GC-MS检测卵巢癌细胞内小分子代谢物的方法学研究文献综述

 2021-09-27 20:41:16

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文 献 综 述1.代谢组学的研究意义近年来,人们对生命过程的研究的热点转移到基因的功能和几个组学研究,包括研究RNA转录过程的转录组学、研究某个过程中所有蛋白及其功能的蛋白组学、研究代谢产物的变化及代谢途径的代谢组学。

代谢组是反应机体状况的分子集合,所有对机体健康影响的因素均可反映在代谢组(metabonome)中,基因、环境、营养、药物(外源物)和时间(年龄)最终通过代谢组对表达施加影响。

代谢组也是评价健康和治疗的合适的分子集合,因此研究代谢组学对药物治疗有直接意义。

2.代谢组学及其相关概念代谢组学是研究生物体系受外部刺激所产生的所有代谢产物变化的科学,所关注的是代谢循环中分子量小于1000的小分子代谢物的变化,反映的是外界刺激或遗传修饰的细胞或组织的代谢应答变化[1]。

代谢组学的概念最早来源于代谢轮廓分析[2]。

Nicholson研究小组于1999年提出了代谢组学的概念[1],并在疾病诊断、药物筛选等方面做了大量的卓有成效的工作[3-5]。

Fiehn等[6]提出了metabolomics的概念,第一次把代谢产物和生物基因的功能联系起来,之后对植物代谢组学的研究,使得代谢组学得到了极大的充实,同时也形成了当前代谢组学的两大主流领域:metabolomics和metabonomics。

经过不断发展, Fiehn[6, 7]、Allen[8]、Nielsen[9], Villas-Boas[10, 11]等确定了代谢组学一些相关层次的定义,已被学术界广泛接受。

对于广泛应用于植物和微生物的代谢物组学, Fiehn曾把研究策略分为4个层次[12],即代谢物靶分析( target analysis)、代谢谱分析(metabolic profiling)、代谢物组(metabolome)和代谢指纹分析(metabolic fingerprinting)。

从定义上看,仅第3层次的代谢物组学才是一种整体性的分析方法,目标是通过对生物机体在一定生化和环境条件下的所有小分子代谢物组分进行无偏差地定量测定。

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