아비젠트

Abgent
우시 앱텍사 애브젠트
유형공공의
NYSE: WX
산업생명공학, 생명과학, 제조
설립됨미국 캘리포니아 샌디에이고(2001)
본부
미국
서비스 영역
월드와이드
상품들항체,
펩타이드,
맞춤형 항체 서비스,
맞춤형 펩타이드 서비스,
맞춤형 단백질 서비스
직원수
200 (2014)
부모우시 앱텍
웹사이트abgent.com

애브젠트는 미국 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 둔 글로벌 생명공학 기업으로 영국 메이든헤드와 중국 쑤저우에 사무실을 두고 전 세계 유통업체다.Abgent는 세포 기능과 질병에 관련된 단백질을 연구하기 위해 항체와 관련 물질을 개발한다.애브젠트의 항체자가포식, 신경과학, , 줄기세포 등을 포함한 연구의 주요 분야를 대상으로 한다.애브젠트는 2011년 중국과 미국에 사업장을 두고 있는 글로벌 제약·바이오제약·의료기기 아웃소싱 업체 우시앱텍에 인수됐다.[1]

동료 검토

Abgent는 네이처 매거진,[2] 항체 기술, 약물 발견 특징, 더 사이언티스트의 세포 신호 기능에서 선별된 공급자로 이름을 올렸다.과학저널에 게재된 1100여 건의 동료 검토 간행물에는[3] 애브젠트 항체, 단백질, 펩타이드 제품 및 맞춤형 서비스가 인용됐다.

핵심사업

생물학적 연구와 약물 발견을 위한 세계 최대의 항체 제조 업체 중 한 곳으로서, Abgent는 학술, 생명공학, 제약 산업에서 사용하기 위한 항체를 개발, 생산, 판매한다.핵심 제품은 맞춤형 항체 서비스와 의약품 발견 대상에 대한 맞춤형 단백질 서비스로 보완된다.

도구들

SIMO플롯 분석 프로그램

SIMOplot은 단백질의 중요한 변환 후 수정인 sumoylation 사이트를 예측하는 데 사용되는 도구다.스모 변형 단백질은 테트라펩타이드 모티브 B-K-x-D/E를 포함하고 있으며, 여기서 B는 소수성 잔류물이고, K는 스모에 결합된 라이신이며, x는 아미노산(aa), D 또는 E는 산성 잔류물이다.기질 특이성은 Ubc9과 각각의 기질 모티브에서 직접 도출된 것으로 보인다.SIMOplot은 SIMO 컨센서스 시퀀스(SUMO-CS)가 SIMO 첨부에 관여할 확률을 예측한다.스모 플롯 점수 체계는 두 가지 기준에 근거한다: 첫째, 관찰되고 표시된 스모-CS와 직접 아미노산 매칭, Ubc9를 결합하는 것으로 보이는 것과 둘째, 유사한 친수성을 보이는 아미노산 잔류물과 합의 아미노산 잔류물을 대체하는 것이다.과거에도 Ubc9 종속 사이트를 예측하기 위해 SIM플롯을 사용해 왔다.[4][5][6][7][8][9][10][11][12]

오토패기 수용체 모티브 플로터

자폐증은 선택적 수용체에 의해 매개된다.그들은 다양한 화물 기질(예: 단백질, 유기체, 병원균)을 인식하고 분류하여 자동소독 기계에 전달한다.알려진 자가포기 수용체는 Atg8/LC3 계열과의 상호작용을 담당하는 짧은 선형 시퀀스 모티브(자율포기 수용체 모티브 또는 ARM)가 특징이다.많은 ARM 함유 단백질(ARM-CP)도 자가포자극 형성 및 성숙에 관여하며, 그 중 몇몇은 신호 경로를 조절하는 데 관여한다.Autoppagy 수용체 모티브 플로터는 새로운 ARM-CP의 식별을 돕는다.사용자는 주어진 아미노산 시퀀스를 웹 지원 도구에 입력하며, 프로그램은 확장 ARM 모티브의 3가지 클래스(x6-W/F/Yxxx-x2) 내에서 패턴과 일치하는 내부 시퀀스를 식별한다.그런 다음 프로그램은 각 모티브 클래스(W-, F-, Y-)에 대해 상위 4개 점수를 계산하고 나열한다.ARM-CP의 전체 순서가 표시되며, 여기서 ARM은 점수로 색칠되고 순위 점수 값은 표 형식으로 표시된다.[13][14][15]

