市場與支持 News
鹽堿、干旱、極端溫度等非生物脅迫是嚴重影響植物生長和發育造成農作物減產的主要原因,所有這些脅迫都會引發細胞內活性氧的大量積累,從而給植物帶來氧化脅迫。近日,由南京農業大學謝彥杰組和合作者在植物領域著名期刊《Plant Cell & Environment》上發表文章,首次報道水稻通過改變自身乙酰化和琥珀酰化修飾來響應外界氧化脅迫刺激。本研究在水稻葉片中一共鑒定到2593個琥珀酰化蛋白(5502個位點)和1024 乙酰化蛋白(1669個位點),其中有 723個蛋白同時發生乙酰化和琥珀酰化修飾。并且通過組學線索尋找到在脅迫條件下,和氧化脅迫密切有關的過氧化氫酶CATA和谷胱甘肽轉移酶OsGSTU6上的修飾也發生了顯著變化(非組蛋白修飾研究),并通過去琥珀酰化修飾體外實驗驗證了去琥珀酰化修飾,會顯著影響過氧化氫酶CATA和谷胱甘肽轉移酶OsGSTU6的活性。本文進一步擴寬了特別是在植物里面乙酰化和琥珀酰化修飾蛋白的種類,同時為后續進一步做深入的植物逆境脅迫分子機制研究提供非常多的線索,并建立了扎實的組學數據基礎;同時,也給我們提供了一條非常好的修飾組學+驗證的文章寫作思路和策略。為其他如擬南芥、大豆、小麥等植物研究領域后續開展修飾組學提供了借鑒和參考。景杰生物可以為您提供一整套常規蛋白質組學及修飾組學研究的解決方案,同時還能為您提供高靈敏度的修飾類泛抗體助力您的研究工作。本文中關...
發布時間: 2017 - 11 - 22
自2015年美國提出精準醫學的概念以來,就迅速在全球形成共識!且我國也在2015年將精準醫學上升為國家戰略,并在基礎研究和產業化開發方面專門建立了國家層面的資助體系,由此自2016年起設立了“精準醫學國家重大專項”以推動我國的精準醫學研究和產業化開發在世界的領先地位。當前,由于技術上的相對簡單和成熟,目前比較常見的精準檢測項目主要是基于測序的技術,從基因的層面上來進行解讀。然而越來越多的研究結果和臨床實踐證明,基因檢測盡管在罕見遺傳病檢測上取得了巨大的成功,但針對更多的諸如癌癥、心血管疾病等“常見病”時卻未能取得預期的效果。基因僅僅是生物學功能的基礎,基因上的變異往往未必能夠反映到執行功能的蛋白質上,因此基因的檢測也只能提供一個粗略的“可能性”。去年,美國影星朱莉根據基因檢測的結果進行預防性的乳腺切除手術也引起了人們關于基因檢測引發過度治療的廣泛爭議,有統計指出事實上大部分的預防性切除都是不必要的。今年,斯坦福大學基因學泰斗Jonathan Pritchard在Cell上刊文質疑GWAS研究的實際意義,一石激起千層浪,也引發了人們對于基因萬能論的進一步質疑和討論[1]。相比基因而言,蛋白質是生物功能的直接執行者,蛋白質異常正是導致疾病發生的最直接原因,因此直接針對蛋白質的檢測方才能夠實現真正的“精準”診斷。近些年一系類的重大研究表明,基因層面、轉錄層面的信息和真正執行功能的蛋白質層...
發布時間: 2017 - 11 - 10
自2015年美國提出精準醫學的概念以來,就迅速在全球形成共識!且我國也在2015年將精準醫學上升為國家戰略,并在基礎研究和產業化開發方面專門建立了國家層面的資助體系,由此自2016年起設立了“精準醫學國家重大專項”以推動我國的精準醫學研究和產業化開發在世界的領先地位。當前,由于技術上的相對簡單和成熟,目前比較常見的精準檢測項目主要是基于測序的技術,從基因的層面上來進行解讀。然而越來越多的研究結果和臨床實踐證明,基因檢測盡管在罕見遺傳病檢測上取得了巨大的成功,但針對更多的諸如癌癥、心血管疾病等“常見病”時卻未能取得預期的效果。基因僅僅是生物學功能的基礎,基因上的變異往往未必能夠反映到執行功能的蛋白質上,因此基因的檢測也只能提供一個粗略的“可能性”。去年,美國影星朱莉根據基因檢測的結果進行預防性的乳腺切除手術也引起了人們關于基因檢測引發過度治療的廣泛爭議,有統計指出事實上大部分的預防性切除都是不必要的。今年,斯坦福大學基因學泰斗Jonathan Pritchard在Cell上刊文質疑GWAS研究的實際意義,一石激起千層浪,也引發了人們對于基因萬能論的進一步質疑和討論[1]。相比基因而言,蛋白質是生物功能的直接執行者,蛋白質異常正是導致疾病發生的最直接原因,因此直接針對蛋白質的檢測方才能夠實現真正的“精準”診斷。近些年一系類的重大研究表明,基因層面、轉錄層面的信息和真正執行功能的蛋白質層...
