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                HuProt?人类蛋白质组芯片 v4.0

                HuProt?人类蛋白质组芯片,经体必康集团从美国约翰霍普金大学CDI实验室引进,是目前全球最高通量的人类蛋白质组芯片,广泛∑应用于传染病、肿瘤、免疫性疾病、重大慢病和神经性疾病等转化创新和基础研究领域。

                产品特点:

                1. 包含>21,000个人重组蛋白╲质,覆盖率达81% 

                2. 
                89.48%为全长蛋白质;

                3. 全部蛋白质酿酒酵母体系∞可溶表达,GST亲和纯化;

                4. 全部基因均通过测序确定;

                5. 75 mm x 25 mm 标准载玻片大小的芯片;

                6. 采用最先进的◆非接触式点样技术,蛋白质芯片更均匀。


                产品应用:
                1. 自※身抗体标志物筛选;

                2. 药物小分子靶标筛选;

                3. 蛋白质-核卐酸相互作用;

                4. 蛋白质-蛋白相互作用;

                5. 蛋白质-脂类相互作用;

                6. 蛋白质翻译后修饰研№究;

                7. 抗体特异性检测。

                案例分享1:病原菌与「宿主相互作用

                为了鉴定更广泛的ROP18底物,研究人员〖用人类蛋白质组芯片对ROP18进行分析,筛选出68个新的假定宿主目标。并证明ROP18靶向p53p38UBE2NSmad1进行降解,而且ROP18磷酸化Smad1 Ser187以促进其蛋白酶体降解。

                 

                类似的策【略可用于鉴定在病原体-宿主界面起作用的其他微生物激酶的新宿主靶∞标。


                案例分享2:病原菌与宿主相互作用

                首都医科大学附属北京胸科医〖院的研究人员利用人蛋白芯片,在人宿主※中识别出84个与Mtb相结合的蛋白,而后▓选择了两种候选蛋白SMAD2NRF1,利用Mtb蛋白芯卐片进行反向筛选,找到与NRF1相结合的3个蛋白和与SMAD2相结合的6个蛋白。该研究结果可为进一步研究※结核的发病机制和结核药物的开发提供潜在的靶点。


                案例分享3:翻译后修饰研究

                美国约翰霍普金斯大学朱衡教授研究团队建立了一种基于人蛋白质芯片检测多种PTM(酪氨酸︾磷酸化、赖ω 氨酸乙酰化、泛素化和SUMO化)的方法,该研究重点针对酪氨酸磷酸化,在高々级别浆液性卵巢癌(high-grade serous ovarian carcinomaHGSOC)中观察到可能引起信号通路失调的19种激酶,证明了利用人类蛋白芯片【可识别肿瘤中PTM通路的失调。