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非靶向代谢组学是一种全面分析生物体内代谢物的技术,通过高通量检测手段揭示代谢物与生理状态的关联,为疾病机制研究、生物标志物发现及个性化医疗提供科学依据。其重要性在于能够无偏倚地发现潜在代谢标志物,助力早期疾病诊断和精准治疗。
疾病标志物发现是通过筛选与疾病相关的特异性分子(如蛋白质、代谢物或基因),建立疾病预测或诊断模型的过程。该检测对揭示疾病发生机制、开发新型诊疗靶点及评估治疗效果具有关键意义,是转化医学的核心环节。
氨基酸代谢谱, 脂肪酸氧化产物, 糖酵解中间体, 三羧酸循环代谢物, 胆汁酸衍生物, 核苷酸代谢物, 维生素及其衍生物, 酚类化合物, 脂质过氧化标记物, 神经递质类物质, 肠道菌群代谢物, 氧化应激标志物, 激素代谢通路产物, 药物代谢中间体, 微量元素结合代谢物, 能量代谢相关分子, 炎症介质代谢物, 细胞信号转导分子, 外源性环境污染物代谢物, 表观遗传修饰相关代谢物
心血管疾病代谢标志物, 肿瘤早期筛查标志物, 神经退行性疾病相关分子, 糖尿病代谢特征谱, 自身免疫疾病特异性标志物, 肝肾毒性生物标记, 感染性疾病特征代谢物, 呼吸系统疾病相关分子, 生殖健康代谢指标, 肠道微生物代谢关联物, 营养状态评估标志物, 衰老相关代谢特征, 药物毒性反应标记物, 环境暴露生物标志, 遗传代谢病筛查指标, 氧化还原平衡标志物, 内分泌紊乱特征分子, 精神类疾病代谢特征, 创伤修复过程标记物, 移植排斥预警标志物
液相色谱-质谱联用(LC-MS):高灵敏度分离鉴定复杂基质中的代谢物
气相色谱-质谱联用(GC-MS):适用于挥发性及衍生化代谢物分析
核磁共振波谱(NMR):非破坏性检测具有结构解析优势
超高效液相色谱(UHPLC):提升分离效率和分辨率
毛细管电泳-质谱(CE-MS):适合极性代谢物分析
离子迁移谱(IMS):增加分离维度提高鉴定准确性
数据依赖采集(DDA):靶向性二级质谱数据获取
数据非依赖采集(DIA):全景式二级质谱数据采集
稳定同位素标记:用于代谢通量分析
多反应监测(MRM):高特异性定量目标代谢物
全扫描高分辨质谱:实现宽覆盖非靶向检测
代谢物成像技术:空间分布特征分析
代谢网络建模:系统性解析代谢通路
机器学习算法:模式识别与标志物筛选
代谢物数据库匹配:基于质谱特征的化合物鉴定
Q Exactive系列质谱仪, TripleTOF质谱系统, Orbitrap Fusion Lumos, Agilent 6495 LC-QQQ, Waters Xevo G2-XS QTof, Bruker timsTOF Pro, SCIEX 7500 QTRAP, Thermo Vanquish UHPLC, Agilent 7890B GC, Bruker Avance III HD NMR, Shimadzu Nexera UHPLC, AB Sciex 5600+, Thermo Scientific ISQ EC, Waters ACQUITY UPLC, Agilent 6545 LC/Q-TOF
1.具体的试验周期以工程师告知的为准。
2.文章中的图片或者标准以及具体的试验方案仅供参考,因为每个样品和项目都有所不同,所以最终以工程师告知的为准。
3.关于(样品量)的需求,最好是先咨询我们的工程师确定,避免不必要的样品损失。
4.加急试验周期一般是五个工作日左右,部分样品有所差异
5.如果对于(非靶向代谢与疾病标志物发现)还有什么疑问,可以咨询我们的工程师为您一一解答。
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