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  • Q Exactive组合型四极杆Orbitrap质谱仪

    Q Exactive组合型四极杆Orbitrap质谱仪

    Q Exactive组合型四极杆Orbitrap质谱仪-详情Thermo Scientific Q Exactive 组合型四jí杆Orbitrap质谱仪配备了高性能四jí杆和高分辨率、准确质量数(HRAM)Orbitrap检测器。Q Exactive组合型四jí杆Orbitrap质谱仪Q Exactive组合型四jí杆Orbitrap质谱仪的结构Q Exactive组合型四jí杆Orbitrap质谱仪主要包括离子源、叠环离子导向器(S-lens)、四jí杆质量过滤器、弯曲线性阱(C-trap)、高能碰撞

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  • 三重四极杆质谱

    三重四极杆质谱

    三重四极杆质谱-详情三重四jí杆质谱仪(TQMS或QqQ)是由两个四jí杆质量分析器组成的串联质谱仪,它们之间有一个(非质量分辨)射频-只有四jí杆,充当碰撞-诱导解离(CID)的碰撞池,裂解选定的前体/母离子,并产生碎片/子离子。三重四jí杆质谱三重四jí杆质谱被设计为可在4种扫描模式下工作:前体离子扫描、中性损失扫描、产物离子扫描和MRM / SRM。尽管在质量分辨率和质量范围方面TQMS并不出色,但三重四jí杆具有成本低、效

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  • 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱MALDI-TOF质谱仪

    基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱MALDI-TOF质谱仪

    质谱是一种分析技术,它将样品离子化成带电分子,并可以测量它们的质荷比(m/z)。在基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱MALDI-TOF质谱中,离子源是基质辅助激光解吸电离(Matrix-assisted laser desorption/ionization, MALDIMALDI),质量分析器是飞行时间(time of flight, TOF)分析器。基质辅助激光解吸电离MALDI MALDI是一种软电离技术,它使用激光撞击小分子基质使分析物分子进入气相而不会被碎裂或分解。一些生物分子太大,

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  • 质谱检测平台

    质谱检测平台

    质谱检测平台-详情质谱仪是一种功能强大的分析仪器,可以从样品(分析物)中产生一束气相离子,根据产生的离子的质荷比(m/z)利用电场/磁场对其进行分类,并提供输出信号(峰值),指示所有检测到的离子的m/z比和强度(丰度)。质谱检测平台质谱仪简介一个质谱仪由三个主要部分组成:离子源、质量分析器和检测器。在需要至少两个阶段的m/z分析的串联质谱仪中,碎裂发生在质量分析的不同阶段之间,并可能导致不同类型的碎裂。质谱

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  • iTRAQ蛋白组学

    iTRAQ蛋白组学

    iTRAQ蛋白组学-详情iTRAQ蛋白组学定义iTRAQ是一种基于标签的蛋白质定量技术,中文名称为同位素标记相对和绝对定量。iTRAQ蛋白组学通过iTRAQ技术对蛋白组进行鉴定和定量研究。iTRAQ蛋白组学研究方法iTRAQ技术通过同位素标记来实现蛋白质定量研究,经水解的蛋白质其多肽N末端或赖氨酸侧链基团可以被同位素标记,通过高精度质谱仪串联分析,可同时对zuì多8个样品进行鉴别和定量。利用iTRAQ技术研究蛋白组学具有如下优势:一次实验可

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  • 蛇毒蛋白结构鉴定

    蛇毒蛋白结构鉴定

    蛇毒蛋白结构鉴定-详情蛇毒是毒蛇分泌的一种对人类神经和血液系统有严重伤害的粘稠液体,成分复杂,蛋白质含量丰富,是造成毒性反应的主要物质,这类蛋白质统称为蛇毒蛋白。蛇毒蛋白是毒液的主要成分,也是引起毒性生理反应的主要物质,蛇毒蛋白的研究是了解蛇毒毒素生物学和毒理学的主要途径,有助于揭示毒性反应的生理机制,为开发药物、治疗中毒提供了理论依据。蛇毒蛋白结构鉴定蛋白质的结构直接影响其生物学功能,对蛇毒蛋白

