Olink邻位延伸分析是一种创新的蛋白质组学技术,旨在通过精准和高效的方式进行蛋白质的定量分析。该技术基于邻位延伸原理,结合高通量的微流控系统和灵敏的实时定量PCR(qPCR)检测方法,实现对复杂生物样本中多个目标蛋白的同时检测。该分析以其高特异性和高灵敏度而闻名,能够在单个样本中测定数百种蛋白质的
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生物信息学与蛋白质组学是现代生物学研究中的两个重要领域,它们在研究生物分子及其功能方面发挥着不可或缺的作用。生物信息学是利用计算机技术对生物数据进行分析和处理的科学,涵盖了从基因组序列分析到分子模拟的广泛应用。蛋白质组学则是研究细胞中所有蛋白质的表达、修饰和相互作用的科学领域。生物信息学与蛋白质组学
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CHO宿主细胞蛋白测定是指对来源于CHO细胞(中国仓鼠卵巢细胞,Chinese Hamster Ovary)的杂质蛋白进行定量检测的分析过程。CHO细胞因其出色的蛋白表达能力、成熟的培养系统及良好的人源化修饰能力被广泛应用于重组蛋白、生物抗体及细胞治疗等生物制品的生产中。然而,在表达目的蛋白的同时,
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针对蛋白质组的单细胞分析旨在通过分析单个细胞中的蛋白质组成,揭示其生物学功能和动态变化。在传统的蛋白质组学研究中,通常需要大量的细胞样本来检测和量化蛋白质分子,这可能会掩盖细胞间的异质性。而针对蛋白质组的单细胞分析能够在分子层面上捕捉单个细胞的特异性信息,这对于理解复杂生物系统中的细胞功能、细胞通信
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SILAC定量蛋白质组学(Stable Isotope Labeling with Amino acids in Cell Culture)是一种先进的定量分析技术,用于研究蛋白质在不同生物条件下的动态变化。这一技术通过在细胞培养过程中引入稳定同位素标记的氨基酸,允许研究人员对目标蛋白质进行精确的定
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无标签LC-MS-MS(液相色谱-串联质谱)是一种高效的分析技术,它通过将液相色谱(LC)与质谱(MS)技术相结合,能够对复杂生物样本中的成分进行高精度的定性和定量分析。无标签LC-MS-MS的最大特点是无需对样品进行任何化学标记或预处理,直接对样品进行分离和分析。通过这种方式,研究人员可以识别样品
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蛋白质组学差异表达分析是用于比较不同生物状态下蛋白质表达水平变化的方法。其目的是识别出在生物样本中由于外部刺激、疾病状态或遗传变异等因素引起的蛋白质表达差异。蛋白质组学差异表达分析在生命科学研究中具有广泛的应用,尤其是在疾病研究、药物开发和生物标志物发现等领域中扮演着关键角色。在疾病研究中,蛋白质组
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TMT磷酸化蛋白质组学是一种基于TMT(Tandem Mass Tag)定量标记技术的高通量磷酸化蛋白质研究方法,主要用于研究蛋白质磷酸化修饰的动态变化及其在细胞信号传导、疾病发生和药物作用中的调控机制。蛋白质磷酸化是翻译后修饰之一,广泛参与细胞周期调控、代谢调节、免疫应答等生物过程。TMT技术结合
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ESI-MS蛋白质分析是利用电喷雾电离质谱技术(Electrospray Ionization Mass Spectrometry,简称ESI-MS)进行蛋白质研究的方法。这种技术在蛋白质组学中扮演着重要角色,因为它能够提供蛋白质的分子量信息以及结构和功能的见解。ESI-MS蛋白质分析的核心在于其电
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噬菌体展示蛋白相互作用是一种基于噬菌体展示技术的分子生物学方法,常用于研究蛋白-蛋白、蛋白-小分子以及蛋白-抗体之间的相互作用。该技术利用噬菌体(主要为M13、T7或λ噬菌体)作为载体,将外源蛋白或肽段展示在噬菌体衣壳蛋白的表面,从而实现对目标蛋白的特异性识别和筛选。该技术广泛应用于新
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