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  • 蛋白糖基化位点

    蛋白糖基化位点

    蛋白糖基化位点-详情蛋白糖基化位点就是指发生糖基化的氨基酸位点,糖链以糖苷键共价结合在特定的氨基酸残基上。发生共价结合的氨基酸残基的位点就是糖基化位点。糖基化位点可能与疾病的发生或抑制有密切关系。病毒的糖基化修饰可以介导蛋白折叠,协助病毒侵染,糖基化位点可以遮挡中和抗体的特异性识别位点,进一步抑制免疫原性。因此对糖基化位点的识别和鉴定有助于病毒病理学的研究,在新药开发和疫苗研发方面具有重要意义。百

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  • 非变性质谱分析(Native MS)

    非变性质谱分析(Native MS)

    非变性质谱分析(Native MS)-详情蛋白质和蛋白质复合物类生物药的不断发展及对精准测定需求的提升,结构表征技术也在不断更新。当传统的质谱技术不能完全满足复合物类药物精准测定的需求,非变性质谱(Native MS)技术应运而生。非变性质谱的应用广泛,如抗体-药物偶联物(Antibody-drug conjugates, ADCs)中药物的药物抗体比率(drug to antibody ratio, DAR)测定:ADCs药物根据抗体偶联的位点分为赖氨酸和半胱氨酸偶联的ADCs

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  • 蛋白质定量技术及其在临床研究中的应用

    蛋白质定量技术及其在临床研究中的应用

    蛋白质定量技术及其在临床研究中的应用-详情蛋白质组学代表了某些细胞、组织或器官的表达、蛋白质-蛋白质相互作用,已成为我们了解人类疾病和癌症分子机制和信号转导的重要手段。人体中的蛋白质水平处于稳定的平衡状态,蛋白质的积累通常会导致生物体质的变化,从而导致肿瘤发生或疾病。因此,蛋白质定量对于机理研究具有重要意义。本文就目前流行的蛋白质定量技术及其在临床研究中的应用作一概述。基于HPLC-MS/MS的蛋白质组学技术

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  • HCP检测

    HCP检测

    HCP检测-详情随着医学和生物工程技术的蓬勃发展,越来越多的新药物(如生物药品)得到开发和临床应用,如重组蛋白、抗体和灭活疫苗等。为了获得这些生物药品,通常需要在体外培养宿主细胞,如利用Vero细胞系和CHO细胞系等,表达合成我们需要的特定蛋白质药物。但是,宿主细胞在表达我们所需的特定蛋白质药物时,也会表达其生命活动所需的但我们不需要的结构蛋白和促生长蛋白等,这一系列不相关蛋白就称为宿主细胞蛋白或宿主蛋白残

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  • 百泰派克推出多组学整合分析服务

    百泰派克推出多组学整合分析服务

    百泰派克推出多组学整合分析服务-详情多组学分析是一种集合了多个组学的生物学分析方法,其数据集包含基因组、代谢组和微生物组等多个组学领域。即利用多种组学技术研究生命。通过不同组学数据的结合,研究学者们可以分析复杂的生物大数据,从而找到生物体之间的关联,精确定位相关生物标志物,为疾病和生理学研究新的方向。基于蛋白组分析平台、代谢组分析平台和自主生信学分析平台,结合Illumina高通量测序平台,百泰派克生物科

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  • 蛋白质组学检测蛋白表达水平

    蛋白质组学检测蛋白表达水平

    蛋白质组学检测蛋白表达水平-详情蛋白质表达水平是一个系统中,整个蛋白质的存在状态,包括蛋白质在生物体中的合成,修饰和调节方式。蛋白质组学检测包括对蛋白表达水平的检测,是在组学的水平上对蛋白质的含量等进行检测,蛋白质谱鉴定,定量蛋白组学等技术可实现蛋白表达水平检测。百泰派克生物科技提供基于质谱的定量蛋白质组学分析及翻译后修饰分析服务。蛋白质组学检测蛋白表达水平蛋白质组学是研究细胞内所有蛋白质及其动态

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  • 蛋白乙酰化修饰

    蛋白乙酰化修饰

    蛋白乙酰化修饰-详情蛋白质乙酰化修饰是指在乙酰基转移酶的作用下,乙酰辅酶A的乙酰基共价结合在蛋白N末端或赖氨酸残基上的过程。乙酰化修饰与磷酸化修饰一样,也是可逆转的翻译后修饰过程。在脱乙酰基酶的作用下,蛋白质可以发生脱乙酰化。乙酰化修饰是真核生物中常见的蛋白翻译后修饰过程,参与了一系列的生命活动调控过程:如遗传物质的复制、表达,蛋白质合成、稳定性、亚细胞定位以及降解等。此外,还有研究表明乙酰化蛋白质

