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采用质谱法对N 端/C 端进行测序,避免了N 端/C 端封闭或修饰位点的干扰,可提供N 端和C 端20 个氨基酸序列。

保证每个位点的氨基酸100% 的准确性:每个氨基酸有超过十种不同的肽段支持,每个氨基酸在质谱图里有强的离子片段峰证据。
1.工艺优化:重组蛋白质、纳米抗体、单克隆抗体、双特异性抗体等一级结构鉴定/修饰位点分析
2.生物类似药:批间一致性分析
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送样要求 |
蛋白样品≥100 ug,纯度90%以上(SDS-PAGE);提供蛋白质氨基酸序列。 |
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项目周期 |
14个工作日 |
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交付标准 |
出具正式报告,报告提供100%准确性的N端/C端20个氨基酸序列、二级图谱支撑。 |
如下图所示,通过N 端测序,可以得到供试品N 端详细的氨基酸序列及可靠的二级质谱图。

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文献和实验组等【1】 (图片来源:Wu RQ, J Dent Res. 2011) 1.质谱技术 质谱( Mass SPectrometry)是带电原子、分子或分子碎片按质荷比(或质量)的大小顺序排列的图谱。质谱仪是一类能使物质粒子高化成离子并通过适当的电场、磁场将它们按空间位置、时间先后或者轨道稳定与否实现质荷比分离,并检测强度后进行物质分析的仪器。质谱仪主要由分析系统、电学系统和真空系统组成。 1.1 质谱分析的基本原理 用于分析的样品分子(或原子)在离子源中离化成具有不同质量的单电行分子离子和碎片
蛋白质组学中的质谱技术 质谱已经成为蛋白质组分析领域中的主要分析工具,将其用于蛋白质和肽的分析已经有多年的历史。大约自20世纪90年代初开始蛋白质组分析以来,其需求发展迅速。为了应对蛋白质组需求的挑战,质谱仪器供应商生产、优化了多种不同的仪器。新的需求包括高灵敏度、高准确度、高通量、无人监管的多模式选择等。2002年底,在Chemisch2Weekblad[98(2002―18):32―45]发表了一个更新的简要目录列表。在此刊出版的几个月内,这方面已经又出现了很大的进
工作原理早期的飞行质谱为基质辅助激光解吸离子飞行质谱(maldi-tofms),基质使被分析蛋白质离子化,再由质谱测定。seldi把基质改为以色谱原理设计的蛋白芯片,增强了分离能力。芯片技术最初应用于DNA分析,称基因芯片。由于芯片整合了多种高技术:高度集成、超微化、计算机化、自动化,具有多样、快速等优点,也成了飞行质谱的首选。和DNA不同,蛋白质是三维结构,制作蛋白芯片最困难的是如何在不损害功能又不增加背景的条件下在芯片表面通过固定某些蛋白起分离作用。鉴于传统技术很难解决这一难题,在飞行
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