HuProtTM人类蛋白质组芯片

HuProtTM人类蛋白质组芯片

    HuProtTM人类蛋白质组芯片,涵盖~20,000个人重组蛋白质,是迄今为止通量最高的人类蛋白质组芯片,为蛋白质组学研究提供了强大的工具。该芯片已经在各个蛋白质组学和其他生命科学研究领域得到广泛的应用,如癌症及自身免疫疾病的生物标志物的发现、蛋白-蛋白相互作用研究、翻译后修饰、酶学研究等。

    作为蛋白质芯片技术的鼻祖和人类蛋白质组芯片的开发者博士是蛋白质芯片领域世界公认的领军人物,发明了全世界第一张蛋白质组芯片。此后对该技术进行了系统完善和拓展。在此基础上,发展了一系列系统研究蛋白质组的生化方法。他利用乙酰化反应,首次在酵母中找到非组蛋白乙酰化底物,并发现一个全新与老化相关的通路。在人蛋白质组芯片上,他研究蛋白质与DNA的相互作用并发现在人中存在大量非常规转录因子,震动了学术界。

   朱衡教授在美国作为项目负责人现主持美国国立卫生研究院(NIH) R01课题多项,2007年获得美国 Smith Welcome Trust 杰出科学家奖,在Cell,Science,Nature为代表等国际顶尖杂志发表了近100篇研究论文,总引用近6000次,单篇最高引用超过1700次。

    蛋白质芯片是一种高通量的蛋白功能分析技术,可用于蛋白质表达谱分析,研究蛋白质与蛋白质的相互作用,甚至DNA-蛋白质、RNA-蛋白质的相互作用,筛选药物作用的蛋白靶点等。通过将各种蛋白质有序地固定于滴定板、滤膜、载玻片等各种载体上成为检测用的芯片,然后用标记了特定荧光抗体的蛋白质或其他成分与芯片作用,经漂洗将未能与芯片上蛋白质互补结合的成分洗去,再利用荧光扫描仪或激光共聚焦扫描等技术,测定芯片上各点的荧光强度,通过荧光强度分析蛋白质与蛋白质之间相互作用的关系,从而达到测定各种蛋白质功能的目的。

    归纳起来,蛋白质芯片主要有以下优点:

(1)蛋白质芯片上可以实现成千上万个蛋白质样品的高通量平行分析。

(2)高的信噪比。

(3)所需样品量极少,检测水平已达ng级。

(4)在基因组和蛋白质组水平将DNA序列信息与蛋白质产物直接联系起来。

    发表文章

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2.  Deng,  RP et  al. (2014).  Global  Identification  of  O-GlcNAc  Transferase  (OGT) Interactors  by  a  Human Proteome  Microarray  and  the  Construction  of  an  OGT Interactome.Proteomics 14(9): 1020-30. doi: 10.1002/pmic.201300144. Epub 2014 Mar 25.0.[PubMed]

3.  Ma, TM et al. (2014) Serine Racemase Regulated by Binding to Stargazin and PSD-95: Potential NMDA-AMPA Glutamate Neurotransmission Cross-talk. J Biol Chem pii:  jbc.M114.571604.  [Epub  ahead  of  print];  First  Published  on  August  27, 2014. [PubMed]

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