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  • Far-Western Blot分析

    Far-Western Blot分析

    Far-Western Blot是一种基于Western Blot技术的分子生物学方法,可用于检测体外蛋白质与蛋白质的相互作用,尤其是不需要目标蛋白质的天然结构的相互作用检测。Far-Western Blot技术的整体工作流程与Western Blot相似,只是Western Blot中探测目标蛋白质需要抗体,而Far-Western Blot分析中不需要抗体,而是使用经过纯化和标记的“诱饵”蛋白来探测和检测膜上的目标蛋白。在Western Blot和Far-Western Blot中,蛋白质都是通过SD

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  • 从头测序

    从头测序

    蛋白分子在单克隆抗体药物,生物疫苗,诊断试剂盒研发等生物药物领域中扮演了关键的角色。准确测定蛋白质序列在研发商业单克隆抗体,疫苗,以及试剂盒等药物方面有着很重要的作用。百泰派克公司基于高分辨率质谱仪Obitrap Fusion Lumos,结合丰富的生物信息学分析经验,建立了全新一代蛋白从头测序和突变分析(De Novo Sequencing)平台,能够实现对单克隆抗体一级结构序列,蛋白质序列和突变进行快速准确的分析。从头测序从头测序

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  • 基于Edman降解的蛋白N端序列分析

    基于Edman降解的蛋白N端序列分析

    表达纯化后的蛋白产物,特别是蛋白品的分析过程中,需要对蛋白的末端进行验证,以保证表达纯化产物的N端和C端序列准确。Edman降解法是蛋白的N端序列分析中非常成熟的方法之一,有着广泛的应用。百泰派克公司采用岛津公司Edman测序系统,为广大科研工作者和科研客户提供纯化后蛋白产物、抗体以及蛋白疫苗的N端测序服务。采用我们的测序系统,可以测定N端30个氨基酸的序列信息。采用特定的蛋白上样系统,可以测定N端的60-70个氨基酸

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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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  • 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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  • 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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  • 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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  • 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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  • 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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  • 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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  • 膜蛋白鉴定服务

    膜蛋白鉴定服务

    膜蛋白(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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  • 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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  • 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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  • 多组学整合分析服务

    多组学整合分析服务

    多组学整合分析随着高通量技术的广泛应用而生,研究人员可以从基因组、转录组、蛋白质组、交互组、表观基因组、代谢组、脂质体和微生物组等不同分子层面大规模获取组学数据,多组学整合数据分析使得生物学发生了革命性的变化,促进我们对生物过程和分子机制的深刻理解。随着高通量组学方法在生物样品分析中的使用,每天都生成万亿到千兆字节大小的数据文件。从层面上的研究逐步走向完善,从部分到整体也是一种必然的趋势。多组学整

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  • 蛋白分析服务

    蛋白分析服务

    蛋白质是基因表达的产物,但并不与基因一一对应。对于一个生物体来说,每个细胞都有着一套相同的基因,但是每个细胞中所含的蛋白质却不一定相同。蛋白质的种类繁多、结构复杂、生物活性也不尽相同,同一蛋白质还可以存在不同的翻译后修饰情况,因此蛋白质的分析研究会比基因分析更困难和复杂。蛋白分析服务蛋白分析可以是对整个细胞或组织的蛋白质组进行分析,也可以是对特定蛋白或多个蛋白质进行分析。蛋白分析包括分析蛋白质的含

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  • 组学分析服务

    组学分析服务

    “蛋白质组学(Proteomics)一词,源于蛋白质(protein)与基因组学(genomics)两个词的组合,意指“一种基因组所表达的全套蛋白质”,即包括一种细胞乃至一种生物所表达的全部蛋白质。” 1995年(也有1994,1996年之说)Marc Wikins首次提出蛋白质组(Proteome)的概念1,1997年,Peter James (就职于有欧洲MIT之称的瑞士联邦工学院)又在此基础上率先提出蛋白质组学的概念2。基因组学和蛋白质组学的概念又进一步催生了N多的各种各样的

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  • 糖组学分析服务

    糖组学分析服务

    糖组学是指在组学水平上收集、分析和利用糖苷的生物学数据。脂质和蛋白质糖基化的深远生物学效应使糖组学成为生命科学的重要领域。N糖谱分析(对所有聚糖的综合研究)是基因组学和蛋白质组学研究的一个好的补充。在细胞或生物体水平上的糖组学研究可用于提供有关糖组、糖蛋白、脂质或其他类型生物分子的总糖基化模式的一般概述。糖组学分析可用于比较两种糖工程改造的宿主菌株在治疗性糖蛋白生产方面的差异,或对不同阶段的癌症数

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  • 蛋白性质分析服务

    蛋白性质分析服务

    蛋白质是一类重要的生物大分子,由一个或多个氨基酸残基长链组成的。像多糖和核酸等其他生物大分子一样,蛋白质是生物的重要组成部分,且参与细胞内的每个过程。许多蛋白质是催化生化反应的酶,对代谢至关重要。此外,蛋白质还具有结构或机械功能,例如肌肉中的肌动蛋白以及细胞骨架中的蛋白质。蛋白性质分析作为生命活动的主要承担者,蛋白质一直都是生命科学、医学等领域的一个研究重点。在蛋白质的研究分析中,样品蛋白性质分析

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  • 蛋白质水解服务

    蛋白质水解服务

    自然界中发现的蛋白质大小从5kDa到400kDa不等。蛋白质水解过程将蛋白质切成较短片段,即肽段,蛋白质水解是肽质谱鉴定分析之前至关重要的一步,是蛋白质鉴定和表征、生物标记物的发现成功进行的基础。尽管质谱可以研究完整的蛋白质,但是较小的肽更容易进行蛋白质鉴定。且可提高蛋白质的覆盖率,因为蛋白质覆盖率由于溶解性和异质性可能会降低。因此,最常见的蛋白质组学方法往往会利用位点特异性酶切位点来产生较小的多肽片段。质

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  • 亲和纯化/质谱(Affinity purification,AP/MS)

    亲和纯化/质谱(Affinity purification,AP/MS)

    实验目的:寻找靶蛋白的互作蛋白AP/MS服务简介: 与常规Co-IP实验类似,只是亲和纯化法可不用引入抗体。将标签(如SBP)与特定基

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