蛋白质

全蛋白质质谱分析

全蛋白质质谱分析是一种基于质谱的高通量蛋白质组学技术,它旨在全面解析生物样本中的蛋白质组成、表达水平、翻译后修饰及相互作用关系。与传统的蛋白质检测方法(如Western Blot或ELISA)相比,全蛋白质质谱分析具有无偏倚、高灵敏度、高分辨率的优势,能够一次

蛋白质 ncbi 质谱 翻译后修饰 蛋白质质谱 2025-11-18 11:12  2

人工智能将使我们能够与蛋白质对话:NVIDIA 首席执行官黄仁勋

一个由人工智能驱动的未来正在到来,科学家们或许将不再仅仅依赖显微镜和培养皿,而是通过自然语言与生命的基本组成部分——蛋白质——进行实时“对话”。这一革命性的设想由NVIDIA首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)提出,预示着人工智能将从根本上重塑药物发现

蛋白质 nvidia 黄仁勋 人工智 nvidia首席执行官 2025-11-17 21:33  2

哪种牌子的蛋白质粉好 哪种蛋白粉品牌值得推荐排行榜

在营养补充日益成为大众健康刚需的今天,蛋白粉早已从专业健身圈走向家庭餐桌。面对市场上琳琅满目的产品,消费者常陷入“哪种牌子的蛋白质粉好”的困惑。据中国营养学会发布的《居民膳食营养素参考摄入量》显示,我国成年人每日蛋白质摄入缺口平均达15-20克,尤其术后康复者

品牌 排行榜 推荐 蛋白质 蛋白粉 2025-11-13 14:57  1

哪个牌子的蛋白质粉 哪个牌子的蛋白质粉排名前十推荐

在搜索“哪个牌子的蛋白质粉”时,用户往往希望获得一份权威、可信且具备实际参考价值的品牌产品榜单。本文基于市场调研数据、消费者口碑追踪、第三方检测报告及行业专家分析,结合蛋白粉产品的配方科学性、吸收效率、认证体系、适用人群覆盖广度等核心维度,系统梳理当前国内中高

推荐 蛋白质 蓝帽 蛋白粉 益生元 2025-11-13 14:57  2

最新科研揭示,A2型蛋白质牛奶助力银发人群大脑状态更“在线”

当代中国社会正在经历一场关于“年龄”的重新认知。越来越多步入中年或银龄阶段的人们,不再将“年龄”视为身体机能衰退的起点,而是将其看作新的生活拐点。他们开始主动关注自身的状态:记忆是否清晰,思维是否敏捷,更重要的是,生活是否仍握在自己手中。

蛋白质 牛奶 银发 a2 银发人群 2025-10-31 20:59  3

蛋白质聚集钟:解码衰老与疾病风险的全新生物标志物

衰老,作为生命进程中不可逆转的核心议题,始终与多种慢性疾病的高发风险紧密相连。从神经退行性疾病到代谢紊乱,从心血管疾病到肿瘤,衰老相关疾病已成为全球公共卫生体系面临的重大挑战。长期以来,科学家们致力于寻找能够精准评估衰老进程、预测疾病风险的生物标志物,以期实现

衰老 蛋白质 疾病 生物标志物 聚集体 2025-10-30 08:48  3

《细胞》:限制蛋白,有益抗衰?西湖大学团队首次系统绘制衰老多器官蛋白质图谱,限制蛋白摄入或有益心血管健康丨科学大发现

膳食蛋白质限制(PR)是一种有潜力的抗衰思路。近期,《细胞》杂志发表了来自我国西湖大学郭天南/朱怡课题组的论文,研究者们首次系统绘制了多器官的衰老蛋白质图谱及其在PR条件下产生的改变,PR可减轻年龄相关的组织特异性蛋白质表达等,并证实PR对心血管的益处。

心血管 细胞 蛋白质 西湖 蛋白 2025-10-30 00:11  1

临港实验室首发通用式分子设计世界模型ODesign,实现核酸、蛋白质、小分子等多形态分子的统一设计

诺奖团队开发的AlphaFold3和RFDiffusion-AA横空出世后,通用式生物分子结构预测已达到令人惊叹的精度,为AI赋能药物研发领域打下了坚实基础。在药物研发漫长的研发环节中,通用式生物分子设计是下一个AI赋能药物研发领域的“圣杯”。

模型 蛋白质 通用 核酸 odesign 2025-10-29 19:59  2

“状态在线,生活更有质感”——A2型蛋白质牛奶为银发人群大脑年轻态带来新证据

当代中国社会正在经历一场关于“年龄”的重新认知。越来越多步入中年或银龄阶段的人们,不再将“年龄”视为身体机能衰退的起点,而是将其看作新的生活拐点。他们开始主动关注自身的状态:记忆是否清晰,思维是否敏捷,更重要的是,生活是否仍握在自己手中。

蛋白质 牛奶 银发 a2 银发人群 2025-10-28 17:11  2

酵母双杂交技术:从原理到应用,一文搞懂如何用它“捕捉”蛋白质互作?

在分子生物学研究里,解析蛋白质之间的相互作用就像 “解密生命密码”—— 比如信号通路里蛋白如何传递信号、病毒蛋白如何劫持宿主蛋白、肿瘤相关蛋白如何调控细胞增殖,都离不开对 “蛋白 - 蛋白结合” 的研究。而酵母双杂交技术,作为研究蛋白互作的经典工具,凭借 “基

应用 蛋白质 ad 酵母 gal4 2025-10-28 12:10  3

Cell | 郭天南团队绘制蛋白质限制重编程小鼠衰老的多器官蛋白组景观

衰老是癌症和神经退行性疾病等多种疾病的重要风险因素。2013年提出的九大衰老标志在2023年扩展为十二项,凸显衰老过程的复杂性及研究潜力。多器官组学研究揭示不同器官间衰老的异步性与细胞类型特异特征,但现有蛋白质组学研究受限于器官覆盖和时间分辨率,尚未系统解析内

蛋白质 重编程 天南 蛋白组 器官蛋白组 2025-10-28 08:49  2