發布時間: 2017 - 11 - 10
景杰編者按:在過去的2016年里景杰生物創造了太多奇跡,公司擴大了規模,引進了最高等級質譜儀,成立了企業院士工作站,但最讓小編引以為豪的是我們作為中國在生命科學與生物醫學領域發表高水平論文的蛋白質組學公司,繼續引領著蛋白質組學潮流。在與客戶攜手同行的過程中,景杰秉承著專業、專注、專研的工匠精神,用蛋白質組學技術及表觀遺傳學,不斷為客戶創造價值,解決一個又一個科研難題。踏入朝氣蓬勃的雞年,景杰生物更是得到研究人員的封封捷報,本月有7篇SCI文章發表,下面我為大家隆重的介紹。清華大學醫學院李海濤教授課題組在自然子刊《自然化學生物學》(Nat Chem Biol)在線發表題為 “MOZ和DPF2的雙PHD鋅指結構域選擇性識別組蛋白巴豆酰化”的研究論文,本工作所發現的DPF組蛋白巴豆酰化識別功能提示巴豆酰化修飾在上述生理或病理過程中扮演著重要角色,為日后組蛋白巴豆酰化調控研究提供了一個全新的思路。景杰生物全球獨家開發的系列賴氨酸巴豆酰化抗體為本研究的順利實施提供了重要保障。上海第九人民醫院孟祥軍課題組在Scientific Reports上發表研究性文章,系統性闡述了二氯乙酸鈉(DCA)刺激結腸癌細胞后其蛋白質組、乙酰化組及琥珀酰化組之間的crosstalk。該研究為DCA治療結腸癌機理研究提供了新視野。景杰生物全球獨家開發的賴氨酸乙酰化、琥珀酰化抗體及高通量蛋白質組學服務為本研究的順利實...
發布時間: 2017 - 10 - 31
編者按:作為蛋白質組學科研服務領域的領跑者,景杰生物一直致力于為客戶提供專業、 深入的蛋白組學/修飾組學的技術服務。我們秉承著“一流人才、一流技術、一流效率”的理念,以“精準醫療”驅動人類健康事業為己任,致力將蛋白質組學技術引入更多的生物學研究領域,服務于有需求的科研工作者。如今我們要開展外泌體的蛋白質組學及修飾組學技術服務啦!什么是外泌體外泌體(Exosome)是一種由細胞分泌的膜性囊泡小體,其直徑通常為30-100 nm,比其它的一些囊泡(凋亡小體)要小得多。外泌體廣泛存在于各種體液中,可攜帶蛋白質、脂類、核酸(miRNAs,ncRNAs)等多種生物功能大分子。新的研究表明,外泌體形成了一種特殊的細胞間信息傳遞系統,它不僅影響細胞的生理狀態,而且還與多種疾病的發生與發展密切相關。外泌體領域的研究已經在癌癥的診斷及治療等領域發揮重要作用,基于質譜的高通量蛋白質組學是研究外泌體不可或缺的一項技術手段。外泌體具有磷脂雙分子膜結構,導致其沉降系數和蛋白質聚集體有著很大的不同。而且外泌體膜表面存在特異性膜蛋白如CD9和CD81,前者被證實和腫瘤遷移有關,后者與丙型肝炎病毒的侵染有關。而因為外泌體具有這些顯著的易分離的特點,我們可以通過密度梯度離心,親和層析等方法對外泌體進行分離和純化。研究方法如下圖所示,質譜技術可以用于研究外泌體中的成分:蛋白質,脂類和小分子化合物。而利用蛋白質質譜技術...
