主要观点总结
本文介绍了代谢组学和脂质组学的简介,以及它们在生物医学研究中的应用。重点介绍了代谢组学通过质谱技术的同时定性和定量分析,包括不同类型的代谢物的分析。同时,由于代谢组学实验对脂质分析的不适用性,引入了脂质组学的概念。文章还介绍了基于质谱的代谢组学和脂质组学分析平台,包括分析流程、软件工具、数据库等。最后提供了联系方式以供需要服务的用户咨询。
关键观点总结
关键观点1: 代谢组学和脂质组学的概念及重要性
代谢组学通过对细胞、组织、体液样品中的所有代谢物进行定性和定量分析,提供分子水平的表型信息。脂质组学专注于脂质分子的鉴定和定量分析。这些技术有助于理解疾病的病理生理机制,为诊断、治疗提供新的见解。
关键观点2: 代谢组学分析的技术和流程
代谢组学分析主要使用质谱技术,具有高特异性、灵敏度、覆盖率和准确性。分析流程包括样本处理、质谱检测、数据分析和结果解读。近期利用高分辨飞行时间质谱仪SCIEX TripleTOF 6600+和MExplorer Ultimate分析软件搭建了代谢组学和脂质组学分析平台。
关键观点3: 脂质组学分析的特点和优势
脂质组学分析利用甲基叔丁基醚提取血清代谢物,通过质谱进行正负离子扫描,结合MExplorer Ultimate软件进行分析。与MS-DIAL软件相比,MExplorer Ultimate软件鉴定的脂质数据来源更广,因此鉴定数量非常可观。
关键观点4: 平台开放和使用信息
目前质谱系统代谢组学与脂质组学平台已进入试运行阶段,对有需要的用户开放。此外,其他仪器如SCIEX QTRAP 6500、Agilent 6490、Agilent 6530液质联用仪也对外开放,欢迎预约使用。提供了联系方式以便用户咨询。
文章预览
代谢组学与脂质组学简介 代谢组学通过对细胞、组织、体液样品中所有代谢物同时定性和定量分析,提供了分子水平上的表型信息,为了解生物系统的功能状态提供了额外的见解,并有助于理解更有效的诊断、治疗和最终预防疾病的病理生理机制。质谱在代谢物检测方面具有高特异性、灵敏度、覆盖率和准确性,已成为代谢组学分析的有力工具( 图1A )。 代谢组学分析的代谢物大多数是分子量在1500 Da以下的小分子物质(如脂质、有机酸、糖、氨基酸、核苷等),根据极性可分为水溶性的极性代谢物、脂质和脂类的非极性代谢物( 图1B )。脂质的结构和功能多样,具有较高的内源性丰度,然而代谢组学实验采用的提取溶剂并不适用于脂质的分析,因此脂质组学应运而生,致力于对各种脂质分子进行鉴定和定量分析。 图1 (A) 基于质谱
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