Optimization of FRET imaging in Arabidopsis protoplasts.
近年来,基于荧光的生物传感器技术使农杆菌介导植物转化体系中的 Förster 共振能量转移(FRET)成像更加精确和准确。然而,FRET 成像在植物组织中的应用仍面临重大挑战,尤其是转基因材料制备耗时长以及组织自荧光带来的干扰。相比之下,基于原生质体的 FRET 成像为功能筛选与分析提供了快速、高效的平台,是植物研究的重要工具。尽管...
近年来,基于荧光的生物传感器技术使农杆菌介导植物转化体系中的 Förster 共振能量转移(FRET)成像更加精确和准确。然而,FRET 成像在植物组织中的应用仍面临重大挑战,尤其是转基因材料制备耗时长以及组织自荧光带来的干扰。相比之下,基于原生质体的 FRET 成像为功能筛选与分析提供了快速、高效的平台,是植物研究的重要工具。尽管...
遗传编码荧光生物传感器(GEFB)已成为在活体内可视化生物过程的重要工具。典型 GEFB 由感受域(SD)与荧光蛋白(FP)基因融合组成,SD 结合配体或发生酶促反应后构象改变,变构调节色酚环境并改变光谱性质。单荧光蛋白型传感器实验设置简单、单波长操作、易于在活细胞中表达且结构稳定,但 FP 与 SD 之间连接链的长度和残基组成显著...