蛋白在鉴定时打开二硫键
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蛋白修饰有哪些磷酸化
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蛋白测序能定量吗
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液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)蛋白质测序
液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)蛋白质测序是用于分析和鉴定复杂样品中的蛋白质的技术。在这项技术中,液相色谱首先用于将复杂的蛋白质混合物分离成更简单的组分,这种分离基于蛋白质的物理和化学性质,如分子量和亲水性。随后,分离后的组分通过串联质谱进行离子化,质谱仪通过测量离子化后蛋白质片段的质荷比,提
液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)蛋白质分析
液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)蛋白质分析是现代蛋白质组学研究中最为核心和广泛应用的技术之一,通过结合液相色谱的高效分离能力和质谱的高灵敏度与高分辨率,LC-MS/MS能够实现复杂生物样品中蛋白质的高通量鉴定和定量分析。液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)蛋白质分析可以解析数千种蛋白质及其翻
解锁蛋白质活性密码:基于活性的蛋白质分析全解
基于活性的蛋白质分析(Activity-Based Protein Profiling,ABPP)是通过检测和分析蛋白质的活性来研究其功能、机制及其在生物体中的作用。ABPP 利用小分子探针与蛋白质活性位点特异性结合的特性,将活性蛋白质标记并富集出来,然后通过各种分析技术对其进行鉴定和功能研究。这些
用 X 射线晶体学表征蛋白质中的金属结合位点
X 射线晶体学是可用于表征蛋白质中的金属结合位点的蛋白质组学技术。X 射线晶体学提供了详尽的原子级信息,成为科学家们深入了解金属离子在生物大分子中功能和机制的方法。用 X 射线晶体学表征蛋白质中的金属结合位点,主要是通过分析蛋白质晶体的三维结构,识别出金属离子的存在位置及其与周围配体的相互作用。此过
高效液相色谱(HPLC)在蛋白质纯度分析中的应用
随着生物医药和生命科学领域的迅速发展,蛋白质类药物和生物制品的需求持续增长。蛋白质的纯度不仅直接影响其生物活性和临床安全性,也关系到生产工艺的优化和产品质量的可控性。作为一种高效、准确、可重复的分析技术,高效液相色谱(HPLC)在蛋白质纯度分析中占据着核心地位,广泛应用于从研发到生产再到质控的各个环
蛋白质的液相色谱-质谱(LC-MS)定量分析
蛋白质的液相色谱-质谱(LC-MS)定量分析是一种结合了液相色谱(LC)和质谱(MS)技术的强大工具,用于识别和定量复杂生物样品中的蛋白质。液相色谱是一种分离技术,能够根据蛋白质或肽段的不同化学和物理性质,将其在柱中进行分离。这种分离在复杂的生物样品分析中,研究人员可以将样品中的不同组分逐步分离,以
iTRAQ质谱(同位素标记相对和绝对定量)
iTRAQ质谱(同位素标记相对和绝对定量)是用于蛋白质组学研究的先进技术,能够对复杂的蛋白质样品进行定量分析。iTRAQ质谱的核心在于其使用的化学标签,这些标签可以特异性地标记肽段的氨基酸末端。在生物医学研究中,iTRAQ被用于疾病机制的探讨和生物标志物的发现。例如,在癌症研究中,iTRAQ质谱(同