Seçici basınç şirketleşme tekniği kullanarak, Trp-66 ECFP (ve Trp-57, yalnızca diğer Trp kalıntı ECFP içinde) chromophore triad ' 4-amino-Trp tarafından böylece farklı spektral özellikleri ile kırmızı kaymıştır GdFP üreten değiştirilebilir. Kütle spektrometresi kanonik olmayan amino asit istenen stokiometrik entegrasyon içine protein, şekil 1' de gösterilen sonuçları ile göstermek için kullanılması gerekir. Daha sonra mikroskopi, UV-Vis soğurma spektroskopisi yanı sıra GdFP fluorophore pH bağımlılığının odaklanarak özelliklerini tanımlamak için kararlı durum ve zaman ve dalga boyu çözüldü Floresans spektroskopisi verileri sağlamanız Spectra.
4-amino-Trp tarafından ECFP iki Trp kalıntılarında alışverişini onaylamak için kitle spektrometrik analizi yapılır. Şekil 1 GdFP bir temsilcisi deconvoluted ESI-MS spektrum gösterir. Vahşi tipi ECFP chromophore olgunlaşma sonra 28,283.9 Da hesaplanan protein kütleye sahip iken, GdFP karşılık gelen kitle 28,313.9 Da değil. GdFP deconvoluted ESI-MS spektrumu 28,314.1 ± 0,1 bir ana kitle zirvesinde sergileyen teorik değerden az 10 ppm tarafından sapma Da. Bu tür bir analiz25için tipik doğruluk aralığı içinde olmak, bu ncAA SPI ile birleşme doğrular (vahşi tipi ECFP için deneysel değer: 28,283.7 Da).
Şekil 2 confocal floresan görüntüleme mikroskobu (CFIM) görüntüleri bakteriyel hücre ECFP, EGFP, EYFP ve GdFP resuspension PBS arabellek bakteri üzerine ifade gösterir. Tüm görüntüleri bir UV objektif ve lazer uyarma her örnek için aynı enerji hakkında ile donatılmış bir mikroskop elde.
Şekil 3A GdFP, her zaman çok benzer uyarma enerji (boyları Şekil 2gibi) ile izlenen dahil olmak üzere çeşitli FPs ifade E. coli bakteri CFIM görüntülerin bir yerleşim gösterir. Şekil 3B gösterilen FP türevleri chromophore yapıları gösterir. ECFP için karşılaştırıldığında GdFP parlaklığını ile ilgili olarak (floresan kuantum verimi φ = 0,4), EGFP (φ 0.6 =) ve EYFP (φ 0.6 =) bu GdFP için satın alma daha geniş bir floresan ışığın unutmamak gerekir (30 nm) 20 aksine kullanılan diğer spe için kullanılan nm CIES, benzer değerleri resimlere yoğunluğunu ayarlamak için. Biraz daha düşük bir tükenme katsayısı ve azaltılmış kuantum verimi sonucu olarak benzersiz photophysical özellikleri ile GdFP parlaklığını gösterilen diğer FPs kıyasla daha düşük.
ECFP (şekil 3 c) soğurma spektrumu 434 iki karakteristik maxima vardır nm ve 452 nm. Buna ek olarak, GdFP bir geniş kırmızı kaymıştır emme bant 466 vasıl en yüksek derece ile karakterize nm. EGFP emilimini daha da kırmızı-488 için kaymıştır nm. Ancak, çok daha büyük Stokes kayması GdFP nedeniyle (108 nm) ECFP için karşılaştırıldığında (41 nm) ve EGFP (20 nm), GdFP emisyon spektrum en kırmızı-kaydırılır araştırıldı burada tüm üç GFP türevlerinin (şekil 3D) olduğunu. ECFP floresan emisyon 475 iki karakteristik maxima gösterirken nm ve 505 nm, EGFP olan bir geniş ana emisyon grubu 508 peaking nm (λmax) ile hafif bir omuz, 540 nm. GdFP floresan yaklaşık 565 görünür nm (λmaks.) (Şekil 3D). Ayrıca 475 adlı küçük bir omuz olarak görünür olan vahşi tipli ECFP küçük bir katkı kendi emisyon spektrum içeren nm. Bu küçük ECFP kesir olarak açıklanan33SPI yordamı sırasında indüksiyon önce sentezlenir.
