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核体系酵母文库

核体系酵母文库

欧易生物结合多年的文库构建经验,推出两套酵母双杂交文库构建体系: ① smart 体系,在现有酵母双杂交文库构建流程bd matchmakertm library)基础之上加入独特步骤,使文库中高丰度表 达基因明显降低,从而使文库丰度均一提高筛选阳性率; ② gateway 体系...

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酵母文库筛选

酵母文库筛选

● 多年丰富的文库构建、文库筛选经验 ● 原装试剂盒、培养基,保证实验质量 ● 可提供核体系又能提供膜体系筛库工作 ● 可提供共转又能提供mating筛库服务 ● 根据每个客户的研究目标和内容灵活定制研究方案

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膜体系酵母文库

膜体系酵母文库

传统的酵母双杂交系统仅限于核蛋白的互作分析,不能进行膜蛋白的研究。dualmembrane 系统是基于分离的泛素( split-ubiquitin)介导的膜蛋白酵母双杂交系统,它提供了不同于常规酵母双杂交系统的蛋白体内分析方法,使得分析膜蛋白 间的互作成为现实。其主要...

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亚细胞是蛋白质组学研究的重要方向,是在原有基础上将研究目标进一步细分,有助于更细致、深入地了解不同亚细胞结构的蛋白对各种因素的响应。

lc-ms非靶向代谢组技术通过lc-ms平台对限定条件下的特定生物样品中所有代谢组分进行定性和定量。

gc-ms非靶向代谢组

gc-ms非靶向代谢组

气相色谱质谱联用(gc-ms)是较为成熟的色谱-质谱联用技术之一,由于其分辨率高、灵敏度高、重现性好,具有大量标准代谢物谱图库,且成本相对低廉等特点,适合分析相对分子质量小(500da以内)、低极性、低沸点的代谢物。

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全代谢组

全代谢组

如果把系统生物学中的基因组学、蛋白质组学比作探究生物现象原因的科学,那么代谢组学可以理解成探 究生物现象结果的科学,即直接研究生物体受基因和蛋白调控的所有代谢物的变化规律和功能的科学。代 谢组学的研究一方面可以发掘一些新的分子标志物,另一方...

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靶向代谢组

靶向代谢组

靶向代谢组学(targeted metabolomics)是代谢组学研究的重要组成部分,也是全代谢组研究的延伸与拓展。相对于全代谢组分析而言,靶向代谢组分析具有特异性强、检测灵敏度高和定量准确等几个特点。通 过对血液、尿液或其他体液以及组织中某一特定的代谢物的富...

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双向电泳&质朴鉴定

双向电泳&质朴鉴定

双向电泳(包括荧光差异双向电泳)是将不同来源的蛋白样品进行分离和定量,结合基于maldi-tof/tof 的串联质谱技术对差异表达蛋白进行鉴定的蛋白质组学研究经典和常用的技术之一。虽然现在由于该 技术分辨率相对较低,限制了在高复杂度样品中的应用,但由于其具...

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lc-msms&非标记定量

lc-msms&非标记定量

液相色谱(lc)根据不同蛋白(肽段)在流动相和固定相之间分配系数的差异而进行分离,液相色谱特别是多维液相色谱(mdlc)与串联质谱联用技术(lc-msms)是蛋白组分离分析的重要工具之一。该技术可以实现对复杂蛋白样品的分离鉴定,在此基础上,通过质谱信号强...

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itraq/tmt标记定量蛋白质组

itraq/tmt标记定量蛋白质组

itraq和tmt是目前运用较为广泛的两种标记定量蛋白质组技术,通过与肽段n末端基团结合(还可以与赖氨酸侧链氨基进行结合。除了这两个结合位点,tmt不同类型试剂还有多种结合位点),实现对多肽的标记,并通过不同分子量的试剂对不同来源样品进行标记的方式实现...

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蛋白芯片

蛋白芯片

蛋白芯片是继基因芯片后发展起来的生物检测技术,是蛋白质研究中的重要工具,具有平行、快速、自动化的优点,检测到的平行数据误差更小,准确性更高。蛋白芯片的出现对于生物学、临床检验医学、遗传学、肿瘤学等众多学科的进步具有相当大的推动作用。

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搭乘单细胞测序快速列车,推动生命科学快速发展

搭乘单细胞测序快速列车,推动生命科学快速发展

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前 言 单细胞测序技术虽然已有近10年的发展历史了,至今也有接近2000篇文章发表,但与其应用潜力相比,还远远不够。其原因除了认知等方面外,主要是前期的单细胞测序费用昂贵,一个细胞需要数千至上万元,而一个项目至少测上千个细胞。高昂的费用大大限制了其应用。 近年来,随着10× genomics等单细胞测序技术的发展,大大降低了实验成本,每个细胞的实验费用已经降到了10元左右。另外,分析方法也逐步发展成熟。一个项目投入一二十万,就可能在很短的时间内得到有意义的结果了。 【更多详情】

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