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    • 多组学联合分析之:蛋白质组学和代谢组学帮助新冠重症患者分类

      多组学联合分析之:蛋白质组学和代谢组学帮助新冠重症患者分类

      多组学联合分析之:蛋白质组学和代谢组学帮助新冠重症患者分类-详情冠状病毒病COVID-19是由严重急性呼吸系统综合症冠状病毒2(SARS-CoV-2)引起的,目前仍在世界范围内传播。感染SARS-CoV-2的患者中约80%表现为轻度症状,预后良好。但约20%的患者患有呼吸窘迫,需要立即进行氧气治疗或其他住院干预。这些患者被分类和诊断主要是基于一组临床特征进行的,例如呼吸频率(≥30次/min)、平均氧饱和度(静息状态下≤93%)或动脉血氧

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    • N糖基化位点与O糖基化位点

      N糖基化位点与O糖基化位点

      N糖基化位点与O糖基化位点-详情糖基化位点鉴定就是对糖链所结合的氨基酸种类以及该氨基酸残基在肽链中所处的位置进行鉴定,N糖基化的N型糖苷键对氨基酸序列有特殊要求,只与特定氨基酸序列中的的天冬酰胺的氨基结合,O型糖苷键可与任意氨基酸序列中的苏氨酸或丝氨酸的羧基结合。只要已知发生糖基化的类型,就可以确定其氨基酸种类,只需要进一步鉴定其所在肽链中的具体位置。目前,糖基化氨基酸位点鉴定主要通过生物质谱技术结合专

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    • 基因组学与蛋白质组学

      基因组学与蛋白质组学

      基因组学与蛋白质组学-详情蛋白质组学研究的是特定时间和状态下生物体、组织或细胞中由基因组表达所产生的所有蛋白质。百泰派克生物科技提供多组学分析服务,包括基因组与蛋白质组学整合分析。基因组学与蛋白质组学基因组学(genomics)这个词是由美国遗传学家Tom Roderick于1986在一次有关人类基因组图谱的会议上提出的。基因组学是生物学的一个跨学科领域,涉及基因组的结构、功能、进化、绘图和编辑。基因组是一个生物体全部的D

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    • O-糖翻译后修饰鉴定

      O-糖翻译后修饰鉴定

      O-糖翻译后修饰鉴定-详情O-糖翻译后修饰即O-糖基化修饰,指蛋白质合成翻译过程中在特定氨基酸位点如丝氨酸和苏氨酸残基的羧基共价结合O-聚糖的过程。因此,进行O糖基化修饰鉴定的内容就包括结合O-聚糖的氨基酸残基类型以及其在蛋白质肽链中所处的位置、O-聚糖糖链的结构以及含量等。对于已知的发生了O-糖基化翻译后修饰的蛋白质,其结合的糖链以及可能结合的氨基酸种类是确定的,此时,只需要确定其结合的氨基酸到底是丝氨酸还是苏

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    • 蛋白质组学和转录组学分析技术

      蛋白质组学和转录组学分析技术

      蛋白质组学和转录组学分析技术-详情转录组学和蛋白组学技术因研究对象不同而不同,但转录组蛋白组关联分析可以从整体上解释生物学问题,探究生物体生理和疾病机理等。百泰派克生物科技提供基于转录组学和蛋白组学分析的转录组学和蛋白质组学整合分析服务。转录组学和蛋白质组学转录组是一个细胞或细胞群中所有RNA转录本的集合,包括编码和非编码的。根据特定的实验,这个术语有时也可以用来指所有的RNA,或仅指mRNA。转录组是转录

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    • o糖基化位点分析步骤

      o糖基化位点分析步骤

      o糖基化位点分析步骤-详情O-糖基化是一种常见的蛋白质翻译后修饰,具有不同的结构和功能。由于其在临床和生物制药领域的重要性,有必要对O-糖蛋白进行全面表征,包括测定聚糖组成、序列和附着位点。O-糖基化位点特异性分析是探索糖蛋白结构-功能关系的关键,基于质谱的方法已被证明是糖基化位点特异性分析的核心技术。O-糖基化位点鉴定的内容包括两个方面,一是鉴定发生糖基化的氨基酸种类,是苏氨酸还是丝氨酸;二是鉴定该氨基酸

