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小分子化合物(抑制剂类)筛选(威斯腾生物-中关村生物医学研

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  • 2025年12月25日
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      小分子化合物筛选

    • 提供商

      威斯腾生物

    近几十年来,小分子化合物一直是是新药的源泉,为很多疾病的治疗提供了重要基础。随着高通量高内涵筛选方法地不断优化,大规模筛选小分子化合物库成为最行之有效的方法。通过对大量不同化学结构的化合物进行筛选,并对筛选出来的先导化合物做进一步优化(如:衍生物等),将大大加速创新药研发步骤。威斯腾生物药物筛选平台拥有高通量高内涵筛选新技术和新方法,而且能提供39个商业来源和15个合作来源的化合物物库,共72601种化学小分子。其中包括近10000种中草药等天然产物来源小分子和近4000种国际上被批
    准可用于临床的小分子药物或候选药物。以及与英国MRC Technology合作共建转化研究平台,共享其化合物库,合作开展小分子新药研发。
    抑制剂库:
    Kinase Inhibitor Library:80种已知的激酶抑制剂。
    Phosphatase Inhibitor Library:33种已知的磷酸酶抑制剂。
    Protease Inhibitor Library:53 known protease inhibitors.
    SYN kinase inhibitors:86种SYN公司提供的激酶抑制剂。
    Protein Kinase Inhibitor library:244种Merck公司提供的蛋白激酶抑制剂库。
    TocriscreenTotal:1057种Tocris公司的小分子抑制剂。
    elleck-Inhibitor-New-Library:580种具有确切生物活性的小分子抑制剂,安全性多被前期临床研究和临床实验验 证。单管存储,适于单挑。Selleck Chemicals(USA)是领先世界的生命科学产品供应商,专注于提供信号通路的高 特异性小分子抑制剂。
    Selleck-Epigenetics-Compound-Library:120种小分子调节剂(抑制剂和激动剂),用于表观遗传学研究,靶点涉 及:HDAC,SIRT,HAT等。
    Selleck-Autophagy-Compound-Library:153个自噬方向的调节剂(包含抑制剂和诱导剂),靶点包含Aurora激酶, E3配体,mTOR等。
    TargetMol-Inhibitor Library:为美国生物技术公司Target Molecule Corp.抑制剂库,包含883种最.新品种 的小分子抑制剂,均已通过前期的临床研究和临床实验,生物活性和安全性已经得到验证,作用于热门信号 通路、热门靶点及热门研究领域:MAPK、PI3K、JAK/STAT 等信号通路,HDAC、Aurora激酶、CDK和细 胞周期调节蛋白、整合酶/蛋白酶等等靶点;抗肿瘤、表观遗传、CNS、GPCR、抗病毒、抗菌/抗炎等研究 领域。是细胞生物学研究的有效工具。此化合物库均以标准板形式存储,可整板选取亦可单独申请。
    (威斯腾生物--原代培养、细胞敲除、模式动物一站式科研服务!)
    咨询:023-65316016/ 65316556


