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蛋白質三維結構NMR解析

原創發布者:北檢院    發布時間:2025-06-17     點擊數:

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信息概要

蛋白質三維結構NMR解析是一種通過核磁共振技術測定蛋白質在溶液中的三維空間結構的方法。該技術能夠提供原子級別的結構信息,對于理解蛋白質的功能機制、藥物設計以及分子相互作用研究具有重要意義。檢測的重要性在于,蛋白質的三維結構直接決定了其生物學功能,通過NMR解析可以揭示蛋白質的動態行為、構象變化以及與其他分子的結合位點,為生物醫學研究和生物技術應用提供關鍵數據。

檢測項目

化學位移測定, 核Overhauser效應(NOE)分析, 偶極耦合測定, 氫鍵分析, 二級結構測定, 三級結構測定, 動態特性分析, 蛋白質折疊狀態, 溶劑可及性表面, 蛋白質-配體相互作用, 蛋白質-蛋白質相互作用, 蛋白質穩定性, 構象變化, 分子內運動, 分子間相互作用, 蛋白質聚集狀態, 金屬結合位點, 蛋白質修飾位點, 蛋白質動力學, 蛋白質功能域鑒定

檢測范圍

酶類蛋白質, 膜蛋白, 信號轉導蛋白, 轉錄因子, 結構蛋白, 免疫球蛋白, 受體蛋白, 轉運蛋白, 分子伴侶, 細胞骨架蛋白, 核蛋白, 分泌蛋白, 病毒蛋白, 抗菌肽, 毒素蛋白, 激素蛋白, 細胞因子, 生長因子, 凝血因子, 抗體蛋白

檢測方法

二維核磁共振(2D NMR): 用于測定蛋白質的化學位移和NOE信號。

三維核磁共振(3D NMR): 提高譜圖分辨率,用于復雜蛋白質結構的解析。

四維核磁共振(4D NMR): 進一步減少信號重疊,適用于大分子量蛋白質。

TROSY技術: 用于大分子量蛋白質的NMR檢測,提高信號靈敏度。

HSQC實驗: 用于快速測定蛋白質的骨架化學位移。

NOESY實驗: 用于測定蛋白質的核Overhauser效應,確定空間距離。

ROESY實驗: 用于測定蛋白質的旋轉框架Overhauser效應。

弛豫時間測定: 用于分析蛋白質的動態特性。

殘余偶極耦合(RDC): 用于測定蛋白質在部分取向介質中的結構信息。

參數化化學位移預測: 用于輔助蛋白質二級結構的測定。

氫交換實驗: 用于測定蛋白質的氫鍵網絡和溶劑可及性。

蛋白質-配體滴定: 用于測定蛋白質與配體的結合常數和結合位點。

蛋白質動力學模擬: 用于分析蛋白質的構象變化和分子運動。

結構計算與優化: 基于NMR數據計算蛋白質的三維結構。

結構驗證: 通過多種方法驗證計算得到的蛋白質結構的準確性。

檢測儀器

高場核磁共振譜儀, 低溫探頭, 超低溫探頭, 自動樣品進樣器, 梯度系統, 射頻放大器, 數字信號處理器, 勻場系統, 溫度控制系統, 樣品旋轉系統, 數據采集工作站, 結構計算服務器, 譜圖處理軟件, 結構可視化軟件, 動力學模擬軟件

實驗儀器

實驗室儀器 實驗室儀器 實驗室儀器 實驗室儀器

測試流程

蛋白質三維結構NMR解析流程

注意事項

1.具體的試驗周期以工程師告知的為準。

2.文章中的圖片或者標準以及具體的試驗方案僅供參考,因為每個樣品和項目都有所不同,所以最終以工程師告知的為準。

3.關于(樣品量)的需求,最好是先咨詢我們的工程師確定,避免不必要的樣品損失。

4.加急試驗周期一般是五個工作日左右,部分樣品有所差異

5.如果對于(蛋白質三維結構NMR解析)還有什么疑問,可以咨詢我們的工程師為您一一解答。

  • 服務保障 一對一品質服務
  • 定制方案 提供非標定制試驗方案
  • 保密協議 簽訂保密協議,嚴格保護客戶隱私
  • 全國取樣/寄樣 全國上門取樣/寄樣/現場試驗
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