כדי להשיג יעילות גבוהה מאוד של התאגדות המכללות, השיטה SPI מבוסס על auxotrophy מסתמך על השימוש של התאים המארחים מהונדסים סמויה, אשר אינם מסוגלים לסנתז לכנף טבעי המקביל של ncAA. עבור e. coli, זנים כאלה זמינים בקלות. אפילו סימולטני שיתוף ncAAs מרובים לתוך החלבון אותו הוא ריאלי באמצעות זנים multiauxotrophic. ניתן לראות את מצב ספציפי שאריות של החלפת ורפרטואר כימיים מוגבלת לחור תחליפי כימי דומה החסרונות. ובכל זאת, ניתן להפיק מספר גדול של גרסאות חלבון כמו המנגנון הטבעי תרגום חיידקי סובלנית תחליפי חומצת אמינו רבות. לדוגמה, ncAAs יותר מ-50 יכול לשלב חלבונים באמצעות במבחנה תרגום, והיוו כ- 73% של כל codons של הקוד הגנטי יהיה זמין עבור ההקצאה מחדש40. יתר על כן, SPI יכול גם לאפשר labelling ריבוי אתרים יעיל של חלבון המטרה41. בעקרון, המתודולוגיה SPI אינה מוגבלת e. coli, אך יכולים לעבוד מכל פונדקאי אחר, עבור כל אחד מחומצות האמינו הקנוני 20, ובלבד זנים auxotrophic ומדיה מוגדר טיפוח הינם זמינים. לדוגמה, שני תחליפי מתיונין, azidohomoalanine (Aha) ו homopropargylglycine (Hpg), הן מבחינה מסחרית זמינים משמש תיוג חלבונים ו proteomes אורגניזמים שונים. בנוסף, Aha יכול להיות מיוצר intracellularly, לאחר מכן שולב חלבון42. המכללות זה מתאים במיוחד bioorthogonal ההטיות כגון כימיה לחץ כפי שפותחה על ידי Tirrel ועמיתיו: לדוגמה, בצמח רקמות של תודרנית לבנה, הזחלים טוואי המשי 43, דרוזופילה תאים44, דג זברה זחל45 וכן בתרבית של תאים כולל נוירונים46, חלבונים יכולים להיות בלוחיות Aha47,48. באופן דומה, תחליפי Trp שולבו בהצלחה לתוך פפטידים מיקרוביאלית Trp-auxotrophic הכרוכים lactis זנים49. SPI שימושית גם עבור השדה של Xenobiology50,51, אשר בוחנת חלופות האיפור הכימית הבסיסית של החיים. לדוגמה, מבוסס על עבודות קודמות ב e. coli52 ו- B. subtilis53, זן e. coli פותחה לאחרונה על ידי אסטרטגיית אבולוציונית עם הלחץ הסלקטיבי לנצל את thienopyrrole במקום אינדול, וכתוצאה מכך פרוטאום ברוחב החלפה של טריפטופן על-ידי thienopyrrole-אלנין ב הקוד הגנטי54. באופן כללי, חומצת אמינו הקנוני ביותר Trp, אשר מקודד על ידי שלישיה יחיד (UGG), מציג מטרה מבטיח הנדסה חלבון בשל הצדדים עשיר של אינדול כימיה, אשר מציעה וריאציות כימיות רבות. לאחרונה, כחלופה מבוסס-SPI התאגדות, רומן SCS פלטפורמה מסוגל לשלב Trp תחליפי site-specifically ב hosts חיידקי והן האיקריוטים כבר דיווחו על55. זה עוד יותר מרחיבה את ארגז הכלים להנדסת ויוו חלבון מבוסס ncAA, כולל את שינוי של תכונות ספקטרליות.
