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什么是糖蛋白质组学?

什么是糖蛋白质组学?

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产品名称: 什么是糖蛋白质组学?

英文名称: What is Glycoproteomics?

产品编号: quantitative-glycoproteomics-zh1

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产品产地: 中国北京

品牌商标: 百泰派克生物科技

更新时间: 2025-07-17T09:03:53

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糖蛋白质组学(Glycoproteomics)是蛋白质组学的重要分支,聚焦于糖基化蛋白的系统鉴定与定量分析。糖基化作为最普遍的翻译后修饰之一,广泛调控蛋白质的空间构象、生物活性、细胞定位和分子互作,在胚胎发育、免疫应答、肿瘤进展等生命过程中发挥核心作用。相较于仅关注蛋白表达量的研究,糖蛋白质组学提供了更高维度的功能解析视角,有助于揭示分子调控机制和疾病相关修饰模式,是精准医学与生物标志物发现的关键技术平台之一。

 

一、糖基化的分子机制与类型

糖基化是通过糖基转移酶催化,将单糖或寡糖链共价连接到蛋白质特定位点的过程。根据糖链与氨基酸残基的连接方式,糖基化主要包括两种形式:

  • N-糖基化:糖链通过酰胺键连接于天冬酰胺(Asn)残基上的特定基序(N-X-S/T);常见于分泌蛋白与膜蛋白,参与调控折叠与分选。
  • O-糖基化:糖基连接于丝氨酸(Ser)或苏氨酸(Thr)残基的羟基上,种类多样,结构复杂,广泛存在于黏蛋白、信号蛋白及胞内调控分子中。

糖基化具有高度异质性,不同细胞类型、发育阶段或病理状态下可呈现显著差异,因此成为生物学研究的重要表型维度。

 

二、糖蛋白质组学的研究维度

糖蛋白质组学不仅关注是否发生糖基化,更注重糖链的结构细节与修饰位点的精准定位。一个完整的研究流程通常包含以下关键环节:

1、糖肽富集与识别

糖基化肽段在复杂样本中的丰度通常较低,需通过专一性富集方法实现目标信号增强。常用策略包括:

  • Lectin亲和富集:利用不同Lectin识别特异性糖链结构,如甘露糖、岩藻糖或唾液酸残基;
  • HILIC富集:通过糖链的亲水性实现对糖肽的选择性保留;
  • 化学标记与选择性捕获:如羟肟酸、酰肼等功能团标记策略,提升识别效率。

结合高分辨率质谱(如Orbitrap或TOF系统),可实现糖基化修饰的位点级别鉴定。

 

2、糖型结构解析

通过串联质谱(MS/MS)与高能碰撞碎裂(HCD、ETD等技术),可对糖链的组成与连接方式进行解析,包括:

  • 单糖残基种类(Man、GlcNAc、Fuc、NeuAc等)
  • 构象信息(分支结构、岩藻糖化位点等)
  • 特异性修饰模式(核心岩藻糖化 vs 末端唾液酸化)

结构解析可辅助区分功能异构体,为糖生物学研究提供结构基础。

 

3、定量分析与差异筛选

在不同实验组间比较糖基化水平变化,是发现生物学机制或潜在标志物的核心步骤。当前主流定量方式包括:

  • 标签定量:如TMT、iTRAQ等,用于多组样本高通量比较;
  • 无标签定量:基于MS信号强度或峰面积实现相对定量,适合大规模样本分析;
  • DIA策略(Data-Independent Acquisition):结合谱图库,实现高覆盖率、高重复性的糖肽定量。

通过多组学联合分析,还可关联糖基化修饰与转录调控、代谢状态、表型变化等多维数据,获得系统生物学解释。

 

三、糖蛋白质组学的科研与应用价值

糖蛋白质组学已广泛应用于多类研究场景,展现出高度的应用价值与转化潜力:

  • 肿瘤生物标志物发现:癌细胞常出现糖基化谱异常,如岩藻糖化增强或唾液酸残基增加,具有重要的诊断和预后指示作用。
  • 抗体药物优化:IgG Fc区糖基化直接影响其免疫效应与半衰期调控,是抗体工程中的关键控制点。
  • 感染机制研究:病毒、细菌表面糖蛋白影响宿主受体结合与免疫逃逸,糖基化特征有助于揭示致病机制与疫苗靶点。
  • 细胞通讯与信号调控:细胞表面糖蛋白通过识别受体或信号模块参与多种生理调节过程,是探索信号网络的重要抓手。

百泰派克生物科技:系统化糖蛋白质组学服务平台

百泰派克生物科技整合高通量质谱平台、糖肽特异性富集方法与自研数据解析流程,构建了一套覆盖从样本处理到生物学解释的糖蛋白质组学解决方案。我们的服务优势包括:

  • 高灵敏度富集策略,覆盖低丰度修饰事件
  • 多模式质谱采集方案,兼顾深度与准确性
  • 跨项目数据比对与生物信息注释,支持标志物筛选与机制研究

百泰派克生物科技致力于以专业、高效、可信赖的技术支持,加速糖基化研究从发现走向应用,如需定制糖蛋白质组学项目或获取技术方案,欢迎联系我们!

