新型蛋白质结构分析手段氢氘交换质谱技术进展

氢氘交换质谱法是一种研究蛋白质空间构象的质谱技术。它在蛋白质结构及动态变化研究、蛋白质相互作用位点发现、蛋白表位及活性位点鉴定方面有着广泛的应用。随着氢氘交换质谱技术的不断发展,它正在成为结构生物学家及生物药物研发的重要手段。 氢氘交换质谱(HDX MS,hydrogen deuterium exchange mass spectrometry)是一种研究蛋白质空间构象的质谱技术。其原理是将蛋白浸入重水溶液中,蛋白的氢原子将于重水的氘原子发生交换,而且蛋白质表面与重水密切接触的氢比位于蛋白质内部的或参与氢键形成的氢的交换速率快,进而通过质谱检测确定蛋白质不同序列片段的氢氘交换速率,从而得出蛋白质空间结构信息[1]。这个过程就像将握着的拳头浸入水中,然后提出水面并张开手掌。这时,湿润的手背表明它在“拳头”的结构中处于外表面,而较为干燥的手心表明它是“拳头”的内部。除样品制备外,氢氘交换质谱法的主要过程包括:交换反应、......阅读全文

新型蛋白质结构分析手段氢氘交换质谱技术进展

氢氘交换质谱法是一种研究蛋白质空间构象的质谱技术。它在蛋白质结构及动态变化研究、蛋白质相互作用位点发现、蛋白表位及活性位点鉴定方面有着广泛的应用。随着氢氘交换质谱技术的不断发展,它正在成为结构生物学家及生物药物研发的重要手段。氢氘交换质谱(HDX MS,hydrogen deuterium exch

新型蛋白质结构分析手段氢氘交换质谱技术进展

  氢氘交换质谱法是一种研究蛋白质空间构象的质谱技术。它在蛋白质结构及动态变化研究、蛋白质相互作用位点发现、蛋白表位及活性位点鉴定方面有着广泛的应用。随着氢氘交换质谱技术的不断发展,它正在成为结构生物学家及生物药物研发的重要手段。   氢氘交换质谱(HDX MS,hydrogen deuteriu

新型蛋白质结构分析手段氢氘交换质谱技术进展

氢氘交换质谱法是一种研究蛋白质空间构象的质谱技术。它在蛋白质结构及动态变化研究、蛋白质相互作用位点发现、蛋白表位及活性位点鉴定方面有着广泛的应用。随着氢氘交换质谱技术的不断发展,它正在成为结构生物学家及生物药物研发的重要手段。 氢氘交换质谱(HDX MS,hydrogen deuterium exc

这台沃特世UPLC质谱中标山东大学氢氘交换质谱采购

  近日,山东大学氢氘交换质谱采购项目的中标结果公布,中标的质谱产品是沃特世的Acquity UPLC M -Class /HDX氢氘交换质谱,中标金额近227万元。  一、项目编号:SDJDHF20220571-Z337/HYHA2023-0047(招标文件编号:HYHA2023-0047)  二

HD交换质谱技术在结构生物学研究中的应用

H/D 交换质谱分析法在结构生物学研究中的应用  摘要:氢氘交换和质谱相结合的分析方法广泛应用于蛋白质的构想及其动力学研究,其具有样品用量少、快速、灵敏、简便的优点。本论文着重从氢氘交换的原理及相关机制;影响氢氘交换的各个因素;氢氘交换质谱法中常用质谱检测仪器,以及质谱检测分析法等四个方面进行概述。

第三届质谱论坛:质谱技术在组学研究中的应用

技术讲座 沃特世科技(上海)有限公司技术专家 贾伟博士   来自沃特世科技(上海)有限公司技术专家贾伟博士带来了题为《蛋白质结构质谱分析技术进行》的报告。贾博士在报告中重点介绍了蛋白质修饰分析、蛋白高级结构分析和蛋白差异构象分析这三方面内容。   蛋白质修饰分析   蛋白质

如何实现氢氘交换

通常的氘源是重水.把目标物质溶于重水中,过一段时间将其从重水中分离,其中就有一部分氢被交换为氘了.

