
什么是蛋白质分析?

红外(IR)、荧光光谱和拉曼光谱等技术可分析蛋白质分子的振动模式,从而获取其二级结构信息,如 α 螺旋、β 折叠和转角结构。光谱学方法能够监测蛋白质与配体结合或发生翻译后修饰时的结构变化,为蛋白质功能与调控机制研究提供重要依据。
蛋白质聚集是另一个关键质量属性(CQA),会显著影响治疗药物的有效性。动态光散射(DLS)、激光衍射和纳米颗粒追踪分析(NTA)等技术可以揭示粒径分布范围,而 NTA 还能测定积分区间内的绝对浓度(颗粒数量)。该技术在诸如外泌体等新兴领域具有重要应用价值,并已被证明对脂质体疫苗等成熟技术至关重要。
蛋白质分析是现代生物学研究的基石,它运用尖端技术揭示蛋白质的复杂结构、动态功能及其关键相互作用。作为细胞机制的核心执行者,蛋白质调控着重要的生物过程,并成为治疗干预的主要靶点。
这些由精确氨基酸序列构成的复杂生物分子,是理解疾病机制、药物反应和细胞调控的关键。通过严谨的分析方法,研究人员能够:
HORIBA 的尖端技术组合能够实现:
通过先进的分析技术,HORIBA 助力全球科研人员加速科学发现、推进治疗方案开发并深化对生命基本过程的理解。HORIBA 对卓越分析技术的执着追求推动着生物化学、生物技术、医学和遗传学领域的突破性研究。
光谱分析方法为蛋白质研究提供了强大的分析工具,每种技术都具有独特的科研与质控优势。紫外-可见分光光度法能够实现快速简便的蛋白质定量分析,具有非破坏性检测、样品前处理简单以及实时测量等特点,使其成为众多应用场景中极具成本效益的选择。
荧光光谱
荧光光谱技术具有极高的检测灵敏度,在蛋白质折叠研究、蛋白质间相互作用测量及动态信息获取方面表现卓越,且仅需微量样品即可完成分析。
拉曼光谱
拉曼光谱技术以其无需标记的蛋白质分析能力见长,不仅在水溶液中表现优异,还能提供详细的结构信息且不破坏样品。该技术对样品前处理要求极低,所需样品量极少,使其成为常规分析的高度实用选择。
颗粒表征
监测蛋白质聚集和颗粒形成至关重要,因为蛋白质在温度波动、剪切力、高浓度及长期储存等多种条件下会发生降解。通过测定颗粒浓度和粒径分布,研究人员可有效比对不同样品和处理条件,优化工艺,从而提升蛋白质稳定性。
在 HORIBA,我们深知这些分析技术的重要性,并提供跨平台的先进分析设备,尤其是高灵敏度荧光光谱、尖端拉曼系统以及精准的紫外-可见光分析系统,为研究人员提供全面蛋白质表征所需的工具。
荧光及吸收光谱仪
高灵敏一体式荧光光谱仪
模块化科研级稳瞬态荧光光谱
共聚焦荧光寿命显微成像系统
全自动模块化荧光寿命光谱仪
全自动模块化荧光寿命光谱仪
A-TEEM™ 光谱技术
一种简单、快速、“无栏”的分子指纹技术
高通量拉曼快速筛选平台
高性能全自动拉曼光谱
多激光 NTA 技术开创者
台式拉曼光谱仪
如您有任何疑问,请在此留下详细需求信息,我们将竭诚为您服务。