 

百泰派克生物科技特色项目

 

一、蛋白测序

百泰派克生物科技使用Thermo公司新推出的Obitrap Fusion Lumos质谱仪及岛津公司埃德曼降解测序系统对蛋白质序列进行分析,提供基于质谱的蛋白测序分析服务,包括对蛋白质的氨基酸组成分析,N端测序,C端测序和全序列分析,以及基于埃德曼降解的蛋白质N端序列分析服务。对于未知理论序列的蛋白质,提供基于从头测序法的蛋白质从头测序服务,对蛋白序列进行分析。

 

※服务优势:

1.采用目前世界上先进的质谱仪器 Obitrap Fusion Lumos;

2.可实现对所测定靶蛋白序列 100% 的覆盖;

3.可测定蛋白N端多达 70个氨基酸序列;

4.可测定多种形式的样品: 蛋白溶液、PVDF 蛋白条带;

5.样品用量低: 蛋白样品仅需 5-10ug,即可完成检测;

6.测序不受N端封闭,PEC和和糖基化等N端修饰的影响。

 

 

二、蛋白质组学

百泰派克生物科技采用Thermo Fisher的Orbitrap Fusion Lumos质谱平台结合Nano-LC,提供定量蛋白质组学、靶向蛋白质组学、多肽组学、翻译后修饰蛋白组学等多种蛋白质组学分析服务。此外,百泰派克生物科技新推出基于timsTOF Pro的4D蛋白质组学服务,助力微量样本蛋白组学、大样本群医学及高通量修饰组学等研究工作。

 

※服务优势:

1 .高通量定量蛋白分析:多对照组大规模实验分析,发现新的生物标记物;

2.体内体外多种蛋白质标记方法,适用于分析组织、细胞、血液等多种样品;

3.质谱分析灵敏度高,实验结果重复度高;

4.可检测较低丰度蛋白,线性范围广;

5.专业生物信息学分析,分析更系统准确。

 

 

三、单细胞质谱流式技术分析

百泰派克生物科技采用Fluidigm质谱流式系统进行单细胞质谱流式技术分析,采用金属元素标记物(通常是金属元素标记的特异抗体)标记细胞表面和内部的分子,然后用流式细胞原理分离单个细胞,再用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)分析单个细胞的原子质量谱,最后将原子质量谱数据转换为细胞表面和内部的信号分子表达量。

 

※服务优势:

1.技术先进,填补技术空白

采用金属标记抗体技术,避免了传统流式荧光通道少且易相互影响的问题。可在单细胞层面上对多种指标同时进行表征,百泰派克生物科技可做到同时检测51个目标蛋白。

2.分析数量大,成本较低

单细胞RNAseq受成本等因素限制,所有样本细胞汇总的分析数目一般在2x10^4个左右,而流式质谱技术一次(单样本)就可分析至少10^5的细胞,实现了数量级的提高,且成本不高于单细胞RNAseq。

3.应用前景大

①流式质谱结果可以给出细胞亚群的变化,在临床诊断、疾病机制研究等方面具有极大的研究前景;

②将金属标签技术与其他技术结合会有新应用方向。除常规蛋白外,质谱流式细胞技术还可用于蛋白翻译后修饰;

③可检测细胞存活率、细胞大小、mRNA转录子表达量、DNA合成速率以及蛋白酶活性等。

 

 

四、基于高精度质谱的免疫多肽组学分析及新抗原发现

百泰派克生物科技的基于高精度质谱的免疫多肽组学分析及新抗原发现一站式解决方案包括我们专有的、高度敏感的免疫肽富集和鉴定方案。我们能够帮助您实现10,000个以上I型多肽和10,000个以上II型多肽的鉴定和识别。通过我们优化的高通量免疫多肽组学分析平台进行免疫肽组学分析,可从最小的样品材料中进行可重复的识别和定量。该服务可以应用于大规模的研究,旨在助力科研工作者寻找癌症、免疫疾病及传染病的解决方案,深入挖掘未知的靶标。

 

 

五、生物药物表征

百泰派克基于高分辨率质谱技术,MALDI TOF,高效色谱分离技术,提供一系列完善的生物药物分析方案,从蛋白质、多肽、抗体、疫苗等生物制品的氨基酸组成和一级结构分析,到产品变异性和纯度分析。旨在提供优质生物药物分析服务,帮助生物医药生产商提高生物药物品质。

 

 

百泰派克生物科技七大检测平台

 

 

 

百泰派克生物科技-生物制品表征,生物质谱多组学优质服务商

北京百泰派克生物科技有限公司致力于为生物/制药和医疗器械行业提供质量控制检测和项目验证等专业服务。公司实验室遵循NMPA、ICH、FDA和EMA等的法规和指导原则,通过CNAS/ISO9001双重质量体系认证,建立了完备的质量体系,数据冷热/异地备份,设备定期计量/期间核查,软件审计追踪,为客户提供一体化解决方案和技术服务,支持新药研发、药物申报注册和生产放行。

1.公司采用ISO9001质量控制体系,专业提供以质谱为基础的CRO检测分析服务;

2.获国家CNAS实验室认可,为客户提供符合全球药政法规的药物质量研究服务;

3.业务范围覆盖蛋白质组学、多肽组学、代谢组学、生物药物表征、单细胞分析、单细胞质谱流式、生信云分析以及多组学生物质谱整合分析等;

4.七大质量控制检测平台,满足您一站式服务需求;

5.服务3000+企业,10000+客户的选择;

6.致力于为您提供优质的生物质谱分析服务!

 

 

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