代谢组学应用领域

代谢组学的应用bob平台靠谱吗

代谢组学应用领域

推动全面代谢组学研究

代谢组学的核心是识别与疾病、药物毒性或遗传或环境变异相关的潜在小分子生物标志物。代谢组学对许多应用领域的研究有很大影响。

在临床研究或公共卫生研究中,经过验证的生物标记可以形成新的诊断分析的基础,并引导建立真正的个性化医疗的道路。

代谢组学应用于药物研究可以提供药物毒性的早期信息,这是药物发现的一个中心目标。

揭示细菌、植物、动物和人类研究中基因功能和相互作用的功能基因组学研究受益于代谢图谱方法,因为小分子浓度的变化与观察到的表型密切相关。代谢组学在营养与食品领域的应用彻底改变了食品掺假的检测,并帮助育种者进行战略性状优化。

此外,Bruker还为您的代谢组学应用提供一流的解决方案,根据最新创新的核磁共bob电竞安全吗振、LC-MS、GC-MS和FT-IR技术生成答案。

临床研究

代谢组学应用领域

临床代谢组学与人类健康

在临床研究中,代谢组学策略应用于细胞培养或动物等模型系统,直至大规模的流行病学研究,因为这些方法在检测疾病的新生物标志物方面具有巨大潜力。经过验证的生物标记物可以用于诊断以及监测药物治疗——最终实现真正的有机化药物。

经过验证的生物标记物还将揭示疾病的分子基础,并指向新的药物靶点,这在药学研究中是最重要的。

代谢组学在人类健康研究中的影响的一个例子是一个非常有前途的基于核磁共振分析的项目,它有助于在新生儿健康中提供有效、可靠的先天错误筛选。它有潜力生成一个按钮,高通量筛选解决方案,提供同时非目标和目标分析。

除了NMR, Bruker的LC-MS和bob电竞安全吗GC-MS代谢组学解决方案完全符合综合代谢谱分析、样品吞吐量、生物标志物检测、鉴定、验证和量化的要求。

医药研究

代谢组学应用领域

药物研究中的代谢组学

一个分子或分子类从药物开发管道中丢失的越晚,财务成本就越高。因此,减少人员流失是药物发现计划最重要的目标之一。

增加早期做出正确选择概率的新技术可以节约资源,并提高安全性、有效性和盈利能力。

代谢组学是一种研究体内代谢图谱的系统方法,有望在发现和开发过程的几个阶段提供药物毒性、疾病过程和基因功能的信息。

制药、代谢组学、表现学、暴露组学和非靶向筛选的目的各不相同。但话虽如此,所有这些学科都有一些共同的需求,比如感兴趣的化合物(药物代谢物、可能的生活方式或环境暴露标记物)的快速去复制。

集成软件解决方案MetaboScape®解决推进制药、代谢组学、脂质组学、非靶标筛选和暴露研究的共同需求:

  • 利用BioTransformer预测局部代谢物1在MetaboScape中启用安全的药物代谢物注释®
  • 支持MetaboScape®中的多因子时间过程实验,支持药物代谢途径的半定量描述和(生物)制药研究的花介质分析
[1] djoumbu - feunang等;化学信息学杂志2019,11:2

食物与营养

代谢组学应用领域

食品与营养代谢组学“,

从原材料到最终消费产品,对食品生产和分销周期的监控对于生产者、消费者和监管机构来说,对食品的安全性、真实性和质量具有重要意义。为了实现这一点,需要精确和准确的分析工具,以确保食品的来源、特性、伪造和可靠性。基于核磁共振的JuiceScreener是一个很好的例子,Bruker通过一个按钮解决方案,在果汁评估中应bob电竞安全吗用了目标和非目标多标记分析,解决了这一需求。

除了食物控制外,代谢组学方法还成功地应用于食物和营养性状优化。特别是基于代谢组学的研究,以增强营养和味觉特征,对农业工业具有巨大的潜力。基于互补的LC-MS, GC-MS, NMR和FT-IR技术,Bruker的产品组合很容易实现靶向和非靶向代谢组学方法的全面小分子分析。bob电竞安全吗

植物

代谢组学应用领域

植物代谢组学

代谢组学对植物生理学研究有着巨大的影响。虽然“经典的”植物生物化学已经研究了几十年,但代谢图谱的整体方法在许多研究小组中找到了它的方法。

在功能基因组学研究中,非靶向方法可以为生物或非生物因子引起的植物意外代谢变化以及揭示基因功能提供重要信息。

Bruker的代谢组学解决方案很容易实现这些非靶向和靶向的方法。bob电竞安全吗特别是互补技术的结合,如NMR, LC-MS和GC-MS完美地解决了对小分子的全面分析的需要。

代谢组学工作流程的一个组成部分是布鲁克量身定制的软件,以快速查明相关信息和生成知识。bob电竞安全吗

微生物

代谢组学应用领域

细菌代谢组学

微生物作为具有生物活性的小分子(称为“次级代谢物”)的来源有着悠久的传统。除了活性指导分离,基于代谢组学的策略在揭示额外的天然产物方面越来越成功。bob综合是什么这些方法为从细菌和真菌菌株中发现新的次生代谢物提供了很大的希望。生物活性化合物的例子是针对耐药病原体的新型抗生素。

微生物被用于工业规模生产具有生物活性的小分子,以及用于食品补充的氨基酸和维生素等其他目标化合物。为了提高期望产物的产量,代谢组学常被应用于基于基因工程的直接合理菌株设计。这种方法经常与功能基因组学研究相结合,以揭示基础研究中的基因功能。总之,代谢组学已成为微生物研究的一个组成部分。

bob电竞安全吗力量的气相而且核磁共振基于代谢组学的解决方案完全符合综合代谢图谱、样品吞吐量、化合物鉴定、验证和定量的要求。