Şekil 3E GdFP Absorpsiyon spektrumu pH bağımlı değişiklikleri gösterir. 5 bir pH değişiklik 8, maksimum emisyon biraz kırmızı vardiya ve hafif bir emme grubun genişletme görülmektedir. Ancak, emme genlik azalma sadece pH 8 ve pH tarafından modifiye GdFP chromophore zemin durumu özellikleri çok zayıf olduğunu gösteren pH 5, arasında yaklaşık % 10 olduğunu.
Zaman tek foton sayarak izlenen Floresans emisyon şekil 4' te gösterilen çözüldü. 550 merkezli spektral kanallarında izlenen çürüme eğrileri nm ve 600 nm (şekil 4A) sergi biraz daha hızlı bir floresan çürüme 600 nm 550, çürüme karşılaştırıldığında nm. Floresans küresel bir uyum sonuçlarını çürüme eğrileri iki üstel bileşenleri sonuçlarında iki hayalice ayırt Floresans çürüme bileşenleri zamanı sabitleri ile 1.0 ile ns ve 3,3 ns (şekil 4 c ve D).
Birçok floresan protein çeşidi GFP aile için tipik olarak GdFP floresan emisyon şiddetle pH üzerinde bağlıdır. Şekil 4B GdFP floresan emisyon pH 5 ve spektral özellikleri sabit kalırken gösteren açıkça bir düşüş floresan yoğunluğu düşük pH pH 8, arasında karşılaştırır.
GdFP çürüme ilişkili spectra (DAS)39 (şekil 4 c ve D) iki farklı emisyon grup tarafından karakterize edilmektedir. Yavaş 3.3 katkısını ns bileşeni daha da belirgin kısa dalgaboyu aralığında yaklaşık 550 nm (% 60) daha hızlı bileşeni (% 40) küçük bir katkı ile. 600 nm, her iki bileşenin var aynı genlik hakkında. PH vardiya üzerine çok az 7 (şekil 4 c) pH 6 (şekil 4 d), spektral özellikleri Das olarak değiştirmeniz ve zaman sabitler küresel uygun rutin gelen da aynı (DAS zamanı sabitleri doğruluğu ± 0,15 ns hakkında olduğunu) vardır. Ancak, mutlak genlikleri iki DAS bileşenleri arasındaki farkı açıkça belirgindir hangi tam olarak azaltılmış Floresans emisyon genlik şekil 4Baynı pH vardiyada üzerine hesapları.

Şekil 1: GdFP temsilcisi deconvoluted ESI-MS spektrumu. GdFP (altın rengi, iç metin gösterilen büyütülmüş arsa) ESI-MS spektrum 28314.1 Da ana pik gösterir (hesaplanmış değer 28313.9 Da). Spektrum vahşi tipi ECFP için siyah olarak gösterilir. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.

Şekil 2: bakteriyel nüfus çeşitli FPs ifade Confocal floresan mikroskopi görüntülerden. Aşağıdaki dalga boyu ayarları resim alma için kullanıldı: ECFP (λex 457 = nm, algılama: 461-480 nm), EGFP (λex 488 = nm, algılama: 495-515 nm), GDFP (λex 476 = nm, algılama: 560-590 nm), EYFP (λex 514 = nm, algılama: 520-530 nm). Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.

Şekil 3: spektral özelliklerine GdFP. Bakteri hücreleri bakteri PBS arabelleği resuspension sonra ECFP, EGFP ve GdFP ifade karışımı (A) CFIM görüntüsü. (B) Chromophore yapıları GdFP (ile 4-amino-Trp kalıntı 66 yerine), ebeveyn ECFP (ile Trp pozisyonda 66) ve EFGP (ile Tyr pozisyonda 66). GdFP, ECFP ve EGFP, normalleştirilmiş soğurma spektrumları karşılaştırılması (C) ise (D), ECFP normalleştirilmiş Floresans emisyon spektrumu (uyarma, 430 nm) floresan emisyon spectra için EGFP ve GdFP (her ikisi de karşılaştırılır heyecanlı 450 nm). (E) pH-bağımlılık emme spectra ürününün (280 emme normalleştirilmiş nm). Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.

