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  • 植物代谢组学技术服务

    植物代谢组学技术服务

    植物代谢组是代谢组学的一个重要分支,定义为以植物为研究对象的代谢组学;研究不同物种、不同基因类型或不同生态类型的植物在不同生长时期或受某种刺激前后的所有小分子代谢产物,对其进行定性、定量分析,并找出代谢变化的规律。为了在不断变化和恶劣环境下生存,植物进化出了复杂的、多细胞结构的不同功能器官;这些器官包含了多种细胞类型,这些不同类型的细胞又转移的代谢机制来精确实现它们特定的功能。环境、温度和季节的影

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  • 蛋白质等电点测定

    蛋白质等电点测定

    不同的蛋白质都有其特定的等电点,测定蛋白等电点可以帮助鉴定蛋白质。百泰派克生物科技提供基于毛细导管等电聚焦的蛋白等电点测定服务。该技术适用于多种氨基酸、多肽、重组蛋白、酶类、单克隆抗体等样品的等电点测定。蛋白质等电点等电点(isoelectric point, pI)是指在一个分子不携带净电荷或在统计平均值上呈电中性时的pH值。蛋白质是同时含有带正电荷和负电荷官能团的两性分子,其总电荷通常由其周围环境的pH值所决定。当环

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  • 微生物代谢组学服务

    微生物代谢组学服务

    微生物在地球上已经存在了至少38亿年,几乎遍及生物圈的各个角落,微生物代谢能力和代谢形式的多样性是地球上的其他生物无法比拟的。微生物基因组较小,基因组学、转录组学和蛋白组学得到的数据相比真核生物来说相对较少,代谢组的研究则不会受此影响(已阐明的的微生物代谢物大概有20000种),可以全面理解微生物生理功能;这些因素使得代谢组学在微生物研究中具有自己独特的优势。代谢组学作为功能基因组学研究技术家族的新成员

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  • MALDI TOF检测分子量

    MALDI TOF检测分子量

    MALDI-TOF质谱分析使用激光电离大的生物分子,有机分子和基质的方式来测量它们的分子量,允许在不降解样品的情况下快速分析高分子材料。MALDI TOF检测分子量是指用使用MALDI TOF技术对蛋白质或多肽等物质的分子量进行检测。百泰派克生物科技提供蛋白或多肽的MALDI TOF分子量分析服务。MALDI TOF介绍基质辅助激光解吸电离(matrix assisted laser desorption/ionization,MALDI)是一种离子化技术。MAILDI将样品均匀的包埋在固体基

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  • 血清代谢组学服务

    血清代谢组学服务

    人体血液作为代谢组学研究领域中的重要体液样本,主要分为血浆和血清。与血浆相比,血清不含纤维蛋白原,成分较为简单,约含有1000多种内源性小分子代谢物,是重要的代谢组学体液样本。由于血清中所含小分子代谢物种类多、极性跨度大,既有高极性的氨基酸、葡萄糖和核苷类等,也有低极性的脂类和固醇类等,代谢物成分的复杂性增加了血清样品分析的难度。因此与血浆相似,血清的前处理过程相对复杂。百泰派克采用Thermo公司的Q Exac

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  • 尿液代谢组学服务

    尿液代谢组学服务

    在代谢物谱研究中,尿液是一种关键的生物基质,因为它的收集是非侵袭性的(因此较容易),虽然它依赖于动物和收集时间,但尿液样本几乎对体积没有限制。而且,尿液易于经一系列的操作得到样品,允许用于研究的暂时临时的代谢改变。尿液中的化合物比其它基质更多,使得尿液代谢组的数据分析和生物学解释更具有挑战性。研究路线 关于样品1ml/例,原则上可以多取一点(尿液直接分装到离心管中,每管1ml,添加一滴(约10ul)质量体积为1/

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  • GST融合蛋白Pull-down技术结合质谱联用的蛋白互作

