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CUT&Tag测序与样本准备建议

近年来,CUT&Tag(Cleavage Under Targets and Tagmentation) 技术因其高灵敏度、低背景和细胞数需求少等优势,迅速成为表观遗传学研究中的重要方法。相比ChIP-seq,CUT&Tag该方法能在更低输入量下实现更高分辨率的蛋白-DNA相互作用图

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蛋白糖基化分类概述

蛋白质糖基化(Protein Glycosylation)是一种常见而复杂的翻译后修饰(PTM),广泛存在于真核生物和部分原核生物中。它不仅影响蛋白质的折叠、稳定性和亚细胞定位,还参与细胞识别、信号转导、免疫调节等多个生命过程。在疾病状态下(如癌症、自身免疫病、代谢综合征等),糖基化模式往往发生显著

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如何将空间蛋白组学应用于癌症研究和生物标志物发现?

癌症的发生并非孤立事件,而是一个高度空间化、异质化的生物过程。传统的蛋白组学技术尽管揭示了大量潜在生物标志物,但由于缺乏空间背景信息,往往难以解析肿瘤微环境中的关键动态。而空间蛋白组学(Spatial Proteomics),作为蛋白组学与空间成像的结合体,正在为癌症研究打开全新的视角。 一、什么

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五种常用蛋白质组学定量分析方法对比

百泰派克生物科技 - 您身边的生物质谱专家 北京百泰派克生物科技有限公司(Beiing Bio-Tech Pack Technology Company Ltd.简称BTP)从事以生物质谱为依托的生物药物表征,大分子物质(包括蛋白质、多肽、代谢物)质谱分析以及小分子物质检测服务。公司采用I

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使用Python与R语言构建CUT&Tag生物信息学分析流程

CUT&Tag(Cleavage Under Targets and Tagmentation) 是一种高灵敏度的表观基因组研究技术,用于定位染色质结合蛋白、组蛋白修饰等在基因组上的精确分布。相比ChIP-seq,CUT&Tag样本需求更低、背景噪音更小,越来越多地应用于转录调控、表

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如何进行CUT&Tag峰值识别与功能注释?

CUT&Tag(Cleavage Under Targets and Tagmentation)是一种高通量表观基因组学技术,用于研究蛋白-DNA相互作用,特别适用于检测转录因子结合位点或组蛋白修饰位点。为了从原始数据中提取有生物学意义的结果,峰值识别(Peak Calling)和功能注释(

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空间蛋白质组学和空间转录组学的区别是什么?

空间蛋白质组学(Spatial Proteomics)和空间转录组学(Spatial Transcriptomics)是空间组学(Spatial Omics)领域中的两项关键技术,它们的核心目标都是在空间维度上解析细胞与组织中的分子分布情况,但关注的生物分子类型和技术路线有所不同。 一、定义与研究

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De Novo测序 vs 参考基因组测序:有什么不同?

不同的研究目标与样本类型,对测序方法的要求截然不同。尤其是在蛋白质组学或抗体解析等应用场景中,很多研究者在“De Novo测序”和“基于参考数据库测序”之间感到疑惑:两者有何本质区别?什么情况下必须用De Novo?又是什么让它成为当前蛋白结构解析中的

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蛋白质乙酰化修饰定量分析基础知识

百泰派克生物科技 - 您身边的生物质谱专家 北京百泰派克生物科技有限公司(Beiing Bio-Tech Pack Technology Company Ltd.简称BTP)从事以生物质谱为依托的生物药物表征,大分子物质(包括蛋白质、多肽、代谢物)质谱分析以及小分子物质检测服务。公司采用I

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蛋白谱(protein profile)

蛋白谱(protein profile)是指通过分析和测量生物体内蛋白质的种类、数量及其变化状况,以全面了解蛋白质在不同生物过程中发挥的功能及其动态变化。蛋白谱的应用范围极其广泛。在疾病发生发展过程中,生物样品的蛋白谱会发生特征性改变。如在某些癌症患者的血清中,特定蛋白质的表达水平可能升高或降低,通

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