    实验服务流程
    产品细节图片1
    威斯腾生物服务项目
    分子生物学类 蛋白质与免疫学 动物实验
    实时荧光定量PCR 单克隆抗体制备 帕金森疾病模型
    免疫共沉淀(Co-IP) 多克隆抗体制备 抑郁症动物模型
    ELISA(酶联免疫吸附法)技术 Western-blot 实验服务 脊髓损伤模型
    生化指标检测 蛋白双向电泳实验服务 脑外损伤模型
    双荧光素酶报告基因检测 原核蛋白表达纯化 骨神经损伤模型
    染色质免疫共沉淀(ChIP) 真核蛋白表达纯化 心肌缺血模型
    GST pull Down ITRAQ定量蛋白质组学 心力衰竭模型
      SLAC蛋白组学 肺动脉高血压动物模型
        高血压模型
    病毒类 实验课题整体外包 粥样动脉硬化模型
    过表达/干扰慢病毒包装纯化 整体课题外包 大脑中动脉阻塞模型
    过表达/干扰腺病毒包装纯化 细胞整体实验外包 慢性之气管炎模型
    逆转录病毒包装纯化 动物整体实验外包 过敏性哮喘模型
    腺相关病毒包装纯化   肺炎大鼠模型
        肝炎-肝硬化-肝癌模型
    蛋白芯片 原代细胞培养 肝纤维化模型
    细胞因子芯片 骨髓间充质干细胞培养 胆结石模型
    生长因子芯片 脂肪干细胞培养 急性胰腺炎模型
    信号通路磷酸化水平检测芯片 心肌成纤维细胞培养 急性肾衰竭模型
    BioPlex悬浮芯片 软骨细胞培养 体内血栓模型
    生长因子芯片 血管内皮细胞培养 关节炎模型
    炎症因子芯片 神经元细胞培养 I型和II型糖尿病模型
    血管生成因子芯片 内皮组细胞原代培养 裸鼠成瘤
    凋亡因子芯片   基因编辑动物
    趋化因子芯片 电生理相关服务 动物整体实验服务
    HuProt TM 20K人类蛋白组芯片 膜片钳实验  
    细胞生物学 高通量测序 代谢组学
    细胞原代培养 mRNA测序 气相色谱GC/MS
    MTT检测 LncRNA测序 液相色谱LC/MS
    细胞凋亡检测 全基因组测序 核磁共震NMR
    细胞周期检测 RNA-Seq测序  
    细胞克隆形成实验 外显子测序 影像学相关实验
    Transwell细胞迁移/侵袭 16s扩增子测序 Micro-CT
    流式分选 Small RNA测序 小动物活体成像
    CCK8/XTT检测 宏基因组测序 核磁共振
    台盼蓝检测细胞活性 单细胞测序 PET-CT
    药物筛选细胞学实验 circleRNA测序  
    细胞粘附性检测 甲基化测序 基因编辑动物
    细胞划痕实验   条件性敲除小鼠/大鼠
    细胞生物学整体实验   全基因敲除小鼠/大鼠
    细胞成管实验    
    病理类 CRISPR/Cas9细胞敲除/敲入 基因芯片
    扫描电镜 基因定点突变细胞系 LncRNA芯片
    透射电镜 单基因敲除细胞系 miRNA芯片
    HE染色 多基因敲除细胞系 mRNA芯片
    免疫组化 目的基因敲入细胞系 甲基化芯片(限人和小鼠来源样本)
    Tunel(原位末端凋亡法)检测 报告基因敲入细胞系 SNP芯片(限人和小鼠来源样本)
    激光共聚焦 miRNA/LncRNA敲除细胞系  
    免疫荧光    
    Masson染色 CRISPR/Cas9动物敲除/敲入 科研方案设计与SCI相关服务
    原位杂交 基因敲除大鼠/小鼠 科研文献论著翻译
    荧光原位杂交 基因敲入大鼠/小鼠 SCI论文翻译润色服务
    特殊染色(PSA、茜素红、阿尔新蓝等)   临床实验/科研实验设计方案指导
    行为学检测 药物筛选服务项目 药效学评价
    水迷宫实验 高通量自动药物筛选平台 神经系统药物药效学评价
    旷场实验 细胞高内涵药物筛选平台 抗肿瘤药物药效学评价
    重复性刻板行为检测 蛋白质组学靶标研发平台 心血管系统药物药效学评价
    动物跑台检测 分子药理研究平台 泌尿系统药物药效学评价
    强迫游泳 生物膜片钳药物筛选平台 内分泌系统药物药效学评价
      常规药物体外筛选 抗炎免疫药物药效学评价

    【本平台合作项目】
    分子生物学、细胞生物学、基因敲出/入、模式动物、SPF动物保种、病理学检测、免疫学检测、影像学检测、原代培养、细胞药筛、CRISPR/Cas9基因编辑、基因芯片、高通量测序、蛋白组学、代谢组学、高通量高内涵筛选、药效学评价、药理毒理学实验、慢病毒包装与稳转株建立、SiRNA与纳米载药、ChIP、CO-IP、生物信息学分析、知识产权服务!

     

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    相关实验
    • 空间代谢组经典问题答疑

      定性? 无论是动物的还是植物的空间代谢组学,定性都是需要基于数据库。鹿明生物现在有两个自建空代数据库,一个专门针对人和动物,一个专门针对植物。植物空代数据库涵盖生物碱类、酚酸类、黄酮类、香豆素类、苯丙素类、木脂素、萜类等 10 大类代谢物,次生代谢物占绝大部分。   12.您的离子源相比 MALDI 最大优势是什么? AFADESI-MSI 和 Waters SYNAPT XS 与 MALDI 平台最大的不同就是检测的物质类型不同。鹿明的空间代谢组平台更多的是聚焦在小分子代谢物的成像上,无偏向性检测

    • 走进基于质谱的代谢组学、发展历史、种类及应用

      创刊   3.代谢组学的应用与发展 3.1 代谢组学促进多学科,多领域交叉发展 代谢组学的不断发展,促使分子分离和检测仪器,结构解析的制造商以及相关科学家们需要不断地研发出各种针对代谢组学的硬件、软件和技术支持。也就意味着需要不同领域和学科的技术支持,特别是基于分析化学的结构解析方面。同时,在代谢组学的发展中至关重要的是基于计算机科学(程序语言)的大数据处理和分析。因此,代谢组学的发展离不开多科学、多领域的技术发展。   3.2 代谢组学在医学领域中的应用 新药的筛选和开发:新药研发存在风险高

    • Nature 子刊:上海交通大学左小磊等团队开发基于框架核酸生物传感的分子分类器,实现前列腺癌精准诊断

      上海交通大学化学化工学院樊春海、左小磊团队近期发展了框架核酸生物传感平台,在此基础上研制了可用于疾病分型的分类器,并通过对多维度生物标志物(核酸、蛋白质以及小分子)的分类分析实现了前列腺癌精准诊断。该成果近日发表于《自然·纳米技术》(Nature Nanotechnology)。 可准确反映患者生理病理状态的分子分型是发展精准医学的基础。近年来,研究者利用 DNA 分子反应发展了一系列基于单一维度生物标志物的分子分类器,例如 mRNA 分子分类器以及 microRNA 分子分类器。但疾病的发生

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