代谢组学在临床中的应用
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蛋白酶测序
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蛋白互作网络分析怎么做
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X射线晶体结构分析
X射线晶体结构分析是用于确定分子三维结构的技术。其基本原理是通过X射线与晶体中原子相互作用产生的衍射图案,来推断晶体内部原子的空间排列。此技术不仅能够提供分子的精确几何形态,还能够揭示分子内的电子密度分布,从而帮助科学家深入理解分子的功能。X射线晶体结构分析在药物设计中尤为重要,通过解析药物靶点的三
10x TCR测序
10x TCR测序是用于深入分析T细胞受体(TCR)多样性和复杂性的先进技术。TCR是存在于T细胞表面的蛋白质复合物,负责识别外来抗原并启动免疫反应。每个T细胞都携带独特的TCR序列,这种多样性是人体免疫系统能够有效识别和抵御多种病原体的关键因素。10x TCR测序技术在基础研究和临床应用中都具有作
10x BCR测序
10x BCR测序是专门针对B细胞受体(BCR)复杂性和动态变化的先进基因组测序技术。BCR是人体免疫系统的组成部分,负责识别和结合外来抗原,从而激活免疫反应。通过使用10x BCR测序技术,研究人员能够深入分析BCR的基因重组和突变过程,揭示个体的免疫系统如何适应和应对多样化的病原体和疾病。10x
蛋白质组学生物标志物
蛋白质组学生物标志物是指通过对生物体内蛋白质的全面分析,筛选出能够反映某种疾病、病理状态或生理变化的特定蛋白质或其表达模式。这些蛋白质通常在血液、尿液、唾液等生物体液中存在,并且其水平、结构或修饰状态能够与疾病的发生、发展、治疗效果或预后相关联。蛋白质组学生物标志物的临床应用具有重要意义。它们可以用
单细胞亚硫酸氢盐测序
单细胞亚硫酸氢盐测序(Single-cell bisulfite sequencing)是一种用于解析单个细胞DNA甲基化状态的高通量测序技术。该技术结合了亚硫酸氢盐处理与单细胞分离及高通量测序手段,能够在单细胞分辨率下揭示全基因组范围内的5-甲基胞嘧啶(5mC)分布。DNA甲基化作为表观遗传调控的
单细胞RNA测序技术
单细胞RNA测序技术在生物医学研究中扮演了重要的角色。其具体应用场景广泛,包括癌症研究、神经科学、免疫学以及发育生物学等领域。在癌症研究中,单细胞RNA测序技术帮助科学家识别肿瘤异质性,从而揭示不同癌症亚型的特征,并指导个性化治疗方案。在神经科学中,该技术可用于研究神经元的多样性及其在疾病状态下的变
PROTAC药物发现
PROTAC药物发现是一种创新性的药物开发策略,该策略通过利用蛋白降解靶向嵌合体技术来实现治疗目的。PROTAC分子由两部分组成:一部分是能够特异性识别并结合目标蛋白的配体,另一部分则是结合E3泛素连接酶的配体。这两部分通过一个合适的连接基团结合在一起,形成一个完整的PROTAC分子。该分子能够引导