Использование зеленого флуоресцентного белка в исследовательской практике
Флуоресцентные свойства белка, выделенного из медузы Aequorea victoria. Использование флуоресцентного белка в исследовательской практике в качестве светящейся метки в клеточной и молекулярной биологии. Модификации белка для применения в биосенсорах.
Рубрика | Биология и естествознание |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.02.2019 |
Размер файла | 15,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Оренбургский государственный медицинский университет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕЛЕНОГО ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО БЕЛКА В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ
Абызбаева А., Шихаева М.
г. Оренбург, Россия
Когда речь заходит о флуоресцентных белках, люди сразу же вспоминают разноцветные клетки, интересные узоры бактерий на чашках Петри. С каждым годом диапазон применения флуоресцентных белков становится все шире и шире, - как и разнообразие самих белков. Без этого замечательного инструмента исследования достаточно трудно представить современную науку. флуоресцентный белок молекулярный биосенсор
Зелёный флуоресцентный белок (GFP) выделен из медузы Aequorea victoria, он флуоресцирует в зелёном диапазоне при освещении его синим светом. В настоящее время ген, отвечающий за синтез этого белка, используется в качестве светящейся метки в клеточной и молекулярной биологии для изучения белковой экспрессии. Разработаны модификации белка для применения в биосенсорах[1].
Зелёный флуоресцентный белок обладает двумя пиками поглощения при длинах волн 395 нм и 475 нм и пиком флуоресценции на 498 нм. Белок имеет в своем составе 238 аминокислот с молекулярной массой 26,9 кДа. Белок - это типичная бета-складчатая структура, формирующая "бочонок" или "цилиндр" из 11 поворотов первичной последовательности, внутри которого находится флуорофор. Оболочка данного цилиндра защищает флуорофор от тушения его флуоресценции компонентами микроокружения. Внутренняя структура молекулы вызывает специфические реакции циклизации трипептида Ser65-Tyr66-Gly67, что приводит к образованию флуорофора. Данный процесс носит название созревания и таит в себе несколько этапов, каждый из которых формирует промежуточный или терминальный продукты с различными спектральными свойствами.
Зелёный флуоресцентный белок был выделен в 1960--1970-е года в Принстонском университете из медузы Aequorea victoria японским ученым Осаму Симомурой. Он изучал механизм свечения экворина и зеленого флуоресцентного белка. Оказалось, что в A. victoria взаимодействие Са2+ с экворином приводит к голубому свечению белка, а часть этой биолюминесценции переносится на зелёный флуоресцентный белок, который поглощает синий свет и затем испускает флуоресценцию зелёного цвета, в результате чего можно наблюдать зеленое свечение медузы.
В 1992 году американский микробиолог Дуглас Прэшер проклонировал и просеквенировал ДНК белка. В 1994 году Мартин Чалфи экспрессировал последовательность остатков аминокислот в Escherichia coli и Caenorhabditis elegans. Месяц спустя были опубликованы независимые результаты из лаборатории Фредерика Тцуи. Оказалось, что GFP принимал нативную конформацию и образовывал флуорофор при комнатной температуре и без добавления каких- либо дополнительных кофакторов, что обеспечило возможность использования белка в качестве маркёра в клетках не только различных систем органов, но и абсолютно в разнообразных организмах. В дальнейшем Роджер Тсиен усовершенствовал этот белок. За работу над флуоресцентным белком Сикомура, Чалфи и Тсиен получили в 2008 году Нобелевскую премию по химии[2].
Работа над флуоресцентными белками продолжилась. Были получены белки, дающие излучение других спектров: красного, желтого, голубого и т. д. В эту работу большой вклад внесла группа выдающихся ученых под руководством Сергея Анатольевича Лукьянова.
Так флуоресцентные белки дали ученым возможность увидеть процессы, протекающие в организме, и даже проконтролировать результаты своих исследований и наблюдений. Это стало доступным благодаря генной инженерии: вставив в определенное место генома ген, кодирующий флуоресцентный белок, исследователь по появлению флуоресценции может определять, когда и как данный участок генома "работает".
Когда в распоряжении исследователя есть несколько разных флуоресцентных белков, их можно внедрить в один организм или в одну клетку и наблюдать одновременно ряд процессов. С помощью такого многоцветного мечения можно сделать так, чтобы ядро клетки, к примеру, светилось зеленым, цитоскелет - синим, митохондии - красным и так далее.
Для наблюдений с использованием GFP и других флуоресцентных белков требуются специальные приборы. В флуоресцентных микроскопах на образец - клеточную культуру или зафиксированный живой организм - направляется поток фотонов, чтобы исследователь мог увидеть явление флуоресценции. Проточный флуориметр освещает образец клеток различными лазерами и подсчитывает число клеток, отреагировавших на то или иное излучение флуоресценцией.
