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蛋白质分子量测定_质谱分析_百泰派克生物

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液相色谱 - 质谱联用色谱法

液相色谱 - 质谱联用色谱法(LC-MS)是一种将液相色谱(LC)与质谱(MS)相结合的现代分析技术,该技术发挥了两者的独特优势,已成为生命科学、环境分析、药物研究、食品检测等领域的重要工具。液相色谱部分主要负责分离复杂样品中的各个组分,而质谱则通过对分子质量和结构的精准分析,提供高分辨率和高灵敏度

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LC-MS/MS氨基酸分析

LC-MS/MS氨基酸分析是结合液相色谱(LC)和串联质谱(MS/MS)技术的高效分析方法,用于识别和定量复杂生物样品中的氨基酸成分。氨基酸是蛋白质的基本结构单元,在生命体的各种生物化学过程中扮演着关键角色,如代谢途径中的中间体、神经传递物质的前体等。LC-MS/MS氨基酸分析能够提供氨基酸的精确定

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单克隆抗体(mAb)的表征

单克隆抗体(mAb)的表征分析是指对单克隆抗体的结构、功能和纯度进行详细分析和鉴定的过程。在生物技术和药物研发领域中,单克隆抗体因其特异性高、在疾病诊疗中应用广泛而备受关注。表征的目的是确保这些生物分子在开发、生产和应用中的稳定性、有效性和安全性。单克隆抗体的表征包括多项关键步骤,如氨基酸序列分析、

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蛋白质-蛋白质相互作用分析

蛋白质-蛋白质相互作用(PPI)分析是研究生物体内蛋白质分子之间相互作用及其功能机制的手段,旨在揭示不同蛋白质分子之间的相互作用关系。蛋白质通过相互作用来完成细胞内复杂的生理和生化过程,蛋白质-蛋白质相互作用分析的核心目标是揭示蛋白质分子之间的结合位点、结合亲和力以及动态相互作用过程,从而帮助科学家

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鉴定蛋白

鉴定蛋白是指通过一系列实验方法识别和确定样品中存在的蛋白质的种类、数量、功能以及修饰等信息。蛋白质是细胞内外各种生物学活动的执行者,几乎所有的细胞功能都离不开蛋白质的参与。因此,准确地鉴定蛋白,尤其是在复杂的生物样本中,能够为我们提供丰富的信息,帮助科学家从分子层面理解生命活动的基本规律。准确的蛋白

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圆二色性光谱有哪些优势和局限?

圆二色性光谱(Circular Dichroism, CD)作为研究生物大分子构象的光谱技术,因其操作简便、数据直观,在结构生物学和生物物理学领域中被广泛应用。尤其是在蛋白质、核酸等手性分子的二级结构分析、构象变化监测以及分子间相互作用研究中,CD光谱是一种不可替代的技术手段。然而,正如所有实验技术

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从血浆到组织:多种样本类型的DIA-MS分析解决方案

在蛋白质组学研究中,样本类型的复杂性和实验数据的可重复性往往难以兼顾。如何在血浆、组织、细胞和体液等多种生物样本中实现高通量、低偏倚的定量分析,是当前质谱技术持续优化的核心命题。数据独立采集质谱(Data-Independent Acquisition, DIA-MS)以其高覆盖率、良好重复性和缺失

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翻译后修饰蛋白质组学:检测原理与富集策略解析

蛋白质翻译后修饰(Post-translational modifications, PTMs)是调控细胞功能的核心机制,广泛参与信号转导、细胞周期、代谢重编程等生物过程。系统研究PTMs的变化,对于揭示疾病机制和发现生物标志物具有重要意义。随着质谱技术的快速发展,翻译后修饰蛋白质组学(PTM pr

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单细胞蛋白组如何高通量定量?TMT标记全攻略

细胞是生命活动的基本单元,然而即使同源细胞在相同环境中也可能呈现出显著的功能差异。这种细胞间异质性在癌症、免疫、发育等研究中被认为具有重要生物学意义。单细胞RNA测序近年来发展迅速,TMT标记(Tandem Mass Tag)成为单细胞蛋白质组定量中广泛采用的核心策略,凭借其高通量、多通道定量能力,

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