1 / 1

Dronpa Studie en simulatie van het fluorescente proteïne Dronpa en zijn mutanten

Analyse simulaties. Toepassingen. Dronpa concreet [1,2 ]. Referenties. Dronpa Studie en simulatie van het fluorescente proteïne Dronpa en zijn mutanten. Ellen Bertels*, Nathalie Busschaert.

abiola
Download Presentation

Dronpa Studie en simulatie van het fluorescente proteïne Dronpa en zijn mutanten

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Analyse simulaties Toepassingen Dronpaconcreet[1,2] Referenties DronpaStudie en simulatie van het fluorescente proteïne Dronpa en zijn mutanten Ellen Bertels*, Nathalie Busschaert Geïntegreerd Projectpracticum, 3e Bachelor Chemie, K.U.Leuven, Departement Chemie, Celestijnenlaan 200F, B-3001 Leuven (Heverlee). E-mail: ellen.bertels@student.kuleuven.be Kristalstructuur Discussion • Dron is een ninjaterm die verwijderen betekent, Pa staat voor PhotoActivation. • Dronpa, bestaande uit ongeveer 238 aminozuren, is een variant van GFP (Groen Fluorescent Proteïne), waarvan de fluorescentie aan- en afgelegd kan worden met behulp van licht. • ● aanleggen gebeurt met UV-licht (405 nm) • ● afleggen gebeurt met blauw licht (488 nm) • Dit aan- en afleggen kan meer dan 100 x herhaald worden. • Dronpa is in verscheidene toepassingen terug te vinden: • ● in opto-elektronische toestellen (equivalent aan digitale bit) • ● bij het van volgen celprocessen • ● bij niet-diffractie gelimiteerde microscopie • Dronpaalsmonomeer is opgebouwduit: • ● een barrel bestaandeuit • β-sheets • ● het chromofoor • (Cys62-Tyr63-Gly64) • Het chromofoor zit vast • door H-bruggen enπ- • stacking met His . • De barrel isvrijstar door • packing van de β-sheets • Het chromofoor zit goed • ingebed in de barrel en is • afgeschermd van het • solvent. Ditleidt tot een • hogekwantumopbrengst! • Men gebruikt dronpa in niet-diffractie gelimiteerde microscopie door het via genetische manipulatie aan cellen van het bestudeerde species vast te hechten. Zo ontstaat niet-destructieve microscopie. Visualisatie van de cellen gebeurt met behulp van PALM[3] (photo activation localization microscopy). • Ditwordttoegepastop single-molecule preparaten en dierlijke COS7-cellen. Men werkt steeds met eensterkverdundeoplossingvooreenduidelijkgeresolveerdbeeld van de Single Molecules. • Na het wegfiltreren van de achtergrond bepaalt men de plaats van de dronpamoleculen op verschillende tijdstippen. Combinatie van deze plaatsbepalingen leidt tot een beeld met hoge resolutie. • Onzebekomenresolutie is 50 nm en kannogbeter! De cis-vorm van het chro- mofoor is gedeprotoneerd, waardoor de elektronen beweeglijkzijn. Dit is dus de fluorescentevorm. Het trans-isomeervormt de dark state, aangezien het neutraal is, en de elek- tronen minder bewegen. Aan- en afleggen van de fluorescentiegaatgepaard met cis-trans isomerisatie. Hierbij veranderen τ en Φ gelijkaardig en geeft vooral Phe173 sterische hinder, waardoor mutaties hiervan interessant zijn. Deze mutaties hebben vooral een invloed op de trans-vorm. ● Door mutatie naar een kleinere groep vergemakkelijkt de rotatie naar het cis-isomeer. ● Mutatie naar een groter residu zoals Trp geeft een tragere mutant. [1] Stiel et al., (2007), Biochemical Journal, 402, 35-42 [2] Habuchi et al., (2005), Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 102, 9511-9516 [3] Dedecker et al., (2007), Angew. Chem. Int. Ed., 46, 8330-8332

More Related