GFP vs YFP
GFP e YFP são duas proteínas fluorescentes muito diferentes derivadas de Aequorea victoria, uma água-viva. Muitos organismos marinhos têm proteínas verdes fluorescentes semelhantes, mas GFP refere-se a uma proteína que foi originalmente isolada dessa água-viva em particular. YFP é um mutante genético da GFP.
GFP
GFP significa Proteína Fluorescente Verde. A principal característica da proteína fluorescente verde é que, quando é exposta à luz ultravioleta azul, exibe uma fluorescência verde. A GFP é composta por 238 aminoácidos. As proteínas fluorescentes têm dois picos, um pico de excitação e um pico de emissão. A GFP exibe um pico de excitação nos comprimentos de onda de 395 nm e seu pico de emissão é de 509 nm. 509nm no espectro visível é a parte verde inferior. O rendimento quântico ou QY da proteína verde fluorescente é 0,79. O rendimento quântico refere-se ao número de vezes que um evento ocorre quando um processo induzido por radiação ocorre por fóton. Nesse caso, o "evento" refere-se à emissão de fótons.
GFP tem sido muito útil na biologia molecular e celular. É usado como um "repórter de expressão". Genes repórteres são genes usados por cientistas e pesquisadores para anexar a outro gene que eles estão estudando. Eles ajudam a medir e indicar se um gene foi expresso por uma população ou célula de organismo. Eles também são usados como biossensores.
Pela descoberta da GFP e seu desenvolvimento, Roger Tsien, Osamu Shimomura e Martin Chalfie receberam o Prêmio Nobel de 2008.
YFP
YFP significa Proteína Fluorescente Amarela. É um mutante da proteína fluorescente verde originalmente derivada da água-viva Aequorea Victoria. YPF também tem dois picos diferentes; seu pico de emissão é 527 nm e seu pico de excitação é 515 nm. Os usos do YFP são semelhantes ou iguais ao GFP em biologia molecular.
O YFP possui 3 versões aprimoradas; Ypet, Citrino e Vênus. As características especiais dessas versões aprimoradas são a sensibilidade reduzida ao cloreto e a maturação mais rápida; eles aumentaram o brilho devido ao rendimento quântico. Eles são usados normalmente como aceitadores para sensores FRET. FRET significa transferência de energia de ressonância de fluorescência. Eles também são chamados RET ou EET, transferência de energia de ressonância e transferência de energia eletrônica, respectivamente. É um mecanismo que descreve a transferência de energia entre 2 cromóforos.
Sumário