מלבד השימוש בביטוי auxotrophic מארחים, פרוטוקול SPI דורש תנאים תסיסה קפדנית, מבחינת העיתוי ביטוי היעד ואת ההרכב של המדיום כדי להשיג יעילות גבוהה של התאגדות המכללות ועם תשואה חלבון המטרה 56. טיפוח מתבצע באמצעות מדיה מינימלי מוגדרים כימי, אשר למעשה מכילים מלבד מלחים הגדולות המקורות של חנקן (אמוניום מלח), פחמן (D-גלוקוז), ויטמינים ויסודות. אמנם לא הנדרשת בהיעדר עוד יותר auxotrophies, חומצות אמינו הנותרים (20 -n, אם חומצות אמינו n להחליפו) מתווספים בדרך כלל כדי לקדם את התפתחות חיידקים57. במהלך שלב הגדילה הראשונית לקראת הגיוס של ביטוי חלבון המטרה, מוסיפים את n הקנוני חומצות אמינו להחליפו הגבלת ריכוזים. צמיחה סלולרי ממשיך עד דלה של חומצות אמינו חיוניות יישוב, שמציין כמו השפעול יתר נייח600. לאחר מכן, המדיום תרבות מוחלף על ידי בינוני טריים חסרה חומצת אמינו מדולדל ביותר ומכיל ncAA בריכוזים בשפע. עבור שיתוף ribosomal תחליפי טריפטופן כפי שמוצג פרוטוקול זה, אינדול אנלוגי מוזן, אשר הופך intracellularly להמיר הנגזרת טריפטופן המתאימים על ידי טריפטופן סינתאז58. בשלב הבא, מושרה ביטוי חלבון המטרה. בשלב זה, התאים הם קרובים לסוף של גידול לוגריתמי, כמו איזון בין מספר התאים הכולל וכושר. הנוכחות ואת תיאגוד הקנוני אמינו יוביל ייצור החלבון פראי-סוג, זה קריטי כדי להבטיח כי חומצת אמינו חיונית ביותר תיגמר במלואו לפני הגיוס. באופן דומה, זה הכרחי כדי לבחון את היעילות של ncAA השתלבות החלבון היעד, בדרך כלל על ידי ספקטרומטר מסה במקרה של נוכחות משמעותית של החומצה אמינית הקנוני, טיפוח תנאים צורך להתאימם, למשל, על ידי שינוי ריכוז amino acid(s) חיוני לשלב הגידול הראשוני או את משך הזמן של האחרונים. במקרה של פעילות aaRS נמוך לכיוון ncAA, את ביטוי של האנזים אנדוגני או ביטוי משותף של aaRS שונים, אשר פעיל יותר לכיוון ncAA, יכול להיות מתנהל59.
חומצת אמינו הקנוני ביותר Trp ניחן שלוש תכונות יוצא דופן: (i) השפע הטבעי שלה בחלבונים הוא נמוך; (ii) תכונותיו הביו-פיסיקלי וכימי הם ייחודיים (למשל., זה בדרך כלל המקור הדומיננטי של זריחה מהותי של חלבונים, פפטידים), וכן (iii) זה תורם למגוון רחב של אינטראקציות הביוכימי ופונקציות כולל Π-לערום, שטני של H וπ הקטיון אינטראקציות. כל התכונות הללו משתנים באופן קיצוני עם Trp → 4-אמינו-Trp החלפת ספק GdFP-מעבר, העיצוב של מחלקה "זהב" של avGFPs הוא דוגמא נפלאה עבור הנדסה חלבונים autofluorescent בהתאמה אישית. עם תכונות ספקטרליות ברורים, FPs ניתן יהיה מכוון כלפי windows ספקטרלי מסוים באמצעות התאגדות מוטגנזה מכוונת ו- ncAA. במקרה של GdFP, זו מושגת על ידי כימי חילופי פשוטים H ← NH2 במסגרת הזירה אינדול הכלול הטראיידים כרומופור ECFP. איור 5 מציג את ההשפעות של ncAA לצאר כרומופור. כניסתה של הקבוצה תורם אלקטרון שמקורם 4-אמינו-אינדול (המרה intracellularly 4-אמינו-Trp) מאפשר מגוון רחב של מבנים mesomeric יכול להסביר מצב נרגש מיוצב. . Spectroscopically, shift סטוקס מוגדלת שלה ואת פליטת קרינה פלואורסצנטית אדום-העביר כתוצאה אלה מאפיינים ברורים של מערכת מצומדת המורחבת. כפי שדווח קודם לכן, העברת תשלום התפלגות משופרת בתוך כרומופור GdFP רגישה מטבעו pH (איור 4B) ומלווה על ידי שינוי גדול יותר מומנט דיפול בין קרקע0 S S1 מתרגש המדינה יחסית ECFP33. כמו קבוצות אלקטרונים-תרומת חלופיים, תחליפי טריפטופן הנושאת טבעת אינדול שהוחלפו עם קבוצות הידרוקסי יכול לשמש, כפי שדווח במחקר השוואתי עם דגם חלבון barstar41.
