简 介
如果把系统生物学中的基因组学、 蛋白质组学比作探究生物现象原因的科学,那么,代谢组学可以理解成探究生物现象结果的科学,即直接研究生物体受基因和蛋白调控的所有代谢物的变化规律和功能的科学。 代谢组学的研究一方面可以发掘一些新的分子标志物,另一方面通过与蛋白质组学、 基因组学数据的联动分析,可以从原因和结果两方面分析生物体的内在变化,将系统生物学的研究推向更高水平。
技术流程
技术特征
GC-MS:技术成熟稳定、灵敏度高,更易定性但处理繁琐
LC-MS:样品制备处理简单、灵敏度高,分离和分析物质类型广泛但定性较难
NMR:对样品无破坏性,测定无偏向性,速度快但灵敏度较低
3.2 靶向代谢组分析
简 介
靶向代谢组学(Targeted Metabolomics)是代谢组学研究的重要组成部分,也是全代谢组研究的延伸与拓展。 相对于全代谢组分析而言,靶向代谢组分析具有特异性强,检测灵敏度高和定量准确等几个特点。 通过对血液、 尿液或其他体液以及组织中某一特定的代谢物的富集与准确定量定性分析,一方面可以结合其它实验数据揭示相关的分子生物学作用机制,另一方面,也可以为后续代谢分子标志物的深入研究和开发利用提供有力支持。
技术特征
方法特异性
靶向代谢组分析由于是针对特定代谢产物的分析,具有较强的特异性,需要在样品制备与目标代谢物富集、 特定分离分析方式选择等方面都进行特殊考虑与设计,才可以得到比较好的靶向代谢物检测效果。 此外,基于某一种代谢物建立的定量检测方法只适用于本代谢物或者与本代谢物性质相似的一类代谢物。
定量准确性
定量准确是靶向代谢物分析的另一要求和特点。 靶向代谢物的定量是建立在标准品检测的定量标准曲线基础之上的。 标准曲线的好坏影响着定量的准确性,所以建立标准曲线时需注意观察加标样品的回收率、 精密度、 准确度、 最低检测限,最低定量限等参数,以使得定量的准确性达到最好。
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