多肽一旦形成,就被折叠成二级和三级结构,形成蛋白质的三维(3D)形状。虽然蛋白质的功能很大程度上是由结构决定的,但这种3D图谱的采用并不一定是信息形成的最终障碍。在分子执行其特定功能(从免疫原性活性到催化作用)之前,可能需要协同或翻译后蛋白修饰。
当肽链折叠成二级和三级结构时,协同翻译蛋白修饰发生在肽链上。这方面的一个例子是蛋白质n端乙酰化,多肽中的第一个氨基酸(AA)与一个乙酰基反应。这种形式的共翻译蛋白修饰是非常常见的。相比之下,一旦多肽采用了其3D结构,就会发生翻译后蛋白质修饰。这一类蛋白质修饰通常是生物制药和生命科学研究人员最感兴趣的。
乐动体育登录Jordi实验室可以帮助你分析你的蛋白质,以确定乙酰化或其他修饰的程度。在生物化学应用中,有无数的翻译后修饰影响蛋白质,例如:
- 糖基化是指将碳水化合物添加到蛋白质中,并与羟基或其他功能结合。它是一种重要的蛋白质修饰,有助于识别不同类型的细胞,并有助于蛋白质的稳定性和生物活性。
- 当乙二醇(聚乙二醇)与治疗蛋白共价结合时发生聚乙二醇化,这可以增加结构的水动力大小,提高对宿主免疫系统的透明度。
我们可以使用许多先进的分析技术,包括高分辨率质谱(HRMS),凝胶渗透色谱与多角度激光散射(GPC-MALLS),动态光散射(DLS)和紫外可见光谱,原位研究各种蛋白质修饰。
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