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    • 代谢组学与其他组学的关系

      代谢组学与其他组学的关系

      代谢组学与其他组学的关系-详情小分子的产生和代谢是基因组和蛋白组等的变化的zuì终结果,它能够更准确地反映生物系统的状态。质谱技术可以用于代谢组的鉴定和定量。百泰派克生物科技提供基于质谱的代谢组学分析服务,以及多组学整合分析服务。代谢组学与其他组学组学旨在对转化为一个或多个有机体的结构、功能和动力学的生物分子集合进行集体表征和量化。生物学中有各种以组学为后缀结尾的科学,如基因组学、转录组学、蛋白质组

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    • prm蛋白组学

      prm蛋白组学

      prm蛋白组学-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用质谱分析GST pull-down蛋

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    • 蛋白组学和代谢组学的区别和联系

      蛋白组学和代谢组学的区别和联系

      蛋白组学和代谢组学的区别和联系-详情蛋白组学研究蛋白质组,代谢组学研究代谢组,蛋白质和代谢物均与生命活动密切相关。百泰派克生物科技提供基于质谱的蛋白组学、代谢组学以及多组学整合分析服务。蛋白组和代谢组蛋白组即蛋白质组,是一个基因组、细胞、组织或生物体在特定时间表达的或能表达的一整套蛋白质,是在特定的时间和条件下在特定类型的细胞或生物体中所表达的一组蛋白质。代谢组是一个细胞、组织或生物体等生物样品中

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    • PRM-LC-MS-MS

      PRM-LC-MS-MS

      PRM-LC-MS-MS-详情LC-MS液相色谱串联质谱技术是将色谱技术与质谱技术结合起来,将色谱分离后的化合物进行单级质谱分析,单级质谱只将化合物电离一次,如果使用MALDI软电离电源,化合物被电离为准分子离子,而很少有碎片离子,通常只能提供化合物的分子量信息用于定量分析而无法获得其结构信息进行定性。如果使用EI电离源,可以通过碎片离子峰提供分子结构信息进行定性鉴定。LC-MS-MS液相二级质谱在一级质谱分析的基础上将经过第yī

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    • 代谢组与转录组

      代谢组与转录组

      代谢组与转录组-详情代谢组和转录组分别是代谢组学和转录组学的研究对象。代谢组可以反映和放大转录组的变化。百泰派克生物科技提供代谢组、转录组和多组学整合分析服务。代谢组与转录组代谢组指生物样品(细胞、组织、体液或生物体等)中的一整套小分子化学物质。转录组是在特定细胞或组织类型中产生的全部mRNA分子或转录出的所有RNA,包括mRNA、核糖体RNA、转运RNA和非编码RNA。代谢组与转录组代谢组学和转录组学的关系代谢物是

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    • prm蛋白验证需要多少组

      prm蛋白验证需要多少组

      prm蛋白验证需要多少组-详情PRM(Parallel Reaction Monitoring)平行反应监测技术是目前靶向定量蛋白质组学数据采集的主流方法,它基于高分辨、高精度的两个偶联质谱仪能够对目标蛋白质或肽段进行选择性检测以实现对靶向蛋白质或肽段的相对或jué对定量。PRM质谱分析技术shǒu先利用四级杆质量分析器通过一级质谱选择性地检测目标蛋白肽段的母离子信息,将母离子在碰撞池中进行裂解后再利用高分辨、高质量精度分析器对母离子窗口

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    • 脂质组学和代谢组学

      脂质组学和代谢组学

      脂质组学和代谢组学-详情脂质组是代谢组的一部分,脂质组学是代谢组学的一个分支。因为代谢组很复杂,所以需要采用多种分离和检测方法以更全面的分析代谢组。质谱可以用于多种代谢物的分析。百泰派克生物科技提供基于质谱的代谢组学和脂质组学分析服务。脂质组学和代谢组学代谢组学是对细胞、生物流体、组织或生物体内的小分子(通常称为代谢物)的大规模研究。这些小分子及其在生物系统内的相互作用统称为代谢组。由于代谢组很复

