deglycosylation process
デグリコシル化プロセス
enzyme deglycosylation
酵素によるデグリコシル化
studying deglycosylation
デグリコシル化の研究
deglycosylation assay
デグリコシル化アッセイ
reversible deglycosylation
可逆的デグリコシル化
deglycosylation analysis
デグリコシル化分析
protein deglycosylation
タンパク質のデグリコシル化
following deglycosylation
デグリコシル化後の
deglycosylation effects
デグリコシル化の効果
induced deglycosylation
誘導されたデグリコシル化
the researchers investigated the effects of deglycosylation on protein folding.
研究者は、脱糖化がタンパク質の折りたたみに与える影響を調査しました。
enzymatic deglycosylation is a crucial step in some glycoprotein processing pathways.
酵素的脱糖化は、一部の糖タンパク質の加工経路において重要なステップです。
we observed increased aggregation after extensive deglycosylation of the target molecule.
標的分子の広範な脱糖化後、我々は凝集体の増加を観察しました。
chemical deglycosylation methods are often used to simplify complex glycan structures.
化学的脱糖化法は、複雑な糖構造を簡略化するために頻繁に使用されます。
the impact of deglycosylation on antibody binding affinity was a key focus of the study.
脱糖化が抗体の結合親和性に与える影響は、この研究の主要な焦点でした。
partial deglycosylation can alter the pharmacokinetic properties of therapeutic proteins.
部分的な脱糖化は、治療用タンパク質の薬物動態特性を変化させる可能性があります。
site-specific deglycosylation is challenging but offers valuable insights into glycosylation's role.
サイト特異的脱糖化は困難ですが、糖化の役割に関する貴重な洞察を提供します。
the process of deglycosylation can be influenced by factors such as ph and temperature.
脱糖化のプロセスは、pHや温度などの要因によって影響を受けることがあります。
following deglycosylation, we performed mass spectrometry analysis to identify the modified peptides.
脱糖化後、我々は変化したペプチドを同定するために質量分析法の分析を行いました。
understanding deglycosylation mechanisms is vital for designing improved biotherapeutics.
脱糖化メカニズムの理解は、改良されたバイオ医薬品の設計において不可欠です。
the researchers used pngase f for efficient deglycosylation of n-linked glycans.
研究者は、N-結合性糖鎖の効率的な脱糖化のためにPNGase Fを使用しました。
deglycosylation process
デグリコシル化プロセス
enzyme deglycosylation
酵素によるデグリコシル化
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デグリコシル化の研究
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デグリコシル化アッセイ
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可逆的デグリコシル化
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タンパク質のデグリコシル化
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デグリコシル化後の
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デグリコシル化の効果
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誘導されたデグリコシル化
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研究者は、脱糖化がタンパク質の折りたたみに与える影響を調査しました。
enzymatic deglycosylation is a crucial step in some glycoprotein processing pathways.
酵素的脱糖化は、一部の糖タンパク質の加工経路において重要なステップです。
we observed increased aggregation after extensive deglycosylation of the target molecule.
標的分子の広範な脱糖化後、我々は凝集体の増加を観察しました。
chemical deglycosylation methods are often used to simplify complex glycan structures.
化学的脱糖化法は、複雑な糖構造を簡略化するために頻繁に使用されます。
the impact of deglycosylation on antibody binding affinity was a key focus of the study.
脱糖化が抗体の結合親和性に与える影響は、この研究の主要な焦点でした。
partial deglycosylation can alter the pharmacokinetic properties of therapeutic proteins.
部分的な脱糖化は、治療用タンパク質の薬物動態特性を変化させる可能性があります。
site-specific deglycosylation is challenging but offers valuable insights into glycosylation's role.
サイト特異的脱糖化は困難ですが、糖化の役割に関する貴重な洞察を提供します。
the process of deglycosylation can be influenced by factors such as ph and temperature.
脱糖化のプロセスは、pHや温度などの要因によって影響を受けることがあります。
following deglycosylation, we performed mass spectrometry analysis to identify the modified peptides.
脱糖化後、我々は変化したペプチドを同定するために質量分析法の分析を行いました。
understanding deglycosylation mechanisms is vital for designing improved biotherapeutics.
脱糖化メカニズムの理解は、改良されたバイオ医薬品の設計において不可欠です。
the researchers used pngase f for efficient deglycosylation of n-linked glycans.
研究者は、N-結合性糖鎖の効率的な脱糖化のためにPNGase Fを使用しました。
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