2019-12-23 19:29:07什么是綠色熒光蛋白?
GFP與生物學家特別感興趣,因為與大多數其他熒光蛋白不同,GFP自身發出熒光,而無需與其他分子發生任何相互作用。由于它是一種完全由氨基酸組成的蛋白質,因此這意味著可以對生物進行基因工程改造以生產它,從而在生物學的各個領域產生了廣泛的應用。
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021-64195798GFP與生物學家特別感興趣,因為與大多數其他熒光蛋白不同,GFP自身發出熒光,而無需與其他分子發生任何相互作用。由于它是一種完全由氨基酸組成的蛋白質,因此這意味著可以對生物進行基因工程改造以生產它,從而在生物學的各個領域產生了廣泛的應用。
了解詳情綠色熒光蛋白(Green fluorescent protein,簡稱GFP),是一個由約238個氨基酸組成的蛋白質,從藍光到紫外線都能使其激發,發出綠色螢光。在細胞生物學與分子生物學中,綠色螢光蛋白(GFP)基因常用做報告基因(reporter gene)。綠色螢光蛋白基因也可...
了解詳情GFP吸收的光譜更大峰值為395nm(紫外),并有一個峰值為470nm的副吸收峰(藍光);發射光譜更大峰值為509nm(綠光),并帶有峰值為540nm的側峰(Shouder)。雖然450~490nm只是GFP的副吸收峰,但由于該激發光對細胞的傷害更小,因此通常多使用該波段光源(多...
了解詳情水母的整體或分離出的顆粒是發綠光的。科學家首先從多管水母身上分離出了水母發光蛋白(aequorin),其分子量為20kDa,aequorin是水母熒光素(coelenteragine,結構如下)通過硫酸酯鍵或過氧化鍵緊緊地連到脫輔水母發光蛋白( apoaequorin)上形成的。
了解詳情在無數科學家們的努力下,蟄居于水母內的水母蛋白及綠色熒光蛋白已經被導入病毒、放線菌、酵母、植物、果蠅、線蟲、小鼠、大鼠、人類細胞等幾乎所有的模式生物,為無數科學研究乃至人類重大疾病的研究做出了巨大的貢獻。熒光蛋白發出的生命之光,將繼續照亮生命科學領域未來的道路。
了解詳情GFP吸收的光譜峰值為395nm(紫外),并有一個峰值為470nm的副吸收峰(藍光);發射光譜峰值為509nm(綠光),并帶有峰值為540nm的側峰(Shouder)。雖然450~490nm只是GFP的副吸收峰,但由于該激發光對細胞的傷害小,因此通常多使用該波段光源(多為488n...
了解詳情LUYOR提供五種不同的熒光激發波長光源,配有經濟型體視顯微鏡熒光適配器和便攜式雙熒光蛋白激發光源。這些可用于激發多種熒光團。此頁面提供有關為您的應用選擇正確波長組的指導。表 1列出了LUYOR波長組,包括激發范圍的最強烈部分和成對發射濾光片的截止值。表2 列出了我們推薦用于各種...
了解詳情運用熒光蛋白可以觀測到細胞的活動,可以標記表達蛋白,可以進行深入的蛋白質組學實驗等等.特別是在癌癥研究的過程中,由于熒光蛋白的出現使得科學家們能夠觀測到腫瘤細胞的具體活動,比如腫瘤細胞的成長、入侵、轉移和新生.
了解詳情GFP吸收的光譜更大峰值為395nm(紫外),并有一個峰值為470nm的副吸收峰(藍光);發射光譜更大峰值為509nm(綠光),并帶有峰值為540nm的側峰(Shouder)。雖然450~490nm只是GFP的副吸收峰,但由于該激發光對細胞的傷害更小,因此通常多使用該波段光源(多...
了解詳情mCherry是一種來自于蘑菇珊瑚(mushroom coral)的紅色熒光蛋白,常有于標記和示蹤某些分子和細胞組分。相對于其他熒光,mCherry的好處在于它的顏色和應用最多的綠色熒光蛋白(GFP)能進行共同標記,并且mCherry相對于其他單體熒光蛋白來說也具有卓越的光穩定型...
了解詳情轉基因植物的GFP發光檢測能用美國路陽LUYOR-3415RG手持式雙波段熒光蛋白激發燈、LUYOR-3260B手電筒式熒光蛋白激發燈、LUYOR-3420體視顯微鏡用熒光蛋白激發燈等多種光源可以激發,熒光蛋白的激發波長通常在450-480nm,發射波長在520-550nm,增強...
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