甲基化修饰蛋白质组学技术应用领域:基础医学、临床诊断:生物标志物,疾病机理机制,疾病分型,个性化治理等;生物医药:药物作用机理,药效评价,药物开发等;农林领域:抗逆胁迫机制,生长发育机制,育种保护研究等;畜牧业:肉类及乳品质研究,致病机理研究等;微生物领域:致病机理,耐药机制,病原体-宿主相互作用研究等;海洋水产:渔业资源,海水养殖,渔业环境与水产品安全等。技术优势:采用抗体,特异性高;鉴定通量高, 一次可检测高可达上千个甲基化修饰位点。泛素化修饰还可以直接影响蛋白质的活性和定位。北京蛋白质甲基化修饰组学分析价格
蛋白质翻译后修饰自中而下分析策略:自中而下的蛋白质组学技术可用于组蛋白修饰的分析。样品制备与普遍使用的自下而上的分析策略相同,直到得到纯化的组蛋白。提取组蛋白后,用GluC进行消化。然后用弱阳离子交换/亲水相互作用色谱(WCX-HILIC)与配备电子转移解离(ETD)的高分辨率质谱联机联用,对样品进行理想的分离。谱识别可以用传统的软件进行,但是由于估计适当的错误发现率的问题,需要对结果进行过滤。自上而下分析策略:自上而下的技术可以直接引入完整的蛋白质并在串联质谱仪上对其进行片段化,不需要蛋白质水解消化。目前,有两种完全分离蛋白质的方法:离线和在线。前者用四维分离法,后者用WCX-HILIC。哈尔滨蛋白质琥珀酰化修饰组学费用蛋白质磷酸化修饰组学具有可靠性。
蛋白质翻译后修饰介绍:蛋白质翻译后修饰(PTMs)是指蛋白质在翻译中或翻译后的化学修饰过程。蛋白质翻译后修饰(PTMs)通过给蛋白质添加磷酸酯,乙酸酯,酰胺基或甲基等官能团增加蛋白质组的功能多样性,并影响正常细胞生物学和发病机理的几乎所有方面。蛋白质翻译后修饰在许多细胞过程中起着关键作用,如细胞分化、蛋白质降解、信号传导和调节过程、基因表达调节以及蛋白质相互作用。蛋白质翻译后修饰PTMs通常包括磷酸化,糖基化,泛素化,亚硝基化,甲基化,乙酰化,脂质化和蛋白水解。因此,PTM的特征(包括修饰类别和修饰位点)在细胞生物学以及疾病诊断和预防研究中至关重要。
蛋白质磷酸化修饰组学:是植物体内比较常见的PTM修饰手段。它是指通过蛋白激酶和磷酸酶的作用在特定丝氨酸、苏氨酸和酪氨酸的羟基上添加或去除一个或多个磷酸基团,进而有效地改变底物蛋白的结构和活性。在植物体内主要参与植物温度胁迫、盐胁迫、干旱胁迫、养分胁迫调控等大多数代谢和生理途径。蛋白质磷酸化对于许多生物现象的引发是很必要的,包括细胞生长、增殖、泛素(ubiquitin)介导的蛋白降解等过程。特别是酪氨酸磷酸化,作为细胞信号转导和酶活性调控的一种主要方式,通常通过引发蛋白质之间的相互作用,进而介导生长因子和细胞因子等对细胞膜上受体的信号调控。乙酰化修饰是体内高度保守的可逆转的蛋白修饰。
蛋白质糖基化修饰组学技术服务:糖基化是在酶的控制下,蛋白质或脂质附加上糖类的过程,发生于内质网和高尔基体等部位。在糖基转移酶作用下将糖转移至蛋白质,和蛋白质上的氨基酸残基共价结合。蛋白质经过糖基化作用,形成糖蛋白。糖基化是对蛋白的重要的修饰作用,有调节蛋白质功能作用。凝素亲和法是目前糖蛋白质组学中应用比较普遍的分离富集方法。凝集素(lectin)是一类糖结合蛋白质,能专一识别某一特殊结构的单糖或聚糖中特定的糖基序列而与之结合,它们与糖链可逆非共价结合,糖蛋白或糖肽被凝集素捕获之后,通常用特定的单糖通过竞争结合凝集素将糖蛋白或糖肽洗脱下来。蛋白质糖基化修饰组学技术怎么确定位点?哈尔滨蛋白质琥珀酰化修饰组学费用
翻译后修饰可以发生在蛋白质生命周期的任何阶段。北京蛋白质甲基化修饰组学分析价格
磷酸化修饰蛋白质组学:在有机体内,磷酸化是蛋白翻译后修饰中比较普遍的共价修饰形式,同时也是原核生物和真核生物中比较重要的调控修饰形式。磷酸化对蛋白质功能的正常发挥起着重要的调节作用,该过程是由蛋白质激酶(Kinase)催化的把ATP或GTP的γ位磷酸基转移到底物蛋白质的氨基酸残基,如丝氨酸(Serine,Ser,S)、苏氨酸(Threonine,Thr,T)和酪氨酸(Tyrosine,Tyr,Y)等上的过程,而其逆向过程则是由蛋白质磷酸酶去除相应的磷酸基团。正是这两种酶的相反作用及其中所涉及到的能量消耗与生成使磷酸化成为体内很多生理活动调控的首先选择方式。北京蛋白质甲基化修饰组学分析价格