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    有關多肽合成儀的介紹

    美國洛克菲勒大學教授Bruce Merrifield 在1963年發明的多肽固相合成技術(SPPS)是多肽合成領域的一個重大突破,對化學,生化,醫藥,免疫和基因科學等學科和領域都起了巨大的推動作用。 他本人也因此項發明榮獲1984化學諾貝爾獎。 時代分類 多肽合成儀的問世大大促進了多肽科學的發展。反過來,隨著多肽科學的發展,科學家也對合成儀提出了更高的要求,從而帶動了合成儀的發展。目前多肽合成儀品種繁多,從合成量上分,可分為微克級的,毫克級的,克級的和公斤級的;從功能上分,可分為研究型的,小試型的,中試型的,普通生產型的和GMP生產型的;從自動化程度上分,可分為全自動的,半自動的和手動的;從通道上分,可分為單通道的和多通道的;從技術角度上分,可分為第一代的,第二代的,和第三代的;等等。......閱讀全文

    專家呼吁:不要再失多肽和蛋白質藥物發展良機

      我國在世界上率先合成牛結晶胰島素,但是第一個上市的藥物卻是美國公司,目前胰島素在我國每年銷售接近于200億,國內企業所占份額寥寥無幾。  說起多肽和蛋白質藥物的發展,專家們五味雜陳。多位專家呼吁,應重視多肽和蛋白質藥物研發,加大政策扶持和資金投入,不能再次錯失發展良機。  多肽藥物與蛋白質藥物相

    專家呼吁:不要再次喪失多肽和蛋白質藥物的發展良機

      中國率先合成牛結晶胰島素,但美國公司第一個上市相關藥物,專家呼吁:  我國在世界上率先合成牛結晶胰島素,但是第一個上市的藥物卻是美國公司,目前胰島素在我國每年銷售接近于200億,國內企業所占份額寥寥無幾。  說起多肽和蛋白質藥物的發展,專家們五味雜陳。  7月5日,由中科院上海藥物研究所和中國藥

    全面解讀細胞培養基!

    細胞培養基(cell culture medium)是人工模擬動物細胞的體內生長環境,維持體外細胞存活和增殖的營養物質基礎,其主要功能是為細胞提供適宜的pH和滲透壓,以及細胞本身不能合成的各種營養物質。本文將對細胞培養基的種類、成分及理化性質,以及相關問題等方面進行介紹。1. 細胞培養基的種類按照細

    記合成牛胰島素主要負責人龔岳亭院士:勵志報國

    龔岳亭(1928~2014年) 生物化學家。1949年畢業于上海圣約翰大學化學系。曾任中科院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所研究員,上海市計劃生育科學研究所所長、名譽所長,中科院上海分院圖書館館長。是我國多肽激素合成與應用、結構與功能關系研究領域的開拓者之一,也是1965

    體外診斷產品相關原材料(二) -1

    抗原(antigen,縮寫Ag)指能夠刺激機體產生(特異性)免疫應答,并能與免疫應答產物抗體和致敏淋巴細胞在體外結合,發生免疫效應(特異性反應)的物質。抗原分子表面的有限部位能與抗體分子結合,稱此部位為抗原決定簇(antigen determinant)或表位(epitope)。因此抗原的抗

    分子生物學常用實驗技術(page 2)

    一、RNA 制備   模板mRNA 的質量直接影響到cDNA 合成的效率。由于mRNA 分子的結構特點,容易受RNA 酶的攻擊反應而降解,加上RNA 酶極為穩定且廣泛存在,因而在提取過程中要嚴格防止RNA 酶的污染,并設法抑制其活性,這是本實驗成敗的關鍵。所有的組織中均存在RNA 酶,人

    幽門螺桿菌研究進展

    幽門螺桿菌研究進展幽門螺桿菌及其感染  1 概述  胃細菌學的研究,長期來是一個被忽視的領域。1983年Marshall和Warren從慢性活動性胃炎患者胃粘膜活檢標本中分離到幽門螺桿菌(Helicobacter pylori,Hp)是對這一領域重要的突破。此后不久即在國際消化病學界引起了巨大轟動,

    抗原的制備方法-2

    表2-1 室溫下由S1提高到S2時每升加固體硫酸銨的克數  0.10 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 0 55 113 114 175 209 242

    中國(廣州)分析測試論壇報告集錦(一)

    華南師范大學 賈麗教授   來自華南師范大學激光生命科學研究所&激光生命科學教育部重點實驗室的賈麗教授帶來報告“在線富集毛細管電泳技術及應用”。   首先,賈教授介紹了毛細管電泳儀的基本組成、特點、分離模式和局限性等等。   接著,賈教授以水溶性維生素的富集、核酸的富集和激素類物質

    生物化學檢驗技術基礎知識(三)試劑的配制與使用

       臨床生物化學檢驗實驗需使用大量的化學試劑,因此,了解試劑的規格、性質及特點,掌握試劑的配制、應用及保管等方面的知識,對保證實驗結果的準確性,避免和減少不應發生的錯誤和浪費是非常必要的。      一、化學試劑的等級標準   &nb

