蛋白质分子量测定_质谱分析_百泰派克生物
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N端测序方法
N端测序方法主要用于确定蛋白质或多肽N端的氨基酸序列。主要包括Edman降解法和质谱分析法等多种技术。N端测序方法的历史可以追溯到20世纪50年代,Edman降解法首次被提出,它通过逐步去除并识别多肽链N端的氨基酸来实现序列测定。Edman降解法具有较高的特异性和准确性,特别适用于短链多肽的序列分析
N端测序服务
N端测序服务是用于确定蛋白质N端氨基酸序列的技术服务。蛋白质是执行生物功能的基础分子,了解其序列能够揭示其功能、结构以及生物学意义。N端测序服务通过对多肽或蛋白质样品的N端氨基酸序列进行分析,帮助研究人员确定蛋白质的起始序列。这种服务在基础研究、药物开发以及生物技术应用中具有广泛的应用。例如,在药物
蛋白质相互作用
蛋白质相互作用(Protein-Protein Interaction,PPI)是指两个或多个蛋白质分子之间通过非共价结合形成复合物的过程,这种相互作用是生物体内几乎所有生物学过程的基础。蛋白质是细胞内的主要功能性分子,承担着酶催化、信号转导、结构支撑、物质运输等重要功能。每个细胞内的复杂网络系统都
动态光散射服务
动态光散射服务是一项利用动态光散射(Dynamic Light Scattering, DLS)技术进行颗粒分析的专业服务,广泛应用于纳米材料、生物分子及其他颗粒体系的粒径分布测定和分子动力学研究。DLS因其操作简便、速度快、灵敏度高的特点,成为研究纳米颗粒、生物大分子如蛋白质、多糖和脂质体,以及药
免疫共沉淀实验的应用
免疫共沉淀实验(Co-Immunoprecipitation, Co-IP)基本原理是通过特异性抗体与目标蛋白结合,从复杂的生物样品中富集并分离出与目标蛋白相互作用的其他蛋白质。该技术利用抗体与目标蛋白的特异性结合,将整个蛋白质复合物沉淀下来,进而揭示细胞内蛋白质之间的相互作用关系。这项技术不仅能够
从头蛋白质测序
从头蛋白质测序(De Novo Protein Sequencing)是一种无需参考基因组或蛋白质数据库的信息,直接从实验数据中推断蛋白质一级结构的方法。在蛋白质组学研究中,从头蛋白质测序具有应用价值。其最显著的作用就是在新型或修饰蛋白质的鉴定中发挥关键作用,尤其是在研究非模式生物、未知蛋白质或经过
糖蛋白分析技术
糖蛋白分析技术是一种专门针对糖基化蛋白质进行结构和功能研究的技术,旨在揭示糖蛋白的糖链组成、糖基化位点、糖链结构及其与蛋白质功能之间的关系。糖基化是一种翻译后修饰,广泛存在于动植物细胞及微生物中。糖蛋白分析技术涉及多个层面的研究,涵盖糖链结构分析、糖基化位点鉴定、糖基化微异质性表征以及糖链在不同生理
凝胶消解质谱法
凝胶消解质谱法(Gel Digestion Mass Spectrometry)结合了聚丙烯酰胺凝胶电泳和质谱分析,能够对复杂的蛋白质样品进行深入的解析。通过凝胶电泳,复杂的蛋白质混合物可以被分离为单个蛋白质带,然后这些蛋白质在凝胶中被酶消化,生成的肽段再被送入质谱仪进行分析,从而实现蛋白质的鉴定和
无标记定量质谱
无标记定量质谱(Label-Free Quantitative Mass Spectrometry, LFQ-MS)是一种质谱技术,用于在不使用同位素或其他化学标签的情况下对蛋白质进行定量分析。传统的蛋白质定量方法,通常依赖于在样品制备过程中加入标记物,以便在质谱分析时区分不同来源的蛋白质。LFQ-