32.11
研究者は、タグとも呼ばれる既知のタンパク質配列で目的のタンパク質を標識し、その精製と検出を容易にすることができます。
タンパク質をタグ付けするために、まずそのヌクレオチド配列を融合タグを含む発現ベクターに挿入します。
次に、ベクターを宿主細胞に導入し、組換えタンパク質または融合タンパク質を産生することができます。
フュージョンタグは、下流の用途に応じて様々なタイプが使用できます。
エピトープタグは、抗体が利用できないタンパク質の研究や検出に使用できます。タンパク質にc-Mycペプチドなどの既知のエピトープタグが付いている場合、c-Mycに対する市販の抗体を使用して簡単に検出または精製できます。
2〜10個のヒスチジン残基を含むヒスチジンタグもタンパク質に融合させることができます。ポリヒスチジンタグ付きタンパク質は、二価ニッケルイオンまたはコバルトイオンを含む金属イオン親和性クロマトグラフィーカラムを使用して精製できます。
緑色蛍光タンパク質やGFPなどの蛍光タグは、光にさらされると蛍光を発します。したがって、GFPタグ付きタンパク質は、蛍光顕微鏡を使用して生細胞内で視覚化できます。
タンパク質は、いくつかの細胞プロセスおよび生化学反応に関与しています。 目的の特定のタンパク質を分析するには、そのタンパク質を細胞内の他のタンパク質から単離する必要があります。 これは、適切な宿主内で特定の遺伝子を過剰発現させ、大量の標的タンパク質を生成することによって達成されます。 タグまたはラベ…
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