生信分析 - 综合
生信分析 - 综合 生信分析的目的是通过运用高通量分子生物技术收集并分析大量组学数据,‌进而在数据研究基础上对生物医学问题进行研究。‌这个过程不仅需要掌握基本的生物信息学原理和方法,‌还需要熟悉各种软件工具的使用,‌以便更有效地进行数据分析。 1、
蛋白质组学:工作流程、分析工具与优化策略
蛋白质组学(Proteomics)是研究生物体内蛋白质的组成、结构、功能及其相互作用的科学领域。通过全面分析蛋白质组,研究人员可以深入了解生物系统的动态变化,为疾病研究、药物开发和生物标志物发现提供重要信息。蛋白质组学不仅帮助理解基因表达的最终产物,还能揭示疾病的发生机制,促进精准医学的发展。随着高
蛋白从头测序的实验步骤与数据分析策略
蛋白从头测序(De Novo Protein Sequencing)是一种不依赖已知基因组或蛋白质数据库,直接通过实验数据解析目标蛋白完整氨基酸序列的技术。该技术广泛应用于新型生物标志物发现、抗体药物开发及非模式生物研究,对未知蛋白(如新发现的生物标志物、抗体药物可变区)或缺乏基因组注释物种的蛋白质
蛋白从头测序的核心技术与最新发展趋势
蛋白从头测序(de novo sequencing)是一项基于质谱(mass spectrometry, MS)的蛋白质分析技术,能够在没有参考数据库的情况下直接推导蛋白质的氨基酸序列。相比传统的数据库搜索方法,它可以用于新蛋白的鉴定、抗体序列解析、蛋白翻译后修饰(PTM)研究以及非模式生物的蛋白质
Olink Target 96 panel + mRNA-seq
1、高通量(一次可检测 3072 个蛋白); 2、高灵敏度(IL-8; 30 fg/ml); 3、高特异性(PEA- 双抗体识别技术); 4、检测范围广(蛋白覆盖 10 logs (fg – mg)); 5、严格的质控标准(4 个内部质控,8 个外部质控); 6、样本需求少(检测 30
Olink 蛋白组学
伯豪生物 Olink 仪器平台 Olink 依托其核心蛋白质检测专利——临近延伸分析(Proximity Extension Assay,PEA),实现对 1 -6 μL 样本中高达 3000 多种蛋白质的高精度检测。为理解复杂的、实时的人体生物学,助力精准医学、转
揭秘!掌握N端测序的核心秘诀
在蛋白质研究中,N端测序(N-terminal sequencing)是揭示蛋白质起始氨基酸序列的关键技术,被广泛应用于蛋白鉴定、质量控制、结构解析等领域。然而,N端测序并非一蹴而就,如何确保精准度并提高成功率?今天,我们就为你揭秘N端测序的核心秘诀,助力你的科研更进一步! 秘诀一:样品制备决定测
焦磷酸测序
焦磷酸测序技术(Pyrosequencing)作为一种新的序列分析技术,能够快速地检测甲基化的频率,对样品中的甲基化位点进行定性及定量检测,已成为甲基化检测的金标准。 焦磷酸测序技术是由 4 种酶(DNA 聚合酶、ATP 硫酸化酶、荧光素酶和三磷酸腺苷双磷酸酶)催化的同一反应体系中的酶级联化学
Agilent 甲基化捕获测序(MC-seq)
SureSelectXT 甲基化靶向序列捕获平台(Methyl-Seq) 是安捷伦公司推出的甲基化发现系统。该平台为甲基化基因组区域研究提供了具有单碱基分辨率的高度可靠的方法。现有目录化产品包括人、小鼠和大鼠甲基化测序设计。该产品相比常见的甲基化检测平台具有独到的优势。 通过检测单独的 CpG 可
Illumina 甲基化芯片(935K)
IlluminaDNA 甲基化在调节基因表达中起着重要作用,细胞 DNA 甲基化状态的变化与衰老,发育和疾病病理有关。这十多年来,Illumina 为研究人员提供了由 BeadArrayTM技术驱动的基于微阵列的强大工具,以定量分析整个基因组的 DNA 甲基化。迄今为止,Infinium Huma