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1.
目的:采用新一代全柱成像毛细管等电聚焦电泳技术(CIEF-WCID)测定艾塞那肽等电点。方法:采用互补性金属氧化物半导体成像技术对样品等电聚焦过程进行实时记录,根据适宜的marker计算得到艾塞那肽的等电点,并对方法的准确度与重复性进行考察。结果:测得艾塞那肽等电点为5.46,与凝胶电泳结果基本一致,相对标准偏差为0.11%。CIEF-WCID方法快速准确,相对误差小于2.5%,重复性良好。结论:CIEF-WCID作为一种新的技术手段可用于艾塞那肽等电点的分析,方法快速、准确、重复性好,可为多肽的质量控制提供一种可靠的分析方法。  相似文献   
2.
简要介绍了毛细管电泳的常用分离模式及其原理,并对毛细管电泳在蛋白质化学领域中的新应用——研究蛋白质折叠和发展前景作了评述。  相似文献   
3.
目前, 利用质谱直接鉴定细菌的方法基本是应用固体培养基获得的单克隆细菌, 该方法耗时较长. 因此建立基质辅助激光解吸附电离飞行时间串联质谱直接分析液体培养细菌, 通过正交实验, 以2, 5-二羟基苯甲酸(50 mg/mL, 50%乙腈-0.1%三氟乙酸)为基质获得最佳质谱图. 通过主成分分析能将不同种细菌区别开. 在混合培养时, 每种细菌的主要特征峰能在混合样品的质谱图中找到, 并且该方法灵敏度为1.8×103. 结果表明, 该方法快速、灵敏, 可用于临床样本的快速辅助检测.  相似文献   
4.
质量肽谱在蛋白质结构研究中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
蛋白质的一级结构始终是生物学家关心的一个焦点,他们通常使用肽谱分析的方法测定蛋白质的一级结构。肽谱是一种技术,它使用特异性的酶或化学的方法,将蛋白质降解成小肽,然后进行分离和分析[1]。肽谱在蛋白质研究中起着重要的作用,它可以确证蛋白质的序列,用于蛋白质鉴定;鉴定翻译后的修饰及体外的化学修饰;检测单个氨基酸的变异(即突变);鉴定不同的蛋白构型;也可用于产生核苷酸探针检测DNA文库;合成多肽诱导...  相似文献   
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