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重组蛋白二硫键核磁检测

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信息概要

重组蛋白二硫键核磁检测是一种通过核磁共振技术(NMR)对重组蛋白中二硫键结构进行准确分析的服务。二硫键在蛋白质的折叠、稳定性和功能中起着关键作用,因此准确检测二硫键的连接方式和构象对蛋白质药物的研发和质量控制至关重要。本检测服务可提供高分辨率、高灵敏度的二硫键分析,帮助客户验证蛋白质结构、优化生产工艺并确保产品符合监管要求。

检测项目

  • 二硫键连接方式:确定蛋白质中二硫键的具体连接位置。
  • 二硫键构象分析:分析二硫键的空间构象及其对蛋白质结构的影响。
  • 蛋白质纯度检测:评估样品中目标蛋白的纯度。
  • 分子量测定:通过NMR技术测定蛋白质的分子量。
  • 二级结构分析:评估蛋白质的α-螺旋、β-折叠等二级结构含量。
  • 热稳定性测试:分析蛋白质在高温条件下的稳定性。
  • 化学位移分析:通过化学位移数据推断蛋白质局部环境。
  • 动力学特性:研究蛋白质的动力学行为,如构象变化。
  • 溶剂可及性:评估蛋白质表面残基的溶剂可及性。
  • 氢键网络分析:确定蛋白质中的氢键相互作用。
  • 配体结合位点:检测蛋白质与配体的结合位点及亲和力。
  • 氧化状态检测:评估蛋白质中二硫键的氧化还原状态。
  • 折叠状态验证:确认蛋白质的正确折叠状态。
  • 聚集状态分析:检测蛋白质是否形成聚集体。
  • pH依赖性:分析蛋白质结构对不同pH值的响应。
  • 盐浓度影响:研究盐浓度对蛋白质结构的影响。
  • 缓冲液兼容性:评估不同缓冲液对蛋白质结构的影响。
  • 金属离子结合:检测金属离子与蛋白质的结合情况。
  • 翻译后修饰:分析蛋白质的磷酸化、糖基化等修饰。
  • 突变体分析:比较野生型与突变体蛋白质的结构差异。
  • 动力学参数:测定蛋白质的弛豫时间和扩散系数。
  • 核Overhauser效应(NOE):通过NOE数据确定蛋白质的空间结构。
  • 残余偶极耦合(RDC):分析蛋白质在部分定向介质中的结构信息。
  • 顺磁弛豫增强(PRE):研究蛋白质的长程距离约束。
  • 化学交换饱和转移(CEST):检测蛋白质的低丰度构象状态。
  • 交叉饱和转移:分析蛋白质与配体的相互作用界面。
  • 同位素标记:评估同位素标记对蛋白质NMR信号的影响。
  • 弛豫分散分析:研究蛋白质的微秒到毫秒时间尺度的动力学。
  • 溶剂交换:检测蛋白质中氢原子的溶剂交换速率。
  • 结构验证:通过NMR数据验证蛋白质的预测结构模型。

检测范围

  • 单克隆抗体
  • 融合蛋白
  • 酶类重组蛋白
  • 细胞因子
  • 生长因子
  • 激素类蛋白
  • 疫苗抗原
  • 受体蛋白
  • 抗体片段
  • 多肽药物
  • 病毒样颗粒
  • 凝血因子
  • 干扰素
  • 白介素
  • 肿瘤坏死因子
  • 趋化因子
  • 抗菌肽
  • 毒素蛋白
  • 载体蛋白
  • 信号肽
  • 转录因子
  • 伴侣蛋白
  • 膜蛋白
  • 核蛋白
  • 分泌蛋白
  • 胞内蛋白
  • 糖蛋白
  • 脂蛋白
  • 磷酸化蛋白
  • 泛素化蛋白

检测方法

  • 一维核磁共振(1D NMR):用于快速评估蛋白质的总体结构和纯度。
  • 二维核磁共振(2D NMR):提供更详细的蛋白质结构信息。
  • 三维核磁共振(3D NMR):用于复杂蛋白质结构的高分辨率分析。
  • 异核单量子相干(HSQC):检测蛋白质中特定核的化学位移。
  • 核Overhauser效应光谱(NOESY):确定蛋白质原子间的空间距离。
  • 总相关光谱(TOCSY):研究蛋白质中自旋系统的耦合网络。
  • 残余偶极耦合(RDC)分析:用于蛋白质定向结构的研究。
  • 顺磁弛豫增强(PRE):测定蛋白质的长程距离约束。
  • 化学交换饱和转移(CEST):检测蛋白质的低丰度构象。
  • 弛豫时间测量:分析蛋白质的动力学特性。
  • 扩散有序光谱(DOSY):测定蛋白质的分子大小和聚集状态。
  • 氢交换质谱(HX-MS):与NMR联用研究蛋白质的动力学。
  • 同位素过滤技术:用于研究蛋白质与配体的相互作用。
  • 交叉饱和转移:分析蛋白质-配体结合界面。
  • 溶剂弛豫过滤:去除溶剂信号,提高蛋白质信号的检测灵敏度。
  • 动态核极化(DNP):增强NMR信号的灵敏度。
  • 固态NMR:用于不溶性蛋白质或膜蛋白的结构分析。
  • 快速NMR技术:缩短数据采集时间,提高通量。
  • 非均匀采样(NUS):减少数据采集时间的同时保持分辨率。
  • 化学位移预测:辅助蛋白质结构的指认和验证。
  • 结构计算:将NMR数据转化为蛋白质的三维结构模型。
  • 分子动力学模拟:与NMR数据结合优化蛋白质结构。
  • 主链指认:确定蛋白质主链原子的化学位移。
  • 侧链指认:确定蛋白质侧链原子的化学位移。
  • 结构精修:通过NMR约束优化蛋白质结构模型。

检测仪器

  • 核磁共振波谱仪
  • 超导磁体
  • 低温探头
  • 高频探头
  • 梯度场系统
  • 射频发射器
  • 射频接收器
  • 脉冲序列发生器
  • 数据处理项目合作单位
  • 样品自动进样器
  • 温控系统
  • 匀场线圈
  • 锁场系统
  • 去耦器
  • 前置放大器

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试。

以上是关于重组蛋白二硫键核磁检测的相关介绍,如有其他疑问可以咨询在线工程师为您服务。

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