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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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  • 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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  • 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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  • 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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  • 多组学分析之:微生物组和代谢组揭示克罗恩病疾病活动的相关机制

    多组学分析之:微生物组和代谢组揭示克罗恩病疾病活动的相关机制

    多组学分析之:微生物组和代谢组揭示克罗恩病疾病活动的相关机制-详情克罗恩病(CD)是胃肠道的一种缓解缓慢和复发性的炎性疾病。疾病的发病机制被提示是通过基因的复杂相互作用、环境、免疫和微生物因素来驱动的。这种疾病固有的复杂性表现在广泛变化的临床过程中,这使得难以根据患者zuì初诊断时的状况来剖析疾病机制和预测疾病进展。微生物组的代谢活性在维持宿主的重要生理过程中起着核心作用,包括能量收集、对病原体的抵抗

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  • 脂质组学

    脂质组学

    脂质组学-详情质谱技术和色谱技术联用可以用于脂质组学(靶向脂质组学和非靶向脂质组学)检测和定量脂质组学的研究。百泰派克生物科技提供基于质谱的脂质组学分析服务。脂质组学脂质组是细胞、器官或生物系统中化学性质截然不同的脂类的全部集合。脂质组学是代谢组学的一个分支,以脂质为目标,旨在全面分析生物系统中的脂质以及它们与其他脂质、蛋白质和代谢物的相互作用。脂质组学脂质组学检测细胞脂质非常复杂,在脂肪链长度、

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  • 靶向蛋白质组学和非靶向蛋白质组学

    靶向蛋白质组学和非靶向蛋白质组学

    靶向蛋白质组学和非靶向蛋白质组学-详情蛋白质组学根据研究目标是否是针对特定的蛋白质可以分为靶向和非靶向蛋白质组学。靶向蛋白质组学,针对特定的目标蛋白质进行研究;非靶向蛋白质组学,针对全局检测尽可能多的蛋白质。百泰派克生物科技提供基于质谱的靶向蛋白质组学和非靶向蛋白质组学分析服务。非靶向蛋白质组学也称为发现蛋白质组学,旨在发现并检测样品中更多的蛋白质,从而发现新的蛋白质和生物标志物等。非靶向蛋白质组

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  • 线粒体亚细胞器蛋白组学研究

    线粒体亚细胞器蛋白组学研究

    线粒体亚细胞器蛋白组学研究-详情这期小编给大家介绍一篇关于线粒体亚细胞器水平的蛋白组学的研究,于本月发表于Nature Communications杂志。作者结合SILAC标记法与质谱鉴定的手段,研究了线粒体外膜,膜间质,内膜,以及线粒体基质的四个组分的蛋白质组学情况。作者不仅将线粒体各个组分的蛋白组进行更为细化地区分,还发现了新的定位在线粒体中的蛋白,另外,还证明以往一些在线粒体中定位分析有误的蛋白。线粒体亚细胞器蛋白组

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  • 蛋白质N端测序方法:Edman降解法or质谱法

    蛋白质N端测序方法:Edman降解法or质谱法

    蛋白质N端测序方法:Edman降解法or质谱法-详情N端是一个蛋白质或多肽的起点。它影响蛋白质的亚细胞分布、降解和转化率。因此,蛋白n端序列分析对于蛋白质功能研究具有重要意义。此外,在药物蛋白质中经常观察到一些N端的变化,包括N端信号序列的不完全处理、焦谷氨酸盐的形成、以及N端甲硫氨酸残基的去除缺乏。因此,N端测序是一项重要的质量控制分析。ICH Q6B也要求对药物进行N端序列确认。Edman降解法N端测序:Edman测序反应是一

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  • 蛋白质测序技术

    蛋白质测序技术

    蛋白质测序技术-详情1. Edman降解法:Edman降解是肽链或蛋白质N端氨基酸序列分析技术之一。蛋白质在弱碱性条件下与PITC反应,然后用酸处理将肽链的氨基酸残基以PTH-AA的形式释放出来用于序列分析的过程。优点:1. 能够确定确切的N端氨基酸;2 释放的氨基酸用色谱法即可进行鉴定和定量;3. 可测定混合物中蛋白质的N端序列。缺点:1. 不能测定n端被化学修饰的序列;2. 遇到非α氨基酸,测序将停止;3. 较大的蛋白质不能用Edman降解法

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  • 蛋白质N端的重要生物学功能和测序技术

    蛋白质N端的重要生物学功能和测序技术

    蛋白质N端的重要生物学功能和测序技术-详情蛋白质和多肽N端的重要生物学功能蛋白质的合成从N端开始,蛋白质N端的序列组成影响蛋白质的整体生物学功能。例如,N端序列影响蛋白质的半衰期,并与蛋白质亚细胞器的定位有关。蛋白质的N端测序分析有助于分析蛋白质的高级结构并揭示蛋白质的生物学功能。随着现代生物制药工业的发展,出现了许多蛋白质和肽类药物分子。这些蛋白质药物分子的N端序列的分析和确认也是制药行业质量控制中的重

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  • 抗体蛋白测序

    抗体蛋白测序

    抗体蛋白测序-详情抗体蛋白测序,是测定抗体的氨基酸序列。抗体氨基酸序列决定抗体的种类和功能特征。百泰派克生物科技提供基于质谱的抗体蛋白测序,包括抗体蛋白N/C端测序和全序列分析。抗体抗体是一种蛋白质,属于免疫球蛋白,可以与抗原特异性结合。抗体由4条多肽链构成,其中包括两条分子量较小的轻链和两条分子量较大的重链。根据氨基酸的情况,抗体分为可变区和恒定区,恒定区氨基酸数量和顺序都较为稳定,可变区氨基酸的组

