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  • 糖蛋白质组学分析结果

    糖蛋白质组学分析结果

    糖蛋白质组学分析结果-详情糖蛋白质组学就是对生物体或某一复杂混合体系中所有的糖蛋白进行研究的科学,糖蛋白即发生了糖基化修饰的蛋白质。糖蛋白质组学分析就是对糖基化蛋白进行全面表征,通过糖蛋白质组学分析我们可以回答某一蛋白质是否发生糖基化、发生的是何种糖基化,是N-连接糖基化还是O-连接糖基化、发生糖基化的氨基酸位点、所结合的寡糖或聚糖的糖链结构特点以及发生糖基化的蛋白质的含量等。百泰派克生物科技采用Therm

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  • 蛋白质电泳技术

    蛋白质电泳技术

    蛋白质电泳技术-详情蛋白质电泳技术是一种分析液体或提取物中蛋白质的方法,可用于蛋白质的分离、分子量测定和纯度鉴定等。百泰派克生物科技提供基于SDS-PAGE(sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis)和双向电泳(two-dimensional electrophoresis,2-DE)等的蛋白质分离和分析服务。电泳技术电泳(electrophoresis,EP)是电泳现象的简称,指的是带电颗粒在电场作用下,向着与其电性相反的电jí移

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  • 糖化位点

    糖化位点

    糖化位点-详情糖化位点即糖基化位点,就是指发生糖基化的氨基酸位点,也就是蛋白多肽上共价结合糖链的氨基酸位点。糖基化一般只发生在特定的氨基酸残基上,如O-连接糖基化只发生在丝氨酸、苏氨酸和羟脯氨酸残基上;N-连接糖基化不仅对氨基酸残基有特异性,还对氨基酸序列有特殊要求,N型糖苷键只与Asn-X-Ser/Thr(X为除了脯氨酸以外的任何氨基酸)序列中天冬酰胺的氨基特异性结合。百泰派克生物科技基于先进的质谱仪采用高效液相色

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  • 蛋白质氨基酸组成测定

    蛋白质氨基酸组成测定

    蛋白质氨基酸组成测定-详情蛋白质氨基酸组成测定指测定蛋白质中每种氨基酸所占的百分比,可用于确定蛋白质或多肽中氨基酸的组成和含量。百泰派克生物科技提供氨基酸组成分析等多种蛋白质分析服务。蛋白质氨基酸组成氨基酸是组成蛋白质的基本单位,氨基酸也参与神经递质转运和生物合成等过程。目前,已发现的氨基酸有五百多种,其中组成蛋白质的有22种。蛋白质的氨基酸组成是指该蛋白质序列中每种氨基酸的百分比。这个百分比,有时

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  • 糖基化修饰质谱

    糖基化修饰质谱

    糖基化修饰质谱-详情糖基化是指蛋白质的特定氨基酸与糖链以糖苷键共价结合的过程,是一种常见的翻译后修饰方式,发生了糖基化修饰的蛋白质称为糖蛋白。糖基化修饰可以利用质谱技术对其进行定性和定量分析,解析糖蛋白的重要表征,如非糖基化肽的氨基酸顺序(即蛋白质部分的鉴定)、糖基化氨基酸序列和位点鉴定、糖链的结构特点以及含糖量的测定等。糖基化修饰可以用质谱进行检测,影响质谱分析的主要因素是待测样品的含量、样品的

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  • 蛋白质组学的生物信息学分析:功能注释和富集分析

    蛋白质组学的生物信息学分析:功能注释和富集分析

    蛋白质组学的生物信息学分析:功能注释和富集分析-详情功能注释是将生物学信息附加到基因或蛋白质序列的过程。功能注释包括三个主要步骤:1. 确定基因组中不编码蛋白质的部分;2. 鉴定基因组中的元素(基因预测);3. 给这些元素添加生物学信息。功能富集分析确定在大量基因或蛋白质中过表达的基因或蛋白质的类别,这些过表达物质可能与疾病表型有关。统计法可用于确定显着富集的基因组。富集分析的一般步骤包括:1. 计算p值(该值

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  • 糖组学

    糖组学

    糖组学-详情糖类物质与核酸、脂质和蛋白质一样,都是组成生物体的重要成分,对维持机体正常生命活动至关重要。糖类物质不仅为生命活动提供主要能量,而且在细胞的构建、生物合成以及细胞生命活动过程中也发挥着重要的调控作用。糖组学是以生物体、组织、细胞或者混合体系中的所有糖类物质为研究对象,分析和破解其所含的信息,研究它们的分子结构、表达水平、生物学功能以及与疾病之间关系等。由于糖类物质本身结构的复杂性、无规

