Ki值测定测试
承诺:我们的检测流程严格遵循国际标准和规范,确保结果的准确性和可靠性。我们的实验室设施精密完备,配备了最新的仪器设备和领先的分析测试方法。无论是样品采集、样品处理还是数据分析,我们都严格把控每个环节,以确保客户获得真实可信的检测结果。
信息概要
- Ki值测定测试是一种用于评估化合物对特定生物靶点(如酶或受体)抑制能力的检测服务,通过测定抑制常数(Ki值)提供关键药效学数据。该检测在药物研发中至关重要,可帮助筛选高亲和力配体、优化先导化合物、评估药物选择性与安全性,从而降低研发风险并加速上市进程。本机构作为第三方检测平台,提供准确、的Ki值测定服务,涵盖多种靶点和化合物类型,支持从早期发现到临床前研究的全流程。
检测项目
- 抑制常数Ki
- 半数抑制浓度IC50
- 解离常数Kd
- 亲和力常数Ka
- 最大抑制率Imax
- Hill系数
- 结合位点数量Bmax
- 配体受体结合率
- 抑制动力学参数
- 竞争结合曲线
- 非竞争抑制常数
- 反竞争抑制常数
- 酶促反应速率
- 底物浓度
- 抑制剂浓度
- 平衡解离常数
- 结合亲和力
- 特异性结合
- 非特异性结合
- 总结合
- 游离配体浓度
- 结合配体浓度
- 抑制百分比
- 剂量反应曲线
- 曲线下面积AUC
- 标准误差SE
- 置信区间CI
- Z'因子
- 信噪比S/N
- 检测窗口
- 动力学常数k_on
- 动力学常数k_off
- 停留时间
- 解离半衰期
- 结合热力学参数
检测范围
- G蛋白偶联受体(GPCR)
- 激酶
- 离子通道
- 核受体
- 转运蛋白
- 酶类
- 细胞表面受体
- 细胞内受体
- 病毒蛋白酶
- 细菌靶点
- 真菌酶
- 寄生虫受体
- 癌症靶点
- 神经系统靶点
- 心血管靶点
- 代谢疾病靶点
- 免疫系统靶点
- 激素受体
- 神经递质受体
- 生长因子受体
- 细胞因子受体
- 凋亡相关蛋白
- 自噬相关蛋白
- 信号转导蛋白
- 转录因子
- 表观遗传靶点
- 结构蛋白
- 膜蛋白
- 可溶性蛋白
- 核酸结合蛋白
- 受体酪氨酸激酶
- GTP酶
- 磷酸酶
- 蛋白酶体
- 分子伴侣
检测方法
- 放射性配体结合 assay:使用放射性标记配体直接测定结合亲和力和Ki值。
- 荧光偏振(FP):基于荧光偏振变化实时监测配体-受体相互作用。
- 表面等离子共振(SPR):无标记实时检测生物分子结合动力学。
- 等温滴定量热法(ITC):通过热量变化测量结合热力学参数。
- 微量热泳动(MST):利用温度梯度诱导的荧光变化分析结合事件。
- 酶联免疫吸附 assay(ELISA):适用于高通量筛选蛋白质相互作用。
- 时间分辨荧光共振能量转移(TR-FRET):使用镧系元素荧光进行高灵敏度检测。
- 阿尔法屏幕(AlphaScreen):放大化学发光信号用于均相检测。
- 电泳迁移率变动 assay(EMSA):专门用于核酸-蛋白质结合研究。
- 酵母双杂交系统:在体内检测蛋白质-蛋白质相互作用。
- 噬菌体展示:快速筛选高亲和力肽或抗体配体。
- X射线晶体学:解析复合物三维结构以推断结合机制。
- 核磁共振(NMR):在溶液状态下研究分子相互作用和动力学。
- 圆二色谱(CD):分析蛋白质构象变化 upon 配体结合。
- 动态光散射(DLS):测量颗粒大小以评估结合诱导的聚集。
- 分析超速离心:测定分子量和结合常数通过沉降速度。
- 生物层干涉术(BLI):实时、无标记监测结合过程。
- 细胞基功能检测:使用活细胞模型评估功能性抑制响应。
- 高通量筛选(HTS):自动化平台进行大规模化合物库筛选。
- 亲和色谱:基于固定化靶点纯化和量化结合配体。
- 荧光关联光谱(FCS):在单分子水平检测结合常数。
- 微阵列技术:并行分析多个靶点结合特性。
- 量子点标记 assay:利用纳米材料增强检测灵敏度。
- 等电聚焦:通过电荷变化研究结合 induced 修饰。
检测仪器
- 微量板读数器
- 离心机
- 酶标仪
- 液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)
- 气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)
- 表面等离子共振仪(SPR)
- 等温滴定量热仪(ITC)
- 荧光显微镜
- 流式细胞仪
- 核磁共振波谱仪(NMR)
- X射线衍射仪
- 圆二色谱仪
- 动态光散射仪(DLS)
- 分析超速离心机
- 生物层干涉仪(BLI)
- 高通量筛选系统
- 荧光偏振仪
- 等电聚焦系统
- 微量热泳动仪
- 亲和色谱系统
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试。
以上是关于Ki值测定测试的相关介绍,如有其他疑问可以咨询在线工程师为您服务。
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