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自身抗体生物标志物发现

自身抗体生物标志物发现是一个复杂的过程,需要综合运用多种技术手段,并进行严格的验证和机制研究,以确保发现的生物标志物具有临床应用价值。通过检测人体内特异性的自身抗体,可以有效地帮助诊断多种疾病。自身抗体是免疫系统异常时对自身组织产生的抗体,它们不仅是自身免疫疾病的特征性标志,还可能在癌症、感染等多种

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蛋白质的表达分析与表征

蛋白质的表达分析与表征涉及对细胞或组织中蛋白质的鉴定、定量和功能研究。蛋白质作为生物体内功能的直接执行者,其表达水平和功能状态决定了细胞的生理状态和反应能力。蛋白质的表达分析与表征主要包括几个方面,首先是蛋白质的定量分析,通过对比不同生理或病理状态下蛋白质的表达量变化,研究人员能够识别出与特定功能或

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Orbitrap蛋白质组学

Orbitrap蛋白质组学是指基于Orbitrap高分辨率质谱技术对蛋白质组进行系统分析的方法。Orbitrap质谱是一种先进的傅里叶变换质量分析器,以其超高的分辨率、质量准确度和灵敏度,在蛋白质组学研究中占据了重要地位。与传统的四极杆或飞行时间(TOF)质谱相比,Orbitrap技术能够在更宽的动

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翻译后修饰的蛋白质组学分析

翻译后修饰的蛋白质组学分析是研究蛋白质在翻译后所经历的化学修饰及其对蛋白质功能的影响的科学方法。蛋白质是生物体内执行众多功能的主要分子机器,而翻译后修饰(Post-translational modification, PTM)则是生物体对蛋白质功能进行动态调控的一种机制。PTM可以通过添加或移除某

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流式细胞术蛋白质定量

流式细胞术蛋白质定量是一种基于流式细胞术的高通量分析技术,它能够在单细胞水平上精准测量目标蛋白的表达量。该技术依赖于荧光标记抗体与目标蛋白的特异性结合,通过流式细胞仪检测荧光信号的强度,实现对细胞群体内蛋白表达的定量分析。相比传统的蛋白质定量方法,如Western blot或ELISA,流式细胞术蛋

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糖组学和糖蛋白质组学

糖组学和糖蛋白质组学是研究生物体内糖类分子及其在生命活动中作用的学科分支。糖组学(Glycomics)主要关注糖分子的结构、功能及其在细胞通讯、信号转导等过程中的作用,而糖蛋白质组学(Glycoproteomics)则进一步探讨蛋白质上糖基化修饰的种类、位点及其对蛋白质功能的调控。糖基化是一种翻译后

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人类蛋白质相互作用组

人类蛋白质相互作用组(Human Protein-Protein Interaction Network,简称HPPI)是当前生命科学研究中的一个领域,它指的是在细胞内外,蛋白质相互作用形成的复杂网络。蛋白质是生命活动的直接执行者,它们参与了几乎所有的生物学过程,包括信号传导、代谢调节、细胞周期控制

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宏蛋白质组学分析技术

宏蛋白质组学分析技术是指通过先进的质谱技术、液相色谱技术和其他高通量分析手段,全面、系统地分析和定量生物体内所有蛋白质的组成、结构、功能及其相互作用。与基因组学和转录组学研究不同,宏蛋白质组学分析技术能够直接揭示生物体内蛋白质的表达状态和生物学功能,因此它为理解细胞的生理和病理过程提供了极为重要的视

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翻译后修饰蛋白质组学

翻译后修饰蛋白质组学是研究蛋白质在合成后通过酶促作用或化学反应产生的各种可逆或不可逆修饰的学科。这些修饰通过在蛋白质的氨基酸残基上添加或去除功能团,极大地改变了蛋白质的结构、稳定性、活性、亚细胞定位及相互作用网络。翻译后修饰是调控细胞生物学过程的手段,广泛参与基因表达调控、信号传递、细胞周期控制、代

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4D蛋白质组学分析

4D蛋白质组学分析是在传统 3D 蛋白质组学(保留时间、质荷比、离子强度三个维度)的基础上增加了离子淌度这一维度的蛋白质组学分析技术。该技术不仅停留在三维结构的研究上,更将时间维度引入其中,从而提供了更加全面和动态的生物学信息。4D蛋白质组学分析主要通过整合质谱技术、时间分辨技术和数据分析方法,来揭

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