Şekil 4: zaman çözüldü Floresan, GdFP. (A)floresan GdFP çürüme izlenen zaman - ve dalga boyu-çözüldü tarafından tek foton 550 merkezli spektral kanalları sayma nm ve 600 nm (± 12,5 nm) uyarma 470 nm lazer bakliyat ile sonra. Enstrümantal yanıt işlevi (IRF) kullanılan kurulum zaman çözünürlüğü hakkında bilgi sağlar. (B) varyasyon GdFP pH üzerinde bağımlı emisyon spektrumu (460, uyarma nm). (C, D) Çürüme ilişkili spectra (DAS) GdFP, pH 7 (C) ve pH zaman ve dalga boyu çözüldü floresan deconvolution bozunmaları sonra belirlenen 6 (D) ve yaşlılık ile iki Üstel Fonksiyonlar genel bir dizi tarafından tüm kanallarda genel provası bağlantılı zaman sabitler. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.

Şekil 5: yapıları ECFP (siyah) ve GdFP (altın) kromofor intramolecular ücret transferi. NcAA parçası olarak amino grubunun chromophore sistemi iyi elektron donör tarafından boyutunu artış rezonans sabitleme heyecan durumu elde etmek için daha Mesomerik yapıları oluşumunu sağlar. FP iskele bağlantı noktalarına semicircles gösterilir. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
| Hisse senedi çözüm | konsantrasyon, çözelti | Not |
| % 20 D-glikoz | 200 g/L D-glikoz GKD2O | Filtrasyon tarafından 0,45 µm gözenek boyutu şırınga filtre sterilize |
| indol | isopropanol 50 mM | |
| 4-amino-indol | % 20 etanol (100 mL GKD2ile O kadar dolu son hacmi 20 mL etanol) 50 mM | |
| IPTG | GKD2O 1 M | |
| L-triptofan | 15 mM çözünmüş GKD21 M HCl kullanarak O (HCl dropwise toz dissoved kadar karıştırma altında Ekle) | |
| lizozim | 50 mg/mL GKD2O | |
| Dnaz ben | 1 mg/mL GKD2O | |
| RNase A | 1 mg/mL GKD2O | |
| Amp100 | 100 mg/mL Ampisilin GKD2O | |
| Sodyum-dodecylsulfate (SDS) | 200 g/L GKD2O | |
| Amonyum sülfat ((NH4)2SO4) | GKD2O 1 M | tarafından ısıyla sterilize |
| Potasyum dihydrogen fosfat (KH2PO4) | GKD2O 1 M | tarafından ısıyla sterilize |
| di-potasyum hidrojen fosfat (K2HPO4) | GKD2O 1 M | tarafından ısıyla sterilize |
| Magnezyum sülfat (MgSO4) | GKD2O 1 M | tarafından ısıyla sterilize |
| D-glikoz | GKD2O 1 M | Filtrasyon tarafından 0,45 µm gözenek boyutu şırınga filtre sterilize |
| Sodyum Klorür (NaCl) | GKD2O içinde 5 M | tarafından ısıyla sterilize |
| Kalsiyum klorür (CaCl2) | 1 g/L | Filtrasyon tarafından 0,45 µm gözenek boyutu şırınga filtre sterilize |
| iron(II) klorür (FeCl2) | 1 g/L | Filtrasyon tarafından 0,45 µm gözenek boyutu şırınga filtre sterilize |
| Tiamin | 10 g/L | Filtrasyon tarafından 0,45 µm gözenek boyutu şırınga filtre sterilize |
| biotin | 10 g/L | Filtrasyon tarafından 0,45 µm gözenek boyutu şırınga filtre sterilize |
| eser elementler mix | Bakır sülfat (CuSO4), Çinko Klorür (ZnCl2), mangan klorür (MnCl2), amonyum molibdat ((NH4)2MoO4); GKD2O her 1 mg/L | Filtrasyon tarafından 0,45 µm gözenek boyutu şırınga filtre sterilize |
| 19 amino asit karışımı | 1.) 0.5 g L-fenilalanin ve toz eriyene kadar karıştırarak altında 1 M HCL 100 ml GKD2O dropwise eklenmesi ile 0.5 g L-tirozin geçiyoruz. |
