资源中心
-
血浆氨基酸LC-MS分析结合了液相色谱(Liquid Chromatography,LC)和质谱(Mass Spectrometry,MS)的优势,用于检测和定量分析血浆中的氨基酸成分,能够准确地分析血浆中多种氨基酸的种类、含量以及可能存在的修饰形式。血浆氨基酸是人体代谢的重要组成部分,它们
-
氨基酸谱分析是对生物样本(如血液、组织、细胞提取物)或食品等样品中各种氨基酸的种类、含量及比例关系进行检测和分析的技术。氨基酸作为蛋白质的基本构建单元,其种类和含量直接影响蛋白质的结构和功能。通过氨基酸谱分析,研究者可以获得样品中氨基酸的种类和相对或绝对含量,从而揭示其潜在的生物学功能和应用
-
蛋白质分子量测定是研究其结构、功能和生物学特性的重要步骤。凝胶过滤色谱(Gel Filtration Chromatography, GFC),也称为分子排阻色谱(Size Exclusion Chromatography, SEC),是一种基于蛋白质分子大小进行分离和测定的方法。该技术广泛
-
蛋白质分子量测定是研究其结构、功能和生物学特性的重要手段。超速离心法(Ultracentrifugation)是基于离心力和溶液动力学特性的测定方法,在研究蛋白质的分子量、聚集状态和相互作用方面发挥关键作用。与SDS-PAGE、质谱和凝胶过滤等方法相比,超速离心法可以直接在溶液中测量蛋白质的
-
蛋白质分子量测定广泛应用于蛋白质结构解析、功能研究、药物开发、疾病诊断等领域。准确的分子量测定不仅有助于理解蛋白质的结构和功能,还能用于鉴定蛋白质的修饰状态、聚集行为和复合物组成。目前,已开发出多种测定蛋白质分子量的方法,包括凝胶电泳、质谱分析、超速离心、凝胶过滤色谱、光散射技术和核磁共振等
-
寡糖图谱分析旨在通过对寡糖的复杂结构进行详细的解析,从而揭示其在生物体内的功能和作用。寡糖是由少量单糖分子通过糖苷键连接而成的化合物,广泛存在于动植物细胞表面,参与细胞识别、免疫反应、信号传递等多种生物过程。寡糖图谱分析通过对寡糖的结构、组成及其修饰的全面解析,能够有效揭示寡糖的生物功能及其
-
药物靶点识别主要是指运用多种技术手段寻找和确定生物体内能够与药物发生相互作用,并且这种相互作用能够对疾病相关生物过程产生调节作用的特定生物分子的过程。随着疾病复杂性的增加,传统药物研发方法面临巨大的挑战,而药物靶点识别为我们提供了一种更为精准的方法,能够在不影响人体其他生理功能的前提下,对疾
-
杂交瘤测序是对通过杂交瘤技术产生的细胞进行基因测序的过程,用于研究杂交瘤细胞的基因组信息。杂交瘤细胞是在实验室中通过细胞融合技术,将具备特定抗体产生能力的B细胞与不朽化的骨髓瘤细胞融合而成的细胞。通过这种方法,研究人员能够创建出既具有抗体分泌能力,又可以无限增殖的细胞系。杂交瘤技术用于制备单
-
质谱磷酸化是指利用质谱技术对蛋白质磷酸化进行分析。具体而言,首先要从生物样本(如细胞、组织等)中提取蛋白质,由于磷酸化蛋白质在样本中的相对丰度较低且磷酸基团容易丢失,往往需要特殊的富集方法(如免疫沉淀、化学亲和层析等)来获取磷酸化蛋白质或肽段。然后将这些样品进行离子化处理(如电喷雾离子化或基
-
脂质代谢通路分析是研究生物体内脂质合成、分解以及转化等一系列复杂过程的重要手段。脂质是生物体内广泛存在的有机化合物,包括脂肪、磷脂、固醇等多种类型。脂质代谢通路分析涉及对生物体内脂类分子及其代谢途径的研究,旨在揭示脂质在生命活动中的功能和机制。通过脂质代谢通路分析,科学家们能够更深入地理解疾
How to order?

