唾液蛋白质组学研究的是唾液中含有的蛋白质成分及其功能,主要通过利用蛋白质组学技术研究唾液蛋白质表达谱来实现。唾液作为一种生物体液,易于获取且非侵入性采样,使其成为诊断和监测疾病的理想样本来源。唾液中含有丰富的蛋白质、酶、抗体和微生物等成分,这些成分能够反映人体的生理和病理状态。通过对唾液蛋白质组学的
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2D蛋白质组学是用于分离和鉴定复杂生物样本中蛋白质的分析技术。此技术的全称是二维凝胶电泳(Two-Dimensional Gel Electrophoresis),通常简称为2-DE。2D蛋白质组学结合了两种分离方法:等电聚焦和SDS-PAGE(聚丙烯酰胺凝胶电泳),以此来有效分离和分析蛋白质分子。
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亲和蛋白质组学是一种基于特异性相互作用的技术,旨在从复杂的生物样品中识别和分析蛋白质。其主要通过利用特定的配体或抗体捕获目标蛋白质及其结合伙伴,从而识别出蛋白质复合物中的组分和探讨其生物学功能。这一技术在生命科学研究中具有广泛的应用,尤其是在信号传导、代谢通路、疾病机制等领域。通过分析蛋白质与其相互
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完整蛋白质质谱是指在不进行蛋白质降解的情况下,通过质谱技术对蛋白质进行直接分析的方法。它能够提供蛋白质的分子量、亚基组成以及翻译后修饰等信息,因此被广泛应用于蛋白质组学、药物开发和疾病研究等领域。 完整蛋白质质谱技术的进步使得科学家能够在更短的时间内分析更复杂的蛋白质样本。这不仅提高了研究效率,还
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蛋白质组学分析(Proteomics Analysis)是研究细胞、组织或生物体内所有蛋白质的结构、功能及其相互关系的学科。作为系统生物学的一个重要分支,蛋白质组学的核心目标是全面了解生物体内复杂的蛋白质网络,揭示其在不同生理条件、疾病状态下的变化规律,以及如何通过蛋白质的相互作用和修饰调控生物过程
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肽组学(Peptidomics)分析是一种系统性地研究生物体系中肽分子的技术,常用于研究信号肽、激素肽、降解产物等生物活性肽。肽组学分析流程是一个从样本 → 肽识别 → 差异分析 → 功能解读的系统路径,其核心意义在于发现并理解体内具有功能性的肽分子及其生物学角色。系统
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Top-Down蛋白质组学(Top-Down Proteomics, TDP)是一种直接分析完整蛋白质(intact proteins)的方法,与之相对的是Bottom-Up 蛋白质组学,它通过蛋白质的酶解产物(通常是肽段)来进行鉴定和定量。Top-Down 方法可以在保持蛋白质原始状态的同时,更全
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Top-Down蛋白质组学(Top-Down Proteomics, TDP)是一种直接分析完整蛋白质(intact proteins)的方法,与之相对的是Bottom-Up 蛋白质组学,它通过蛋白质的酶解产物(通常是肽段)来进行鉴定和定量。Top-Down 方法可以在保持蛋白质原始状态的同时,更全
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糖基化是最常见的翻译后修饰(PTMs)之一,广泛存在于膜蛋白、分泌蛋白、细胞因子乃至治疗性抗体等关键生物大分子中。N-糖基化和O-糖基化在蛋白质折叠、稳定性、细胞识别与信号转导中发挥重要作用。其改变常常与肿瘤、免疫疾病、神经退行性病变等多种病理状态密切相关。然而,由于糖基化修饰种类繁多、异构体复杂,
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肿瘤标志物作为癌症诊疗的重要分子指标,长期依赖蛋白组学技术的支持。然而,肿瘤本质上是一种高度异质性的疾病,其关键蛋白往往具有丰富的翻译后修饰(PTMs)和变异异构体(proteoforms)。这些精细分子特征常常在Bottom-Up蛋白质组学中被忽略,制约了肿瘤标志物的发现深度与精准度。Top-Do
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