Флуоресцентные белки используют для визуализации активности промоторов. Промоторы - это последовательности нуклеотидов в цепи ДНК, предшествующие основной, кодирующей последовательности гена. По промотору РНК-полимераза "узнает", когда начинать считывание последовательности нуклеотидов для синтеза информационной РНК, а затем - соответствующего белка. Если поставить после нужного промотора ген, кодирующий GFP, то вместо белка, за синтез которого отвечал ген, клетка будет синтезировать GFP. В результате по зеленой флуоресценции исследователь может определить, когда включается данный промотор, в каких условиях, сколько работает и т. д. Поскольку есть промоторы, которые включаются только в конкретных типах клеток, можно наблюдать флуоресценцию лишь клеток данного типа. Можно, допустим, увидеть под микроскопом свечение чувствительных нейронов личинки мухи дрозофилы или стволовые клетки мозга мыши.
С помощью флуоресцентных белков можно изучать и расположение определенных белков в клетке и в организме. Тогда последовательность нуклеотидов, отвечающую за кодирование флуоресцентного белка, вставляют в ДНК вместе с той, которая кодирует белок, интересующий ученого. В результате по флуоресценции возможно определять, какие белки локализуются в ядре, а какие в комплексе Гольджи. Жан Ливе с коллегами в 2007 году предложили даже метод, получивший название Brainbow. Он состоит в том, что в результате определенных манипуляций каждая клетка мозга получает случайный набор флуоресцентных белков. А, как известно, из сочетания трех цветов: красного, зеленого и синего - можно получить любой цвет. В результате нейроны приобретают индивидуальную уникальную окраску, что позволяет увидеть каждый отдельный нейрон мозга мыши
Видеозаписи, полученные на живых организмах с использованием флуоресцентных белков, завораживают и заставляют удивляться. Наблюдению подвергается каждая отдельная клетка в развивающейся личинке дрозофилы. Вспышки свидетельствуют об активности нейронов в мозге малька рыбки Danio rerio, тело которого практически прозрачно, что делает их особенно удобным объектом для исследования с помощью флуоресцентных белков.
Флуоресцентные белки используются и в исследованиях в области фармацевтической химии[3], когда из огромного множества кандидатов подбирается вещество, дающее необходимый эффект, это удобно делать на клеточных культурах, модифицированных так, что эффект сопровождается экспрессией флуоресцентного белка. Тогда по наличию и интенсивности свечения можно быстро определить подходящее вещество.
Безусловно, в своей статье мы рассмотрели лишь малую часть возможностей использования флуоресцентных белков. На сегодняшний день это одна из наиболее динамично развивающихся областей молекулярной биологии как фундаментальной науки, с одной стороны, а с другой - как прикладной методологии. Флуоресцентные белки продолжают активно изучаться, благодаря чему они становятся все более совершенными инструментами как для самих исследований, так и для практического использования в биотехнологиях и медицине. Поиск и создание новых интересных форм и разнообразных методов, основанных на использовании флуоресцентных белков, наверняка, приведут к неожиданным долгожданным открытиям.
Список литературы
1. Ю.А. Лабас, А.В. Гордеева, А.Ф. Фрадков "Флуоресцирующие и цветные белки", журнал "Природа" № 3, 2003 г. (Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований. Проект 02-04-49717)
2. Сайт нобелевской премии. Код доступа: http://nobelprize. org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2008/
3. Использование зеленого флуоресцентного белка. Интернет ресурс: https://micromed.pro/articles/issledovaniya-s-fluorestcentnim-.html
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
История получения белка с помощью микроорганизмов. использование высших базидиальных грибов для получения белка кормового, пищевого назначения. Получение белка путем глубинного культивирования на питательных средах. Сохранение и усиление грибного аромата.
реферат [28,9 K], добавлен 13.03.2019Типовые нарушения белкового обмена. Несоответствие поступления белка потреблению. Нарушение расщепления белка в ЖКТ и содержания белка в плазме крови. Расстройство конечных этапов катаболизма белка и метаболизма аминокислот. Нарушения липидного обмена.
презентация [201,8 K], добавлен 21.10.2014История открытия и изучения белков. Строение молекулы белка, ее пространственная организация и свойства, роль в строении и жизнеобеспечении клетки. Совокупность реакций биологического синтеза. Всасывание аминокислот. Влияние кортизола на обмен белка.
контрольная работа [471,6 K], добавлен 28.04.2014Классификация рода "белка". Описание внешнего вида. Хвойно-широколиственные леса как место обитания белок. Фото Аризонской и Японской белки. Численность, размножение, потомство. Ухаживание самца за самкой. Развитие и питание новорожденных бельчат.
