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  • 蛋白全谱分析

    蛋白全谱分析

    蛋白全谱分析-详情蛋白全谱分析是一种自下而上的蛋白质组研究技术,又称质谱Shotgun(鸟枪法)分析。蛋白全谱分析致力于尽可能多的鉴定复杂混合体系中的蛋白质,如体液、血液、组织液、细胞裂解液等。其基于高效液相色谱和质谱技术,在zuì小限度分离蛋白质的同时可对上千种蛋白质或肽段进行定性和定量鉴定,是高通量蛋白鉴定分析的有力工具。蛋白全谱鉴定shǒu先需要将蛋白质样品消化酶解为肽段,再利用高效液相色谱分离大小不同

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    2023-09-18 13:09

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  • 鸟枪法蛋白组学

    鸟枪法蛋白组学

    鸟枪法蛋白组学-详情鸟枪法蛋白质组学是基于液相色谱和质谱技术的一种分析蛋白质组的方法,摆脱了传统凝胶分离技术的局限和不足。百泰派克生物科技提供鸟枪法分析蛋白质组的服务。鸟枪法蛋白组学鸟枪法(shotgun)蛋白质组学是指将自下而上(bottom-up)的蛋白质组学技术结合使用高效液相色谱与质谱联用来鉴定复杂混合物中的蛋白质。该名称源于DNA的鸟枪法(shotgun)测序。鸟枪法蛋白质组学zuì常用的方法是从消化混合物中的蛋白

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  • 打质谱找互作蛋白

    打质谱找互作蛋白

    打质谱找互作蛋白-详情蛋白质是生命物质的承担者,是细胞的功能分子,但是它们在体内不是“孤军作战”,而是相互作用结合成蛋白质复合体行使生物功能。随着生命科学研究的不断深入,人们发现生命活动过程与蛋白质相互作用密不可分,生命的基本过程就是不同功能的蛋白质在时空上有序和协同作用的结果,如遗传信息的复制与表达、各种物质代谢、细胞信号转导,以及蛋白质自身的合成、修饰、转运、降解等。因此,只有充分研究蛋白质-蛋

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  • MALDI TOF分子量分析

    MALDI TOF分子量分析

    MALDI TOF分子量分析-详情Matrix-assisted laser desorption/ionization(MALDI)是在质谱中使用的软电离技术,适用于通过电离方法能产生碎片的蛋白类样品的鉴定与另一种软电离技术电喷雾电离(ESI)相比,MALDI产生更少的多电荷离子,不需要额外的deconvolution步骤即可对蛋白样品进行全谱分析。然而,对于分子量较大的蛋白质,平均质量与准确质量差别很大。所以大于25kDa分子量的蛋白质类物质分子量鉴定推荐高分辨率质谱鉴定策略

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  • 乳蛋白组学分析

    乳蛋白组学分析

    乳蛋白组学分析-详情乳蛋白组学通过对乳蛋白进行定性和定量分析可帮助理解牛乳等的分泌机理,以帮助控制牛乳生产提高其营养价值。百泰派克生物科技提供基于质谱的乳蛋白组学分析服务。乳蛋白质组学乳蛋白指乳(奶)中含有的蛋白质。乳(奶)是哺乳动物的乳腺中产生的白色的营养丰富的一种液体,是婴儿哺乳动物(包括有母乳喂养的人类)在消化其他类型食物之前的主要营养来源,也是人类膳食结构中营养比较全面的一种食物。特别是牛

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  • 蛋白的质谱鉴定

    蛋白的质谱鉴定

    蛋白的质谱鉴定-详情对蛋白质进行鉴定主要包括对其相对分子质量、等电点、空间结构、氨基酸序列、蛋白质含量、翻译后修饰类型及修饰位点等进行鉴定。蛋白的质谱鉴定就是利用质谱技术进行蛋白质鉴定,质谱技术以其jí高的灵敏度和对结果的快速获得已成为蛋白质鉴定分析的关键技术。随着生物质谱技术的快速发展,目前鉴定蛋白的质谱技术也不断改进,涌现出多种质谱技术,如基质辅助激光解吸电离质谱(MALDI)和电喷雾离子化质谱(ESI