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  • 靶向蛋白质组学的应用

    靶向蛋白质组学的应用

    靶向蛋白质组学的应用-详情靶向蛋白质组学是一种检测感兴趣的蛋白质的方法,具有准确性、灵敏度和重现性好的特点,可用于系统生物学和生物医学等研究中。百泰派克生物科技提供基于MRM和PRM靶向蛋白质组学分析服务。靶向蛋白质组学的应用和意义靶向蛋白质组学对系统生物学和生物医学研究产生了巨大影响,并且在临床应用中也在不断增加。靶向蛋白质组学的应用包括针对翻译后修饰(例如磷酸化蛋白质组学)、蛋白质构象、蛋白质-蛋白质

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  • 蛋白质N末端测序

    蛋白质N末端测序

    蛋白质N末端测序-详情蛋白质N末端即氨基(-NH2)端,是蛋白质合成的起始端。蛋白质N末端测序就是对N-末端的氨基酸种类和排列顺序进行准确分析。随着生命科学研究和测序技术的发展,蛋白质末端序列分析的方法也在不断更新、进步。目前,测定蛋白质或多肽N末端的方法主要有Sanger法、酶降解法、Edman法、二硝基氟苯法(FDNB法)、丹磺酰氯法(DNS法)和基于质谱的方法,其中Edman法和质谱法在N末端序列分析中应用zuì广。百泰派克生

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  • 发现蛋白质组学和靶向蛋白质组学的区别

    发现蛋白质组学和靶向蛋白质组学的区别

    发现蛋白质组学和靶向蛋白质组学的区别-详情联系我们点击立即咨询点击提交需求科研服务电话:182-4221-8588访问品牌官网其它服务项目蛋白分析蛋白鉴定分子量测定肽质量指纹图谱分析基于Edman降解的蛋白质N端测序Pull-down靶蛋白质谱鉴定Shotgun鸟枪法蛋白质鉴定蛋白测序蛋白质N/C端测序蛋白全序列测定标记转移法蛋白相互作用分析单克隆抗体从头测序蛋白从头测序和突变分析SILAC与免疫共沉淀质谱联用蛋白质相互作用分析蛋白质相互作

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  • 蛋白质测序Edman

    蛋白质测序Edman

    蛋白质测序Edman-详情Edman降解法是瑞典化学家于1967年发明的一种测序方法,用于蛋白质或多肽N末端序列分析,基于Edman降解法的测序仪也是第yī台蛋白质测序仪。Edman降解法进行蛋白质或多肽N末端序列分析是一个循环式的化学反应过程,主要包括3个主要步骤:第yī步就是发生偶联反应,利用异硫氰酸苯酯(PITC)与蛋白质多肽的N末端氨基酸残基结合形成苯氨基硫甲酰(PTC)衍生物,即PTC-肽。然后在三氟乙酸的作用下进行环化裂解,利

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  • 16S/18S/ITS全长测序

    16S/18S/ITS全长测序

    16S/18S/ITS全长测序-详情16S/18S/ITS全长测序是指通过提取样品中微生物的DNA,使用通用引物扩增微生物的16S rDNA、18S rDNA或ITS区域全长,然后对其进行测序的过程。16S/18S/ITS全长测序可用于微生物多样性的检测。16S rDNA存在于所有细菌基因组,能体现不同菌属之间的差异,目前被广泛用于病原菌的检测和鉴定。16S rDNA全长测序可用于分析细菌群落结构多样性。18S rDNA为编码真核生物核糖体小亚基rRNA的DNA序列,在结构上分为保

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  • 药物蛋白质组学

    药物蛋白质组学

    药物蛋白质组学-详情药物蛋白质组学指研究药物的蛋白质组学,主要用于发现药物作用靶标、药物靶标确认等。百泰派克生物科技提供基于质谱的药物蛋白质组学研究服务。药物蛋白质组学蛋白质是各种生命活动的基础,研究蛋白质有助于研究许多疾病的机制、诊断和防治。大多数药物的靶点是蛋白质,蛋白质组学在药物研发中也越来越重要,由此,应用于药物研发的蛋白质组学被称为药物蛋白质组学。药物蛋白质组学的应用包括筛选新的药物靶点

