
美迪西—结构生物学服务
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- 2025年07月15日
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美迪西—结构生物学服务
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Molecular Biology/分子生物学
- Plasmid DNA preparation/质粒制备
- Subcloning/亚克隆
- Custom ORF cloning/ORF克隆
- Mutagenesis services/基因突变
- Molecular diagnosis/分子诊断
- Protein Production Systems and Purification /蛋白质表达系统以及纯化
-
The E. Coli System/大肠杆菌表达系统
- Protein expression optimization and solubility test/蛋白质表达优化及可溶性表达筛选
- Refolding/蛋白质折叠复性
- Small scale expression and purification/小规模蛋白质表达及纯化
- Scale up expression and purification/大规模蛋白质表达及纯化
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The Baculovirus System/昆虫细胞表达系统
- Generation of high titer baculovirus stock (BV stock)/高低度病毒制备
- Expression & optimization in Sf9, Sf21 and Hi5 cell lines/Sf9, Sf21 and Hi5细胞系表达优化
- Pilot protein expression and purification/小规模蛋白质表达及纯化
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The Mammalian System/哺乳动物表达系统
- CHO, Vero, BHK, 293 cells etc/CHO, Vero, BHK, HEK293 等多种表达系统
- Adherence and suspension culture/贴壁及悬浮培养
- Transient expression screen/瞬转表达筛选
- Stable cell line generation/稳定细胞系建立
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Crystallization & Structural Determination/蛋白质晶体结构测定
- Crystallization condition screening/结晶条件筛选
- Co-crystallization and soaking/蛋白质共结晶及小分子浸泡
- 3-D structural determination /三维结构解析
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Computational Biology & Molecular Modeling/计算生物学和分子模型构建
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Structural-Based Drug Design (SBDD)/基于结构的药物设计
- Target family analysis: using prior knowledge (specificity)/目标族群分析:利用优先知识(特异性)
- Homology modeling/同源建模
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Structural-Based Drug Design (SBDD)/基于结构的药物设计
- Quantitative structure-activity relationship (QSAR)/定量构效关系
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Virtual drug screening/计算机虚拟筛选
- Pharmacophore match for docking-based virtual screen/药物匹配对接的虚拟筛选
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- Hypothesis-driven docking/假设驱动的对接
- Enhancing results of virtual screens using data mining/提高使用数据挖掘的虚拟筛选的结果
- De novo drug design/全新药物设计
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文献和实验什么是结构生物学?生物大分子要发挥功能,必须满足两个条件。第一,凡要发挥功能和活性的生物大分子必须具有特定的,自身特有,相对稳定的三级结构。第二,结构运动。任何的破坏促使没有稳定的三级结构和结构运动,生物大分子是很难发挥生物功能或活性的。那么,结构生物学研究什么呢?按我的看法,是以生物大分子三级结构的确定作为手段,研究生物大分子的结构功能关系,探讨生物大分子的作用机制和原理作为研究目的。结构生物学是近代生物学发展过程中,定量阐明生命现象的一门科学,这个是我对结构生物学的看法。生物大分
颜宁团队 2021 首秀+ 2020 年度文章赏析,看大牛如何玩转结构生物学!
2020 年结构生物学突飞猛进,取得了令人瞩目的成就! 疫情初期,面对新型的冠状病毒,结构生物学家们争先恐后的对病毒结构进行了深度解析,一系列的研究成果为后续的抗体检测、中和抗体、疫苗研发等提供了坚实的结构基础; 2020 年 10 月,Nature 「背靠背」发表文章,将人们利用冷冻电镜的观测精度扩展到了原子分辨率级别,高达 1.2 Å 的分辨率下,蛋白原子结构清晰可见,与电子密度图完美契合; 2020 年 12 月,由 Google 旗下 DeepMind 开发的 AI 系统
。 结构分子生物学对生物大分子(包括多亚基、多分子的复合物及复杂的复合体)三维结构及其运动的研究手段主要有:X射线单晶衍射—蛋白质晶体学,二维及***核磁共振谱,电子晶体学及电镜三维重组,中子衍射,其他包括应用傅里叶变换技术的各种谱学方法。他们都各有自身特有的优越性和不足。然而,无论从已测定生物大分子三维结构的数量上(见附表)、在精确度上和它的发展潜力上,X射线单晶衍射方法—蛋白质晶体学—至今及可见的未来仍占统治地位,都是其他手段不可相比的和不可代替的方法。二维及***核磁方法发展较快,到现在
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