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膜蛋白质组分析 膜蛋白质组分析-详情膜蛋白是zuì大和zuì重要的蛋白质类别之一,根据膜蛋白与细胞膜或细胞内的细胞器相关或附着的情况,可分为外周膜蛋白或整体膜蛋白。外周膜蛋白通过与膜的外周区域或整体膜结合而与膜相关联,但它们不能完全跨越膜。整体膜蛋白含有疏水性的α-螺旋或β-折叠结构,因此可以跨越整个脂质双层,并通过膜外环区域连接。膜蛋白质组学是蛋白质组学的一个细分分支,是指对一个基因组编码的所有膜蛋白或者机体、器官、
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2023-09-11 |
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纳米液相色谱-串联质谱分析法 纳米液相色谱-串联质谱分析法-详情纳米液相色谱-串联质谱分析法(Nano LC-MS/MS)已成为蛋白质组学领域的重要工具,与传统的LC-MS/MS相比,其灵敏度具有更大的优势,可以在样品有限的情况下分析蛋白/肽混合物,如通过二维凝胶电泳分离的蛋白水解消化的蛋白质。串联质谱法是一种基于片段化模式(MS/MS扫描)鉴定肽的有效技术。它可以为每个肽段生成单独的光谱,从而在肽表征的基础上创建强大的蛋白质鉴定工具。自动数据采集这一重要
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2023-09-11 |
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蛋白质Pull-down实验 蛋白质Pull-down实验-详情蛋白质Pull-downPull-down实验又称拉下实验,是一种体外亲和纯化技术,蛋白Pull-down技术可以提供一种诱饵蛋白来特异性识别配体蛋白质,以达到富集、分离、纯化某种配体蛋白质的目的,是体外研究蛋白与蛋白相互作用的有力工具。诱饵蛋白的实质是被亲和试剂标签(如谷胱甘肽-S-转移酶、组氨酸六肽、生物素)标记的已知的蛋白。蛋白Pull-down可用于证实已知的蛋白或肽的相互作用,也可以用来发掘未知的蛋白
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2023-09-11 |
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鸟枪法蛋白质测序 鸟枪法蛋白质测序-详情蛋白质测序就是对蛋白质的一级结构即组成蛋白质的氨基酸序列进行测定,蛋白质的一级结构在很大程度上决定了其高级结构和生物学功能。目前,常用的蛋白质序列分析方法主要有末端测序法(Edman降解法和羧肽酶法等)和基于质谱的方法。鸟枪法(Shotgun)蛋白质测序就是一种基于质谱的测序方法,其利用自下而上的质谱分析策略,将蛋白质多重水解成小分子肽段,再对经高效液相色谱分离的肽段进行质谱鉴定,根据肽
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2023-09-11 |
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IP质谱分析 IP质谱分析-详情IP质谱分析定义IP(Immunoprecipitation,IP)即免疫沉淀,是一种基于免疫学原理和传统亲和纯化方法开发的用来检测、分离、纯化蛋白质的方法。将IP获得的蛋白质通过质谱分析进一步鉴定,即IP质谱分析,IP质谱分析已广泛用于蛋白种类、含量、表达量变化及蛋白相互作用研究。IP质谱分析原理IP质谱分析,shǒu先通过免疫沉淀法获得目的蛋白(抗原),再对目的蛋白进行后续质谱分析。免疫沉淀法,通过在含有目的蛋白的
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2023-09-11 |
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蛋白糖基化修饰检测 蛋白糖基化修饰检测-详情蛋白糖基化修饰蛋白糖基化修饰是一种常见的、重要的蛋白质翻译后修饰,是蛋白质在合成中或合成后在特定氨基酸位点与寡糖或聚糖以糖苷键共价结合的过程。根据糖基化发生的氨基酸位点可以将其分为N-连接糖基化和O-连接糖基化。糖基化对蛋白质的结构、定位和活性等方面有重要影响,进而影响蛋白质的生物学功能。糖基化蛋白质在细胞识别、细胞分化、信号传导以及免疫应答等生命现象中起着重要的作用。蛋白糖基
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2023-09-11 |
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气质和液质非靶向代谢组学检测物质 气质和液质非靶向代谢组学检测物质-详情非靶向代谢组学是相对于靶向代谢组学来说的,非靶向代谢组学旨在研究已知和未知的代谢物,识别所有可检测的代谢物,以分析整体代谢特征并发现现象背后的代谢机制。非靶向代谢组学是大规模早期诊断和发现新生物标志物的强大工具。非靶向代谢组学分析通过使用能够检测大量代谢物的技术,可以快速了解样品的代谢特征。气相色谱-质谱联用(GC-MS)与液相色谱-质谱联用(LC-MS)都是强有力的代谢
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2023-09-11 |
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蛋白质C端和N端测序 蛋白质C端和N端测序-详情组成蛋白质的多肽链不是闭合的,而是链状的化合物,含有两个末端,即氨基端(N端)和羧基端(C端)。蛋白质的C端和N端有着特殊的意义:研究表明,蛋白质N端序列与蛋白质的寿命和亚细胞器定位等有密切关系;C端序列影响蛋白质和多肽的空间结构和生物功能。蛋白质C端和N端测序研究有利于分析蛋白质的高级结构,揭示蛋白质的生物学功能。蛋白质C端测序蛋白质C端测序的方法主要有羧肽酶法、化学法和串联质谱法
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2023-09-11 |