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  • 蛋白质测序方法

    蛋白质测序方法

    蛋白质测序方法-详情蛋白质测序就是对组成该蛋白质的氨基酸进行种类和排列顺序的分析,也可称为蛋白一级结构分析。根据所测的序列可以分为全序列测定、从头测序、N端测序和C端测序。全序列测定顾名思义就是对整个氨基酸序列进行分析,主要利用质谱法结合蛋白质序列数据库进行测定。从头测序也是一种全序列分析,它适用于新发现的、未知的或者蛋白序列数据库中无法匹配到的蛋白质测序。蛋白N端测序的常用方法包括Sanger法、酶降解法

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  • 比较蛋白质组学和定向蛋白质组学优势

    比较蛋白质组学和定向蛋白质组学优势

    比较蛋白质组学和定向蛋白质组学优势-详情比较蛋白质组学和定向蛋白质组学各有优势,选择哪一种进行蛋白质组学研究主要在于研究者的研究目的。百泰派克生物科技提供基于质谱的比较蛋白质组学和定向蛋白质组学分析服务。比较蛋白质组学和定向蛋白质组学优势比较蛋白质组学的优势比较蛋白质组学又称差异蛋白质组学,主要是筛选和鉴定样本在不同条件或不同类型下其蛋白质组的表达差异。基于质谱的比较蛋白质组学在分析蛋白质组中的优

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  • 蛋白质的一级结构测定

    蛋白质的一级结构测定

    蛋白质的一级结构测定-详情蛋白质是由氨基酸组成的生物大分子,不同的氨基酸之间脱水缩合形成多肽链,多肽链进一步结合形成蛋白质。在此过程中,多肽链的两个半胱氨酸残基之间可以发生氧化而形成二硫键。蛋白质的一级结构就是指蛋白质的氨基酸排列顺序和二硫键的位置,又称为蛋白质的初级结构,是蛋白质发挥生物功能的重要部位,也是zuì基础的蛋白质空间结构。蛋白质一级结构测定有助于我们了解蛋白质的高级结构与生物功能,测定

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  • 功能蛋白质组学

    功能蛋白质组学

    功能蛋白质组学-详情功能蛋白质组学是蛋白质组学的一部分,其主要目的是研究蛋白质的功能和生命活动的分子机制。功能蛋白质组学的研究方法有多种,质谱可以用于其中的蛋白质鉴定和定量分析。百泰派克生物科技提供基于质谱的功能蛋白质组学分析服务。功能蛋白质组学功能蛋白质组学的目的是表征蛋白质活性、多蛋白复合物和信号通路,以阐明未知蛋白质的生物学功能和在分子水平上定义细胞机制。功能蛋白质组学研究功能系统中蛋白质在

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  • 蛋白质电泳

    蛋白质电泳

    蛋白质电泳-详情电泳(electrophoresis,EP)是指带电物质在电场中朝着与其自身电荷相反的电jí迁移的现象,蛋白质、DNA等带电物质都可以进行电泳。带电物质在电场中的移动速度与其自身的带电荷量、分子量以及形状等因素密切相关,因此,不同的蛋白质或DNA样品通过电泳可以进行分离、鉴定。根据电泳有无支持介质和支持介质种类,可以将电泳技术分为琼脂糖凝胶电泳(AGE)、十二烷基硫酸钠聚丙烯酰氨凝胶电泳(SDS-PAGE)、醋酸纤维

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  • DIA蛋白质组学样品处理步骤

    DIA蛋白质组学样品处理步骤

    DIA蛋白质组学样品处理步骤-详情数据非依赖性采集模式(data independent acquisition,DIA)DIA蛋白质组学指利用DIA技术(如SWATH技术)对样品中的蛋白质组进行检测分析。百泰派克生物科技提供基于质谱的DIA蛋白质组学分析服务和蛋白质样品制备服务。DIA蛋白质组学DIA是一种全息式的质谱数据采集模式。DIA在一级质谱检测后,会对特定质荷比范围内的所有母离子进行碎裂,采集所有母离子的碎片离子,并快速地依次扫描相邻的母离子宽

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  • HDX-MS

    HDX-MS

    HDX-MS-详情HDX-MS 氢氘交换质谱(Hydrogen deuterium exchange mass spectrometry, HDX-MS)是一种新型的基于质谱的蛋白质空间结构研究技术。其基本原理是蛋白质表面及内部的氢原子与重水中的氘原子交换速度不同,表面的氢原子与重水密切接触更容易与氘原子发生交换,通过质谱检测确定不同交换速率对应的蛋白质及多肽片段,进而推测蛋白质的空间结构。氢氘交换质谱技术能快速鉴定位于蛋白表面的氨基酸,在蛋白相互作用位点、表位

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