同濟生物董事長作為嘉賓現(xiàn)場致辭宇航人2025年新春年會!
同濟生物受邀走訪安惠益家,為居家養(yǎng)老平臺提供膳食營養(yǎng)解決方案
同濟生物首腦銀杏膠囊研發(fā)人吳健博士再獲新身份認證!
吾谷媽媽攜手同濟生物醫(yī)藥研究院院長直播首秀!
心中有信仰?生命有力量|吾谷媽媽聯(lián)合同濟生物用愛呵護每一個家
同濟生物參加2024飲食與健康論壇暨營養(yǎng)與疾病防治學術會!
淺談大健康行業(yè)口服**未來新方向!
同濟科普丨神經酸#腦健康功能食品解決方案
揭開鱷魚的神秘面紗-同濟生物&利得盈養(yǎng)鱷魚小分子肽固體飲料
同濟多湃全球發(fā)布會圓滿成功!
泛素化修飾蛋白質組技術原理:首先將蛋白樣本酶解成肽段混合物,然后使用液相色譜對酶解后的肽段混合物進行組分分離以降低樣本復雜程度,然后通過高質量的泛素化修飾類抗體和生物材料對修飾肽段進行富集,之后上樣至液相色譜-串聯(lián)質譜中進行分析定量。技術優(yōu)勢:1、高特異性的修飾類泛抗體;2、高分辨率、高靈敏度質譜儀;應用領域:泛素化修飾還參與了細胞周期、增殖、細胞凋亡、分化、轉錄調控、基因表達、轉錄調節(jié)、信號傳遞、損傷修復、炎癥免疫等幾乎一切生命活動的調控。泛素化心血管等疾病的發(fā)病密切相關。因此,作為近年來生物化學研究的一個重大成果,它已然成為研究、開發(fā)新藥物的新靶點。泛素化修飾蛋白質組學普遍存在于真核細胞內,故名泛素。江蘇蛋白質乙?;揎椊M學費用
蛋白質磷酸化修飾組學:是植物體內比較常見的PTM修飾手段。它是指通過蛋白激酶和磷酸酶的作用在特定絲氨酸、蘇氨酸和酪氨酸的羥基上添加或去除一個或多個磷酸基團,進而有效地改變底物蛋白的結構和活性。在植物體內主要參與植物溫度脅迫、鹽脅迫、干旱脅迫、養(yǎng)分脅迫調控等大多數(shù)代謝和生理途徑。蛋白質磷酸化對于許多生物現(xiàn)象的引發(fā)是很必要的,包括細胞生長、增殖、泛素(ubiquitin)介導的蛋白降解等過程。特別是酪氨酸磷酸化,作為細胞信號轉導和酶活性調控的一種主要方式,通常通過引發(fā)蛋白質之間的相互作用,進而介導生長因子和細胞因子等對細胞膜上受體的信號調控。山東蛋白質糖基化修飾組學服務蛋白質糖基化修飾組學技術怎么確定位點?
泛素化修飾PRM定量驗證:原理: 泛素化修飾是一種重要的翻譯后修飾。泛素-蛋白酶體系統(tǒng)介導了真核生物體內80%~85%的蛋白質降解。此外,泛素化修飾還可以直接影響蛋白質的活性和定位,調控包括細胞周期、細胞凋亡、轉錄調控、DNA 損傷修復以及免疫應答等在內的多種細胞活動。首先對泛素化的蛋白進行胰酶消化,在賴氨酸的修飾位點上會產生兩個甘氨酸的殘基(K-GG),利用對泛素化賴氨酸(K-GG)具有高親和力的基序抗體,特異性富集復雜樣本中的泛素化肽段,結合LC-MS/MS蛋白質定量方法,實現(xiàn)大規(guī)模泛素化蛋白質定性定量分析。
蛋白質糖基化修飾組學技術服務:糖基化是在酶的控制下,蛋白質或脂質附加上糖類的過程,發(fā)生于內質網(wǎng)和高爾基體等部位。在糖基轉移酶作用下將糖轉移至蛋白質,和蛋白質上的氨基酸殘基共價結合。蛋白質經過糖基化作用,形成糖蛋白。糖基化是對蛋白的重要的修飾作用,有調節(jié)蛋白質功能作用。凝素親和法是目前糖蛋白質組學中應用比較普遍的分離富集方法。凝集素(lectin)是一類糖結合蛋白質,能專一識別某一特殊結構的單糖或聚糖中特定的糖基序列而與之結合,它們與糖鏈可逆非共價結合,糖蛋白或糖肽被凝集素捕獲之后,通常用特定的單糖通過競爭結合凝集素將糖蛋白或糖肽洗脫下來。糖基化蛋白質翻譯修飾組學主要在復雜的多細胞或組織形成過程中起關鍵作用。
蛋白質翻譯后修飾組學產品:常規(guī)的蛋白質組學研究往往只關注不同生理、病理條件下蛋白質表達水平的變化。然而,越來越多的研究發(fā)現(xiàn),許多重要的生命活動、疾病發(fā)生不僅與蛋白質的豐度相關,更重要的是被各類蛋白質翻譯后修飾所調控。因此深入研究蛋白質翻譯后修飾對揭示生命活動的機理、篩選疾病的臨床標志物、鑒定藥物靶點等方面都具有重要意義。由于翻譯后修飾的蛋白質在生物樣本中含量低、動態(tài)范圍廣,質譜分析前需要對修飾進行富集以提高其豐度。蛋白質翻譯后修飾組學磷酸化修飾具有簡單的特性。山東亞硝基化修飾蛋白質組學價錢
目前,發(fā)現(xiàn)的比較常見的修飾類型是糖基化、泛素化和磷酸化。江蘇蛋白質乙?;揎椊M學費用
蛋白質的甲基化修飾 :蛋白質的甲基化(methylation)是指將甲基酶促轉移到蛋白質的某個殘基上,通常是賴氨酸或精氨酸,也包括組氨酸、半胱氨酸和天冬酰胺等。蛋白質的甲基化是一種普遍的修飾,在大鼠肝細胞核的總蛋白提取物中,大約2%的精氨酸殘基是二甲基化的。蛋白質甲基化經常與乙酰化并列,因為它們都是常見的表觀遺傳修飾,經常發(fā)生在組蛋白上。不過從化學反應的角度來看,乙?;梢运阕饕环N短鏈脂酰化修飾,這里主要討論甲基化方面的問題。江蘇蛋白質乙?;揎椊M學費用