    蛋白質、多肽提取分離

    1 分離方法   采取何種分離純化方法要由所提取的組織材料、所要提取物質的性質決定。對蛋白質、多肽提取分離常用的方法包括:鹽析法、超濾法、凝膠過濾法、等電點沉淀法、離子交換層析、親和層析、吸附層析、逆流分溶、酶解法等。這些方法常常組合到一起對特定的物質進行分離純化,同時上述這些方

    第十一屆全國分析化學年會大會報告

      2012年10月27-29日,第十一屆全國分析化學年會,在風景秀麗的海濱城市青島召開。本屆大會由中國化學會主辦,青島科技大學、臨沂大學承辦。此屆參會人員達1600余人,征集論文1500余篇,是歷屆規模最大的一次。   大會上,汪爾康院士、俞汝勤院士、陳洪淵院士、姚守拙院士等專家學者,

    “蛋白質藥物的規模化制備技術”研討會在上海舉行

    4月15日,“十一五”863計劃“核酸和多肽藥物的規模化制備技術”、“蛋白質藥物的規模化制備技術”重點項目研討會在上海召開,科技部社發司、計劃司、生物中心有關領導出席會議。 兩個重點項目的課題負責人全部到會,分別介紹了課題的主要研究進展,并就存在的問題進行了討論與交流。會議還就該重大項目加強過程管

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    專家經驗談:活病毒成像指南

      對于大多數生物學過程來說,所見即所得。由于病毒在感染性疾病中的作用,許多生物學家希望能夠實時觀察病毒的活動。要觀察病毒感染細胞和病毒裝配的過程,熒光成像是少數幾種非介入性的途徑之一。進行這樣的研究需要帶靈敏相機的高質量顯微鏡,能支持每秒多次成像。還需要確認熒光標簽和實驗設置不會干擾到我們想要研究

    多位專家指導:如何進行多種成像實驗

      超高分辨率顯微鏡賦予了人們突破衍射極限的能力,研究者們在這一技術的幫助下已經獲得了許多固定樣本的漂亮圖像。不過,用超高分辨率顯微鏡進行活細胞成像,將是一個更大的挑戰。  樣品制備的重要性  樣品質量對于超高分辨率顯微鏡而言特別重要,這一點與傳統顯微成像是一致的。在初次涉足超高分辨率成像時,之前的

    多肽物質分離與分析方法研究進展

      摘 要 綜述了近幾年來多肽類物質的提取分離與分析方法,主要包括高效液相色法、電泳、質譜及核磁共振等方法在肽類物質研究中的最新應用進展。  多肽類化合物廣泛存在于自然界中,其中對具有一定生物活性的多肽的研究,一直是藥物開發的一個主要方向。生物體內已知的活性多肽主要是從內分泌腺組織器官、分泌細胞和體

    諾貝爾化學獎全收錄(1901-2018)

      當地時間10月3日,2018年度諾貝爾化學獎獲得者揭曉。瑞典皇家科學院決定將2018年的諾貝爾化學獎授予美國加州理工學院科學家Frances H. Arnold在“酶的定向進化(the directed evolution of enzymes)”方面的研究,另一半授予美國密蘇里大學科學家Geo

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    海洋所科研人員繪制完成牡蠣全基因組序列圖譜

      近日,牡蠣基因組計劃(Oyster Genome Project,OGP)項目組宣布,歷時兩年的牡蠣基因組序列圖譜終于繪制完成。這是世界上第一張養殖貝類的全基因組序列圖譜,標志著基于短序列的高雜合度基因組拼接和組裝技術獲得了重大突破。據悉,目前的基因組圖譜已達到國際領先的基因組圖

    第三屆生物制藥分離純化技術學術論壇——嘉賓介紹(三)

      前沿的學術交流,強大的演講嘉賓陣容,豐富的內容涵蓋。一個絕對不容錯過的知識盛宴——等你而來!  【嘉賓介紹】  林東強 教授,博士生導師。1992年本科畢業于浙江大學化工系,1997年獲生物化工博士學位,留校工作,2007年晉升為教授,現任浙江大學生物工程研究所所長。1999.9-2001.11

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     第一節 概述  一、肝細胞的正常代謝功能  肝是人體內體積最大的實質性腺體,是具有重要而復雜的代謝功能的器官。它具有肝動脈和肝靜脈雙重的血液供應,且有肝靜脈及膽道系統出肝,加上豐富的血竇及精巧的肝小葉結構,以及肝細胞中富含線粒體、內質網、核蛋白體和大量酶類,因而能完成復雜多樣的代謝功能。

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    21世紀的最前沿科學之一,隨著人類第一張基因序列草圖的完成和發展,生命科學的研究也將進入一個嶄新的后基因組學,即蛋白質組學時代。正如基因草圖的提前繪制得益于大規模全自動毛細管測序技術一樣,后基因組研究也將會借助于現代生物質譜技術等得到迅猛發展。本文擬簡述生物質譜技術及其在生命科學領域研究中的應用。1

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      生命科學被譽為21世紀的最前沿科學之一,隨著人類第一張基因序列草圖的完成和發展,生命科學的研究也將進入一個嶄新的后基因組學,即蛋白質組學時代。正如基因草圖的提前繪制得益于大規模全自動毛細管測序技術一樣,后基因組研究也將會借助于現代生物質譜技術等得到迅猛發展。本文擬簡述生物質譜技

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