1樓:迪
我們知道,螢光的發光是被一定波長光激發後,電子被激發到高能級,隨後向低能級躍遷。
的過程中發出比激發光波長更長的螢光,這也就是上面提到的受激輻射。我們將能接受光輻射,並躍遷發出顏色光的基團叫做生色團。綠色螢光蛋白。
含有乙個三肽的單位ser(65)-tyr(66)-gly(67),在蛋白質摺疊的時候,這三個氨基酸。
會摺疊成5元環的咪唑酮的結構,也就是生色團。當它被激發後,失去乙個質子,形成了帶負電荷的結構,在這種構象下就可以發光了。
雷射的原理之一——受激輻射。受激輻射指的是如下過:處於激發態。
的原子,在其發生自發輻射前,若受到某一外來光子的作用,而且外來光子的能量恰好滿足hv=e2-e1,原子就有可能從激發態e2,躍遷至低能態e1,同時放出乙個與外來光子殲談早具有完全相同狀態的光子。 可是藍色和綠色顯然是兩種波長。至於螢光呢氏雀……是這樣:
有些物質在收到光照後,在撤去外光源後在一定時間內仍然會持續發光。 物質所發螢光的波長總是大於激發光的波長(恰好就是藍光激發侍御綠螢光哦)。分子被一次性激發到高能態後,再慢慢向下方能級逐漸躍遷、發光。
它蛋白質序列裡的ser65–tyr66–gly67構成了無需催化的發光分子。使用時一般用光線激發,395nm和475nm是兩個最大激發波長,發射波長在509nm。不同的gfp發光的生色團不太一樣吧 最明顯的是它們的激發和發射光的波長都不同,不過原理都應該是上邊說的螢光。
2樓:猴22326笛崩
綠色螢光蛋白最早是由下村修等人在1962年在一種學鎮激名aequorea victoria的水母中發現。其基因所產生的蛋白質,在藍色波長範圍的光線激發下,會發出綠色螢光。這個發光的過程中還遲旅螞需要冷光蛋白質aequorin的幫助,且這個冷光蛋白質與鈣離子(ca2+)可產生互動作用。
2015年9月,科學家將一種綠色螢光蛋白注入小雞體內,使其在碼埋實驗中更容易與其他鳥類區分開來。而且每隻小雞都進行了基因改造,通過追蹤乙個名為「decoy」的基因,科學家可以觀察它們對禽流感病毒的易感程度。<>
3樓:活做
由水母aequorea victoria中發現的野生型綠色螢光蛋白 科學家**形蟲體內植入綠色螢光蛋白質 ,395nm和475nm分別是最大和次大的激發波長,它的發射波長的峰點是在509nm,在可見光綠光的範圍下是較弱的位置。由海腎(sea pansy)所得的綠色螢光蛋攔局白簡桐讓,僅有在498nm有乙個較高的激發峰點。 在細胞生物學與分子生物學領域中,綠色螢光蛋白基因常被用作為乙個報輪槐告基因(reporter gene)。
一些經修飾過的型式可作為生物探針,綠色螢光蛋白基因也可以轉殖到脊椎動物(例如:兔子上進行表現,並拿來映證某種假設的實驗方法。<>
葉綠素和綠色螢光蛋白的發光原理一樣嗎?不一樣的話有什麼區別?
4樓:校皎隗念露
首先,同意kouruizhi的觀點。
其次,補充一下:葉綠素表現為綠色和綠色螢光蛋白的發出綠色螢光的原理雖然不一樣,但個人認為,葉綠素發出紅色螢光的原理應該和綠色螢光蛋白的發出綠色螢光的原理一樣。
葉綠素的提取液在光下會發出紅色螢光,因為葉綠素在光下接受電子會迅速從基態竄公升至激發態,雖然還會馬上回落成基態,但這個過程中會有90%的能量以熱能的形式散失掉,並用剩餘的10%左右的能量發出紅色的螢光。
相關知識提示:我們知道可見光旦旅液譜的波長和能量的變化趨勢,即從紅光到紫光,波長越來越短,能量越來越高。所以綠光比紅光波長短,能量高。)
因此其所剩餘的能量所對應的波長不模物足以發出綠光,只夠發出鎮帆紅光。
由此推測,綠色螢光蛋白在發出綠色螢光之前,應該是藍色或紫色這些波長更短,能量更高的顏色。
個人愚見,見笑了。
什麼是綠色螢光蛋白
5樓:匿名使用者
你好, 綠色螢光蛋白分子的形狀呈圓柱形,就像乙個桶,負責發光的基團位於桶**,因此,綠色螢光蛋白可形象地比喻成乙個裝有色素的「油漆桶」。裝在「桶」中的發光基團對藍色光照特別敏感。當它受到藍光照射時,會吸收藍光的部分能量,然後發射出綠色的螢光。
利用這一性質,生物學家們可以用綠色螢光蛋白來標記幾乎任何生物分子或細胞,然後在藍光照射下進行顯微鏡觀察。原本黑暗或透明的視場馬上變得星光點點——那是被標記了的活動目標。對生物活體樣本的即時觀察,在綠色螢光蛋白被發現和應用以前,是根本不可想象的。
而這種徹底改變了生物學研究的蛋白質,最初是從一種廣泛生活於太平洋海域的發光水母體內分離得到的。
在大自然中,具有發光能力的生物有不少,螢火蟲是陸地上最為我們所熟悉的發光生物,中國古代還有「捕螢數百入囊內照明夜讀」的佳話。在海洋裡,某些水母、珊瑚和深海魚類也有發光的能力。特別是有的肉食性魚類專門靠一條閃著螢光的觸角來把其他小魚吸引到自己的嘴邊,《海底總動員》裡就有這種魚。
事實上,大多數發光動物能發光是靠兩種物質——螢光素和螢光素酶——合作產生的結果。不同發光生物的螢光素和螢光素酶結構是不一樣的。因此,這些生物的發光本領只能是它們自己的「專利」。
20世紀60年代,一位日本科學家從美國西岸打撈了大量發光水母,帶回位於華盛頓州的實驗室進行研究。這些水母在受到外界的驚擾時會發出綠色的螢光,這位科學家希望找到這種水母的螢光素酶。然而,經過長期的重複努力,居然毫無收穫。
他大膽地假設,這種學名叫aequorea victoria的水母能發光也許並不是常規的螢光素/螢光素酶原理。他想,可能存在有另一種能產生螢光的蛋白。此後,他進行了更多的實驗,終於搞清楚了這種水母的特殊發光原理。
原來,在這種水母的體內有一種叫水母素的物質,在與鈣離子結合時會發出藍光,而這道藍光未經人所見就已被一種蛋白質吸收,改發綠色的螢光。這種捕獲藍光併發出綠光的蛋白質,就是綠色螢光蛋白。這位日本科學家也因為這項發現,獲得了剛剛頒發的諾貝爾化學獎,他就是日本科學家下村修。
希望能幫到你。
綠色螢光蛋白這項研究是怎麼回事?
6樓:匿名使用者
螢光蛋是夜間的植物,它是一種。
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