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  • 蛋白质C端和N端测序

    蛋白质C端和N端测序

    蛋白质C端和N端测序-详情组成蛋白质的多肽链不是闭合的,而是链状的化合物,含有两个末端,即氨基端(N端)和羧基端(C端)。蛋白质的C端和N端有着特殊的意义:研究表明,蛋白质N端序列与蛋白质的寿命和亚细胞器定位等有密切关系;C端序列影响蛋白质和多肽的空间结构和生物功能。蛋白质C端和N端测序研究有利于分析蛋白质的高级结构,揭示蛋白质的生物学功能。蛋白质C端测序蛋白质C端测序的方法主要有羧肽酶法、化学法和串联质谱法

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  • 蛋白糖基化修饰检测

    蛋白糖基化修饰检测

    蛋白糖基化修饰检测-详情蛋白糖基化修饰蛋白糖基化修饰是一种常见的、重要的蛋白质翻译后修饰,是蛋白质在合成中或合成后在特定氨基酸位点与寡糖或聚糖以糖苷键共价结合的过程。根据糖基化发生的氨基酸位点可以将其分为N-连接糖基化和O-连接糖基化。糖基化对蛋白质的结构、定位和活性等方面有重要影响,进而影响蛋白质的生物学功能。糖基化蛋白质在细胞识别、细胞分化、信号传导以及免疫应答等生命现象中起着重要的作用。蛋白糖基

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  • IP质谱分析

    IP质谱分析

    IP质谱分析-详情IP质谱分析定义IP(Immunoprecipitation,IP)即免疫沉淀,是一种基于免疫学原理和传统亲和纯化方法开发的用来检测、分离、纯化蛋白质的方法。将IP获得的蛋白质通过质谱分析进一步鉴定,即IP质谱分析,IP质谱分析已广泛用于蛋白种类、含量、表达量变化及蛋白相互作用研究。IP质谱分析原理IP质谱分析,shǒu先通过免疫沉淀法获得目的蛋白(抗原),再对目的蛋白进行后续质谱分析。免疫沉淀法,通过在含有目的蛋白的

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  • 蛋白质Pull-down实验

    蛋白质Pull-down实验

    蛋白质Pull-down实验-详情蛋白质Pull-downPull-down实验又称拉下实验,是一种体外亲和纯化技术,蛋白Pull-down技术可以提供一种诱饵蛋白来特异性识别配体蛋白质,以达到富集、分离、纯化某种配体蛋白质的目的,是体外研究蛋白与蛋白相互作用的有力工具。诱饵蛋白的实质是被亲和试剂标签(如谷胱甘肽-S-转移酶、组氨酸六肽、生物素)标记的已知的蛋白。蛋白Pull-down可用于证实已知的蛋白或肽的相互作用,也可以用来发掘未知的蛋白

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  • TMT标记定量蛋白组学

    TMT标记定量蛋白组学

    TMT标记定量蛋白组学-详情TMT标记定量蛋白组学定义定量蛋白质组学技术主要分为标记和非标记(Label Free)两类,标记定量蛋白技术又分为体内标记和体外标记两种。TMT(Tandem Mass Tag)是一种体外肽标记技术,TMT标记定量蛋白组学即利用TMT技术对一个生命体或组织的基因组所表达的全部蛋白质或一个混合体系中所有的蛋白质进行精确的定性和定量鉴定,以揭示生命体某项生命活动过程中蛋白质的变化。TMT标记定量蛋白组学研究方法TMT

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  • 二硫键检测方法

    二硫键检测方法

    二硫键检测方法-详情蛋白质二硫键蛋白质二硫键(S-S)是多肽链上两个半胱氨酸残基的硫原子氧化形成的共价键,广泛存在于生物体的各种蛋白质中,如免疫蛋白、蛋白酶、激素、细胞表面受体。不同肽链或同一肽链之间都可以形成二硫键,帮助蛋白质或多肽折叠成独特的空间结构,对其发挥特有的生物功能具有重要意义。二硫键检测方法检测蛋白质二硫键的大体思路如下:shǒu先将样品蛋白水解为肽段混合物,这个过程中要避免二硫键发生重排

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  • 质谱检测二硫键

    质谱检测二硫键

    质谱检测二硫键-详情蛋白质二硫键蛋白质二硫键(S-S)是由不同蛋白肽链或同一蛋白质肽链上的两个半胱氨酸残基-巯基被氧化而形成的共价键。伴随着二硫键的形成,蛋白质或多肽的空间结构也会发生变化,因此二硫键在维持多肽或蛋白质的空间结构,和由此决定的生物学功能方面有着重要作用。二硫键广泛存在于细胞表面受体、抗体、生长因子、激素、酶、血浆以及毒液等蛋白质中,且容易被还原而断裂或发生错配,从而影响原多肽或蛋白的正