    GST融合蛋白Pull-down技术结合质谱联用的蛋白互作

    GST融合蛋白Pull-down技术也称GST pull-down或GST pull-down融合蛋白沉降技术,是在GST融合蛋白以及Pull Down技术的基础上发展起来的研究体外蛋白质与蛋白质相互作用的技术,实质上是一种利用谷胱甘肽S-转移酶(GST)作为亲和标签进行的Pull-down实验。该技术利用基因重组技术得到GST标记的融合蛋白,再利用GST对谷胱甘肽(GSH)偶联磁珠的亲和性将带GST标记的融合蛋白与谷胱甘肽偶联磁珠结合,当与融合蛋白有相互作用的靶蛋白通过

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  • 体液代谢组学服务

    体液代谢组学服务

    体液代谢组学是代谢组学的一个重要分支,以动物体液为研究对象,通过定性定量地分析生物系统中内源性代谢物变化,来评价内源性刺激物(如药物或毒物等)对机体带来的影响。人体新陈代谢是一系列复杂的生物物理和生物化学反应过程,细胞内外体液的容量、电解质浓度、渗透压、酸碱度等条件时刻影响着人体细胞代谢。不同体液发挥各自不同的作用,与相应的器官或组织产生联系,如血液运输养分和代谢废物、唾液湿润口腔参与消化等,体液

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  • 外泌体非靶向代谢组学服务

    外泌体非靶向代谢组学服务

    外泌体(EX)是一组异质的细胞外囊泡(EVs),大小与病毒类似(30–150 nm)。红细胞、B细胞、T细胞、肥大细胞、血小板、内皮细胞、成纤维细胞、脂肪细胞、上皮细胞、肌肉、树突细胞和肿瘤细胞等许多不同的细胞类型均可释放外泌体。这类异质囊泡仅来自于内体膜的向内出芽形成的多囊泡体通过与质膜融合释放到细胞外。它们存在于细胞外培养基(体外)和体液(体内)中,如血液、尿液、唾液、母乳、腹水积液、鼻腔分泌物、眼泪、羊水

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  • 脑脊液非靶向代谢组学服务

    脑脊液非靶向代谢组学服务

    脑脊液(CSF)在中枢神经系统中分泌,并充满了心室、大脑的蛛网膜下腔和脊柱。脑脊液的作用在于保护大脑免受物理冲击。此外,脑脊液通过主动运输或大量流动(从大脑中的细胞外液到蛛网膜下腔,最后进入静脉血管和淋巴系统)在血液中过滤营养物质和化学物质的循环以及通过去除有机酸进行废物管理过程中也起着重要作用。已知人脑脊髓液富含用于神经退行性疾病和神经系统疾病的小分子生物标志物。虽然脑脊液不容易获得,但其代谢相对

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  • 非靶向脂质组学服务

    非靶向脂质组学服务

    脂质是生物膜的主要成分。脂质不仅是活细胞中能量存储的主要形式,还是细胞信号传递介质。脂质组由8个主要的大类,80多个主要类别,300个子类以及数千种不同浓度的脂质组成。脂质组学是对一个生物系统、组织、体液或细胞内所有脂质分子( 30,000种)的系统研究。为了更好地了解细胞生理学和病理生理学,全面鉴定和精确定量脂质对脂质组学研究至关重要。非靶向脂质组学可以同时分析成百上千种不同的脂质,这对于评估个人的健康状况

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  • 靶向脂质组学服务

    靶向脂质组学服务

    脂质是疏水性或两亲性的小分子,包括脂肪、蜡、甾醇、脂溶性维生素(如维生素A、维生素D、维生素E和维生素K)、单甘酯、双甘酯和磷脂。脂质在生物生理学中的关键作用不仅体现在能量储存和细胞膜的结构成分上,还体现在信号转导、膜转运和形态发生上。脂质组学分析工作流程靶向脂质组学百泰派克生物科技配备先进的串联质谱测定脂质成分的方法、强大的生物信息分析系统和经验丰富的数据分析及技术人员,可为您提供定制化靶向脂质组学

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  • 脂质组学MALDI成像服务

    脂质组学MALDI成像服务

    脂质组学MALDI成像质谱(MALDI-IMS)是研究脂质在组织中分布的强大工具。MALDI是一种与薄组织切片非常相容的离子源,也因此被广泛应用于组织样品的直接分析。MALDI成像质谱MALDI-IMS的优势包括:1)简化提取步骤;2)减少样品损失;3)免去推导过程;4)允许空间组织和分布信息。使用MALDI可以对大量不同类别的内源性脂质进行成像。对于这类脂质的大多数来说,质谱成像是研究其空间分布的唯一方法。由于脂质组学对于研究组织切片中