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    • PRM和DDA

      PRM和DDA

      PRM和DDA-详情PRM与DDA为两种不同的质谱数据采集模式。PRM(Parallel Reaction Monitoring)平行反应监测是相对于传统SRM建立起来的高分辨率离子检测技术,是目前靶向定量蛋白质组学数据采集的主流方法。PRM基于Q-Orbitrap为代表的四级杆-高分辨率质谱平台对每一个母离子产生的所有碎片离子进行全扫描,平行监测了每一个母离子产生的所有离子对,可以对目标化合物进行高分辨、高精度的相对或jué对定量。DDA(data-dependent acqui

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    • 标记转移法蛋白相互作用分析

      标记转移法蛋白相互作用分析

      标记转移法蛋白相互作用分析-详情标记转移法结合交联法,通过标记与目标蛋白质相互作用的蛋白质来研究蛋白质之间的相互作用。此方法可用于发现新的相互作用,对通过其他技术检测到的相互作用蛋白进行验证,且可应用于蛋白质复合物的研究。另外,标记转移法可以检测到微弱短暂的蛋白质相互作用,这类相互作用通常无法通过免疫共沉淀法或Pull-Down法检测。在典型的标记转移分析中,诱饵蛋白shǒu先与带有放射性、荧光或生物素标记的

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    • 基因组学蛋白质组学转录组学

      基因组学蛋白质组学转录组学

      基因组学蛋白质组学转录组学-详情基因组学、转录组学和蛋白质组学的研究对象分别为基因组(DNA)、转录组(RNA)和蛋白质组,它们相互关联和影响,一起调控生物体的各项生命活动。百泰派克生物科技提供多组学整合分析服务。基因组学是对生物体全基因组(WGS)的研究。虽然许多因素都会影响健康和疾病的状况,但是很明显个体的遗传背景(基因组)是一个很重要的决定因素。因此,检查这种遗传背景对于鉴定区分健康和疾病途径的个体突

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    • PRM组学分析

      PRM组学分析

      PRM组学分析-详情PRM是一种质谱技术的数据采集模式,其通过高分辨率、高质量分析器质谱平台对一级质谱筛选的所有目标化合物离子进行检测,以实现目标化合物的精准定量分析。具有高通量、高分辨率以及高准确性的优点,是靶向定量蛋白质组学研究中的强有力工具。基于PRM的组学分析shǒu先要明确目标对象,然后根据目标对象设计和建立合适的PRM质谱采集方法对待测样品进行PRM数据采集,将得到的原始谱图数据结合理论数据库或相关分析

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    • 基因组学蛋白质组学代谢组学

      基因组学蛋白质组学代谢组学

      基因组学蛋白质组学代谢组学-详情基因组学、蛋白质组和代谢组学分别独立但又相互关联,将它们进行整合分析可以更深入的解释生命现象和对各种生命现象的相关机制进行挖掘。百泰派克生物科技提供基于质谱的蛋白质组学、代谢组学和多组学整合分析服务。基因组学是一门致力于发现和记录特定生物整个基因组中所有序列的科学。基因组可以定义为细胞内完整的基因集。因此,基因组学是对生物遗传构成的研究。基因组学包括功能基因组学、比

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    • ptm质谱

      ptm质谱

      ptm质谱-详情翻译后修饰(Post-translational modification,PTM)普遍存在于大多数蛋白质中,蛋白质在合成过程中或合成后在相关酶的作用下共价结合功能基团或蛋白质的过程就称为蛋白质翻译后修饰,它通过影响蛋白质的结构等调节蛋白质的生物活性、定位、折叠以及与其他细胞分子如蛋白质、核酸和脂质等的相互作用,赋予了蛋白质组丰富的生物学功能多样性,在正常的生命活动过程中扮演着重要的角色,研究表明一些疾病的发生也与蛋白

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    • 自上而下VS自下而上蛋白质组学

      自上而下VS自下而上蛋白质组学

      自上而下VS自下而上蛋白质组学-详情蛋白质研究是分析化学中zuì具挑战性的主题之一。zuì初的蛋白质研究专注于开发能够分离和鉴定蛋白质序列的技术。Edman降解法是一种蛋白质氨基酸序列分析的革命性方法。通过不同酶解结合蛋白质消化,高效液相色谱(HPLC)分离肽段后进行Edman降解可以确定蛋白质的完整序列。20世纪90年代,质谱法由于操作简、结果可靠,代替了Edman降解法用于蛋白质鉴定,质谱分析法还可对样品中的蛋白质进行收集

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