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  • 代谢组学的生物信息学分析

    代谢组学的生物信息学分析

    代谢组学的生物信息学分析-详情生物信息学数据处理的基本原则是将原始数据文件转换成可以轻松解读的参数,包括离子保留时间,m/z,以及每个原始数据文件中的离子强度测量值等等。除了这些基本特征以外,数据处理还可以提取其他信息,如离子的同位素分布。数据处理一般流程单变量分析代谢组学数据通常是多维的,特征(峰、代谢物)的数量从几十个到几百个甚至数千个不等。所采集数据的特征代表了每种生物的生化特征的快照。这些特征

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  • 糖型鉴定

    糖型鉴定

    糖型鉴定-详情糖型是指糖蛋白上所结合的糖链的种类和结构。蛋白质的特定氨基酸残基能与寡糖或聚糖形成糖苷键,发生糖基化修饰。由于糖链结构惊人的多样性、复杂性和微观不均一性等特点,在糖基化修饰鉴定中,糖型鉴定也就是糖链的种类和结构的鉴定是zuì复杂也是zuì困难的一步。糖型的鉴定不仅要确定各糖基的排列顺序,还要对糖基的环化形式、相互之间的连接方式、有无分支以及糖基本身异构体的构型等进行鉴定。百泰派克生物科技

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  • 质谱技术发展以及在生物学研究中的应用

    质谱技术发展以及在生物学研究中的应用

    质谱技术发展以及在生物学研究中的应用-详情质谱作为现今在生物研究中的普遍运用的技术,借助快速高效测定复杂生物大分子和小分子的优势,在生物研究中的重要性越来越凸显。这期我们讲一下质谱技术发展以及在生物学研究中的应用。质谱的原理质谱分析技术是通过测定并分析样品离子的质荷比来分析鉴定样品的一种方法。质谱仪大体分为三个部分:离子源,质量分析器,检测器。质量分析器是质谱仪的核心部件,它决定着质谱仪分析的灵敏

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  • 组蛋白的乙酰化

    组蛋白的乙酰化

    组蛋白的乙酰化-详情组蛋白是真核生物染色质中的一种碱性蛋白质,可与DNA双螺旋形成DNA-组蛋白复合物。在不同的组蛋白酶作用下,组蛋白会发生不同的修饰,如甲基化、乙酰化、磷酸化和泛素化等。组蛋白修饰在一定程度上会导致转录激活或基因沉默,从而调控基因表达,影响免疫系统和免疫反应,甚至导致肿瘤等疾病的发生。在乙酰化转移酶(HAT)的作用下,组蛋白的N端碱性氨基酸集中区的特定赖氨酸残基可以共价结合乙酰基发生乙酰化修

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  • 蛋白质组学中常用质谱仪汇总(一)

    蛋白质组学中常用质谱仪汇总(一)

    蛋白质组学中常用质谱仪汇总(一)-详情随着质谱技术的革新,产生了一系列高灵敏度和多用途的质谱仪器,可广泛应用于高通量、高灵敏度的蛋白质组学分析。商业上用于蛋白质组学质谱分析的仪器琳琅满目,如何选择仪器也让许多人感到头疼。一般来说,仪器的选择主要取决于研究主题和用于蛋白质鉴定的蛋白质组学策略。本文对蛋白质组学实验室中常用的仪器以及仪器选择前应考虑的技术标准做了汇总。目前,常见的用于在质谱分析中分离离

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  • 外泌体蛋白组学

    外泌体蛋白组学

    外泌体蛋白组学-详情外泌体是一种由溶酶体内陷形成的多囊泡体,直径大约在30~150nm之间,内含物主要包括各种蛋白质、脂类和核糖核酸等混合物,它们通过外泌体囊泡膜与细胞膜融合后释放到胞外基质,如血液、尿液、唾液和脑脊液等。相比其他内容物,蛋白质在含量和生物学功能上都更有优势和研究的意义。外泌体蛋白质组学研究,就是对来自不同外泌体中的蛋白质进行整体水平上的研究,有利于揭示外泌体的功能、筛选药物靶标以及寻找生

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  • MS质谱分析

    MS质谱分析

    MS质谱分析-详情MS质谱分析,是将质谱分析技术用于精确测量如生物大分子,如蛋白质,核苷酸和糖类等的分子量,序列信息,翻译后修饰等信息,及分子结构信息的分析方法。百泰派克生物科技提供基于质谱的化合物(如蛋白质等)鉴定分析服务。MS质谱分析质谱(mass spectrum,简称MS)是代表化学分析强度和质荷比m/z的关系图,所有强度和质荷比的图都被称为质谱。MS质谱分析,指的是所有通过获得质谱图的方法来进行化合物分析鉴定的一

