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代谢组学/靶向定量

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  • 2025年07月16日
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      代谢组学/靶向定量

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      谱领生物

    靶向代谢组学概念:
    靶向代谢组学是对化学结构上相似或生化功能上相关的一类或几类代谢物同时进行测定的代谢组学。
    检测目的:
    同时定性定量检测化学结构上相似或生化功能上相关的某一条或某几条代谢途径中的全部或大部分代谢物,如糖酵解、三羧酸循环、戊糖磷酸途径代谢物;或某一类或某几类代谢物,如氨基酸、脂肪酸、胆汁酸等,得到相对定量值或绝对浓度值。
    为什么选择靶向代谢组学?
    由于仅考虑感兴趣的代谢物,我们可以采用最优的方法如样本制备、色谱分离条件和质谱条件对这些代谢物进行最优测试,大大提高检测灵敏度和特异性,同时降低数据分析的难度。最大的优点是能对多种低丰度的代谢物(非靶向代谢组学通常捕捉不到)进行定性定量检测。因此,靶向代谢组学的高灵敏度和特异性大大提高研究的深度,使得代谢物信息更加丰富和全面,研究结果更加可靠。
    选择靶向代谢组学的前提:
    由于靶向代谢组学具有偏见性(类似于押宝),因此,选择该方法的前提应基于已有的生化知识、详细的文献报道或非靶向代谢组学研究的结果,防止方向性错误。
    应用领域:
    生理或病理的机理或机制研究、疾病早期预测、疾病分型和诊断等转化医学和精准医学研究。





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    • 质谱技术及其应用

      。   与核磁共振等技术相比,色谱/质谱联用技术具有灵敏度高、选择性好、动态范围宽、信息丰富等优点,已成为代谢组学研究的主流技术平台。具体应用而言,对于非靶向分析:色谱与高分辨质谱的联用必不可少;而对于靶向分析:基于多反应监测模式的三重四极杆质谱被认为是质谱定量的 “金标准”,也是靶向分析使用较多的方法;综合了两种技术优势的拟靶向代谢组技术是代谢组研究的新方向(图 3)。 图 3 |  拟靶向代谢组学的建立【2】(Zheng F.J. et al., Nature Protocols, 2020

    • 走进基于质谱的代谢组学、发展历史、种类及应用

      中药药效及药理,药物活性分子研究评价:可通过代谢组联合其他技术手段系统地印证中药治疗的合理有效,也可通过动物实验找到一些具有治疗意义的药物活性分子。   4.代谢组学技术策略及优势 代谢组学技术的最常见分支就是非靶向靶向分析的分支,非靶向方法尽可能多地监测到所有物质。靶向分析则聚焦于已知的组分数量上的变化,例如在胁迫和疾病的反应过程中,一些生物标志物的含量变化。近些年来,拟靶向代谢组技术发展迅猛,结合非靶向的高通量以及靶向分析的经典定量技术,拟靶向技术也逐渐成为代谢组学分析中不可或缺的组成

    • GC-MS 代谢组全套技术流程、应用瓶颈、定量方式及数据库应用

      GC-MS 非靶向代谢组学检测通过气质联用(GC-MS)方法检测生物体受外界刺激前后体内大多数小分子代谢物的动态变化,重点寻找在实验组和对照组中有显著变化的代谢物,进而研究这些小分子代谢物变化,实现对生命科学中更多问题的探索。   1.GC-MS(气质联用)相关介绍 GC-MS 分离检测的原理:利用待分离的各种物质在两相中的分配系数、吸附能力等理化性质的不同来进行分离,然后进入质谱检测器进行检测的过程。 GC-MS 仪器分为三个系统:进样系统、分离系统、检测系统。 GC-MS 的适用范围:主要

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