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  • PVDF膜蛋白测序

    PVDF膜蛋白测序

    PVDF膜蛋白测序-详情PVDF膜是聚偏二氟乙烯膜,常见于蛋白免疫印迹实验。PVDF膜蛋白测序可用于基于Edman降解法的蛋白测序中,NC膜在Edman试剂中会降解。百泰派克生物科技提供PVDF膜蛋白测序,包括基于Edman降解的蛋白N端测序等。PVDF膜PVDF常见于蛋白免疫印迹实验中,用做一种固相支持物。PVDF膜是疏水性的,孔径有大有小,膜孔径越小对低分子量的蛋白的结合能力就越好。PVDF膜还可用于吸附分析、蛋白N端测序和糖蛋白显色等多个方面

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  • 蛋白质谱测序

    蛋白质谱测序

    蛋白质谱测序-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

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  • Edman测序原理概念总结

    Edman测序原理概念总结

    Edman测序原理概念总结-详情本文主要介绍Edman降解测序的三个问题,那就是Edman降解测序究竟是门什么技术?我为什么要使用Edman测序?什么情况下不能使用这项技术?因此,对于对Edman测序技术陌生又着急能够尽快读懂Edman测序技术的科研小白,你们来对地方啦!什么是Edman降解测序?一句话简单通俗地说就是Edman降解测序是通过化学反应依次切下蛋白质N端的每一个氨基酸,再使用HPLC液相色谱分别鉴定氨基酸的ID,得到的氨基酸信息排

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  • Edman测序原理以及影响因素总结

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    Edman测序原理以及影响因素总结-详情Edman降解的化学原理1. 偶联:异硫氰酸苯酯(PITC)与蛋白质/多肽的N端α残基反应。2. 环化裂解:苯氨基硫甲酰酞(PTC-肽)环化裂解3. 转化:噻唑呤酮苯胺(ATZ)转化为苯异硫尿氨基酸(PTH-氨基酸)Edman降解的化学原理Edman测序仪的基本操作步骤1. shǒu先打开高纯氩气阀使分压为0.5mp,然后依次开泵,检测器和测序仪主机开关,等待检测器自动检测完毕后,开计算机。2. 打开计算机操作软件到

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  • 蛋白质N端测序技术

    蛋白质N端测序技术

    蛋白质N端测序技术-详情蛋白质表达起始于N端,蛋白质N端序列对于蛋白的功能、蛋白稳定性、以及在细胞中的定位都有着重要作用,因此蛋白质N端序列分析能为蛋白质功能、定位等研究提供重要依据。测序原理I、Edman降解测序法蛋白质Edman测序流程Edman测序循环包括3步:1. 在碱性条件下,PITC与蛋白N端的游离氨基结合2. 在酸性溶液中,N端残基被切除3. PITC结合的残基转化成为更为稳定的PTH残基,经过在线的HPLC分析,根据洗脱时间不同

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  • 高效薄层色谱(HPTLC)分析

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    高效薄层色谱(HPTLC)分析-详情高效薄层色谱(HPTLC)可支持您进行定性和定量分析研究,高效薄层色谱技术能够分离样品混合物中的化合物。百泰派克生物科技基于高效薄层色谱(HPTLC)检测平台为您提供高效薄层色谱分析服务。hptlc基于高效薄层色谱分析的应用广泛,包括1. 乙酰水杨酸、水杨酸和水杨酰胺分析2. 血浆奥硝唑分析3. 食品饮料三氯蔗糖和果糖分析4. 辣椒素分析5. 牛奶三聚氰胺分析6. 人体皮肤非jí性脂质分析7. 人体皮肤

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  • 离子色谱分析

    离子色谱分析

    离子色谱分析-详情离子色谱分析可帮助您进行有机和无机离子的鉴定和定量研究,涉及的范围从传统制药行业到化妆品行业。百泰派克生物科技基于离子色谱(IC)的分析服务为您提供一个zuì先进的IC平台,满足您进行阴离子、阳离子、有机酸、胺、羟胺和湿化学分析的需求。离子色谱分析离子色谱分析可应用于1. 阴离子氟化物、氯化物、亚硝酸盐、溴化物、硝酸盐、磷酸盐、硫酸盐、草酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、亚硫酸盐、柠檬酸盐、亚硒酸盐

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  • 凝胶渗透色谱(GPC)和尺寸排阻色谱(SEC)分析

    凝胶渗透色谱(GPC)和尺寸排阻色谱(SEC)分析

    凝胶渗透色谱(GPC)和尺寸排阻色谱(SEC)分析-详情凝胶渗透色谱(GPC)和尺寸排阻色谱(SEC)可进行聚烯烃的摩尔质量和组成测量,水性和有机聚合物基质表征的研究。百泰派克生物科技基于凝胶渗透色谱(GPC)和尺寸排阻色谱(SEC)的分析服务,为您提供一个zuì先进的凝胶渗透色谱(GPC)和尺寸排阻色谱(SEC)的平台,以满足您进行聚合物合成、聚合物混合物分离、混合物成分定量等分析需求,是全面了解聚合物分子量分布的分析方

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