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  • 蛋白磷酸化质谱检测

    蛋白磷酸化质谱检测

    蛋白磷酸化质谱检测可以检测蛋白磷酸化类型和位点等情况,可以用于磷酸化定量蛋白组学的研究。百泰派克生物科技提供磷酸化定量蛋白组学研究的服务。蛋白磷酸化质谱检测顾名思义,蛋白磷酸化质谱检测就是利用质谱技术检测蛋白质的磷酸化。质谱分析蛋白磷酸化包括:识别磷酸化多肽的存在,根据氨基酸序列确定磷酸化类型,确定磷酸化的位点,以及对磷酸化蛋白进行定量。由于磷酸化修饰的蛋白质在生物样本中含量低、动态范围广,磷酸化

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  • 膜蛋白质组分析

    蛋白质组分析

    蛋白质组分析指对一定条件或环境下的细胞中的膜蛋白质进行定性和定量分析。百泰派克生物科技提供基于质谱的膜蛋白质组分析服务。膜蛋白质组学膜蛋白质指的是生物膜上含有的蛋白质,包括外在膜蛋白、内在膜蛋白和脂锚定蛋白三类。这里的生物膜主要指细胞膜。细胞膜作为细胞和外界环境之间的屏障,在维持细胞微环境,介导细胞与环境或细胞与细胞之间的信号转导、物质运输和能量传递等生命活动中发挥着重要的作用。而细胞膜上的膜蛋

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  • 标记定量蛋白质组学

    标记定量蛋白质组学

    标记定量蛋白质组学指在用同位素对蛋白质组进行标记的情况下对蛋白组进行定量分析。百泰派克生物科技提供基于质谱的标记定量蛋白质组学分析服务。标记定量蛋白质组学细胞内各蛋白质含量的动态变化对各种生命过程有着重要影响。例如,在许多疾病的发生和发展进程中,常常伴随着某些蛋白质的表达异常。因此,为了研究蛋白组丰度变化对生命活动的影响,定量蛋白质组学应运而生。目前,定量蛋白质组学技术主要分为标记(Label)和非标

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  • 差异蛋白质组学

    差异蛋白质组学

    差异蛋白质组学指在组学水平上进行差异蛋白质的研究,差异蛋白质可以指样本间不同种类的蛋白质也可以指样本间含量不同的蛋白质。百泰派克生物科技提供基于质谱的差异蛋白质组学分析服务。差异蛋白质组学差异蛋白质组学也叫比较蛋白质组学,其主要内容是筛选和鉴定不同条件下或不同类型的样本之间蛋白质组的表达差异。比较蛋白质组学的目的是分析蛋白质组在对发育、疾病或环境的反应中所发生的变化。因为每个细胞在不同的功能状态、

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  • DIA蛋白质组学

    DIA蛋白质组学

    DIA蛋白质组学是指用DIA技术进行蛋白质组学的研究,DIA具有可重现性高和定量准确度高等优点,SWATH就是一种DIA技术。百泰派克生物科技提供SWATH定量蛋白组学服务。DIA技术DIA(data-independent acquisition)即数据非依赖型扫描模式,是一种新的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口内的所有碎片离子,从而获

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  • PRM蛋白组学

    PRM蛋白组学

    PRM蛋白组学是指利用PRM进行蛋白质组学分析,可以对目标蛋白组进行靶向定量,包括绝对定量和相对定量。百泰派克生物科技提供PRM定量蛋白组学分析服务。PRM简介PRM(parallel reaction monitoring)是一种基于高分辨率和高精度质谱的离子监测技术,可用于研究目标蛋白分子的靶向定量蛋白组学研究方法。PRM是目前靶向蛋白质组学数据采集的主流方法,通过对特异性肽段或目标肽段(如发生翻译后修饰的肽段)进行选择性检测,从而实现对

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  • 蛋白质组学质谱分析

    蛋白质组学质谱分析

    蛋白质组学质谱分析就是利用质谱技术分析研究蛋白质组。质谱分析是蛋白质组学研究的关键技术之一。百泰派克生物科技提供基于质谱的蛋白质组学分析服务。蛋白质组学蛋白质组学是以蛋白质组为研究对象的一门科学。所研究的蛋白质组可以是特定条件下特定细胞类型中的蛋白质的集合,可以是来自生物体各种细胞蛋白质组的蛋白质的完整集合,也可以是某些亚细胞生物系统中蛋白质的集合(例如线粒体蛋白质组、病毒蛋白质组)等等。分析蛋白