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  • 血液蛋白绝对定量

    血液蛋白绝对定量

    血液蛋白绝对定量-详情血液蛋白,也称为血浆蛋白,是存在于血浆中的蛋白质,是血液中除血红蛋白以外的蛋白质。血液蛋白具有许多不同的功能,包括在免疫系统活性和功能中脂质、激素、维生素和矿物质的转运。其他血液蛋白还可作为酶、补体成分、蛋白酶抑制剂或激肽前体。对血液蛋白进行分析,有助于研究有机体的生理和病理状态,且对于研究疾病的发生和治疗也有重要意义,如可以发现和检测与疾病相关的蛋白标志物。百泰派克生物科技

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  • 蛋白结构如何检测

    蛋白结构如何检测

    蛋白结构如何检测-详情蛋白质的空间结构是其行使特定生物学功能的基础,分析蛋白质的空间结构有助于从分子水平上了解蛋白质的作用机制。蛋白结构分析主要对蛋白质的初级和高级空间结构进行预测和鉴定,那么蛋白结构如何进行检测呢?目前主要利用液相色谱法、毛细管电泳法、测序法和质谱法对蛋白一级结构进行分析。其大致流程包括蛋白水解-肽段分离、降解-小肽段序列分析、二硫键定位、完整蛋白序列拼接。与蛋白至一级结构的鉴定相

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  • 血液蛋白绝对定量

    血液蛋白绝对定量

    血液蛋白绝对定量-详情血液蛋白,也称为血浆蛋白,是存在于血浆中的蛋白质,是血液中除血红蛋白以外的蛋白质。血液蛋白具有许多不同的功能,包括在免疫系统活性和功能中脂质、激素、维生素和矿物质的转运。其他血液蛋白还可作为酶、补体成分、蛋白酶抑制剂或激肽前体。对血液蛋白进行分析,有助于研究有机体的生理和病理状态,且对于研究疾病的发生和治疗也有重要意义,如可以发现和检测与疾病相关的蛋白标志物。百泰派克生物科技

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  • 蛋白糖基化位点

    蛋白糖基化位点

    蛋白糖基化位点-详情蛋白糖基化位点就是指发生糖基化的氨基酸位点,糖链以糖苷键共价结合在特定的氨基酸残基上。发生共价结合的氨基酸残基的位点就是糖基化位点。糖基化位点可能与疾病的发生或抑制有密切关系。病毒的糖基化修饰可以介导蛋白折叠,协助病毒侵染,糖基化位点可以遮挡中和抗体的特异性识别位点,进一步抑制免疫原性。因此对糖基化位点的识别和鉴定有助于病毒病理学的研究,在新药开发和疫苗研发方面具有重要意义。百

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  • 非变性质谱分析(Native MS)

    非变性质谱分析(Native MS)

    非变性质谱分析(Native MS)-详情蛋白质和蛋白质复合物类生物药的不断发展及对精准测定需求的提升,结构表征技术也在不断更新。当传统的质谱技术不能完全满足复合物类药物精准测定的需求,非变性质谱(Native MS)技术应运而生。非变性质谱的应用广泛,如抗体-药物偶联物(Antibody-drug conjugates, ADCs)中药物的药物抗体比率(drug to antibody ratio, DAR)测定:ADCs药物根据抗体偶联的位点分为赖氨酸和半胱氨酸偶联的ADCs

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  • 蛋白质定量技术及其在临床研究中的应用

    蛋白质定量技术及其在临床研究中的应用

    蛋白质定量技术及其在临床研究中的应用-详情蛋白质组学代表了某些细胞、组织或器官的表达、蛋白质-蛋白质相互作用,已成为我们了解人类疾病和癌症分子机制和信号转导的重要手段。人体中的蛋白质水平处于稳定的平衡状态,蛋白质的积累通常会导致生物体质的变化,从而导致肿瘤发生或疾病。因此,蛋白质定量对于机理研究具有重要意义。本文就目前流行的蛋白质定量技术及其在临床研究中的应用作一概述。基于HPLC-MS/MS的蛋白质组学技术

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  • HCP检测

    HCP检测

    HCP检测-详情随着医学和生物工程技术的蓬勃发展,越来越多的新药物(如生物药品)得到开发和临床应用,如重组蛋白、抗体和灭活疫苗等。为了获得这些生物药品,通常需要在体外培养宿主细胞,如利用Vero细胞系和CHO细胞系等,表达合成我们需要的特定蛋白质药物。但是,宿主细胞在表达我们所需的特定蛋白质药物时,也会表达其生命活动所需的但我们不需要的结构蛋白和促生长蛋白等,这一系列不相关蛋白就称为宿主细胞蛋白或宿主蛋白残

