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    表面等離子共振技術在蛋白蛋白相互作用的應用(一)

    應用領域結合特異性、抗體選擇、抗體質控、疾病機制、藥物發明、生物治療、生物處理、生物標記物、配體垂釣、基因調控、細胞信號傳導、親和層析、結構-功能關系、小分子間相互作用等檢測原理表面等離子共振(SPR)是一種光學現象,可被用來實時跟蹤在天然狀態下生物分子間的相互作用。這種方法對生物分子無任何損傷,且不需任何標記物。先將一種生物分子(靶分子)鍵合在生物傳感器表面,再將含有另一種能與靶分子產生相互作用的生物分子(分析物)的溶液注入并流經生物傳感器表面。生物分子間的結合引起生物傳感器表面質量的增加,導致折射指數按同樣的比例增強,生物分子間反應的變化即被觀察到。這種反應用反應單位(RU)來衡量:1 RU = 1pg 蛋白/mm2 = 1 x 10-6 RIU(折射指數單位)。分析物在被注入的過程中,由對流和擴散流經相互作用表面而與靶分子形成復合物,......閱讀全文

    SPR在生物醫藥領域的最新應用

    傳感器(MP-SPR)生物傳感器、氣體傳感器、食品安全、環境監測、免疫響應、實驗開發◆  應用MP-SPR技術測量氣體導致的表面變化MP-SPR儀器用于表征由不同氣體導致的聚合物薄膜變化。不同的濕度顯示了與聚合物相互作用的濃度依賴性,并且乙醇蒸氣看起來滲入了聚合物層。◆  應用M

    分子間相互作用分析:熒光標記VS無標記

    同無標記技術相比,利用熒光技術檢測分子間相互作用的實驗成本較低,例如熒光共振能量轉移和凝膠遷移實驗,無需昂貴的儀器便可完成結合分析。然而,基于熒光標記的檢測技術也存在自己的局限性,像凝膠遷移實驗就只能用來檢測蛋白和核酸間的相互作用。那么在具體的實驗中,研究人員該如何選擇合適的檢測技術呢?不要著急,下

    如何全面分析分子間相互作用

      【導語】來自GE醫療集團生命科學部的表面等離子共振技術(Biacore)和微量熱技術(Microcal)的相互補充、相互印證可以為我們正確全面判定分 子間相互作用的全面機制,提供充分的信心:不僅可定量研究結合的快慢(ka\kd,Ka為結合速率常數,Kd為解離速率常數),結合的強弱(KD

    研究GST標簽蛋白,原來可以這么簡單

    為什么要研究GST標簽蛋白?谷胱甘肽巰基轉移酶(GST)是在真核細胞中天然存在的大小26KDa的蛋白。GSTs可以催化外源性物質結合到谷胱甘肽(GSH)上,因而對諸多環境毒素包括化療藥物、殘留的藥物、除草劑及致癌物起到解毒作用。許多研究人員將GST的DNA序列整合到表達載體上來生產帶有GST標簽的融

    BIACORE3000生物分子相互作用分析儀使用說明

    BIACORE3000操作手冊本手冊包括BIACORE3000工作原理,實驗步驟,操作規程,注意事項等。BIA是基于表面等離子體共振(SPR)技術來實時跟蹤生物分子間的相互作用,而不用任何標記物的技術。表面等離子體子共振(surface plasmon resonance , SPR)是一種

    蛋白質組學實驗技術大全

    每一個領域的發展都是基于技術的進步和革新,蛋白質組學亦然。蛋白質的可變性和多樣性等特殊性質導致了蛋白質研究技術遠遠比核酸技術要復雜和困難得多,但正是這些特性參與和影響著整個生命過程。在開始實驗之前,先看看這篇技術簡介吧。一 蛋白質與DNA相互作用在許多的細胞生命活動中,例如DNA復制、mR

    原子力顯微鏡研究λ-DNA-組蛋白的相互作用

         對DNA與組蛋白的相互作用的認識是我們進一步了解其功能和探討生命現象的重要基礎。原子力顯微鏡(AFM)成像分辨率高、成像直觀,且樣品制備簡單,不需要經過脫水、抽真空、染色、包埋等 這些會使生物分子結構發生一定改變的復雜處理過程,并可對生物分子在近生理條件下檢測

    利用 BIAcore 分析相互作用的蛋白質

    BIAcore表面等離子共振廣泛應用于:(1)研究各種生物分子(如多肽、蛋白質、寡核苷酸,以及病毒、細菌、小分子化合物)之間的相互作用過程;(2)特異性抗體檢測或質控、疾病機制、藥物篩選;(3)相關藥物動力學實時監測、配體垂釣、免疫調節、結構-功能關系等。實驗方法原理Biacore是基于表面等離子體

    Nicoya個人型分子相互作用儀(SPR)與電鏡在納米金顆粒分...