| 2.) tartmak her (L-triptofan dışında) kalan L-amino asit 0.5 g dışarı. Mix 22 mL fo ile 1 M KH2PO4 ve 1 M K2HPO448 mL. GKD2O yaklaşık 800 mL için ekleyin. Çözüm açık hale gelinceye kadar karıştırın. |
| 3.) Ekle çözünmüş L-fenilalanin ve L-tyrosine adım 1.) ve 1 M'ye GKD2O. ile ses seviyesini |
| 4.) Sterilize amino asit karışımı bir şişe en iyi filtre ünitesi ile vakum filtrasyon sayesinde. |
| Arabellekleri ve medya | Kompozisyon/hazırlık |
| SDS boya tampon yükleme, 5 x konsantre | 0.25 M Tris pH 6.8, % 50 v/v gliserol, % 0,25 w/v bromphenol mavi, 0, 5 M didhiothreitol (DTT; alternatif olarak %5 β-mercaptoethanol), % 10 w/v sodyum-dodecylsulfate (SDS) |
| Bağlama arabellek | 50 mM sodyum dihydrogenphosphate (NaH2PO4), 500 mM NaCl, 10 mM imidazole, pH 8 |
| elüsyon arabellek | 50 mM sodyum dihydrogenphosphate (NaH2PO4), 500 mM NaCl, 250 mM imidazole, pH 8 |
| Diyaliz arabellek | 50 mM sodyum dihydrogenphosphate (NaH2PO4), 150 mM NaCl, 100 mL/L gliserol, pH 8 |
| MS arabellek | 10 mM Tris-HCl, pH 8 |
| L-triptofan (NMM19) dışında 19 L amino asitler içeren yeni en az orta | Aşağıdaki son konsantrasyonları elde etmek için tüm hisse senedi çözümler mix: 7.5 mM (NH4)2SO4, 1.7 mM NaCl, 22 mM KH2PO4, 50 mM K2HPO4, 1 mM MgSO4, 20 mM D-glikoz, 50 mg/L 19 amino asitler karıştırın, 1 µg/L CaCl2, 1 µg/L FeCl2, 10 µg/L Tiamin, 10 mg/L biotin, 0.01 mg/L eser elementler mix |
| LB orta | Kompozisyon: 10 g/L tryptone, 5 g/L Maya ekstresi, 10 g/M NaCl, pH 7,0 GKD2O |
| Hazırlanışı: |
| 1.) tartmak 50 gr tryptone dışarı, 25 gr Maya ekstresi, 5 g NaCl içine 1 L cam şişe. |
| 2.) Ekle ddH2O kadar ~ 800 mL ve erime bileşenleri karıştırma altında. |
| 3.) ölçmek pH ve pH 7 1 M HCl veya 1 M NaOH, dropwise eklenmesi tarafından ayarlayın. 1 L. ddH2O Ekle |
| 4.) Sterilize ısıyla tarafından daha sonra cilt kaybı için denetleyin ve gerekirse telafi etmek için steril GKD2O ekleyin. 4 ° C'de kullanmak kadar saklamak. |
| LB Ağar kaplamalar | Kompozisyon: 10 g/L tryptone, 5 g/L Maya ekstresi, 10 g/M NaCl, 15 g/L agar-agar, pH 7,0 GKD2O |
| Hazırlanışı: |
| 1.) tartmak 50 gr tryptone dışarı, 25 gr Maya ekstresi, 5 g NaCl, 7.5 g agar-agar 1 L cam şişe içine. |
| 2.) Ekle GKD2O kadar karıştırma altında 500 mL ve erime bileşenleri. |
| 3.) ölçmek pH ve pH 7 1 M HCl veya 1 M NaOH, dropwise eklenmesi tarafından ayarlayın. 1 L. ddH2O Ekle |
| 4.) Sterilize ısıyla tarafından daha sonra cilt kaybı için denetleyin ve gerekirse telafi etmek için steril GKD2O ekleyin. (Not: LB agar 4 ° C'de LB Ağar kaplamalar hazırlanması kullanıma kadar saklanabilir. Bir mikrodalga kullanarak dikkatle eritebilir katılaşmış agar) |
| 5. çözüm olduğunda) hala sıcak (30-40 ° C), Ampisilin 100 µg/mL nihai bir konsantrasyon için ekleyin |
| 6.) pour adım 5 sıvıdan yaklaşık 15 mL.) bir steril 10 cm Petri kabına steril koşullarda. Ne zaman agar katılaşmış, tabaklar 4 ° C'de 1 hafta kadar kullanmak saklanır. |
| fosfat tamponlu tuz çözeltisi (PBS) | Kompozisyon: 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, 1 mM CaCl2, 0,5 mM MgCl2, pH 7. Isıyla veya filtrasyon tarafından sterilize. |
Tablo 1: çözüm ve tampon stok.