Logo hy.boatexistence.com

In vivo երկմոլեկուլային ֆլուորեսցենտային կոմպլեմենացիա:

Բովանդակություն:

In vivo երկմոլեկուլային ֆլուորեսցենտային կոմպլեմենացիա:
In vivo երկմոլեկուլային ֆլուորեսցենտային կոմպլեմենացիա:

Video: In vivo երկմոլեկուլային ֆլուորեսցենտային կոմպլեմենացիա:

Video: In vivo երկմոլեկուլային ֆլուորեսցենտային կոմպլեմենացիա:
Video: IN VIVO - POSLEDNJI BOEM (OFFICIAL VIDEO) 2024, Մայիս
Anonim

Երկմոլեկուլային ֆլուորեսցենտային լրացման (BiFC) վերլուծությունը մեթոդ է, որն օգտագործվում է սպիտակուց-սպիտակուց փոխազդեցությունը in vivo-ում ուղղակիորեն պատկերացնելու համար՝կենդանի բջիջների պատկերման կամ ֆիքսված բջիջների միջոցով: … BiFC-ն առաջին անգամ նկարագրվել է Hu et al.

Ինչպե՞ս է աշխատում երկմոլեկուլային ֆլուորեսցենտային կոմպլեմենցիան:

BiFC-ի աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է լյումինեսցենտային համալիրի զարգացման վրա՝ որպես ֆլյուորեսցենտային սպիտակուցի երկու հատվածների միավորման արդյունքում, երբ դրանք գտնվում են մոտակայքում՝ բեկորներում սպիտակուց-սպիտակուց փոխազդեցության պատճառով, այսինքն., BiFC-ում ֆտորոֆորը բաժանված է ամինո և կարբոքսիլային վերջավոր ծայրերի։

Ի՞նչ է BiFC թեստը:

բիմոլեկուլային ֆլուորեսցենտային կոմպլեմենացիայի (BiFC) վերլուծություն հնարավորություն է տալիս կենդանի բջիջներում սպիտակուցների փոխազդեցությունների պարզ և ուղղակի պատկերացում (45):BiFC մոտեցումը հիմնված է լյումինեսցենտային համալիրի ձևավորման վրա, երբ երկու սպիտակուցներ՝ միաձուլված լյումինեսցենտային սպիտակուցի ոչ լյումինեսցենտ բեկորների հետ փոխազդում են միմյանց հետ (նկ.

Ինչու է կատարվում BiFC թեստը:

BiFC-ի գաղափարն է արտահայտել GFP-ի կեսերը՝ միաձուլված ձեր հետաքրքրող սպիտակուցներին Եթե POI-ները փոխազդում են, դուք կարող եք երկու կեսերն էլ միասին բերել՝ ֆունկցիոնալ GFP ստանալու համար: Այսպիսով, եթե բջիջում արտահայտված է GFP-ի կեսը, ես չեմ զարմանա, որ GFP հակամարմինը կարող է հայտնաբերել այն:

Արդյո՞ք BiFC-ն շրջելի է:

BiFC համալիրների անշրջելիությունը լավ փաստագրված է (10), և թվում է, որ BiFC-ի վրա հիմնված լյումինեսցենտ սպիտակուցի համակարգերի մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, անշրջելի են (8, 33, 43, 48–51).

Խորհուրդ ենք տալիս: