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代谢疾病
仪器信息网代谢疾病专题为您整合代谢疾病相关的最新文章,在代谢疾病专题,您不仅可以免费浏览代谢疾病的资讯, 同时您还可以浏览代谢疾病的相关资料、解决方案,参与社区代谢疾病话题讨论。
代谢疾病相关的方案
代谢组学在疾病研究中的应用
近年来,代谢组学受到研究者越来越多的关注,是当今分析化学和生命科学的一个前沿的交叉学科,有广阔的发展前景。代谢物种类众多,在体内的分布广泛,且不同代谢物的浓度范围相差极大,这对分析仪器及数据分析手段均提出了巨大的考验。许国旺研究员课题组(大连化物所高分辨分离分析及代谢组学组)是我国最早进行代谢组学研究、同时也是目前国内外实力最强的专注于代谢组学研究的课题组之一:该课题组多年来根据分析化学的特点和国际前沿研究领域的发展趋势,立足于中国现状,结合国家重大应用领域的需求与自身技术优势,以分离分析研究为立足点,生命科学、重大疾病、中医药现代化、公共安全等领域的复杂样品分析为切入点,开展极端复杂体系分析的方法学研究及其应用、代谢组学方法及其应用研究和转化医学等工作。目前,课题组拥有以许国旺研究员为核心的固定职工17人,现有硕、博士研究生20多名,学科背景涵盖分析化学、生物化学、临床医学、药学和微生物学等领域。
新生儿遗传代谢疾病筛查
沃特世有专为新生儿遗传代谢疾病筛查而开发的成熟检测方法,包括仪器、软件、方法。整个检测过程快速、准确、可靠。操作人员按步骤实施即可,简单、直观、易行。配套的NeoLynx软件系统不需要手动处理大量的质谱分析数据,可以直接根据需要导出检测报告。
谱育科技LC-MS/MS进行新生儿遗传代谢疾病的应用研究
通过干血点样本简单提取,直接进 样测试,采用Expec 5210测定新生儿血液中 氨基酸和酰基肉碱的含量。经过精密度和准 确度的考察,证明该方法可以准确、快速、 稳定的进行氨基酸和酰基肉碱的含量检测, 能够应用于液质法遗传代谢疾病的筛查。
代谢组学在疾病、中药及植物表型的研究以及复杂样品分离分析新方法、新技术及代谢组学技术的其他应用
近年来,代谢组学受到研究者越来越多的关注,是当今分析化学和生命科学的一个前沿的交叉学科,有广阔的发展前景。代谢物种类众多,在体内的分布广泛,且不同代谢物的浓度范围相差极大,这对分析仪器及数据分析手段均提出了巨大的考验。许国旺研究员课题组(大连化物所高分辨分离分析及代谢组学组)是我国最早进行代谢组学研究、同时也是目前国内外实力最强的专注于代谢组学研究的课题组之一:该课题组多年来根据分析化学的特点和国际前沿研究领域的发展趋势,立足于中国现状,结合国家重大应用领域的需求与自身技术优势,以分离分析研究为立足点,生命科学、重大疾病、中医药现代化、公共安全等领域的复杂样品分析为切入点,开展极端复杂体系分析的方法学研究及其应用、代谢组学方法及其应用研究和转化医学等工作。目前,课题组拥有以许国旺研究员为核心的固定职工17人,现有硕、博士研究生20多名,学科背景涵盖分析化学、生物化学、临床医学、药学和微生物学等领域。
神经退行性疾病新药研发整体解决方案
神经退行性疾病是导致中枢神经系统(CNS) 或周围神经系统神经元进行性丧失的一组异质性神经系统疾病,已对全世界数千万人的生活造成了不利影响。神经网络结构和功能的崩溃以及神经元的损失,都因其终末分化的性质而无法有效地自我更新,从而引起核心交流通路的故障,并最终导致记忆、认知、行为、感觉和/ 或运动功能受损。临床上主要包括阿尔茨海默病 (AD)、帕金森病 (PD)、亨廷顿氏舞蹈病、肌萎缩性脊髓侧索硬化症 (ALS)、额颞叶痴呆(FTD)、多发性硬化(MS)等疾病1。神经退行性疾病的主要特征包括病理性蛋白质聚集、突触和神经元网络功能障碍、蛋白平衡异常、细胞骨架异常、能量代谢改变、DNA和RNA 缺陷、炎症和神经细胞死亡。该手册将针对这些特征以及新药研发方向提供Revvity 整体解决方案。
EXODUS分离泪液外泌体用于眼部疾病和系统性疾病的生物标志物的发现
小细胞外囊泡(sEVs,外泌体)在各种生物学过程中显示出特定的功能,包括免疫调节、血管生成、肿瘤侵袭和细胞迁移,基于外泌体的液体活检技术为疾病分类和预后监测提供了一个有吸引力的替代方案。泪液是泪腺分泌的维持眼睛正常生理活动的重要体液来源之一。通常,泪膜的体积约为5-10 μL,泪液通过血管渗透与部分血液成分相同,这表明泪膜在加深我们对眼部疾病和系统性疾病的认识方面发挥着重要作用。先前的研究已经证明泪液外泌体在诊断眼部疾病如干眼症和监测其他疾病如癌症方面表现出巨大的潜力。然而,由于从个体(尤其是患者)收集的泪液体积通常较少,且内容物相对复杂,因此仍迫切需要纯化泪液外泌体的技术以便从泪液中破译疾病,从而促进其诊断应用。
调查尿液排泄与心血管疾病之间的联系