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  • 蛋白质结构分析

    蛋白质结构分析

    蛋白质结构分析-详情蛋白质结构指蛋白质分子的立体空间结构或三维构象,每种天然蛋白质都有其独特的空间结构,行使特定的生物学功能。蛋白质分子具有四种不同的空间结构。蛋白质一级结构又称初级结构,指蛋白质多肽链氨基酸的排列顺序和二硫键的位置。蛋白质的二级、三级和四级结构又称为蛋白质的高级结构。蛋白的二级结构指主链折叠产生的由氢键维系的空间构象,包括α螺旋、β折叠、β转角和无规则卷曲等,它们进一步折叠、盘绕

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  • HPLC检测蛋白纯度

    HPLC检测蛋白纯度

    HPLC检测蛋白纯度-详情HPLC(high performance liquid chromatography)即高效液相色谱,又称高效液相层析法、高压液相色谱,是近20年在液相色谱技术基础上发展起来的新型分析技术,用于不易挥发的有机化合物中各种成分的分离、鉴定和量化。HPLC与液相色谱法的原理基本相同,不同点在于HPLC通过高压泵对混合物施加压力,使其快速通过装有固体吸附剂的色谱柱,分离速度得到提升;此外,高灵敏度的检测器和高效微粒固定相的使用也大

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  • 蛋白质翻译后修饰组学

    蛋白质翻译后修饰组学

    蛋白质翻译后修饰组学-详情蛋白质翻译后修饰蛋白质是基因功能的执行者,很多蛋白质在加工合成过程中都要经历一个共价修饰的过程,即在相应酶作用条件下,通过在氨基酸残基加上官能基团而改变蛋白质的性质,这种过程称为蛋白质翻译后修饰(post-translation modifications,PTMs)。目前,已发现超过400多种不同的翻译后修饰,主要形式包括糖基化、磷酸化、甲基化、乙酰化、泛素化等。蛋白质翻译后修饰具有重要的生理意义,参与调节

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  • 病毒蛋白质组学

    病毒蛋白质组学

    病毒蛋白质组学-详情病毒蛋白质组学病毒(Biological virus)是一种由蛋白质外壳和内部遗传物质组成的结构简单、体积微小的寄生在活细胞内的非细胞型生物,它在宿主细胞内完成增殖、生长、变异等所有生命活动,离开了宿主细胞,病毒将无法生存。病毒的蛋白质外壳是其基因的表达产物,除了可以赋予病毒固定的形态,形成一个独立的空间外,还可以保护遗传物质免遭破坏;此外,蛋白质外壳上的一些受体蛋白可以特异性的识别细胞表面的

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  • 组蛋白修饰位点检测

    组蛋白修饰位点检测

    组蛋白修饰位点检测-详情组蛋白修饰位点检测组蛋白(histones)存在于高等真核生物体细胞染色质中,因富含精氨酸和赖氨酸而呈碱性,可与带负电荷的双螺旋DNA结合成DNA-组蛋白复合物。在组蛋白酶的作用下,组蛋白会发生不同的修饰,如:甲基化、乙酰化、磷酸化、腺苷酸化、泛素化、ADP核糖基化等。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。因此,对

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  • 氨基酸成分分析

    氨基酸成分分析

    氨基酸成分分析-详情氨基酸成分分析主要研究蛋白或多肽的氨基酸组成和含量,是多肽和蛋白研究中zuì基本的内容之一。氨基酸是组成生物大分子蛋白质和活性多肽的基本单位,也是维持生物体正常生命活动所必需的物质。此外,氨基酸的成分和含量还影响一些药用物质的功效以及可食用产品的口感和营养价值,氨基酸成分分析已广泛应用于各种食用、药用物质的氨基酸组成和含量研究。目前主要通过氨基酸自动分析仪和高效液相色谱法对多肽或

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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-详情差异蛋白质组学差异蛋白质组学是蛋白组学的一个分支,蛋白组学研究的是一个体系的所有蛋白质,而差异蛋白质组学旨在寻找和鉴定不同样本或不同状态下的同一样本间蛋白组的差别和变化。生物体不同生长、发育及生理过程中,蛋白质种类和水平也不尽相同,对这类蛋白质组的组成和含量进行研究,即差异蛋白质组研究,可以揭示生命活动的本质,如:细胞调控机理、细胞应激反应途径等。差异蛋白质组学研究方法常用的差

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