蛋白质分子量范围
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单克隆抗体检测项目
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代谢组学数据分析及多元统计分析与应用
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蛋白免疫原性分析
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蛋白修饰检测公司
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LC-MS/MS在抗体肽段测序中的应用与优势
抗体一级结构的准确解析在药物研发、功能研究与质量控制中具有重要意义。液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)技术凭借其高灵敏度、宽动态范围和对翻译后修饰的识别能力,已成为抗体肽段测序的关键工具,为抗体结构分析提供高通量、可重复的解决方案。 一、LC-MS/MS在抗体肽段测序中的技术流程概述 抗体测序
从头肽测:肽类药物开发的关键一步
肽类药物作为介于小分子与大分子药物之间的一类治疗分子,因其靶向性强、生物降解性好和毒副作用低,正逐步扩展在肿瘤、代谢、神经系统等多个领域的应用。然而,肽类分子的结构复杂、修饰多样,给研发过程中的结构确认和活性筛选带来了挑战。从头肽测(De Novo Peptide Sequencing)由此成为关键
Edman降解 vs 质谱法:如何选择合适的肽测序技术?
肽测序是解析蛋白质一级结构的关键手段,广泛用于蛋白鉴定、新序列确认、修饰位点定位及抗体研发等场景。目前,Edman降解和质谱法(Mass Spectrometry, MS)是两种主流的肽测序技术,各具优势,适用于不同实验需求。本文从原理、性能与适用性三个维度系统比较二者,帮助科研人员选择最契合的肽测
串联质谱在肽序列分析中的五大关键优势
在蛋白质组学和结构生物学领域,肽序列分析是研究蛋白质功能、翻译后修饰(PTMs)及其生物学意义的基础步骤。串联质谱(Tandem Mass Spectrometry, MS/MS)因其精确的结构解析能力和广泛的适用性,已成为肽段分析的主流技术方案。本文将梳理串联质谱在肽序列分析中的五大关键优势、应用
应用于生物医学、农业和生物技术的肽测序
肽作为生命活动中的重要功能分子,广泛参与信号转导、免疫应答、酶调控等关键过程。肽测序技术的迅速发展,尤其在生物医学、农业和生物技术领域,正推动这些产业实现从分子层面的精准研究到应用开发的跨越。 一、肽测序的技术背景与原理 肽测序主要是指对肽段氨基酸序列的解析。当前,主流技术包括串联质谱(MS/MS