蛋白质分子量测定_质谱分析_百泰派克生物
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芴甲氧羰基(Fmoc)肽合成
芴甲氧羰基(Fmoc)肽合成是用于合成多肽链的化学方法,广泛应用于生物化学、药物开发和材料科学等领域。Fmoc是指一种保护基团,主要用于保护氨基酸的氨基,以避免在肽链合成过程中发生不必要的反应。Fmoc肽合成的基本思想是通过将Fmoc基团暂时附加到氨基酸的氨基上,在合成过程中逐步去除和添加氨基酸残基
10x 单细胞 RNA 测序
10x 单细胞 RNA 测序采用高通量测序平台对每个细胞的RNA进行分离、扩增与测序,全面解析单个细胞在转录层面的基因表达情况。与传统的 bulk RNA 测序技术不同,10x 单细胞 RNA 测序能够在单个细胞分辨率下,揭示细胞之间的异质性,这对于理解复杂生物系统中的细胞功能、发育过程、疾病发生机
液相色谱-质谱-质谱联用技术
液相色谱-质谱-质谱联用技术(LC-MS/MS)是将液相色谱(LC)和串联质谱(MS/MS)结合在一起的技术。液相色谱负责分离混合物中的各个组分,而质谱则用于检测和鉴定这些组分的分子量和结构信息。通过将这两种技术整合,LC-MS/MS能够提供高灵敏度和高特异性的分析结果。液相色谱-质谱-质谱联用技术
药物发现高通量筛选
药物发现高通量筛选(High-Throughput Screening, HTS)是现代药物研发中一项核心技术,它通过自动化设备和大规模实验平台在短时间内对成千上万种小分子化合物、生物分子或天然产物进行系统测试以筛选出具有潜在生物活性的候选药物。药物发现高通量筛选融合了机器人技术、微量加样系统、多通
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
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
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、
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
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