二级质谱多肽测序
多肽(Peptides)是一类具有广泛生物功能的由两个或多个氨基酸通过肽键连接而成的生物大分子。二级质谱(Tandem mass spectrometry,简称MS/MS)多肽测序即通过串联质谱技术对蛋白质或多肽的氨基酸组成和排列顺序进行鉴定的技术。在一级质谱中多肽片段被离子化并根据质荷比进行分析
蛋白氧化修饰分析
蛋白氧化修饰通常是由活性氧物种(ROS)如超氧阴离子、氢过氧化物、羟基自由基等引起的。这些ROS在生物体内可以由多种途径产生,包括线粒体呼吸、酶催化的氧化还原反应、辐射等。虽然蛋白氧化修饰是一个正常的生理过程,但当ROS的产生过量或清除减少时,可能会导致蛋白氧化过度,从而影响其功能,甚至引起细胞损伤
蛋白质乳酸化修饰
在细胞生物学和生物化学领域,蛋白质的翻译后修饰(Post-translational modification,PTM)扮演着至关重要的角色,影响蛋白质的稳定性、活性、定位和功能。乳酸化就是重要的蛋白质翻译后修饰方式之一,可能发生在任何具有自由氨基的蛋白质残基上,例如赖氨酸、精氨酸和酪氨酸等。在乳酸
N糖基化位点分析
N- 糖基化(N-glycosylation)是真核生物体内一种常见的糖基化修饰形式,在糖基转移酶的作用下,寡糖链与蛋白质上的特定氨基酸残基—天冬酰胺之间形成酰胺键,从而结合到蛋白质上。N-糖基化位点即发生N-糖基化修饰的氨基酸位点,N-糖基化位点分析通过蛋白质酶解和质谱技术,识别并定位
产品相关杂质分析
在生物制品的生产过程中,不仅可能会产生一些工艺相关杂质,还可能会产生一些产品相关杂质。生物制品的产品相关杂质主要是药物中与目标产物功能不一致的各种分子变异体,其中最常见的变异体为化学修饰类型变异的产物以及目标产物的降解物和聚合体。各种非预期的翻译后修饰(如脱酰胺、乙酰化、错配二硫键连接等)是导致蛋
代谢组学结合转录组
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蛋白质等电点测定技术的发展
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代谢组学数据的分析
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蛋白序列结构域预测
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蛋白质n端氨基酸序列
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