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  • 百泰派克推出多组学整合分析服务

    百泰派克推出多组学整合分析服务

    百泰派克推出多组学整合分析服务-详情多组学分析是一种集合了多个组学的生物学分析方法,其数据集包含基因组、代谢组和微生物组等多个组学领域。即利用多种组学技术研究生命。通过不同组学数据的结合,研究学者们可以分析复杂的生物大数据,从而找到生物体之间的关联,精确定位相关生物标志物,为疾病和生理学研究新的方向。基于蛋白组分析平台、代谢组分析平台和自主生信学分析平台,结合Illumina高通量测序平台,百泰派克生物科

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  • 蛋白质组学检测蛋白表达水平

    蛋白质组学检测蛋白表达水平

    蛋白质组学检测蛋白表达水平-详情蛋白质表达水平是一个系统中,整个蛋白质的存在状态,包括蛋白质在生物体中的合成,修饰和调节方式。蛋白质组学检测包括对蛋白表达水平的检测,是在组学的水平上对蛋白质的含量等进行检测,蛋白质谱鉴定,定量蛋白组学等技术可实现蛋白表达水平检测。百泰派克生物科技提供基于质谱的定量蛋白质组学分析及翻译后修饰分析服务。蛋白质组学检测蛋白表达水平蛋白质组学是研究细胞内所有蛋白质及其动态

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  • 蛋白乙酰化修饰

    蛋白乙酰化修饰

    蛋白乙酰化修饰-详情蛋白质乙酰化修饰是指在乙酰基转移酶的作用下,乙酰辅酶A的乙酰基共价结合在蛋白N末端或赖氨酸残基上的过程。乙酰化修饰与磷酸化修饰一样,也是可逆转的翻译后修饰过程。在脱乙酰基酶的作用下,蛋白质可以发生脱乙酰化。乙酰化修饰是真核生物中常见的蛋白翻译后修饰过程,参与了一系列的生命活动调控过程:如遗传物质的复制、表达,蛋白质合成、稳定性、亚细胞定位以及降解等。此外,还有研究表明乙酰化蛋白质

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  • 靶向蛋白质组学的应用

    靶向蛋白质组学的应用

    靶向蛋白质组学的应用-详情靶向蛋白质组学是一种检测感兴趣的蛋白质的方法,具有准确性、灵敏度和重现性好的特点,可用于系统生物学和生物医学等研究中。百泰派克生物科技提供基于MRM和PRM靶向蛋白质组学分析服务。靶向蛋白质组学的应用和意义靶向蛋白质组学对系统生物学和生物医学研究产生了巨大影响,并且在临床应用中也在不断增加。靶向蛋白质组学的应用包括针对翻译后修饰(例如磷酸化蛋白质组学)、蛋白质构象、蛋白质-蛋白质

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  • 蛋白质N末端测序

    蛋白质N末端测序

    蛋白质N末端测序-详情蛋白质N末端即氨基(-NH2)端,是蛋白质合成的起始端。蛋白质N末端测序就是对N-末端的氨基酸种类和排列顺序进行准确分析。随着生命科学研究和测序技术的发展,蛋白质末端序列分析的方法也在不断更新、进步。目前,测定蛋白质或多肽N末端的方法主要有Sanger法、酶降解法、Edman法、二硝基氟苯法(FDNB法)、丹磺酰氯法(DNS法)和基于质谱的方法,其中Edman法和质谱法在N末端序列分析中应用zuì广。百泰派克生

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  • 发现蛋白质组学和靶向蛋白质组学的区别

    发现蛋白质组学和靶向蛋白质组学的区别

    发现蛋白质组学和靶向蛋白质组学的区别-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

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  • 蛋白质测序Edman

    蛋白质测序Edman

    蛋白质测序Edman-详情Edman降解法是瑞典化学家于1967年发明的一种测序方法,用于蛋白质或多肽N末端序列分析,基于Edman降解法的测序仪也是第yī台蛋白质测序仪。Edman降解法进行蛋白质或多肽N末端序列分析是一个循环式的化学反应过程,主要包括3个主要步骤:第yī步就是发生偶联反应,利用异硫氰酸苯酯(PITC)与蛋白质多肽的N末端氨基酸残基结合形成苯氨基硫甲酰(PTC)衍生物,即PTC-肽。然后在三氟乙酸的作用下进行环化裂解,利

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