發布時間: 2017 - 10 - 31
? 榮膺Nature Methods雜志年度方法? 無需抗體、直接檢測樣品中蛋白質的含量? 高特異性:同時分析蛋白上數個肽段? 高靈敏度:可檢測低至amol級(10-18)的蛋白信號? 高通量: 可同時分析數十個蛋白質含量蛋白質是生命活動的直接執行者,生物學研究離不開分析蛋白質的組成及含量變化。目前研究樣本中蛋白質的含量都是間接方法:1. 基于抗體的檢測方法,如Western blotting、ELISA。這些方法的可靠性、靈敏度非常依賴于抗體的質量。對那些沒有商業化的抗體的蛋白而言,無法用這些方法分析蛋白含量變化。2. 通過基因表達的變化預測蛋白質含量變化,但是mRNA和蛋白含量之間相關性并并不強,導致結果經常出現偏差。那么,有沒有一種方法無需通過抗體、或者轉錄水平這些間接的方法,而是能夠之間分析樣品中的含量呢?答案是肯定的, 這種方法就是我們要介紹的蛋白質組技術。按照實驗目的可以將蛋白質組技術分為兩大類:高通量蛋白質組學和靶向蛋白質組學,分別用于前期的差異蛋白篩選以及后續的目標蛋白驗證。例如針對臨床Biomarker的篩選,通常是首先應從有限數目的臨床樣本中使用高通量的方法篩選出差異的目標蛋白,然后使用靶向蛋白組技術針對目標蛋白進行擴大樣本的驗證,如下圖1:圖1 從發現到驗證——高通量蛋白質組和靶向蛋白質組的應用高通量蛋白質組和靶向蛋白質組分別有各自不同的技術體系,以下對其主要...
發布時間: 2017 - 10 - 31
作為蛋白質組學的開拓者和領跑者,景杰生物致力于精準醫學及生命科學的創新發展,以卓越的科技水平和優良的服務精神,深受客戶的青睞。在高通量蛋白質組學和修飾蛋白質組學領域,景杰生物穩居國內市場服務商前列。適逢周年慶之際,景杰為答謝客戶,特傾情推出“300”豪禮奉獻!優惠內容:1. 100例蛋白質組樣品免費分析2. 100支修飾性抗體傾情贈送3. 100例修飾組學項目6折鉅惠活動時間:10月16日至11月30日活動解釋權歸景杰生物所有蛋白質組學領域景杰:· 高性能質譜儀集群,大業務規模· 多數量(500+)、高水平(Nature,Science, Mol. Cell等)客戶合作文章· 高國際水平科學家團隊您知道么?景杰生物能夠勝任常見修飾類型的高通量定性定量研究,包括磷酸化(10000+通量)、乙酰化(世界紀錄創造者)、甲基化(世界紀錄創造者)、泛素化(植物組織世界紀錄創造者,動物細胞和組織5000+通量),而在琥珀酰化、丙二酰化、巴豆酰化等目前非常熱門的新型修飾方面,更是超過80%的文獻是由景杰生物參與完成或使用景杰生物的抗體完成。       科研之路,道阻且長,景杰生物,與您同在!點進下面鏈接,掃描下方二維碼,或聯系當地銷售人員,報名參加活動!
發布時間: 2017 - 10 - 31
景杰編者按:過去的幾年,隨著我國科研人員的不懈努力,再加上國家對植物科學的穩步支持。中國植物科學實現了跨越式的發展,高水平的研究論文層出不窮,在國際著名植物類學術期刊發表文章的數量躍居次席。長期以來,植物學的研究,尤其是在系統生物學方面的研究長期依賴轉錄組測序。從技術的角度看,一方面是因為轉錄組分析較蛋白質組分析簡單,國內少有高水平的植物蛋白質組學研究;另一方面,植物功能基因組的研究大大滯后于動物學,加上普遍缺少商業化的抗體用于后期功能驗證,所以往往只能在轉錄水平、或低層次的蛋白質組學水平開展植物系統生物學研究。然而隨著研究的深入,越來越多的研究表明植物系統中轉錄水平和蛋白水平之間的相關性很低,并且植物中大量存在遠未被充分認識到的各種蛋白質修飾現象。景杰生物自2013年推出高通量蛋白質組學和蛋白質修飾組學技術服務以來,不僅推動我國生物醫學領域作出令人矚目的世界級成果,在植物學研究方面也做出了重要的原創貢獻!作為蛋白質組及蛋白質修飾組領域的領跑者,景杰生物可以為您提供高通量蛋白質組學及修飾組學的“一體化”解決方案,并能為您提供并開發高特異性、高靈敏度蛋白質修飾類抗體,助力您的研究工作。關鍵詞:蛋白質組學、蛋白質修飾組學、泛素化、磷酸化、乙酰化、巴豆酰化、琥珀酰化表1. 2016年植物生理學三大傳統期刊中,Top5的國家發文量統計在這里編者總結了近兩年來,景杰生物和國內植物科研人員在植...
