제품
펩타이드와 단백질
응용 시나리오는 같은 새로운 활기 넘치는 곳과 가치 있는 연구분야를 커버합니다 단백질 정제와 탐지, 질병-관련 조사, 면역학과 생화학 조사, 과학적 연구 펩타이드, 다른 것에서 연구원들의 필요를 충족시켜 주기 위한 약 펩타이드, 기타 등등 단계. 우리는 완전한 고객 서비스 시스템과 기술 팀, 그것에 의해 정화된 각각 펩타이드 생성물을 가집니다 HPLC, 더 안정적 품질, 더 적시 배달.
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KS-V 펩타이드는 30개국 이상에서 1,000명 이상의 학술 고객과 100명의 산업 고객들에게 펩타이드 및 단백질 서비스를 제공했습니다.우리는 의약품 연구와 개발을 지원하기 위해 혁신을 촉진하기 위해 최선을 다하고 있습니다.KS-V 펩타이드에서 우리는 혁신적인 파트너십을 만들기 위해 전 세계 고객들과 협력하는 것을 기쁘게 생각합니다.

 

이 두 바이오 분자 그룹 모두 아미노산 사슬로 구성되어 있으며, 유일한 차이는 길이입니다. 펩타이드는 2개 (디펩타이드) 에서 약 50개 (폴리펩타이드) 의 아미노산 잔분을 포함합니다.단백질은 그 크기를 넘어서는 폴리 펩티드입니다..

 

펩타이드는 모든 생명체에 의해 생성되며 아미노산 구성에 따라 다양한 정체성과 기능을 취합니다.

 

  • 항생제/근충제
  • 종양
  • 면역/염증성
  • 신경화학
  • 내분비
  • 심혈관
  • 위장
  • 신장
  • 호흡기

 

펩타이드가 이 시스템에서 하는 다른 역할 외에도 세포 간 통신의 요인이라고도 알려져 있습니다.분비된 펩타이드는 수용 세포의 막을 통해 흡수되어 원세포의 생화학적 상태에 대한 정보를 전달합니다.이 같은 신호 펩타이드는 같은 유기체에서 존재할 수 있습니다. 예를 들어 꽃식물인 Arabidopsis thaliana의 전체 염기서열 유전체에서1000 개 이상의 잠재적 신호 펩타이드가 확인되었습니다., 대부분은 아직 특징을 밝혀지지 않았습니다.

 

단백질은 길고 복잡한 폴리펩티드로서 접힌 3차원 구조를 형성하고 짧은 펩티드보다 더 복잡한 기능을 합니다. 탄수화물과 함께지방과 핵산, 단백질은 한 가지 또는 여러 가지 근본적인 생물학적 과정에 필수적인 물질인 거시 분자 생물 분자 (macromolecular biomolecules) 로 지정됩니다.

 

작은 펩타이드와 마찬가지로 단백질은 아미노산 순서와 구조에 따라 다양한 기능을 수행합니다.단백질 이 어떻게 구성 되어 있는지 이해 하는 것 은 그 단백질 들 이 어떻게 이렇게 다양 한 임무 를 수행 할 수 있는지 이해 하는 데 필수적 인 것 이다, 수영 박테리아가 사용하는 플래젤라를 형성하는 것부터 포유류의 혈당 수치를 조절하는 것까지

 

단백질 구조는 네 단계로 정의됩니다.

 

  • 기본 구조는 단백질의 아미노산 염기서열을 처음부터 끝까지 (N 끝에서 C 끝)
  • 사슬을 따라 아미노산이 상호 작용하여 사슬이 비선형으로 구부러지거나 접히게 할 때 2차 구조가 형성됩니다. (α 나선과 β 접힌 시트와 같이)
  • 아미노산 사슬에 부착된 R 그룹 간의 상호작용 (이온 결합, 수소 결합, 디솔피드 다리 및 수소공성 상호작용 등) 으로 인해 단백질의 제3 구조가 발생합니다.
  • 쿼터너리 구조 는 여러 가지 폴리 펩타이드 연쇄 또는 하위 단위 를 가진 단백질 에 적용 되며, 이 단위 들 은 하나의 단백질 을 형성 하기 위해 결합 된다 (예를 들어, 네 가지 별도의 하위 단위 로 이루어진 헤모글로빈)

