蛋白质的等电点测定和沉淀反应
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代谢组学在临床中的应用
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蛋白及蛋白质组学研究
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如何评估定制合成肽的质量?
在进行抗体制备、蛋白互作研究、质谱分析或疫苗开发等实验时,定制合成肽(custom peptide synthesis)的质量直接关系到实验的可靠性和可重复性。随着多肽在功能研究、分子靶向和创新药物研发中的广泛应用,科研人员越来越关注合成肽的纯度、准确性与稳定性等核心参数。尤其在高通量筛选、靶点验证
膜蛋白组学如何加速药物靶点筛选?
膜蛋白(Membrane proteins)在细胞生理和信号转导中发挥关键作用,是当前药物研发中最重要的靶点类别之一。据统计,超过 60% 的FDA批准药物作用于膜蛋白,尤其是 G 蛋白偶联受体(GPCRs)、离子通道和转运体。然而,由于膜蛋白的疏水性、低丰度和结构复杂性,其系统性的研究长期面临技术
蛋白表达服务
<p>&lt;p&gt;强耀生物科技有限公司已成功构建完整的各种蛋白表达技术平台:包括原核蛋白表达与纯化、酵母蛋白表达与纯化、昆虫细胞蛋白表达与纯化、哺乳动物细胞蛋白表达与纯化。根据客户的需求,我们提供从基因合成,载体构建,基因表达,蛋白纯化、检测等一站式服务。为了保证蛋
利用MALDI-TOF质谱技术进行蛋白质N-端序列分析
蛋白质的N-端序列分析是解析蛋白质功能、翻译后修饰及生物合成机制的重要手段。传统的Edman降解法是经典的N-端测序技术,但其在复杂样本中的应用受限。近年来,基质辅助激光解吸/电离飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)以其高灵敏度、快速检测能力和宽动态范围,在蛋白质N-端序列分析方面展现出重要应用
如何利用LC-MS/MS提高C端测序的灵敏度和准确性?
在基于LC-MS/MS的C端测序中,灵敏度和准确性的提升需通过样品处理、仪器参数优化及数据分析策略的系统性协同改进。以下是关键优化方向: 1、选择合适的蛋白酶及样品制备策略 C端测序的关键在于获得高效、特异的C端肽段。常规酶(如胰蛋白酶)主要针对特定氨基酸切割,而非特异性酶(如蛋白酶K)或特定C端
如何通过蛋白全长测序验证复杂异构体的存在?5步操作指南
在蛋白表达系统中,即使来源于同一基因,所产生的蛋白质也可能因剪接变异、翻译起始差异、翻译后修饰或降解途径不同,形成多个结构相似但功能各异的蛋白质异构体(protein isoforms)。这些异构体广泛存在于天然蛋白中,尤其在抗体药物、融合蛋白及重组酶等生物制品开发过程中,其微小的结构差异可能对蛋白
