糖组学和糖蛋白质组学是研究生物体内糖类分子及其在生命活动中作用的学科分支。糖组学(Glycomics)主要关注糖分子的结构、功能及其在细胞通讯、信号转导等过程中的作用,而糖蛋白质组学(Glycoproteomics)则进一步探讨蛋白质上糖基化修饰的种类、位点及其对蛋白质功能的调控。糖基化是一种翻译后
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人类蛋白质相互作用组(Human Protein-Protein Interaction Network,简称HPPI)是当前生命科学研究中的一个领域,它指的是在细胞内外,蛋白质相互作用形成的复杂网络。蛋白质是生命活动的直接执行者,它们参与了几乎所有的生物学过程,包括信号传导、代谢调节、细胞周期控制
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宏蛋白质组学分析技术是指通过先进的质谱技术、液相色谱技术和其他高通量分析手段,全面、系统地分析和定量生物体内所有蛋白质的组成、结构、功能及其相互作用。与基因组学和转录组学研究不同,宏蛋白质组学分析技术能够直接揭示生物体内蛋白质的表达状态和生物学功能,因此它为理解细胞的生理和病理过程提供了极为重要的视
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翻译后修饰蛋白质组学是研究蛋白质在合成后通过酶促作用或化学反应产生的各种可逆或不可逆修饰的学科。这些修饰通过在蛋白质的氨基酸残基上添加或去除功能团,极大地改变了蛋白质的结构、稳定性、活性、亚细胞定位及相互作用网络。翻译后修饰是调控细胞生物学过程的手段,广泛参与基因表达调控、信号传递、细胞周期控制、代
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4D蛋白质组学分析是在传统 3D 蛋白质组学(保留时间、质荷比、离子强度三个维度)的基础上增加了离子淌度这一维度的蛋白质组学分析技术。该技术不仅停留在三维结构的研究上,更将时间维度引入其中,从而提供了更加全面和动态的生物学信息。4D蛋白质组学分析主要通过整合质谱技术、时间分辨技术和数据分析方法,来揭
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绝对蛋白质定量质谱专注于对复杂生物样品中的蛋白质进行精确的定量分析。在生物医学研究、药物开发和临床诊断等领域中,绝对蛋白质定量质谱的应用极其广泛。通过这种技术,研究人员可以准确测定样品中蛋白质的绝对含量,从而为疾病的早期诊断、药物疗效的评估以及生物标志物的发现提供坚实的数据支持。绝对蛋白质定量质谱不
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差异表达蛋白质组学是指通过蛋白质组学技术对不同生物学状态(如疾病与健康、实验处理与对照组、不同发育阶段等)下的蛋白质表达水平进行系统分析,以识别在这些状态之间存在显著表达差异的蛋白质。差异表达蛋白质组学的核心在于利用高分辨率质谱技术结合生物信息学分析,定量检测成百上千种蛋白质,并挖掘与生理病理过程相
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差异蛋白质组学分析是指通过定量蛋白质组学技术研究不同生理或病理状态下的蛋白质表达变化,以识别在不同条件间存在显著表达差异的蛋白质。与传统的分子生物学方法相比,差异蛋白质组学分析能够在全局水平上解析成百上千种蛋白的动态变化并揭示其在生物学过程中所扮演的角色。这种研究方法在医学、生物学、环境科学、农业以
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DIGE蛋白质组学是一种通过差异凝胶电泳分析蛋白质的表达和变化的技术手段,它揭示了不同生物样本中的蛋白质组差异。DIGE是差异凝胶电泳(Difference Gel Electrophoresis)的简称,是一种通过荧光标记不同样本的蛋白质,使得它们在同一凝胶中进行分离并通过荧光扫描进行定量分析的技
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