 

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응용 시나리오는 같은 새로운 활기 넘치는 곳과 가치 있는 연구분야를 커버합니다 단백질 정제와 탐지, 질병-관련 조사, 면역학과 생화학 조사, 과학적 연구 펩타이드, 다른 것에서 연구원들의 필요를 충족시켜 주기 위한 약 펩타이드, 기타 등등 단계. 우리는 완전한 고객 서비스 시스템과 기술 팀, 그것에 의해 정화된 각각 펩타이드 생성물을 가집니다 HPLC, 더 안정적 품질, 더 적시 배달.
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KS-V 펩타이드는 30개국 이상에서 1,000명 이상의 학술 고객과 100명의 산업 고객들에게 펩타이드 및 단백질 서비스를 제공했습니다.우리는 의약품 연구와 개발을 지원하기 위해 혁신을 촉진하기 위해 최선을 다하고 있습니다.KS-V 펩타이드에서 우리는 혁신적인 파트너십을 만들기 위해 전 세계 고객들과 협력하는 것을 기쁘게 생각합니다.

 

이 두 바이오 분자 그룹 모두 아미노산 사슬로 구성되어 있으며, 유일한 차이는 길이입니다. 펩타이드는 2개 (디펩타이드) 에서 약 50개 (폴리펩타이드) 의 아미노산 잔분을 포함합니다.단백질은 그 크기를 넘어서는 폴리 펩티드입니다..

 

펩타이드는 모든 생명체에 의해 생성되며 아미노산 구성에 따라 다양한 정체성과 기능을 취합니다.

 

  • 항생제/근충제
  • 종양
  • 면역/염증성
  • 신경화학
  • 내분비
  • 심혈관
  • 위장
  • 신장
  • 호흡기

 

펩타이드가 이 시스템에서 하는 다른 역할 외에도 세포 간 통신의 요인이라고도 알려져 있습니다.분비된 펩타이드는 수용 세포의 막을 통해 흡수되어 원세포의 생화학적 상태에 대한 정보를 전달합니다.이 같은 신호 펩타이드는 같은 유기체에서 존재할 수 있습니다. 예를 들어 꽃식물인 Arabidopsis thaliana의 전체 염기서열 유전체에서1000 개 이상의 잠재적 신호 펩타이드가 확인되었습니다., 대부분은 아직 특징을 밝혀지지 않았습니다.

 

단백질은 길고 복잡한 폴리펩티드로서 접힌 3차원 구조를 형성하고 짧은 펩티드보다 더 복잡한 기능을 합니다. 탄수화물과 함께지방과 핵산, 단백질은 한 가지 또는 여러 가지 근본적인 생물학적 과정에 필수적인 물질인 거시 분자 생물 분자 (macromolecular biomolecules) 로 지정됩니다.

 

작은 펩타이드와 마찬가지로 단백질은 아미노산 순서와 구조에 따라 다양한 기능을 수행합니다.단백질 이 어떻게 구성 되어 있는지 이해 하는 것 은 그 단백질 들 이 어떻게 이렇게 다양 한 임무 를 수행 할 수 있는지 이해 하는 데 필수적 인 것 이다, 수영 박테리아가 사용하는 플래젤라를 형성하는 것부터 포유류의 혈당 수치를 조절하는 것까지

 

단백질 구조는 네 단계로 정의됩니다.

 

  • 기본 구조는 단백질의 아미노산 염기서열을 처음부터 끝까지 (N 끝에서 C 끝)
  • 사슬을 따라 아미노산이 상호 작용하여 사슬이 비선형으로 구부러지거나 접히게 할 때 2차 구조가 형성됩니다. (α 나선과 β 접힌 시트와 같이)
  • 아미노산 사슬에 부착된 R 그룹 간의 상호작용 (이온 결합, 수소 결합, 디솔피드 다리 및 수소공성 상호작용 등) 으로 인해 단백질의 제3 구조가 발생합니다.
  • 쿼터너리 구조 는 여러 가지 폴리 펩타이드 연쇄 또는 하위 단위 를 가진 단백질 에 적용 되며, 이 단위 들 은 하나의 단백질 을 형성 하기 위해 결합 된다 (예를 들어, 네 가지 별도의 하위 단위 로 이루어진 헤모글로빈)

 

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