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蛋白质组学的好处和坏处-蛋白质组学的重要技术和工作流程

蛋白质组学的好处和坏处-蛋白质组学的重要技术和工作流程

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于蛋白质组学的好处和坏处的问题,于是小编就整理了4个相关介绍蛋白质组学的好处和坏处的解答,让我们一起看看吧。

  1. 【蛋白质组学】技术介绍及3-10分的文献思路介绍
  2. 有谁知道蛋白质组学的优缺点和未来的发展方向不?麻烦告诉一下 急...
  3. 什么是蛋白质组学,研究蛋白质组学有什么意义
  4. 蛋白质组学在医疗和健康方面有什么应用?

1、【蛋白质组学】技术介绍及3-10分的文献思路介绍

蛋白质组学技术于1996年由澳大利亚学者Wilkins等最早提出。

【答案】: 蛋白质组学(Proteomics):指在大规模水平上研究蛋白质的特征,包括蛋白质表达水平,翻译后修饰,蛋白与蛋白相互作用等,由此获得蛋白质水平上的关于疾病发生,细胞代谢等过程的整体而全面的认识。

蛋白质组学研究的基础技术主要包括以下两个方面:二维电泳 (2-DE):二维电泳是一个用于分离蛋白质的技术,其中第一维度是按照蛋白质的等电点分离,而第二维度是按照蛋白质的分子量分离。

蛋白质组学三大基本技术有:质谱技术、SDS-PAGE 技术、免疫淋巴细胞技术。

生物质谱 生物质谱技术是蛋白质组学研究中最重要的鉴定技术,其基本原理是样品分子离子化后,根据不同离子之间的荷质比(M/E)的差异来分离并确定分子量。

2、有谁知道蛋白质组学的优缺点和未来的发展方向不?麻烦告诉一下 急...

除了发展新方法外,更强调各种方法间的整合和互补,以适应不同蛋白质的不同特征。

蛋白质组学蛋白质组(proteome)对不少人来说,目前还是一个比较陌生的术语;它是在1994年由澳大利亚Macguarie大学的Wilkins等首先提出的,随后,得到国际生物学界的广泛承认。

说到靶向蛋白质组学,咱们都知道,一直以来蛋白质组学的应用领域主要是针对基础生物学,比如研究通路、蛋白复合物、互作网络,表征细胞和组织的类型,观察细胞周期内蛋白质的表达等。

中心法则,从基因到蛋白质的过程并不是一一对应的,大概只有40%的转化。许多的基因并没有蛋白上体现出来。蛋白是生命活动的执行单位,人体内蛋白的异常变化肯定和某种疾病有着联系。

蛋白质的结构。蛋白质组学研究方向是非常难的,因为蛋白质的结构是非常简单的,所以其是不研究蛋白质的结构的,蛋白质组学是以蛋白质组为研究对象,研究细胞、组织或生物体蛋白质组成及其变化规律的科学。

3、什么是蛋白质组学,研究蛋白质组学有什么意义

这个概念最早是在1995年提出的,它在本质上指的是在大规模水平上研究蛋白质的特征,包括蛋白质的表达水平,翻译后的修饰,蛋白与蛋白相互作用等,由此获得蛋白质水平上的关于疾病发生,细胞代谢等过程的整体而全面的认识。

蛋白质组学(proteomics)研究即旨在解决这一问题。

蛋白质:是一类生物大分子,由一条或多条肽链组成,每条肽链都由一定数量的氨基酸按一定顺序通过肽键连接而成。

就是需要靶向蛋白质组学技术了!以前,蛋白质组学技术主要用于发现新的未知物,比如肽段、蛋白复合物、蛋白的翻译后修饰等。这部分的应用很广,技术门槛比较低,方法比较通用。

4、蛋白质组学在医疗和健康方面有什么应用?

很难想象还有比蛋白质组学更适合的学科,可以将生命原理和疾病整合在一起。

蛋白质是人体生命的物质基础,它是为人体提供能量,并且能够起到一定的免疫作用。如果是人体内的蛋白质低,就会容易导致乏力、水肿、生长发育迟缓、营养不良、免疫力低下、容易感染等情况。

而蛋白质组学从源头上检测出未来疾病的发展变化,大大提高了生命质量。

初步盲筛结果表明,这15个分子标志可能成为临床诊断肺癌的新指标,有重要应用价值。在大规模人胎肝蛋白表达谱方面初步鉴定出500个高丰度蛋白,150个磷酸化相关蛋白等等。

蛋白质组学技术生成的定量表达数据第一次可以在规模和敏感性上与基因水平相媲美。这个进展对于我们理解健康和疾病的细胞组成结构以及对药物、农业生物技术有重要意义。确实蛋白质组学业已在大范围应用中产生了重要发现。

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