Development of an adaptable headspace sampling method for metabolic profiling of the fungal volatome
文献情報
Waqar M. Ahmed, Pavlos Geranios, Iain R. White, Oluwasola Lawal, Tamara M. Nijsen, Michael J. Bromley, Royston Goodacre, Nick D. Read
Pulmonary aspergillosis can cause serious complications in people with a suppressed immune system. Volatile metabolites emitted by Aspergillus spp. have shown promise for early detection of pathogenicity. However, volatile profiles require further research, as effective headspace analysis methods are required for extended chemical coverage of the volatome; in terms of both very volatile and semi-volatile compounds. In this study, we describe a novel adaptable sampling method in which fungal headspace samples can be sampled continuously throughout a defined time period using both active (pumped) and passive (diffusive) methods, with the capability for samples to be stored for later off-line analysis. For this method we utilise thermal desorption-gas chromatography-mass spectrometry to generate volatile metabolic profiles using Aspergillus fumigatus as the model organism. Several known fungal-specific volatiles associated with secondary metabolite biosynthesis (including α-pinene, camphene, limonene, and several sesquiterpenes) were identified. A comparison between the wild-type A. fumigatus with a phosphopantetheinyl transferase null mutant strain (ΔpptA) that is compromised in secondary metabolite synthesis, revealed reduced production of sesquiterpenes. We also showed the lack of terpene compounds production during the early growth phase, whilst pyrazines were identified in both early and late growth phases. We have demonstrated that the fungal volatome is dynamic and it is therefore critically necessary to sample the headspace across several time periods using a combination of active and passive sampling techniques to analyse and understand this dynamism.
関連文献
Synthesis and characterization of molybdate-modified platinum nanoparticles
Nolan T. Flynn, Andrew A. Gewirth
DOI: 10.1039/B315085B
Self-aggregation and phase separation of a styryl dye in monolayer at the liquid–air interface and in Langmuir–Blodgett films
Filippo Gambinossi, Piero Baglioni, Gabriella Caminati
DOI: 10.1039/B313987E
Water–carbon interactions III: The influence of surface and fluid impurities
R. L. Jaffe
DOI: 10.1039/B312740K
Conformational determination of [Leu]enkephalin based on theoretical and experimental VA and VCD spectral analyses
S. Abdali, K. J. Jalkanen, X. Cao, L. A. Nafie, H. Bohr
DOI: 10.1039/B314433J
Conformational behaviour of methyl 2-fluoroesters through theoretical calculations, NMR and IR spectroscopy
Cláudio F. Tormena, Matheus P. Freitas, Roberto Rittner, Raymond J. Abraham
DOI: 10.1039/B311570D
Mesoporous MgO and Ni–MgO prepared by using carboxylic acids
Shoichi Takenaka, Satoshi Sato, Ryoji Takahashi, Toshiaki Sodesawa
DOI: 10.1039/B307144H
Kinetics and mechanism of the gas-phase reaction of the cyclohexadienyl radical c-C6H7 with O2
E. Estupiñán, E. Villenave, S. Raoult, J. C. Rayez, M. T. Rayez, R. Lesclaux
DOI: 10.1039/B308107A
Calculations of PAH anions: When are diffuse functions necessary?
Noach Treitel, Roy Shenhar, Ivan Aprahamian, Tuvia Sheradsky, Mordecai Rabinovitz
DOI: 10.1039/B315069K
Study of the π–A isotherms of miltefosine monolayers spread at the air/water interface
I. Rey Gómez-Serranillos, J. Miñones Jr., P. Dynarowicz-Łątka, E. Iribarnegaray, M. Casas
DOI: 10.1039/B314439A
Interfacial behaviour of poly(lactic acid) and Pluronic6400 mixed monolayers at the air–water interface
Éva Kiss, András Vargha, Eva I. Vargha-Butler
DOI: 10.1039/B312950K
こちらもおすすめ
N,N-二乙基-4-ブロモナフサルレン-1-カルボニルアミドはどのように合成されますか?
N,N-二乙基-4-ブロモナフサルレン-1-カルボニルアミドは、4-ブロモナフサルビンとN,N-ジエチルアミド基を有する反応物を用いて合成されます。触媒の使用は...
大黄酚-8-O-葡萄糖苷の市場動向や研究トレンドはどうですか?
大黄酚-8-O-葡萄糖苷の市場は、医薬品、機能食品、研究化学物質としての需要が高まっています。特に、その抗炎症作用や抗ウイルス作用に関する研究が増えています。価...
アトラキュリウム不純物5塩酸塩の物理化学的性質は何ですか?
アトラキュリウム不純物5塩酸塩のCAS番号は2048273-58-9です。この化合物は結晶性であり、分子量は約435.4 g/molです。水に溶けやすく、反応性...
2-イソブチルシクロヘキサン酮とは何ですか?
2-イソブチルシクロヘキサン酮は、CAS番号39207-65-3の化合物で、化学式はC11H20Oです。この化合物は、有機合成化学において重要な原料として使用さ...
2-溴-6-甲基烟酸を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
この化合物は毒性と刺激性があります。密閉されたドラフトチャンバー内で処理し、PPE(ゴーグル、手袋)を使用してください。漏洩時は即座に通気し、適切な漏洩処理材を...
6-アミノニコニタルデオキシド塩化水和物の物理化学的性質は何ですか?
6-アミノニコニタルデオキシド塩化水和物のCAS番号は1588441-31-9です。この化合物は結晶性粉末で、分子量は220.63 g/molです。水に溶けやす...
塩酸中毒藜碱はどのように合成されますか?
塩酸中毒藜碱は、ピペリジンとピリジンの反応により合成されます。具体的には、ピペリジンとピリジンを反応させ、塩基触媒を使用してピペリジン環内 enters 3-ピ...
Methyl 4-(6-formyl-2-pyridinyl)benzoateに適用される法規ガイドラインは何ですか?
この化合物はCAS番号834884-81-0で、GHS分類では高毒性の危険性を持つと見なされます。REACH規則では登録が求められ、FDA/EPAでは環境、健康...
1-エチynyル-3-(三氟甲氧基)ベンゼンについて「に適用される法規ガイドラインは何ですか」
CAS番号 866683-57-0の1-エチynyル-3-(三氟甲氧基)ベンゼンは、GHS分類では易燃性化学品が該当し、REACH規則では特定の危険性を評価する...
メチル2-ブロモイソニコネートの代替品はありますか?
メチル2-ブロモイソニコネートの代替品には、メチルイソニコネートや他のブロモ化合物が含まれます。これらの代替物は、特定の用途に応じて選択されます。
掲載誌
Analyst

Analyst publishes analytical and bioanalytical research that reports premier fundamental discoveries and inventions, and the applications of those discoveries, unconfined by traditional discipline barriers.










![[4-(Hydroxymethyl)phenyl]acetic acid structure [4-(Hydroxymethyl)phenyl]acetic acid structure](https://static.chemtradehub.com/structs/734/73401-74-8-5a54.webp)



