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MALDI-TOF质谱数据分析 MALDI-TOF质谱数据分析-详情"基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF MS)的离子源通过激光轰击待测样品与基质形成的共结晶薄膜,使基质从中吸收能量并传递给生物分子,二者间发生质子(即电荷)转移而使生物分子电离。电离的生物分子在电场作用下加速通过飞行管道,根据到达检测器的时间及离子的数量得到质荷比值(m/z)及信号值而形成相应的峰图。进行MALDI-TOF-MS分析过程中可优化脉冲激光、模式、加速电压、激光强度等参
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2023-09-18 |
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糖蛋白糖基化位点 糖蛋白糖基化位点-详情"糖蛋白是经过糖基化修饰作用形成的蛋白,其包括糖链和肽链。蛋白质糖基化修饰是糖链在酶的催化作用下与蛋白肽链以糖苷键的方式共价结合形成糖蛋白的过程,其中糖链与肽链共价结合的位点称之为糖基化位点。由于糖链没有可以遵循的生物合成模板,因此,在同一个糖基化位点上可能会连接有不同的糖链,造成蛋白的微观不均一性。糖蛋白糖基化位点的分析与鉴定是研究蛋白质糖基化组学的前提之一,可通过糖基化肽段
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2023-09-18 |
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MALDI基质选择 MALDI基质选择-详情"基质辅助激光解吸电离(MALDI)是一种软电离方法,其“基质”由要检测的分子类型决定,将基质过量添加到要分析的样品中用激光照射使分析物分子气化从而产生带正电和带负电离子。MALDI基质选择是其分析中zuì重要的步骤之一,基质与分析物共结晶并吸收激光能量以防止激光直接照射破坏分析物,减少分析样品间的相互作用。分析样品分散在基质中,基质有效地吸收一定波长的脉冲激光的能量,然后均匀地传输到样品中
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2023-09-18 |
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糖蛋白的相对定量 糖蛋白的相对定量-详情"蛋白质糖基化是糖链在糖基转移酶的催化作用下连接到蛋白质上形成糖蛋白的过程。糖蛋白是蛋白质经过糖基化修饰后形成的产物,未成熟的蛋白质经过糖基化修饰成为功能性蛋白,糖蛋白在生命活动中具有重要作用。随着蛋白质糖基化修饰的深入研究,基于质谱的糖基化分析方法在近些年得到jí大的发展。非标记质谱定量分析方法可实现糖蛋白的相对定量检测,质谱法可直接在质谱多次进样分析中相对量化所有样本中的糖
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2023-09-18 |
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细胞糖蛋白组 细胞糖蛋白组-详情"细胞蛋白质糖基化是细胞中的糖链在糖基转移酶的催化作用下转移至蛋白质特殊氨基酸上,从而形成糖蛋白的过程。细胞中的糖蛋白在细胞信号传导、细胞相互作用以及免疫应答和疾病等生物过程中发挥重要作用,细胞蛋白质糖基化异常可导致炎症、癌症等异常疾病的发生。糖蛋白质组学(glycoproteomics)是指大规模分离、富集和鉴定糖蛋白的研究,其旨在分析特定细胞或组织中聚糖和糖基化蛋白的完整组库。细胞糖蛋白组分
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2023-09-18 |
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MALDI-TOF MS质谱样品浓度 MALDI-TOF MS质谱样品浓度-详情"作为生物大分子的电离技术,基质辅助激光解吸电离(MALDI)源采用脉冲激光、延迟聚焦技术,并与无质量检测上限的飞行时间质谱(TOF-MS)联用发展成一种新型软电离质谱技术——基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF MS),广泛应用于蛋白质的分析与鉴定以及蛋白组学研究。MALDI-TOF MS质谱样品浓度需要根据不同的样品以及不同的检测目标来制定,从而满足MALDI-TOF质谱仪对样品检测的zuì低要
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2023-09-18 |
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蛋白组学与糖组学 蛋白组学与糖组学-详情"糖基化修饰是糖链在糖基转移酶的作用下与蛋白质侧链氨基酸残基以糖苷键的形式相结合,从而形成糖蛋白的过程。其中,糖链是葡萄糖、半乳糖等单糖分子按照特定序列连接而成的链状聚糖,其主要存在于生物细胞的表面,被称之为继DNA和蛋白质之后的“第三生命链”,糖链主要可分为N-糖苷键型和O-糖苷键型。糖组学(Glycomics)是指组学水平上收集、分析和利用糖苷的生物学数据,对糖链组成及其功能研究的一门科学
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2023-09-18 |
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蛋白质谱污染种类 蛋白质谱污染种类-详情"在使用质谱法对蛋白样品进行检测时,常会出现高浓度质控样品(HQC)后面的0h未知样品中有待测物的色谱峰或者在多个空白样品中发现待测物的色谱峰的现象,这可能是由和待测物在保留时间及质谱特性上jí其相似的不明来源的其他物质造成化合物污染而产生的“峰”。在蛋白质谱检测过程中,污染将会在一定程度上影响实验结果的准确度。因此,需要总结蛋白质谱污染种类并减弱对谱图结果的影响。总体而言,污染主要
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2023-09-18 |