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为什么激发光源+荧光蛋白被广泛应用于生物学研究?
点击次数:801 更新时间:2021-09-24
  为什么激发光源+荧光蛋白被广泛应用于生物学研究?
  由于GFP稳定、灵敏度高、无生物毒性、荧光反应不需要任何外源反应底物及表达无物种或细胞组织的专一性,检测简单,结果真实可靠,是一种*的报告蛋白,经过激发光源激发后很肉眼容易观察到荧光,可广泛应用于基因的表达与调控、蛋白质的定位、转移及相互作用、信号传递、转染与转化,以及细胞的分离与纯化等研究领域。
  90年代后,人们对GFP的性质与应用进行了不断深入的研究,随着对GFP发光机制深入研究,通过对其发光团区域和其他区域进行随机诱变,得到很多GFP突变型(蓝光、黄光……),这些突变拓宽了GFP的应用范围,并将它发展成现代生物学研究的一个精确工具,在生物学、植物学、动物学、微生物学等学科研究中被广泛应用。
  采用激发光源对动植物荧光蛋白进行激发,需要特定的波长,但是激发光源在制作的过程中会参杂到临近波长的光源,因为如果激发光源的光源不纯就会对激发效果生产影响,深圳荧鸿激发光源为了解决这个问题,除了在激发光源前增加滤光片来消除临近波长的影响,还为激发光源配备专门的眼镜,滤掉外部光线的影响,使效果更好的得以观察。
  激发光源激发出绿色荧光时,用黄色滤光镜观测,可检测含绿色荧光蛋白(GFP)的生物;激发光源激发红色荧光时,用红色滤光镜观测,可检测含红色荧光蛋白(DsRed)的生物。更多荧光蛋白激发光源用于检测、筛选转绿色荧光蛋白(GFP)和红色荧光蛋白(DsRed)基因的植物、动物及微生物,如水稻、玉米、斑马鱼、小鼠、细:菌、真菌等等。

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