發布時間: 2017 - 10 - 31
景杰編者按:蛋白質是生命活動的最終執行者,蛋白質組學研究可以揭示各種細胞生物學事件背后的機制,提供豐富且有價值的信息。蛋白間的相互作用是細胞信號傳導和維持體內平衡的關鍵機制,傳統蛋白互作網絡的研究主要是采用Yeast two-hybrid assay (酵母雙雜交)或者AP-MS(親和純化-質譜聯用)等方法。然而利用上述方法,即便是繪制靜態蛋白質交互網絡尚難實現,那么解析蛋白互作的動態網絡則更是遙不可及。不過,隨著高性能質譜儀的發展,高通量蛋白質組學日益成為一種行之有效的蛋白質組學研究技術,廣泛用于而被應用于蛋白質表達譜,蛋白翻譯后修飾譜以及蛋白互作網絡的研究當中。日前,著名學術期刊Nature biotechnology刊登利用高通量蛋白組學技術研究蛋白互作分析方法(IMAHP,Interactome mapping by high-throughput quantitative proteome analysis)。作者分析了41個乳腺癌細胞系中異常互作蛋白,并研究其如何影響細胞的命運。此外,通過這些可視為生物標志物的異常互作蛋白,成功預測了這些細胞系對195種藥物的敏感性。作者認為IMAHP可以廣泛用于深入研究蛋白互作網絡的動態變化、尋找癌癥中異常的互作蛋白,以及用于后期的藥物篩選。景杰生物作為蛋白質及翻譯后修飾的領跑者,可以為您提供一整套常規蛋白質組學及修飾組學研究的解決方...
發布時間: 2017 - 10 - 31
景杰編者按:c-Myc蛋白是一種很重要的轉錄因子,參與調控細胞生長、分化、凋亡。其代謝的紊亂常常和細胞的異常分化有關,甚至會導致癌癥,比如T細胞淋巴癌。盡管c-Myc 在T細胞淋巴瘤中積累,但是其轉錄水平并沒有明顯的異常,暗示其受到明顯蛋白翻譯后修飾調控。最近著名學術期刊Cancer cell報道T細胞淋巴癌中c-Myc調控的全新機理。領導該研究的是浙江大學第二附屬醫院的徐榮臻教授,他們和合作者發現激酶CAMKIIγ磷酸化c-Myc的Ser62, 從而抑制其泛素化而導致c-Myc的積累。該研究表明,只是通過蛋白的轉錄水平研究基因的功能是不全面的,而通過轉錄水平推測蛋白水平有時會得出錯誤的結論。景杰生物作為蛋白質及翻譯后修飾的領跑者,可以為您提供一整套常規蛋白質組學及修飾組學研究的解決方案,同時還能為您提供高靈敏度的修飾類泛抗體,助力您的研究工作。關鍵詞:泛素化、磷酸化、T細胞淋巴癌、c-Myc、CAMKIIγ/鈣調蛋白依賴激酶研究思路和成果:圖1. T 細胞淋巴瘤中c-Myc蛋白積累,但是其mRNA水平并無異常。本文發現CAMKIIγ激酶通過磷酸化c-Myc蛋白Ser62位抑制其泛素降解,導致病人體內c-Myc積累,如果利用之前他們鑒定的CAMKIIγ抑制劑小檗胺抑制其活性,在小鼠中能夠抑制病程。徐榮臻教授在之前的研究表明,鈣調蛋白依賴的蛋白激酶CAMKIIγ的異常在癌癥中扮演了很...
發布時間: 2017 - 10 - 31
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