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穩(wěn)定同位素標(biāo)記肽長(zhǎng)期以來(lái)一直是NMR光譜研究的主要內(nèi)容。GenScript可提供利用穩(wěn)定同位素( 2H (deuterium), 15N, 13C, or a combination of 15N and 13C)標(biāo)記的定制肽。穩(wěn)定的同位素標(biāo)記肽可用于測(cè)定蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)和動(dòng)力學(xué)或蛋白質(zhì)-蛋白質(zhì)間相互作用,通過(guò)摻入NMR活性核有助于降低光譜的復(fù)雜性,并幫助科學(xué)家獲得原子之間新的相互關(guān)系,以獲得更完整的結(jié)構(gòu)信息。
2H (氘)
15N
13C
15N and 13C組合
*穩(wěn)定同位素標(biāo)記服務(wù)可與我們的肽修飾服務(wù)結(jié)合使用
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核磁共振(NMR)光譜
NMR光譜是生物學(xué)結(jié)構(gòu)研究的關(guān)鍵工具,可用于表征蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)、蛋白質(zhì)動(dòng)力學(xué)和蛋白質(zhì)-蛋白質(zhì)間相互作用。由于NMR光譜優(yōu)于X射線結(jié)晶技術(shù),因此可以用于解決液體中的蛋白質(zhì)或肽結(jié)構(gòu)問(wèn)題。此外,NMR光譜的最新進(jìn)展能夠幫助研究人員直接識(shí)別配體結(jié)合位點(diǎn),這證明了在藥物發(fā)現(xiàn)中的價(jià)值。
該技術(shù)將樣品置于磁場(chǎng)中,利用某些原子核的固有特性(自旋)。響應(yīng)于磁場(chǎng),核自旋從低自旋態(tài)翻轉(zhuǎn)到高自旋態(tài)。在自旋翻轉(zhuǎn)時(shí),能量被原子核吸收。吸收光譜數(shù)據(jù)可用于識(shí)別原子核以及原子核之間的距離。
穩(wěn)定的同位素標(biāo)記肽允許引入NMR活性核,這有助于降低光譜的復(fù)雜性,并幫助科學(xué)家獲得原子之間的新相互關(guān)系,以獲得更完整的結(jié)構(gòu)信息。
Pustovalova Y. et al. (2012) The C-terminal domain of human Rev1 contains independent binding sites for DNA polymerase Η and Rev7 subunit of polymerase Ζ. FEBS Lett. 586: 3051-3056.