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有了這個GFP,您還會重金購買confocal?

作者:生命科學事業部時間:2019-11-07 21:31:21瀏覽2391 次

信息摘要:

盡管最近發展了強大的遺傳工具,但熒光蛋白在觀賞植物中的應用已經落后了。我們以前創制了轉基因蝴蝶草屬植物,它可以表達海洋浮游生物中的綠色熒光蛋白 (CpYGFP),其明亮的熒光在整個植物水平很容易被看到,但是在可見光光譜中,這種蛋白質的更大激發需要使用發射濾片來消除激發光。

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綠色螢光蛋白(Green fluorescent protein,簡稱GFP),是一個由約238個氨基酸組成的蛋白質,從藍光到紫外線都能使其激發,發出綠色螢光。雖然許多其他海洋生物也有類似的綠色熒光蛋白,但傳統上,綠色熒光蛋白(GFP)指首先從維多利亞多管發光水母中分離的蛋白質。這種蛋白質最早是由下村脩等人在1962年在維多利亞多管發光水母中發現。

11月8日,Scientific Reports 發表了題為:Generation of brilliant green fluorescent petunia plants by using a new and potent fluorescent protein transgene 的論文,文中報道了一個新型GFP 基因,通過肉眼即可看到綠色的熒光。

摘要
盡管最近發展了強大的遺傳工具,但熒光蛋白在觀賞植物中的應用已經落后了。我們以前創制了轉基因蝴蝶草屬植物,它可以表達海洋浮游生物中的綠色熒光蛋白 (CpYGFP),其明亮的熒光在整個植物水平很容易被看到,但是在可見光光譜中,這種蛋白質的更大激發需要使用發射濾片來消除激發光。本文,為了克服這個限制,我們產生了表達eYGFPuv (一種高強度紫外線燈發出的紫外光激發下表現出明亮熒光的cPYGFP衍生物) 的轉基因矮牽牛植物,其具有轉錄終止子加翻譯增強子的新組合。正如預期的那樣,所有轉基因植物都表現出明亮的綠色熒光,肉眼可見,無需發射發射濾片。此外,轉基因矮牽牛花中的熒光在長期無性繁殖過程中是穩定的。最后,我們目測和定量地證實了轉基因矮牽牛花對紫外線的長期暴露無任何損傷,如熒光衰減和枯萎。因此,我們的全植物熒光成像工具,不需要高靈敏度的成像設備或特殊的成像條件進行觀察,不僅可用于基礎植物研究,而且作為一種新穎的花卉特性,可用于觀賞目的。

GFP

Abstract
The application of fluorescent proteins in ornamental (裝飾的) plants has lagged (落后) behind despite the recent development of powerful genetic tools. Although we previously generated transgenic torenia (蝴蝶草屬) plants expressing green fluorescent protein from marine plankton (海洋浮游生物) (CpYGFP), in which bright fluorescence was easily visible at the whole plant level, the maximum excitation (激發) of this protein within the visible light spectrum required the use of a coloured emission filter (發射濾片) to eliminate exciting light (激發光). Here, to overcome this limitation, we generated transgenic petunia (矮牽牛) plants expressing eYGFPuv, a CpYGFP derivative exhibiting bright fluorescence under invisible ultraviolet (UV) light (black light)excitation, with a novel combination of transcriptional terminator plus translational enhancer. As expected, all transgenic plants exhibited brilliant green fluorescence easily visible to the naked eye without an emission filter. In addition, fluorescence expressed in transgenic petunia flowers was stable during long-term vegetative propagation. Finally, we visually and quantitatively confirmed that transgenic petunia flowers resist to long-term exposure of UV without any damages such as fluorescence decay and withering. Thus, our whole-plant fluorescence imaging tool, that does not require high sensitive imaging equipment or special imaging conditions for observation, might be useful not only for basic plant research but also for ornamental purposes as a novel flower property.

 


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