презентация [1,4 M], добавлен 14.05.2014Структура молекулы тайтина. Структура и функции молекул С-белка, Х-белка и Н-белка. Белки семейства тайтина в норме, при адаптации и патологии. Амилоидозы. Современные представления о строении, формировании амилоидных фибрилл. Патологические проявления.
дипломная работа [975,8 K], добавлен 15.12.2008Характеристика биосинтеза как процесса образования органических веществ, происходящего в клетках с помощью ферментов и внутриклеточных структур. Участники биосинтеза белка. Синтез РНК с использованием ДНК в качестве матрицы. Роль и значение рибосом.
презентация [2,3 M], добавлен 21.12.2013Белок – неотъемлемая составляющая нашего организма, нарушение которой может вызвать его разрушение. Исторический анализ открытия и исследований белков. Свойства белка, выделение. Биосинтез и химический синтез белка - практическое применение и значение.
реферат [23,5 K], добавлен 18.05.2008Ген - участок ДНК, в котором содержится информация о первичной структуре одного белка. Последовательность из трех расположенных друг за другом нуклеотидов (триплет). Важные свойства генетического кода. Схема синтеза белка в рибосоме (трансляция).
презентация [354,6 K], добавлен 06.03.2014Белки, или протеины — природные органические соединения, которые обеспечивают жизненные процессы организма. Основатель химии белка. Структура и уровни организации соединения. Физические свойства белка. Денатурация и биуретовая реакция. Функции белков.
презентация [9,4 M], добавлен 27.01.2011Предмет изучения молекулярной биологии. Требования к решению задач на установление последовательности нуклеотидов в ДНК, иРНК, антикодонов тРНК, специфика вычисления количества водородных связей, длины ДНК и РНК. Биосинтез белка. Энергетический обмен.
презентация [111,0 K], добавлен 05.05.2014Изучение кодирования аминокислотной последовательности белков и описание процесса синтеза белка в рибосомах. Генетический код и синтез рибонуклеиновой кислоты. Построение цепи матричной РНК и синтез протеина. Трансляция, сворачивание и транспорт белков.
реферат [3,5 M], добавлен 11.07.2015Биологические и антропометрические особенности белки обыкновенной. Окраска белок, населяющих Европейскую часть России и Западную Сибирь. Беременность белок и выкармливание малышей. Определение наиболее благоприятных кормовых условий для алтайской белки.
презентация [7,0 M], добавлен 24.02.2023Синтез белка Xvent-2 в клетках зародышей с целью дальнейшей дифференцировки стволовых клеток. Выделение клеточных органелл. Реагенты и растворы для изоэлектрического фокусирования. Получение биологического материала. Результаты работы и их обсуждение.
курсовая работа [4,5 M], добавлен 27.06.2015Определение понятия и описание общих особенностей трансляции как процесса синтеза белка по матрице РНК, осуществляемого в рибосомах. Схематическое представление синтеза рибосом у эукариот. Определение сопряженности транскрипции и трансляции у прокариот.
презентация [2,8 M], добавлен 14.04.2014Место обитания и характеристика белки обыкновенной. Описание формы следов задних и передних лап. Место ночлега - шарообразное гнездо из веток диаметром до полуметра. Рацион питания: орехи, грибы, семена из запасов кедровок и шишки, сброшенные клёстами.
презентация [11,4 M], добавлен 21.09.2011Липид-транспортирующие белки растений в диагностике и терапии аллергических заболеваний. Создание гипоаллергенных аналогов LTP, перспективы вакцинации. Химическая трансформация клеток E.coli. Расщепление гибридного белка, масс-спектрометрический анализ.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 16.07.2013Характеристика гена SEPT9, его строение и функции. Этапы экспрессии. Характеристика белка septin-9. Домены и место синтеза. Место и особенности созревания и конформации. Локализация в клетке. Функции и медицинское значение белка. Мутации в гене SEPT9.
презентация [401,4 K], добавлен 12.04.2016Организация открытых систем в пространстве и во времени. Энтропия как мера необратимости природных процессов. Синтез белка в клетке, понятие матричных реакций. Признаки и свойства одноклеточных простейших организмов. Характеристика структуры популяций.
контрольная работа [43,4 K], добавлен 16.04.2014Структура и поверхностные свойства, функции и самосборка, пенообразующие и пеностабилизирующие свойства гидрофобинов. Глубинное культивирование гриба и высших базидиомицетов. Определение влажности биомассы и количества белка в экстрактах, электрофорез.
дипломная работа [2,6 M], добавлен 18.07.2011Использование незаменимых аминокислот, зависимость биологического и химического состава белков от их аминокислотного состава. Суточная норма потребления белка. Роль магния и калия для сердца. Собственное, симбионтное и аутолитическое типы пищеварения.
контрольная работа [153,1 K], добавлен 29.12.2009