HuProt人蛋白質組芯片,經體必康集團從美國約翰霍普金大學CDI 實驗室引進,是目前最高通量的人重組蛋白芯片,廣泛應用于傳染病、腫瘤、免疫性疾病、重大慢病和神經性疾病等轉化創新和基礎研究領域。
HuProt人蛋白質組芯片,經體必康集團從美國約翰霍普金大學CDI 實驗室引進,是目前最高通量的人重組蛋白芯片,廣泛應用于傳染病、腫瘤、免疫性疾病、重大慢病和神經性疾病等轉化創新和基礎研究領域。
1. 包含20,240個人重組蛋白質;
2. 包含16,152個基因,覆蓋率達81%;
3. 全部蛋白質真核(酵母體系)可溶表達,GST親和純化;
4. 全部基因均通過測序確定;
5. 88.89%為全長蛋白質;
6. 75 mm x 25 mm 標準載玻片大小的芯片,含40,480個點;
7. 采用最先進的非接觸式點樣技術,蛋白質芯片更均勻。
1. 菌和宿主蛋白相互作用機制研究
2. 蛋白質-蛋白質相互作用
3. 蛋白質-核酸相互作用
4. 蛋白質-小分子相互作用
5. 蛋白質-脂類相互作用
6. 基于蛋白質芯片的酶學研究
7. 蛋白質翻譯后修飾研究
8. 抗體特異性檢測
為了鑒定更廣泛的ROP18底物,研究人員用人類蛋白質組芯片對ROP18進行分析,篩選出68個新的假定宿主目標。并證明ROP18靶向p53,p38,UBE2N和Smad1進行降解,而且ROP18磷酸化Smad1 Ser187以促進其蛋白酶體降解。
類似的策略可用于鑒定在病原體-宿主界面起作用的其他微生物激酶的新宿主靶標。
首都醫科大學附屬北京胸科醫院的研究人員利用人蛋白芯片,在人宿主中識別出84個與Mtb相結合的蛋白,而后選擇了兩種候選蛋白SMAD2和NRF1,利用Mtb蛋白芯片進行反向篩選,找到與NRF1相結合的3個蛋白和與SMAD2相結合的6個蛋白。該研究結果可為進一步研究結核的發病機制和結核藥物的開發提供潛在的靶點。
美國約翰霍普金斯大學朱衡教授研究團隊建立了一種基于人蛋白質芯片檢測多種PTM(酪氨酸磷酸化、賴氨酸乙?;?、泛素化和SUMO化)的方法,該研究重點針對酪氨酸磷酸化,在高級別漿液性卵巢癌(high-grade serous ovarian carcinoma,HGSOC)中觀察到可能引起信號通路失調的19種激酶,證明了利用人類蛋白芯片可識別腫瘤中PTM通路的失調。