氢氘交换的定义

特指测量蛋白质中的氢原子与介质中的氘原子交换速率,以研究蛋白质构象的技术。与介质直接接触的氢比位于蛋白质内部的或参与氢键形成的氢交换速率快。此技术也用于蛋白质变性和肽链折叠动力学研究。

Anal-Chem│计量院等结合氢氘交换质谱提高cTnI检测准确性

  急性心肌梗死(AMI)是全球主要死亡原因之一,心肌肌钙蛋白I(cTnI)是其首选的生物标志物,被认为是诊断急性心肌梗死的金标准。然而,来自不同试剂制造商的cTnI检测试剂盒的定量结果可比性差,其标准化已成为近二十年来的全球性难题。据报道,美国食品和药物管理局(FDA)批准的15种cTnI诊断试剂

布鲁克US-HUPO最新发布:单细胞与免疫肽组学鉴定+15%

—— 4D-组学技术再升级,拓宽生物学研究视野  A.最新预告:timsTOF Ultra 2搭载新型Athena离子处理器(Athena Ion Processor, AIP)  -单细胞蛋白质组学(SCP)中蛋白鉴定进一步提升15%-20%,多肽提升20%-25%  -免疫肽组学分析中,免疫肽鉴

定量蛋白质组学质谱采集技术进展(一)

摘要 质谱是定量蛋白组学的主要工具。近年来随着定量蛋白质组学研究的深入,传统质谱定量技术面临着复杂基质干扰、分析通量限制等诸多问题。而最近一系列质谱新技术的发展,包括同步母离子选择(SPS)、质量亏损标记、平行反应监测(PRM)、多重累积(MSX)和多种全新数据非依赖性采集(DIA)等,为解决目前蛋

定量蛋白质组学质谱采集技术进展(四)

无论是相对定量还是绝对定量方法,DIA很好地克服了DDA鸟枪法和SRM目标监测的种种不足, 在定量蛋白质组学中具有良好的应用前景。然而,目前DIA 方法的循环时间仍然较长,只能与纳流液相联用,并使用较长的梯度以获得足够的色谱峰宽,限制了DIA 的应用范围。这也是DIA 技术下一步需要解决

定量蛋白质组学质谱采集技术进展(三)

然而PRM 的分析通量不如SRM。PRM 能同时监测最多10 ~15 个母离子,而SRM 能同时监测上百个离子对,因为高分辨质谱的有效扫描速度通常只有10 ~15 Hz,远慢于SRM 的有效扫描速度。但是这一问题正逐步得到解决,多重累积(Multiplexing, MSX)技术的发展和使用有

定量蛋白质组学质谱采集技术进展(二)

同步母离子选择(Synchronous precursor selection, SPS)技术的出现彻底解决了MS3 响应弱的问题。SPS 技术利用多频切迹的选择波形电压(MultiNotch) [27] ,在线性离子阱中实现一次选择同时获得多个离子,最多可同时选择15 个(图2A)。利用这一原理,

4位学者亲述:质谱技术分析蛋白相互作用

  质谱技术已经成为了蛋白质组学研究的主力。这种技术方法能精确的检测多肽,从而帮助研究人员识别并测序多肽分子,分析它们的特征,了解它们如何进行化学修饰的。  但大多数蛋白质并不是单独行动的,一些关键的生物学过程,如DNA 复制、转录、翻译、细胞分裂和能量生成都依赖于大型蛋白复合物的行为,这

氢氘交换的概念及应用

中文名称氢氘交换英文名称deuterium exchange定  义特指测量蛋白质中的氢原子与介质中的氘原子交换速率,以研究蛋白质构象的技术。与介质直接接触的氢比位于蛋白质内部的或参与氢键形成的氢交换速率快。此技术也用于蛋白质变性和肽链折叠动力学研究。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),方法与

2025蛋白质组学大会之蛋白质组学新技术

2025年10月13日上午,蛋白质组学新技术(Emerging proteomics technologies)专题分论坛顺利召开。本场会议由本领域学者陆豪杰教授、王初教授、谭敏佳教授、秦伟捷教授和Yasushi Ishihama教授共同召集和组织。来自海内外的多位知名学者围绕该领域的前沿进展,分享

PE向Gilson-提供新型质谱技术

两家色谱领域领先公司携手为制药业和生物技术研究人员提供馏分收集和液相色谱方面的全新增强型解决方案   马萨诸塞沃尔瑟姆,2009 年 11 月 18 日(美国商业新闻)- PerkinElmer, Inc. (一家专注于人类健康及其生存环境安全的全球领先公司)和 Gilson, Inc.