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  • 外泌体脂质组学服务

    外泌体脂质组学服务

    细胞外囊泡(EVs)存在于大多数体液和细胞培养上清液中。机体内大多数细胞均能分泌外泌体(exosomes),一种微小膜泡,具有脂质双层膜,直径大约为 50-150 nm。外泌体的产生过程为:细胞膜内陷,形成内体(endosome),再形成多泡体(multivesicular bodies, MVB),最后分泌到胞外成为外泌体。外泌体通过转移脂质、蛋白质、DNA、RNA、mRNA和miRNA参与细胞间通讯。外泌体由多种成分组成,包括蛋白质、核酸、脂质和其他代谢产物。脂

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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最基本的内容之一。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蛋白质的氨基酸成分进行

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  • 植物非靶向脂质组学服务

    植物非靶向脂质组学服务

    脂质在植物中发挥着重要作用,它是细胞膜的结构成分,是种子中主要的贮藏物质,是叶片中用于能量捕获的色素,还是细胞通讯的信号分子。随着脂质组学的发展,植物脂质的质谱分析也得到了显著改善。植物脂质组学被定义为使用质谱法对植物的脂质进行分析。许多方法包括ESI-MS、ESI-MS/MS、GC-MS被用于植物脂质组学的研究中。非靶向脂质分析可用于检测响应发育和环境变化的脂质代谢变化。脂质在植物的生长、发育和对环境变化的响应中起

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  • 酵母非靶向脂质组学服务

    酵母非靶向脂质组学服务

    酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)是一种广泛用于研究真核细胞生理和分子事件的模型生物。酵母被用于开拓转录组、蛋白质组和相互作用组的研究,研究酵母中脂质的脂质组学分支被称为“酵母脂质组学”。与其他真核细胞相比,酿酒酵母具有相对简单的脂质组,包含约150种迄今已被鉴定的脂类分子。酿酒酵母具有一个保守的脂质代谢途径网络。酵母主要含16个或18个碳原子的FAs,这些FAs包括饱和的(约20%)或单不饱和的(约80%)。

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  • 哺乳动物非靶向脂质组学服务

    哺乳动物非靶向脂质组学服务

    作为细胞膜和能量来源的主要组成部分,脂质对细胞和生理能量稳态均具有重要的作用。脂质的主要生物学功能包括储存能量、信号传导以及作为细胞膜的结构成分。脂质的组成在不同的组织间不同。在动物组织中,结构性脂质成分(如磷脂)的组成在正常生理条件下是相当恒定的。相反,简单脂质,尤其是三酰基甘油的比例,会根据动物的生理状况和营养状况而显著变化。血浆脂质的组成特别重要,因为它们将脂肪酸供给所有组织。脑磷脂中磷脂酰

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  • 靶向蛋白质组学

    靶向蛋白质组学

    靶向蛋白质组学是蛋白质组学的一个分支,是在蛋白质组学的基础上发展而来的科学。靶向蛋白质组学,顾名思义,其研究对象是特定的,有针对性的。靶向蛋白质组学利用MRM和PRM技术针对性的采集特定肽段离子的质谱信息,对目标蛋白进行定量分析。靶向蛋白质组学并不是只能分析一种蛋白质样品,而是可以同时检测50-100个蛋白样品,具有高通量性。此外,MRM和PRM技术也保证了定量结果的准确性以及重复性。靶向蛋白组学主要用于目标蛋白质

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  • 流式多因子技术服务

    流式多因子技术服务

    随着流式细胞术和固相化技术的普及和基于微球的多指标检测技术的革命式发展,采用流式细胞术同样可以对可溶性蛋白质进行定性和定量分析。与传统ELISA 技术只能检测一个指标相比,流式多因子检测技术能够实现从一份标本中同时检测多种指标,大大提高了科研人员的工作效率以及实现了对稀少珍贵样品的多指标分析。其中代表技术是Luminex和BD CBA (cytometric bead array system, CBA), 以及eBioscience公司旗下的FlowCytomix技术。百

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