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空間代謝組學探究MYC、SREBP1與**發(fā)生的能量機制探索。斯坦福大學Dean W. Felsher課題組在Cell Metabolism發(fā)表的題為“The MYC Oncogene Cooperates with SterolRegulated Element-Binding Protein to Regulate Lipogenesis Essential for Neoplastic Growth”的研究成果,通過空間代謝組學、CHIP、RNA-seq、NMR和IHC等技術研究*基因MYC促進**發(fā)生機制,發(fā)現(xiàn)MYC與膽固醇調(diào)節(jié)元件結合蛋白(SREBP1)協(xié)同調(diào)節(jié)脂質(zhì)生成,從而促進疾病的發(fā)生。中文標題:MYC*基因與固醇調(diào)節(jié)元件結合蛋白協(xié)同調(diào)節(jié)**生長所必需的脂肪生成研究對象:小鼠曾經(jīng)錯過熱潮—空間轉錄組,別再錯過新秀—空間代謝組。山西軟骨空間代謝組學
空間代謝組學(AFADESI-MSI):中文標題:使用敞開式質(zhì)譜成像技術及代謝組學繪制大鼠腦代謝網(wǎng)絡圖研究對象:大鼠腦發(fā)表期刊:AnalyticalChemistry影響因子:6.986發(fā)表時間:2021年4月23日研究單位:中國醫(yī)學科學院藥物研究所天然藥物活性物質(zhì)與功能國家重點實驗室運用生物技術:空間代謝組學(AFADESI-MSI)。大腦是結構**復雜的***之一,主要功能與其微區(qū)的分子相互作用密切相關。大腦的小分子調(diào)節(jié)機制對理解***功能、精神疾病機理和藥物研發(fā)有很大的幫助。動物的認知過程和行為控制均依賴于腦部強大的***網(wǎng)絡——神經(jīng)連接體??茖W家進行了很多研究,但是對腦部小分子網(wǎng)絡的研究仍有不足。北京3d空間代謝組學空間代謝組技術原理 。
再帕爾·阿不力孜、賀玖明研究團隊運用空間代謝組學繪制大鼠腦代謝網(wǎng)絡圖。2021年4月,中國醫(yī)學科學院藥物研究所天然藥物活性物質(zhì)與功能國家重點實驗室再帕爾·阿不力孜、賀玖明團隊在分析化學一區(qū)《Analytical Chemistry》期刊發(fā)表封面文章,題為“Mapping metabolic networks in the brain by using ambient mass spectrometry imaging and metabolomics”的研究成果,通過空間代謝組學技術,***揭示了大鼠腦代謝網(wǎng)絡,深入解析了東莨菪堿致大鼠記憶功能障礙模型腦的代謝變化。
在空間上的代謝變化表明,在東莨菪堿***后,大鼠腦微區(qū)的代謝網(wǎng)絡發(fā)生紊亂。但是代謝物和代謝酶是代謝網(wǎng)絡的關鍵因素,基于空間分辨的代謝組學信息為發(fā)現(xiàn)酶或基因異常提供了線索,但若要完成完整的代謝網(wǎng)絡分析必須進一步驗證蛋白質(zhì)和基因表達水平。本文作者開發(fā)了一種空間分辨代謝網(wǎng)絡作圖方法,通過無需衍生化、特定標記或復雜樣品預處理的高通量AFADESI-MSI方法和代謝組學策略,在具有復雜結構化腦組織中發(fā)現(xiàn)代謝分子變化。能檢測出多種極性內(nèi)源性代謝物,并繪制相關代謝網(wǎng)絡,提供組織微區(qū)分布的圖譜。還將多種功能性小分子(例如核苷酸、多胺、肌酸、神經(jīng)酰胺代謝物)含量分布可視化??臻g代謝組學一個樣本多少錢。
空間代謝組學研究:一區(qū) | IF:14.553多發(fā)性硬化癥的相關空間代謝組學研究。本文為倫敦帝國理工學院Zoltan Takats教授課題組在ACS central science期刊發(fā)表的題為“Correlated Heterospectral Lipidomics for Biomolecular Profiling of Remyelination in Multiple Sclerosis"的研究成果,通過拉曼+空間代謝組學+IHC研究方法,發(fā)現(xiàn)了新形成的髓鞘與正常髓鞘具有不同的脂質(zhì)成分,探究了多發(fā)性硬化中再髓鞘化形成的機理,描繪了用于關聯(lián)生物分子結構和髓鞘成分的分子成像圖譜,為評估再髓鞘化***提供新策略??臻g代謝組技術特點。北京3d空間代謝組學
空間代謝組學,代謝組數(shù)據(jù)如何分析。山西軟骨空間代謝組學
空間代謝組學:利用基質(zhì)進行空間成像——MALDI質(zhì)譜分子成像技術MALDI-MSI分析中非常關鍵的一點是需要添加基質(zhì)來吸收激光能量,實現(xiàn)被測物的離子化,主要對脂質(zhì)類化合物具有較好的分析效果, 空間分辨率比較高可以達到數(shù)個微米。其中,MALDI和DESI成像技術目前屬于比較完善,使用范圍較廣的成像技術。這兩種技術與質(zhì)譜相連,使用范圍有一定的互補性。二者結合使用,可實現(xiàn)“全譜圖分子成像”,相信也有很多老師想要了解這二種成像方式有什么特點呢?山西軟骨空間代謝組學
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