אנו מספקים פרוטוקול צעד אחר צעד מקיף, מעשיים, פשוטים FRAP ניסויים עם תאים חיים. בזאת, הפרוטוקול שימש כדי למדוד את הניידות של YFP-p62 ב- ALIS ב מקרופאגים RAW264.7, אבל זה יכול להיות מיושם רבים של הלייזר סריקת מערכות מיקרוסקופ קונפוקלי גנטית המקודדים חלבונים פלורסנט זמינים כעת. עבור כל מערכת מיקרוסקופ, טייס הניסויים הם קריטיים עבור קביעת פרמטרים FRAP אופטימליים, כולל רכישה, אקונומיקה, ומידות שליטה רועי, עוצמת לייזר photobleaching, ייבוא תמונות prebleach ו- postbleach. סביר לצפות פרמטרים FRAP אופטימליים כדי להיות שונה עבור כל מקודדים גנטית פלורסנט חלבון ותא קו.
גורמים חשובים שיש לקחת בחשבון בעת עריכת ניסוי FRAP כוללים (א) להשגת מתאימים אקונומיקה עומק, (ב) השימוש צעד הלבנת קצרה, postbleach (ג) דבר המאפשר זמן מספיק כדי לבחון את תפקוד החלמה מלאה, יעילות (ד) photobleaching, (ה). cytotoxicity עם חוזרות FRAP, (נ) ההכללה של פקד עבור אובדן פלורסצנטיות עקב הדמיה חוזרות ונשנות. אנו ממליצים כי אקונומיקה עומק, אשר יכול להיות מחושב על פי המשוואה המפורטת בסעיף 3.3.1, להיות ≥9013. כאשר הוא מלבין עומק < 90, מידת ההתאוששות זריחה postbleach לזלזל, ואת הערכים של אניf, Mf, ו- t1/2 יהיו שגויים. למרות משך ועוצמת פעימות לייזר בתדר אקונומיקה עשויים להשתנות בין ניסויים FRAP, חשוב כי הצעד photobleaching להיות קצר ומהיר באופן משמעותי יותר מאשר הפונקציה שחזור זריחה. אם לא, אז כמות משמעותית של קרינה פלואורסצנטית שחזור יכול להתרחש במהלך השלב הלבנת. עם זמן ארוך מלבין, קרינה פלואורסצנטית שחזור במהלך השלב הלבנת לא ניתן למדוד ולאחר שזה יוביל מדידות שגויות של אניf, Mf, ו-t1/2. בנוסף, כדי להשיג את הערכים הנכונים עבור אניf, Mf, ו-t1/2, רכישת רועי להתייחס postbleach עד רמת קרינה פלואורסצנטית האקונומיקה רועי הגיע מישור. לדוגמה, בניסויים שלנו FRAP, לא היה הבדל בין ה-אניf, Mfו- t1/2 ערכים כאשר הבחנו פלורסצנטיות YFP-p62 ב האקונומיקה רועי 32.2 דקות postbleach לעומת כאשר הבחנו YFP-p62 ב האקונומיקה ROI עבור מין נמצא 15.1 postbleach; לפיכך, הגענו למסקנה כי הפונקציה שחזור הגיעו מישור דקות נמצא 15.1 postbleach12. לגבי יעילות photobleaching, photobleaching עולה עם הריבוע של מקדם זום אופטי14. לפיכך, שימוש בעדשות זום אופטי גבוה היא חיובית על photobleaching המהירה אבל יכול לגרום photobleaching לא רצויה במהלך הרכישה; האחרון יכול להיות אחראים על ידי הדמיה פקד ROI. Photobleaching חוזרות היא להימנע ככל זה יכול להוביל הדור של מינים חמצן תגובתי ציטוטוקסיות (ROS). עם זאת, מידת ROS דור עקב חשיפה לייזר בעוצמה גבוהה הוא נמוך יותר עבור חלבונים פלורסנט מקודדים גנטית מאשר כימי fluorophores (למשל, נוגדנים פלורסנט)15, האבחון שנוצר נוטים יותר להגיב בתוך גנטית פלורסנט החלבונים המקודדים מאשר עם מולקולות אחרות התא4. בנוסף ההסתברות גדלה של יצירת ROS ציטוטוקסיות, photobleaching חוזרות היא ניזונה גם ככה קשה לשלוט. בסופו של דבר, למרות שידור נמוכה לייזר משמש כדי לרכוש כל התמונות ללא אקונומיקה, כמה photobleaching תמיד יתרחשו, אשר חייבים להיות מבוקרים. פקדים אפשרי בשביל זה כוללים ניטור קרינה פלואורסצנטית בפקד ROI במסגרת הרכישה, רועי, קבלת תמונות בקרה בתא מולבן שכנות, ביצוע בקרת ניסויים עם ההגדרות זהים לאלה המשמשים ניסויים photobleaching אבל בלי האירוע photobleaching.