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  • 蛋白质等电点测定

    蛋白质等电点测定

    不同的蛋白质都有其特定的等电点,测定蛋白等电点可以帮助鉴定蛋白质。百泰派克生物科技提供基于毛细导管等电聚焦的蛋白等电点测定服务。该技术适用于多种氨基酸、多肽、重组蛋白、酶类、单克隆抗体等样品的等电点测定。蛋白质等电点等电点(isoelectric point, pI)是指在一个分子不携带净电荷或在统计平均值上呈电中性时的pH值。蛋白质是同时含有带正电荷和负电荷官能团的两性分子,其总电荷通常由其周围环境的pH值所决定。当环

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  • 蛋白质结构鉴定

    蛋白质结构鉴定

    蛋白质的分子结构分为四级,蛋白质结构鉴定指的是对蛋白质的这四级结构进行鉴定。质谱可以用于蛋白质一级结构的鉴定。百泰派克生物科技提供基于质谱的蛋白质一级结构鉴定服务。蛋白质结构蛋白质结构是氨基酸链分子中原子的三维排列。蛋白质是一种聚合物,特别是多肽是由氨基酸序列(聚合物的单体)形成的。单个氨基酸单体也可以被称为残基,表示一个聚合物的重复单元。蛋白质是由氨基酸经过缩合反应形成的,其中氨基酸在每个反应中损

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  • 分泌蛋白质组学

    分泌蛋白质组学

    分泌蛋白是由细胞分泌到细胞外起作用的蛋白质。分泌蛋白质组学旨在研究分泌蛋白,是蛋白质组学的一部分。百泰派克生物科技提供基于质谱的分泌蛋白质组学分析服务。分泌蛋白 分泌蛋白是指在细胞内合成后分泌到细胞外起作用的蛋白质。分泌蛋白是由细胞分泌的任何蛋白质,无论是内分泌的还是外分泌的。分泌蛋白包括许多激素、酶、毒素和抗菌肽。在真核生物中,分泌蛋白指在粗面内质网上合成的用于“出口”的蛋白质。在原核生物中,分

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  • 单细胞测序

    单细胞测序

    单细胞测序技术是指对单细胞基因组或转录组进行测序,以获得基因组、转录组或其他多组学信息,从而揭示细胞群体差异和细胞发育谱系关系。传统的测序方法一般获得的信息来自于混合细胞样品,这样测序的方式往往丢失了细胞的异质性信息。单细胞测序技术结合优化的NGS测序技术,在检测单个细胞之间的异质性、识别稀有细胞、绘制细胞图谱等方面具有极大优势。可以帮助研究人员研究细胞功能,更好地理解细胞间分化、细胞谱系关系和疾病

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  • 单细胞质谱流式技术分析

    单细胞质谱流式技术分析

    随着现代生物学的发展,“平均值”这个词已经不能满足我们的研究需要了,我们需要更进一步了解细胞之间的差异性,于是针对单细胞的各类研究技术应运而生。单细胞质谱流式(Mass Cytometry)技术是利用质谱技术对单细胞进行多参数检测的流式技术,它既有传统流式细胞术能够高速分析的特点,又兼并了质谱检测的高分辨能力。单细胞测序和质谱流式都是目前非常强大的技术,越来越多的高分文献都是将两者结合使用,两者不能说有优劣之分

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  • 膜蛋白鉴定服务

    蛋白鉴定服务

    蛋白(如受体和离子通道)是细胞功能的关键调节剂。膜蛋白占已知可药用靶标的三分之二,可见膜蛋白在生物制药行业中的重要性。其中G蛋白偶联受体(GPCR)是最大的,用途最广泛的膜受体类蛋白,也是最重要的药物受体,占所有人类药物靶标的50%以上,并作为包括癌症在内的多种疾病的治疗靶标,包括心血管、代谢、中枢神经系统和炎症性等疾病。离子通道代表着另一组重要的膜蛋白药物靶标,占目前上市药物的10%。尽管如此,制备出