ספקטרום קרינה פלואורסצנטית ורפואה של GdFP והפשטה בהשוואה ל- ECFP ו- EGFP (איור 3C ו- D). הומוגניות הרחבת הלהקות ורפואה פלורסצנטיות נגרמת בדרך כלל על-ידי הלטראלית ב כרומופור ועל, בנוסף, על ידי זיווג כרומופור כדי עוד יותר נוכח ה חלבון60הלטראלית. המושבים לסביבה המקומית חלבון נתמך על ידי חיובים מקומי על כרומופור. כמו inhomogeneity מבנית של החלבון מוביל לווריאציות המקומי של הספקטרום vibronic, כזה צימוד בין ספקטרום vibronic של כרומופור שאר החלבון נתמכים על ידי תשלום delocalization ומדינות mesomeric כפי שמצוין איור 5. צימוד זה תומך גם משמרת סטוקס גדול ומקטינה בהכרח את התשואה הקוונטית של קרינה פלואורסצנטית. לעומת אחרים אדום-העביר FPs, GdFP אפילו תערוכות יציבות משופרת חלבון, נטייה נמוכה צבירת-33,-61,-62. זה לא רק שונה מצבע גרסאות אחרות FP אלא גם תערוכות של thermostability מוגבר באופן משמעותי, קואופרטיב משופרת קיפול33. עוצמת קרינה פלואורסצנטית שלו הוא לפחות 90% נשמר בעת חימום עד 60 ° צלזיוס, בעוד ECFP זריחה מופחתת ל- 30%. בחלבונים, חומצות אמינו ארומטיות לתרום לעיתים קרובות רשתות של שרשראות צד אינטראקציה, אשר בדרך כלל השפעה ייצוב על מבנה שלישוני של החלבון. avGFP בנמלים כזה בצד רשת רשת, אשר מורכב כרומופור עצמו, כמו גם כמו Phe-165, שלו-148, טיר-145. שרשראות צד אלו אינם רק די מאובנות של מבנה GdFP33, אך חשוב מכך, הם יוצרים קשרים הידרופוביות עם כרומופור. התכונה הבולטת ביותר הרומן שתוארה GdFP הוא כרומופור aminated הוא יותר קרובים כדי Phe-165. אינטראקציה זו היא תכונה לא נצפתה avGFPs ידועים אחרים. כפי משקעי שני 3.2-4.5 Å בנפרד, אמינו-ארומטי אינטראקציות יכול להיות גם בהווה. יחד עם amination-induced תהודה ייצוב כרומופור, אלה ככל הנראה ייצוב רשת הידרופובי זו של חומצות אמינו בצורה שיתופית. העברה התפלגות מטען יעיל יותר עשוי להיות נתמך על ידי אינטראקציות אלה במדינת נרגש לעומת מצב הקרקע של כרומופור, זה לפחות לנצילות 108 nm סטוקס shift33,62 .
