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  • LC-MS/MS质谱分析

    LC-MS/MS质谱分析

    LC-MS/MS质谱分析-详情LC-MS/MS(liquid chromatography tandem mass spectrometry)结合了液相色谱的分离能力和质谱的分析能力,可以高灵敏和高选择性的进行化合物的分析。百泰派克生物科技提供基于LC-MS/MS的蛋白质分析、蛋白质组和代谢组的分析服务。LC-MS/MSLC-MS/MS即液相色谱与串联质谱联用,是一种结合了液相色谱(LC)的物理分离能力和质谱(MS)的质谱分析能力的分析化学技术。与LC-MS相比,LC-MS/MS结合两个质谱仪的分析

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  • 什么是蛋白组学

    什么是蛋白组学

    什么是蛋白组学-详情“蛋白质组”和“蛋白质组学”是澳大利亚学者于1994年在意大利举行的双向凝胶电泳会议上shǒu次提出的概念,“蛋白质组”(proteome)是由蛋白质“PROTEin”与基因组“genOME”两个词结合而来,意指“一个基因组表达的全套蛋白质”。“蛋白质组学”(proteomics)是以蛋白质组为研究对象,从整体水平上分析一个有机体、细胞或组织的蛋白质组成及其活动规律的科学。其中“omics”是“组学”的意思,代表对生物体

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  • 纳米液相色谱串联质谱原理

    纳米液相色谱串联质谱原理

    纳米液相色谱串联质谱原理-详情纳米液相色谱串联质谱即纳升液相色谱串联质谱,是一种结合了纳升液相色谱(nano liquid chromatography,nanoLC)和串联质谱(tandem mass spectrometry,MS/MS)的技术,可以更灵敏的进行蛋白质组学分析。百泰派克生物科技提供基于纳升液相色谱串联质谱的蛋白质组学分析服务。纳升液相色谱在蛋白质组学研究中,许多蛋白质或多肽jí其微量,需要高灵敏度的质谱检测才能发现,这导致需要一个非常稳定

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  • 什么是多组学

    什么是多组学

    什么是多组学-详情“多组学”是相对于单一组学如基因组、蛋白质组、代谢组、脂质组、糖组和转录组等而言的。“组学”就是从整体水平上以全局眼光对机体的生命活动规律进行研究,“多组学”就是将两个及以上的单一组学联合起来进行全面综合分析。多组学整合分析jué不仅仅是几个组学数据的简单拼接,而是综合这些数据进行深入的研究,突破单一组学研究的局限性,对不同的组学数据进行联合分析,在有限的数据中挖掘更多有意义的信息

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  • SDS-PAGE测定蛋白质分子量

    SDS-PAGE测定蛋白质分子量

    SDS-PAGE测定蛋白质分子量-详情SDS-PAGE(sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis)测定蛋白质分子量,简便、快速且重复性好,是一种常用的蛋白质分子量测定方法。百泰派克生物科技提供基于SDS-PAGE或质谱的蛋白质分子量测定服务。SDS-PAGESDS-PAGE即十二烷基硫酸钠聚丙烯酰胺凝胶电泳,是一种间断的电泳系统,通常用于分离分子量在5—250kDa之间的蛋白质。十二烷基硫酸钠(sodium dodecyl sulf

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  • 糖蛋白怎么测定

    糖蛋白怎么测定

    糖蛋白怎么测定-详情糖蛋白是一类多肽链上特殊部位的氨基酸残基共价结合短的、多带有支链的寡糖或聚糖的蛋白质,即发生了糖基化的蛋白质。糖蛋白测定就是对糖基化蛋白质进行定性测定,检测其是否发生糖基化。糖蛋白定性测定的大致思路是先将样品进行电泳分离,然后利用Shiff试剂、考马斯亮蓝、高碘酸盐和百里苯酚等染色剂对分离后的蛋白质进行染色,再根据显色反应判断发生糖基化蛋白质;也可以在电泳后进行免疫印迹,将分离后的蛋

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  • HPLC检测蛋白质

    HPLC检测蛋白质

    HPLC检测蛋白质-详情HPLC(high performance liquid chromatography)即高效液相色谱,可用于蛋白质的分离、纯化和检测,常与质谱联用分析较复杂的蛋白质混合物。百泰派克生物科技提供基于HPLC和质谱的蛋白质分离和检测服务。HPLC高效液相色谱HPLC是一种分析化学技术,用于分离、鉴定和量化混合物中的每种成分。HPLC依靠泵加压使含有混合物的液体溶剂(流动相)通过装有固体吸附剂的色谱柱(固定相),样品中的每种成分与吸附剂材

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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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