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  • 蛋白质质谱鉴定

    蛋白质质谱鉴定

    单一蛋白质或者蛋白混合物的蛋白质谱鉴定/分析,以及对单一蛋白质的蛋白序列分析是生物学研究中经常遇到的问题。基于质谱法获取蛋白质序列的序列信息以及通过质谱法进行蛋白质质谱鉴定,蛋白质谱分析从而实现蛋白质鉴定,即protein identification,基于LC-MS的蛋白质谱鉴定。常见分析包括:质谱测定蛋白分子量,蛋白的N端和C端测序,蛋白质序列分析及,翻译后修饰位点分析等。百泰派克生物科技使用Thermo公司最新推出的Obitrap Fu

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  • 蛋白质圆二色谱分析

    蛋白质圆二色谱分析

    蛋白质分子中存在不对称的二级构象,如α-螺旋、β-折叠、β-转角等立体结构,这使得蛋白质分子对左、右圆偏振光的吸收也不同,经左、右圆偏振光透过后变成椭圆偏振光,这种现象被称为蛋白质的圆二色性。圆二色谱(circular dichroism,CD)即是利用溶液中的光学活性分子(如蛋白质、DNA)的圆二色性解析其二级、三级构象的一项重要技术,目前被广泛应用于大分子立体结构与功能、相互作用的研究中。百泰派克公司提供专业的圆二色谱

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  • 基于Top down自上而下法的蛋白质测序

    基于Top down自上而下法的蛋白质测序

    在Top down自上而下的蛋白质组学分析中,由ESI或MALDI产生的完整蛋白质分子离子被引入质量分析器,并通过气相裂解。自上而下的分析有助于直接观察C末端和N末端截(truncations)的序列及通过不同的序列对异构体进行区分。基于Top down自上而下法的蛋白质测序分析服务与传统的Edman降解法相比,百泰派克生物科技提供基于Top down自上而下法的蛋白质测序分析服务,使用MALDI ISD质谱技术提供N端和C端测序服务。即使在末端被修饰,包

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  • 抗体测序

    抗体测序

    好的、有活性的、有效的抗体是一个价值数十亿美元的产业。如果您仅仅拥有杂交瘤细胞是远远不够的,因为储存事故、基因漂移或污染都会威胁到抗体的安全。因此当您获得了这样的一个抗体,一个更有效的方法是对抗体的序列进行序列分析,从而在任何时候都可以进行抗体的重组生产。又或者当你获得了一个有效抗体,想要对它进行产权保护或者想要扩大培养,获取该抗体的准确的序列信息都是非常必要的过程。对抗体进行序列分析是保护您的抗

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  • 蛋白测序

    蛋白测序

    蛋白质一级结构是组成蛋白质多肽链的线性氨基酸序列。蛋白测序,蛋白序列分析,蛋白一级结构分析,蛋白氨基酸序列分析是确定蛋白质全部氨基酸序列的过程。通过蛋白质测序获得的信息,有非常多有价值的用途,包括:1,用于蛋白质的鉴定;2,设计分子克隆的探针;3,合成可用作免疫原的肽段等。蛋白测序服务常见有两种主要的方法:Edman降解(Harvey和Ferrier,2011; Bauer等,1997)和质谱分析(MS)(Sahukar等,2016)。目前使用

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  • 多肽从头测序

    多肽从头测序

    多肽的序列分析常见的有两种方法:数据库搜索和de novo从头测序法。数据库搜索需要在已知/给定的数据库中进行搜库,从而对多肽序列进行识别。但是由于有些物种的数据库不足,很多新的或是活性肽无法在数据中匹配到。多肽从头测序可以解决这个难题。多肽从头测序是指在没有序列数据库的帮助下,利用串联质谱(MS/MS)获取肽的氨基酸序列的分析过程。优势在于,无论有没有理论数据库,抑或是新的、未知的多肽均可对其进行序列分析。从

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  • 基于质谱的序列分析

    基于质谱的序列分析

    基于质谱的蛋白质、抗体、多肽等样品的序列分析,是对样品氨基酸序列的分析。质谱测序即指基于质谱对样品一级结构氨基酸序列的测定。在进入质谱序列分析之前,我们先对几个定义进行简单的介绍。氨基酸是含有胺(-NH2)和羧基(-COOH)官能团以及每个氨基酸特有的侧链(R基团)的有机化合物。肽是由肽键连接的两个至五十个氨基酸组成的短链。多肽是更长、连续、不分支的肽链,最多可包含约五十个氨基酸的较长的肽链。包含五十个以上

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