참고 항목

참조

  1. ^ WuXi PharmaTech가 생물학 연구 시약 선두 생산업체인 Abgent를 인수했다.2011년 10월 14일.
  2. ^ 기술 특징 - 공급업체 표.(2004) 자연 428(6979) p232
  3. ^ HireWire Abgent 출판물
  4. ^ 그라마티코프 K. 외생명공학 및 제약회사의 프론티어, Science Press USA Inc. 2004; 4: 181 - 210
  5. ^ 비야체슬라프 유르첸코, 주쉐, 모셰 J. 사도프스키.인간 XRCC4의 스모 수정 DNA 이중 스트랜드 파손 수리 몰의 국산화 및 기능 규제2006년 3월, 셀. 비올, 26: 1786 - 1794
  6. ^ 메일루엔 양, 치아-세 슈, 춘-위안 팅, 르로이 F.류, 그리고 황자울랑.인간 Topoisomerase I in Vecter J. Biol에 대한 SMO1 폴리머 체인의 조립.화학, 2006년 3월; 281: 8264 - 8274
  7. ^ 모리타 유타카, 노무라 데루아키, 이시이 슌스케.TRAF7 Sequerators c-Myb to the Cyoptlasm to Sumoylation.몰. 비올.셀, 2005년 11월; 16: 5433 - 5444
  8. ^ 중슈 탕, 오우사마 엘파르, 하인리히 베츠, 아스트리드 체스콘카.Pias1 메타보틱성 글루탐산염 수용체 8. J. 비올의 상호작용과 수모일화.화학, 2005년 11월; 280: 38153 - 38159
  9. ^ 브리짓 E.라일리, 후다 Y. 조그비, 해리 T. 오르. 폴리글루타민 반복단백질의 스모일레이션 아탁신-1은 기능적 핵 국산화 신호에 의존한다.J. 비올.화학, 2005년 6월; 280: 21942 - 21948
  10. ^ 티모시 A.힌슬리, 파멜라 쿠넬리프, 한나 J. 팁니, 앤드류 브래스, 메이 타사베히지.Williams-Beuren 증후군에서 삭제된 TFII-I 유전자 가족 구성원의 비교.단백질 과학, 2004년 10월; 13: 2588 - 2599
  11. ^ 프레데릭 반 다이크, 엘스 L. D.델보, 윔 J. M. 반 데 벤, 마르셀라 5세.차베스.SMOylation에 의한 Oncoprotein PLAG1의 Transactivation Capacity의 억제.J. 비올.화학, 2004년 8월; 279: 36121 - 36131.
  12. ^ 톈웨이 리, 에브게니 에브도키모프, 룽퐁 심, 치엔충차오, 에프렘 테클, 타오왕, 얼 R.Stadtman, David C.H. Yang, P.분쵸크.이질적인 핵 리보핵단백질, 아연 손가락 단백질, 핵공기 복합단백질의 섬오일화 : 단백질 분석.PNAS, 2004년 6월; 101: 8551 - 8556
  13. ^ 노다 외 연구진(2010) FEBS 서신 584: 1379-85 PMID20083108
  14. ^ Birgisdottir 외(2013) J Cell Sci 126: 3237-47 PMID 23908376
  15. ^ 로고브 외 (2014) 분자 세포 53: 167-78 PMID 24462201

외부 링크