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    最輕松的糖肽鑒定——PLGS、BiopharmaLynx糖肽分析

    糖基化蛋白質參與了幾乎所有重要的生命過程,糖鏈的組成和結構對糖基化蛋白質的構象、功能以及與其它分子的相互作用都具有巨大的影響。許多蛋白類藥物都是糖基化蛋白質,如免疫球蛋白IgG等。蛋白糖基化一級結構的研究內容包括:糖鏈的糖型結構、糖基化修飾的氨基酸位點、以及兩者間的對應關系。這些信息都集中于糖肽結構中。沃特世的PLGS與BiopharmaLynxTM軟件具有獨特的糖肽鑒定功能,其主要分析流程如下。 1、建立Y1離子理論數據庫:蛋白糖基化主要有N-與O-糖基化。N-糖基化是糖鏈與天冬氨酸(N)連接,O-糖基化是糖鏈與絲氨酸(S)或蘇氨酸(T) 連接。在質譜的CID碎裂中,糖苷鍵較肽鍵更容易斷裂。而在N-、O-糖基化中,第一個與氨基酸連接的都是N-乙酰氨基葡萄糖(GlcNAc)。因此在糖肽的碎片中,peptide-GlcNAc的離子信號穩定存在(及Y1離子)。PLGS與BiopharmaLynx進行糖肽搜索的第一步就是建立理......閱讀全文

    最輕松的糖肽鑒定——PLGS、BiopharmaLynx糖肽分析

    糖基化蛋白質參與了幾乎所有重要的生命過程,糖鏈的組成和結構對糖基化蛋白質的構象、功能以及與其它分子的相互作用都具有巨大的影響。許多蛋白類藥物都是糖基化蛋白質,如免疫球蛋白IgG等。蛋白糖基化一級結構的研究內容包括:糖鏈的糖型結構、糖基化修飾的氨基酸位點、以及兩者間的對應關系。這些信息都集中于糖肽結構

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    糖肽固相合成的利器——Liberty全自動微波多肽合成系統

    糖肽是指糖蛋白和蛋白聚糖中,糖與氨基酸或多肽鏈以共價鍵相連而形成的區域。糖鏈與氨基酸之間的連接稱為糖肽鍵。由于含有糖肽鍵的物質具有多種重要的生物功能,因此人們對糖肽的合成非常感興趣,而且,合成的糖肽還可作為研究天然活性糖蛋白結構與功能關系的模型物。 由于糖鍵氨基酸極易卷曲,活性位點被隱藏,因此糖肽合

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      胞表面存在不同種類可識別糖的跨膜受體,并可選擇性地與糖類物質作用從而誘發一系列生理及病理學事件。因此,設計并合成可與此類受體高親和力結合的糖衍生物將有利于靶向釋藥及特異性疾病標記體系的發展。  基于對肝癌細胞表面脫唾液酸糖蛋白受體(ASGP-R)靶向檢測的前期基礎(Adv. Mater. 201

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