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    表面等離子共振檢測蛋白相互作用實驗

    實驗方法原理 實驗材料 CM-5 葡聚糖芯片(BIAcore)配體蛋白靶蛋白試劑、試劑盒 PBS胺-偶聯試劑盒(詳見「其他」)儀器、耗材 BIAcore SPR 設備BIA 評估軟件(point-and-click)實驗步驟 1. 插入一個新的 BIAcore CM-5 葡聚糖芯片。2. 用 PBS 作為工作液以持續流動系統平衡系統。3. 用實驗確定最佳緩沖條件和濃度使非特異性結合到羧酸酯化葡聚糖上的靶蛋白和配體蛋白最小化。對帶有高度帶負電荷的葡聚糖非特異吸收的配體可能變性,并且在溶液中可非特異性地結合靶蛋白。4. 插入一張新的芯片。5. 在 N-羥基琥珀酰亞胺(NHS)存在的情況下通過注入 1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亞胺(EDC)活化葡聚糖羧酸酯。6. 在低 pH 的乙酸鈉緩沖液中注入配體蛋白,使得葡聚糖上存在足夠的蛋白量。同做幾個平行實驗,在這些平行實驗中變化葡聚糖上配體蛋白的密度。改變接觸時間和蛋白質濃度,進行......閱讀全文

    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

    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

    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

    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

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      【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

    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

    實時無標記SPR技術研究分子相互作用的優勢介紹(一)

    分子間相互用是細胞接受信號和傳遞信號的基礎,是研究藥物作用的本質所在,因此研究分子間的相互作用對于揭示生命起源、細胞病變、藥物開發等是不可忽視的過程,也是當前生命科學與醫藥領域的研究熱點;傳統研究分子相互作用的方法眾多,包括酵母雙雜、噬菌體展示、Elisa、Western、FRET、Co-IP、Pu

    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

    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

    不用做免疫共沉淀也能檢測間接相互作用?

    生物被膜是由細菌胞外大分子包裹形成的有組織的細菌群體,其通常由細胞外聚合物組成,包括蛋白質、DNA和多糖,生物被膜能夠幫助細菌抵御抗生素和宿主的免疫防御機制。值得注意的是,生物被膜會附著于導尿管、心臟植入物、消毒不充分的外科手術工具等醫療器械上,從而引起醫院獲得性感染。綠膿桿菌廣泛分布于自然界及正常

    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

    利用 BIAcore 分析相互作用的蛋白質

                實驗方法原理 Biacore是基于表面等離子體共振(SPR)技術來實時跟蹤在天然狀態下生物分子間的相互作用,無需任何標記物。表面等離子體共振(surface plasmonr

    蛋白質組與蛋白質組學簡介-1

    一、蛋白質組概念:一個細胞、一個組織或一個機體全部基因所表達的全部蛋白質。 二、蛋白質組學研究范疇 1.蛋白質和蛋白質間 2.蛋白質和核酸之間 3.蛋白質及其組成質點的分離、分析、鑒定 4.蛋白質結構分析 5.生理、病理或不同發育狀態下蛋白質組表

    一種利用表面等離子共振定量流感病毒的新方法...(二)

    材料和方法    對照血清(綿羊)和病毒抗原購自英國NIBSC,除了B/Brisbane/3/2007血清和抗原來自荷蘭Solvay Phormaceuticols,PR/B/34血清(雞)和病毒是購自美國Charles River Laboratories。重

    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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    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

    高福院士,嚴景華研究員連發Science,Nature子刊文章

      中科院微生物研究所嚴景華研究員與高福院士近期合作接連在Nature Communications,以及Science Translational Medicine雜志上發表文章,分別報道了nivolumab阻斷PD-1/PD-L1 相互作用模式和PD-1蛋白糖基化修飾對其結合 nivolumab

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    SPR生物分子相互作用分析儀創新技術優勢大盤點(一)

    生命活動的基礎是生物分子間以及生物分子與其它分子間的相互作用。研究生物分子間的相互作用,如蛋白與蛋白,蛋白與核酸、蛋白與脂類,核酸與多肽等,可以從分子水平上了解生命現象,包括細胞功能、各種生理活動、病變、藥物作用機理、免疫反應等機制,從而闡明生命活動的機理,發現生命的本質、開發新藥等。這對于人類認識

    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

    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

    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。

    OpenSPR助力JAK/Stat信號通路抗癌藥物分子機制研究

    宮頸癌是女性第二常見的惡性腫瘤,近年來其發病有年輕化的趨勢。基于塔斯品堿及其衍生物的化學結構所設計合成的同分異構化合物TAD-1822-7-F2 (F2)和TAD-1822-7-F5 (F5)可以有效抑制HeLa細胞的增殖。西安交通大學的研究人員使用OpenSPR的表面等離子共振(SPR)技

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    上海藥物所等超分子給藥系統研究取得進展

      超分子給藥系統可以增加藥物溶解度和生物利用度。藥物(客分子)與輔料(主分子)結合的動力學常數kon、解離的動力學常數koff,決定藥物從給藥系統中解離、吸收的分子機制。中科院上海藥物研究所張繼穩課題組與上海應用技術學院許旭教授、沈陽藥科大學孫立新教授研究組合作,將“考慮藥物-受體結合動力學行為”

    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

    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

    《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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