实验室分析方法氢氘交换质谱法的定义

一种研究蛋白质空间构象的技术。蛋白质等生物大分子中共价键结合的氢原子被介质中的氘原子取代,通过质谱测定蛋白质中不同氨基酸上的氢原子与介质中的氘原子的交换速率,研究蛋白质分子构象等。

质谱技术在抗体药物分析中的应用

质谱技术是抗体药物分析最重要的技术手段之一。本文简述了抗体药物的发展和质谱技术的原理。对于质谱技术在抗体药物的分析中应用进行了归类整理,主要分为在一级结构和高级结构分析中的应用。抗体类药物是指含有抗体片段的蛋白类药物,所以在恶性肿瘤、自身免疫性疾病、心血管疾病、感染和器官移植排斥等重大疾病上得到了快

质谱技术在抗体药物分析中的应用

质谱技术是抗体药物分析最重要的技术手段之一。本文简述了抗体药物的发展和质谱技术的原理。对于质谱技术在抗体药物的分析中应用进行了归类整理,主要分为在一级结构和高级结构分析中的应用。抗体类药物是指含有抗体片段的蛋白类药物,所以在恶性肿瘤、自身免疫性疾病、心血管疾病、感染和器官移植排斥等重大疾病上得到了快

质谱技术在蛋白质组研究中的分析方法

2003年人类基因组精细图绘制完成,是人类科学史上一个里程碑式的事件。后基因组时代的研究重点自然落在了蛋白质头上。为啥?因为中心法则告诉我们,基因的产物——蛋白质,是生命活动的最终执行者。与基因组类比,研究生物体内全套蛋白质的科学,就是蛋白质组学。基因组计划完成的同年,人类蛋白质组计划启动,令人激动

质谱检测法与蛋白质分析

    质谱分析法是蛋白质研究领域和生物大分子研究领域中最重要的分析技术。由于我们对蛋白质鉴定、定量和分析的要求越来越高,希望检测技术的灵敏度也越来越高,同时能够对更为复杂的样品进行分析处理,因此推动了质谱检测技术的发展,出现了一大批新兴的质谱分析方法和仪器。    在生命科学研究工作中有一个重要问

质谱检测法与蛋白质分析

在生命科学研究工作中有一个重要问题,就是发现、鉴定蛋白质并弄清楚它们的一级结构。知道了蛋白质的氨基酸序列信息,我们就可以通过遗传密码将其与编码序列对应起来,从原则上来说,也就将细胞的生理学与遗传学联系起来了。发现、鉴定出了一个蛋白质就好像给我们打开了一扇窗,透过这个窗口,我们就能够对复杂的细胞调控网

深度揭秘氦质谱检漏技术-——结构

氦质谱检漏仪的型号较多,但基本结构大同小异。它主要由质谱室、真空系统及电气部分组成。一、质谱室不同类型的氦质谱检漏仪的质谱室结构大同小异,都是由离子源、分析器和收集器三部分组成,它们放在一个抽成高真空的质谱室外壳中,如图2所示。 图2 质谱室1、离子源离子源的作用是使气体分子电离,形成一束具有一定能

质谱技术在蛋白质组研究中的分析方法介绍

  2003年人类基因组精细图绘制完成,是人类科学史上一个里程碑式的事件。后基因组时代的研究重点自然落在了蛋白质头上。为啥?因为中心法则告诉我们,基因的产物——蛋白质,是生命活动的最终执行者。与基因组类比,研究生物体内全套蛋白质的科学,就是蛋白质组学。基因组计划完成的同年,人类蛋白质组计划启动,令人

Bruker在ASMS-2016上推出HDX解决方案用于蛋白构象分析研究

  基于maXis II ETD-QTOF系统的全自动HDX解决方案,为生物制药和生命科学研究领域提供了快速稳定的氢/氘交换质谱定量分析方法   分析测试百科网讯 2016年6月6日—在 ASMS 2016会议上,布鲁克宣布推出全新HDX Solution™—氢氘交换质谱法。Bruker

蛋白质化学交联结合质谱鉴定技术取得新进展

  3月8日,国际著名期刊《eLife》在线发表了北京协和医学院、北京生命科学研究所(NIBS)、北京大学和清华大学等处的一项最新成果,题为 “Trifunctional cross-linker for mapping protein-protein interaction networks an

质谱检测法与蛋白质分析(一)

质谱分析法是蛋白质研究领域和生物大分子研究领域中最重要的分析技术。由于我们对蛋白质鉴定、定量和分析的要求越来越高,希望检测技术的灵敏度也越来越高,同时能够对更为复杂的样品进行分析处理,因此推动了质谱检测技术的发展,出现了一大批新兴的质谱分析方法和仪器。本文将对近几年质谱技术的发展以及质谱技术在蛋白质

质谱检测法与蛋白质分析(二)

传统的和最新的蛋白质组学研究策略虽然到目前为止,还没有一种蛋白质组学研究策略能够对某个蛋白质组进行常规的、完整的分析,但是现在的技术已经非常强大,我们相信,很快就能进行全蛋白质组学研究了。而且,对某个亚蛋白质组(比如某个细胞器或亚细胞结构的蛋白质组)进行研究早就已经不是什么难题了,这已经成为了一种常