בתכנון הרציונלי של מאפיינים fluorophore, גידול בגודל של המערכת-π מאותרים הוא חזה את התוצאה עירור אדום-העביר אורך גל. הכלל של האגודל היא צייתה על ידי הסדרה של חומצות אמינו ב המוביל 66 עמדה נייטרלית בראשון: Phe (λמקסימום = 355 ננומטר) < שלו (λאמא x= 386 ננומטר) < טיר (λמקסימום = 395 ננומטר) < Trp (λמקסימום = 436 ננומטר)63. בטבע, הרחבה זו של כרומופור מערכת מצומדת של π-חוב הושג בזכות אסטרטגיות שונות. עבור DsRed של Discosoma מסורטטת, זה מורחב על ידי השילוב של חומצת אמינו נוספות, ובכך הסטה λמקסימום ל- 573 nm64. כרומופור של asFP595 (λמקסימום = 595 nm) מ Anemonia סאלכאטה הוארך על ידי קבוצת imino, הגדלת שלה π-מערכת65. מאז כרומופור של GdFP ו avFPs אחרים היא בגודל זהה, עיקרון שונה חייב כרוכה של גל פליטה בטווח של DsRed מורחבת, הן asFP595. משמרת סטוקס עמוקה של 108 nm מיוחס למבנה ברורים כרומופור GdFP, אשר חושף את עיקרון photophysical חדש בעיצוב של חלבונים autofluorescent. החישובים ראשוני (כפי שדווח ב- 62) הראו כי מומנט דיפול של כרומופור המדינה נרגשת של GdFP הוא גדול באופן משמעותי יותר במצב הקרקע, בניגוד הערכים המתאימים של ECFP. ואילו מומנט דיפול של GdFP עולה מ ~ 3 D (דביי) במצב0 S ל ~ 15 D S1, השינוי כרומופור ECFP היו מתונות למדי (מ ד ~ 4 ~ 6 D). לפיכך, קרינה פלואורסצנטית הזהב הייחודי של GdFP נגרמת על ידי העברת תשלום התפלגות משמעותית בתוך כרומופור, אשר מגדיל את מגוון מבנים אפשריים mesomeric (ראה איור 5) המאפשרים תהודה מייצב. זה מפחית את רמת האנרגיה שממנו מתרחשת פליטה. בעקבות שינוי מעמיק מומנט דיפול על עירור, ההפרדה תשלום התפלגות היא הסיבה העיקרית עבור שינויי פוטנציאל אלקטרוסטטית של הסביבה כרומופור. מטריקס חלבון שמסביב, בתורו, מתאים לשינויים בחלוקת תשלום לאחר כרומופור עירור. הרפיה מבניים הבאים מוריד את רמת האנרגיה של כרומופור נרגש, אשר משמרות את ספקטרום קרינה פלואורסצנטית לאדום בשל אופיו העברת תשלום. עבור מאותה סיבה, כתוצאה shift סטוקס גדול ומחירים משופרת של תהליכים radiationless, התשואה קוונטית זריחה של GdFP מצטמצם לעומת ECFP33.
תשואה גבוהה קוונטית ותזוזה סטוקס קטן של ECFP ושל EGFP מיוחסים בדרך כלל סביבה חלבונים נוקשה של כרומופור, אשר מפחית את דרגות החופש, וכתוצאה מכך קונברסיה פנימית לטובת הרפיה קרינה של המדינה נרגשת 66. כתוצאה מכך, העיצוב מולקולרית של הן יותר נוקשה מוטבעים עם צימוד מופחתת אל המטריקס חלבונים הנותרים יוכלו לשמש כמדריך לייצר עוד אדום-העביר GFP נגזרים עם פלורסצנטיות גבוהה קוונטית התשואה. לכן, עבור עוד יותר הנדסה גישות לייצר חלבונים autofluorescent אדום-העביר, הגדלה של המערכת π אלקטרונים, מבנה כרומופור נוקשה עם חלש זיווגים לסביבה חלבון הוא רצוי מאוד. גם יכול להיות הציג שינויים אלה ישירות לתוך מבוסס-GFP בראשון או על-ידי הצבת ncAAs הרצוי בסביבה כרומופור.