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  • 未知蛋白全序列

    未知蛋白全序列

    未知蛋白全序列-详情蛋白质氨基酸序列是非常重要的理化参数,是蛋白质定性研究的重要信息,也是进行体外人工合成的理论依据。未知蛋白全序列就是指一个全新蛋白质的氨基酸序列,包括多肽链的数目。对未知的、全新的蛋白质进行序列分析,没有可以参照的序列数据库,只能进行从头测序,即De novo测序。通过对多重酶切的肽段进行串联质谱分析以及无偏差序列鉴定和序列反向验证,拼接出该蛋白的完整序列。百泰派克生物科技基于高分辨率

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  • 线性离子阱轨道阱组合式质谱(LTQ-Orbitrap MS)

    线性离子阱轨道阱组合式质谱(LTQ-Orbitrap MS)

    线性离子阱轨道阱组合式质谱(LTQ-Orbitrap MS)-详情混合线性离子阱轨道阱质谱仪是基于傅立叶变换的混合仪器之一,第yī台质量分析仪是线性离子阱(LIT),第二台是高分辨率轨道阱(Orbitrap)。因为LIT本身是检测器,LIT-orbitrap组合可用于MS和MSn实验。为了利用到Orbitrap分析仪的zuì高分辨率,必须考虑LIT和FT分析仪的数据采集时间。离子的捕获能力和LIT的高数据采集速度允许采集选定前体离子的MS/MS光谱,同时将部分前体转

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  • 现代蛋白组学方法

    现代蛋白组学方法

    现代蛋白组学方法-详情蛋白质组学的主要研究内容包括蛋白样本的制备、分离提纯、序列分析、定性和定量鉴定、蛋白相互作用以及空间构象等。蛋白质组学从诞生至今涌现了很多研究技术,随着生命科学技术的不断发展,研究蛋白质组学的方法也在更新迭代,当前zuì先进、zuì常用的蛋白质组学研究技术就是质谱、色谱和光谱。质谱技术结合生物学信息分析方法可以对蛋白质进行高通量、高分辨率的定性鉴定;凝胶色谱技术常用于蛋白混合物的

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  • 高分辨质谱分析

    高分辨质谱分析

    高分辨质谱分析-详情分辨率是一个质谱仪zuì重要的指标之一。高分辨质谱分析,就是利用高分辨质谱仪对样品进行分析鉴定的技术。百泰派克生物科技提供基于高分辨质谱的蛋白质分析鉴定服务。质谱分辨率所有的质谱仪都是通过测量样品离子的质荷比(m/z)来对样品进行分析鉴定的,质谱仪的分辨率代表了质谱仪可以在多大程度上区分质荷比相近的离子。分辨率是一个质谱仪zuì重要的指标之一。四jí质谱仪通常测量的m/z值可以到zuì近的整

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  • Label Free和iTRAQ优劣

    Label Free和iTRAQ优劣

    Label Free和iTRAQ优劣-详情之前的文章已经对Label Free和iTRAQ技术的原理进行了简单的介绍,那么Label Free和iTRAQ技术各自有什么特点,在实际操作中又该怎么选择呢?本篇文章我们就来谈谈Label Free和iTRAQ技术各自的优缺点,为科研工作者的选择提供一些参考依据。Label Free优点(1)不需要对蛋白质进行标签标记,样品前处理程序简单;(2)实验成本较低,投入产出比较高;(3)不受样本限制,且通量相对较高;(4)可鉴定泛素

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  • 四级杆轨道阱质谱(Q-Orbitrap MS)

    四级杆轨道阱质谱(Q-Orbitrap MS)

    四级杆轨道阱质谱(Q-Orbitrap MS)-详情四jí杆轨道阱质谱(Q-Orbitrap MS)是基于傅立叶变换的混合仪器之一,其中第yī台质量分析仪是四jí杆,第二台是高分辨率轨道阱。与混合线性离子阱轨道阱组合式质谱(LTQ-Orbitrap MS)不同,Q-Orbitrap MS可以将高性能的四jí前驱物选择与高分辨率、精确质量(HR / AM)Orbitrap检测结合起来,前体离子可以通过引入高能碰撞解离(HCD)而离解。四级杆轨道阱质谱该组合质谱仪设计用于具有

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