    Nicoya個人型分子相互作用儀(SPR)與電鏡在納米金顆粒分析中的效果對比納米金屬顆粒具有獨特的光學特性,通常納米金屬顆粒選用的是貴金屬,因為它們的化學性質穩定,其中金和銀能在可見光和近紅外光范圍內激發LSPR效應。這些性能特征對新一代生物傳感器的開發,全新合成技術的評估,潛在物理特征的探究以及其

    GE生命科學參會 展示集成微流控技術的產品方案

          2013年5月17日,由中國化學會主辦、廈門大學承辦、復旦大學、浙江大學協辦的第八屆全國微全分析系統學術會議、第三屆全國微納尺度生物分離分析學術會議暨第五屆國際微化學與微系統學術會議在美麗的海濱城市廈門隆重召開,400余名國內外學者參加了這一盛會。

    只需3分鐘,飽覽2019BCEIA金獎產品

      分析測試百科網訊 2019年10月23日-26日,第十八屆北京分析測試學術報告會暨展覽會“BCEIA 2019”在北京?國家會議中心隆重舉行(相關報道:活動繽紛 展商云集 BCEIA 2019北京開幕)。在10月24日晚,BCEIA 2019金獎正式公布,接下來小編將帶您一覽此次獲獎產品(附采訪

    表面等離子共振技術在蛋白-蛋白相互作用的應用(二)

    控制軟件SensiQ的控制軟件在原始反應曲線生成時,同時并實時獲取和展示兩個通道內的數據。參照通道內的數據被減除,以補償熱漂移、非特異性結合、總折射指數移相等效應,從而得到清晰高質的實驗數據。控制軟件在反應曲線上簡單加入報告點,用來確定樣品注入后產生的結合反應。報告點的添加可在實驗中的任何時候由人工

    聚焦單克隆抗體藥物技術瓶頸

      抗體是由B細胞轉化而來的漿細胞分泌的,每個B細胞株只能產生一種它專有的、針對一種特異性抗原決定簇的抗體。這種從一株單一細胞系產生的抗體就叫單克隆抗體(McAb),簡稱單抗。第一代單抗來自于Koehler和Milstein于1975年開發出的雜交瘤(hybridoma)抗體技術:在細胞融合技術的基

    ICAS 2017分會(二):無處不在的質譜分析

      分析測試百科網訊 2017年5月7日,由國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC)和中國化學會(CCS)主辦的2017 年國際分析科學大會(ICAS 2017)質譜分析分會在海南國際會展中心舉行。分會邀請了復旦大學教授楊芃原、俄羅斯科學院院士Evgeny Nikolaev、香港浸會大學化學系教授蔡宗

    李靈軍組新型離子遷移質譜揭示氨基酸手性對結構影響

      長期以來,手性氨基酸都被認為對淀粉樣蛋白(Amyloid beta peptide, Aβ)結構和功能有調控作用。然而,這背后的分子機制并不是十分清晰。2019年11月6日,美國威斯康星大學麥迪遜分校李靈軍課題組(第一作者李功玉)在Nature Communications雜志上發表了一篇題為“

    Nicoya OpenSPR 在酶類研究中的創新應用

    Nicoya OpenSPR 在酶類研究中的創新應用------β羧化β-碳酸酐酶結構對γ-碳酸酐酶結合的影響 碳酸酐酶CcaA是藍藻細菌羧酶體的組成成分。CcaA含有特征性的未知功能的C末端延伸,通過與γ-碳酸酐酶(CcmM)的相互作用被整合到羧酶體上,在很多藍藻細菌中CcmM是具有酶活

    N-糖基化治療性抗體—結構、表征方法和治療潛力的研究

      自20世紀80年代以來,單克隆抗體作為治療性藥物得到快速的發展。與小分子藥物相比,單克隆抗體的優勢在于具有較高的靶向特異性、毒副作用小和半衰期長的優勢。而不足之處包含復雜的生產、純化過程,以及翻譯后修飾(PTM)導致單克隆抗體結構和功能的異質性。  在這些翻譯后修飾的情況中,Fc區域的糖基化是導

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    2011中俄NSFC-FRBR合作項目初審結果公布

    2011年度國家自然科學基金委員會與俄羅斯基礎研究基金會(RFBR)合作項目集中征集期間,共接收項目申請145項。根據相關規定,予以受理以下140項申請:序號科學部受理號申請人申請人單位項目名稱合作者合作者單位111110099張煥喬中國原子能科學研究院30Si+208Pb極深壘下熔合反應研究Ale

    第三屆全國生命分析化學學術報告與研討會圓滿閉幕

      2010年8月22日上午,連續三天的“第三屆全國生命分析化學學術報告與研討會”接近尾聲。本屆大會期間共舉辦院士論壇、技術論壇、青年論壇、生物納米技術論壇、前沿論壇等多個專業論壇,使得每位與會專家都能夠得到相互交流學習的機會。22日上午11點30分,第三屆全國生命分析化學學術報告與研討會

    中秋前夕話“甜蜜” 2018年全國糖生物學會議召開

      分析測試百科網訊 2018年9月22日,由中國生物化學與分子生物學會糖復合物專業委員會主辦,復旦大學承辦的2018年全國糖生物學會議在上海舉行。本次會議邀請了國內糖化學及糖生物學研究領域知名的專家和學者,介紹糖化學生物學合成、糖生物學、糖藥物、糖組學、糖鏈結構分析、糖生物工程與技術等糖相關領域的

    《環球科學》2011年十大科學新聞評選

      “十大科學新聞”評選是《環球科學》(《科學美國人》雜志中文版)每年一度的重頭戲,也是本年度全球各大科學領域的重大事件進行的一次全面盤點。經過專業編輯和專家團隊的商討,《環球科學》初步挑選出了30條候選新聞,接受網友的點評和投票。  1、超光速粒子挑戰愛因斯坦相對論  9月23日,歐洲核子研究中心

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