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相似文献
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1.
代谢组学(metabolics)作为系统生物学的重要组成部分,定量对生物体内广谱代谢产物进行分析和发现不同状态下代谢产物的变化,从而明确生物体不同代谢产物与相应生理、病理状态的关系。代谢组学研究经历了快速的技术进步,已广泛应用于生命科学各个领域,为诠释生命现象、探寻疾病机制、研发药物、发现生物学标志物等提供了强大的技术平台。随着代谢组学相关研究的不断深入以及环节升级与完善,有望成为指导人类疾病诊断和治疗的有效手段。本文就代谢组学的特点、研究方法、应用以及在应激损伤、疾病研究中的作用做一综述。  相似文献   

2.
人类基因组计划的基本完成表明后基因组时代的到来,生命科学的主要任务是基因组功能分析。有人估计认识其功能比认识其结构任务更艰巨,花时间更长(50年或更长)。研究的热点转移到基因的功能和几个“组学”研究:以基因、mRNA、蛋白质、代谢产物为研究对象的基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学。进一步提出系统生物学概念,  相似文献   

3.
在系统生物学背景下,代谢组学通过定性定量地分析各种生物体液或组织中的内源性代谢物变化,来评价病理生理性刺激物对机体的影响。肝毒性是药物研发过程中一个主要的安全问题,导致上市药物的使用受限甚至药物退市。近年来随着分析手段的不断完善、代谢组学的不断发展,代谢组学的研究在医药学领域得到了更加广泛的应用。  相似文献   

4.
儿童期是人类个体生命周期中的起始阶段,儿科疾病有其特有的生理病理机制及诊疗方法。代谢组学通过监测生物体内源性代谢产物的变化来反应机体的生理或病理状态,并发现疾病相关的生物标记物。近年来,代谢组学技术逐渐被应用于儿科疾病,为疾病的预防、诊断和治疗带来新的契机。文章从“治未病”和“治已病”两个角度出发,综述了代谢组学技术在研究儿科疾病生理病理机制中的应用,并提出其应用于儿科疾病证候学研究的设想。   相似文献   

5.
代谢组学在疾病中的应用进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
代谢组学是对某一生物或细胞所有相对低分子量代谢产物进行定性和定量分析的一门新学科,目前已成为系统生物学的重要组成部分。代谢组学目前在植物生理、疾病诊断、营养学以及药物研发等方面的应用正成为研究的前沿领域。生命的代谢是一个永不停息的过程,任何疾病状态都会影响体内的代谢状态,通过比较机体生理与疾病状态,甚至同一疾病的不同分型的代谢物不同,将能找到与疾病诊断与分型相关的一组标志代谢物,从而发现表征这些的化学特征模式,用于计算机辅助疾病的诊断与分型。  相似文献   

6.
代谢组学是研究证候实质和方剂原理的重要技术平台   总被引:3,自引:0,他引:3  
代谢组学由于其从代谢网络终端表象的整体角度反映生物体的功能状态,包含了生物系统生理表型直接的、全面的生物标记物信息,与中医学整体观念和辨证论治思想相吻合,是正确理解机体生理、病理和方剂作用机制的关键。代谢组学分析的是生物体受外部刺激或基因修饰后所产生的全部代谢产物,代谢组学技术和策略为中医证候实质研究带来了希望,为深刻系统理解方剂的作用机制提供了契机和条件。  相似文献   

7.
代谢组学(metabonomics)是上世纪90年代后期发展起来的一门新兴学科,是关于定量描述生物内源性代谢物质的整体及其对内因和外因变化应答规律的科学。通过考察生命个体对由病理生理刺激或遗传修饰引起的内源性代谢产物的变化,来研究整体的生物学状况。代谢组学关注的是各种代谢路径底物和产物的小分子代谢物,反映细胞或组织在外界刺激或是遗传修饰下代谢应答的变化,包括糖、脂质、氨基酸、维生素等。所有对机体健康有影响的因素均可反映在代谢组(metabonome)中,它是评价健康和治疗的合适的分子集合。  相似文献   

8.
代谢组学是研究生物体受刺激(如病理生理刺激)或被扰动后(如基因变异、蛋白修饰、环境变化)其代谢物种类、数量及其变化规律的科学。近几年来,代谢组学已经成为生命科学领域一个重要的组学技术,主要应用在药物毒理学研究、疾病诊断、中药等领域。本文综合国内外文献报道,介绍当前代谢组学研究中样品制备、仪器分析技术、数据处理方法和应用的最新研究概况,并对代谢组学的发展趋势以及面临的挑战等问题进行评述。  相似文献   

9.
缺血性脑卒中是一种由各种病因引起脑部血液供应障碍,致使脑组织缺血、缺氧性坏死的急性脑血管疾病。其发病机制与代谢紊乱密切相关,如能量代谢障碍、兴奋性氨基酸毒性作用、活性氧失衡等。代谢组学是继基因组学、转录组学和蛋白质组学后的一大新兴组学,通过定量对生物体内不同状态下的代谢产物进行动态分析,可明确生物体不同代谢产物与相应生理、病理状态的关系。运用代谢组学分析不同样本代谢物的变化,对揭示缺血性脑卒中的发病机制、诊断、治疗有着至关重要的意义。  相似文献   

10.
1代谢组学发展简史回顾 代谢组学(metabonomics)是继基因组学、转录组学和蛋白质组学之后的又一门新兴的组学技术,是系统生物学研究不可或缺的重要基础学科之一。代谢组学的概念最早来源于上世纪70年代代谢轮廓分析(metabolic profiling).1986年Niwa在色谱杂志发表了一篇关于代谢轮廓分析的气相色谱和质谱联用技术(gas chromatograph—mass spectrometer,GC-MS)应用的长篇综述。随着基因组学的发展,  相似文献   

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