心血管健康状况不佳是导致心脏病发作、中风、心力衰竭、慢性肾脏病和血管性痴呆症发病的主要原因。此外,心血管疾病也是全世界导致死亡的主要原因,每年有1750万人因此而死(1)。因此,人们对减少心血管疾病的风险因素很感兴趣。患心血管疾病的许多风险因素之一是高膳食钠的摄入。尿液中的钠和钾的排泄已被证明与高血压和心血管疾病有关(2,3)。事实上,高钠摄入在2010年约造成165万个因心血管疾病而死亡的案例(4)。这些发现得到了动物模型研究、流行病学研究和临床试验的支持,报告称钠是心血管疾病和高血压发病和死亡的主要可改变原因(4,5)。然而,将钠的摄入与心血管风险联系起来的基本生物机制尚未得到阐明。
感染性疾病研究解决方案
感染性疾病是由致病微生物等通过不同方式引起人体发生感染并出现临床症状的疾病。比如目前全球范围内流行的COVID-19 疫情,严重威胁人类的生命和健康,阻碍了人们的正常生活和社会经济发展。解析病原体感染机制、了解病毒- 宿主的相互作用机制,并最终研发出相应的药物及疫苗意义重大。 基于此,瑞孚迪生命科学事业部有机整合最新的技术和应用方案,针对从感染疾病的基础研究到药物及疫苗的研发生产,提供 涵盖NGS、 分子检测、免疫检测、细胞表型筛选、活体成像和核酸/ 蛋白表征前研 解决方案。
疾病预防控制中心建设 雷磁解决方案
疾控体系建设是保护人民健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定的重要保障。疾控体系能力建设是提升内涵建设的重要基础,在科学综合管理的基础上,实验室检测检验和公共卫生监测能力提升是实现公共卫生健康的重要保障。疾病预防控制中心的建设,依据国家有关法律、法规和规定,与社会经济发展相适应,坚持科学、合理、适用、经济、绿色的原则,从本地区疾病预防控制工作需求出发,正确处理现状与发展、需求与可能的关系,做到规模适宜、功能适用、装备适度、经济合理、安全卫生。
利用血液暴露组学研究来发现疾病起因
700 万)[1]。因此,我们应该查明慢性疾病主要是由遗传因素、环境暴露所致,还是基于两者的某种联合作用。由瑞典家庭癌症数据库汇编的数据显示,15 种常见癌症的遗传(G) 风险为10% 或更低[2]。这就表明大约90% 的致癌风险来自环境暴露(E) 或G× E 相互作用。当然,除了悬浮颗粒物、吸烟和一些营养物质以外,主要的致癌环境暴露因素尚不明确。尽管癌症和其他慢性疾病的遗传风险都相对较小,我们还是可以使用精妙的手段在人类疾病研究中探讨G 因素的影响。事实上,全基因组关联分析研究(GWAS) 当前已测试出2000-20000 个受试者100 多万个单核苷酸多态性。相比之下,个体环境暴露的影响推测还与一个世纪之前的做法相同,来自于个人专访或自填问卷调查[3]。G 和E 特性的表征差异使我们无法对GxE 的综合作用进行彻底研究,因此,必须开发一种用于环境暴露研究的数据导向分析的技术和方法[4]。
ExoView直接检测房水中的微量外泌体,助力小儿眼部疾病研究
小儿眼病的病情准确诊断与监测一直是临床上的一大难题,往往需要通过临床症状来评判。因此,小儿眼病的诊断评估急需新的分子诊断技术的帮助。房水是眼球眼房中,介于角膜和晶状体之间的无色透明水样液体,主要作用为屈光、为眼内组织提供营养和氧气、排出其代谢产物和维持眼内压。使用前房穿刺术可以安全地取出房水,作为液体活检样本用于诊断和监测眼病。研究表明,外泌体在视觉系统中可能有重要作用,如外泌体与青光眼和黄斑变性的病理生理相关。由于血-视网膜屏障存在,房水中的外泌体主要由眼内组织分泌,使得外泌体在眼病研究中更具有针对性。先前的研究中并未涉及房水外泌体的来源与分布,且由于技术手段的限制,至今尚未将房水外泌体与小儿眼病联系起来。 基于以上研究成果与客观需要,研究组获取了患有不同眼病,包含先天性白内障(CAT),先天性青光眼(GLC),小儿视网膜疾病(PRD)和视网膜母细胞瘤(Rb)的19个不同患者的房水样本,再将Rb患者根据治疗情况分为经过初步治疗(诊断+初步切除)(Rb_Tn)和经过主动治疗(二次切除+化疗)(Rb_Tx)两组,使用全自动外泌体荧光检测分析系统 ExoView的配套芯片,通过抗原抗体结合捕获了房水中的特异性外泌体,无需纯化,直接检测了房水中存在的不同亚群的外泌体的含量。
丹纳赫生命科学公共卫生与疾病预防控制综合解决方案
丹纳赫生命科学,拥有丰富的适用于疾控系统的领先解决方案和产品,可以为疾控系统的传染性疾病检测,食品中有害物质例行监测,环境污染物风险因子筛查,毒理分析,疫苗与新药研发,营养、食品、健康与慢性病管理与研究,职业性中毒与肿瘤等方面的分析与监测工作提供广阔的仪器平台与分析方法。全方位支持疾控中心为健全国家公共卫生应急管理体系,提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平,完善国家疾病预防控制体系做出贡献。
激光吸收光谱学检测人呼吸气体中的疾病标识物
采用Ekspla独具特色的PGX11系列窄线宽皮秒光学参量发生器,利用激光吸收光谱学检测原理,检测人呼吸气体中的疾病标识物。
疾病 VOCs 标记物筛查: 基于 TD–GC–TOF MS 呼吸活检分析技术
该研究是介绍了一套分析系统用于快速鉴定呼吸气中挥发性有机物(VOCs),用于一些疾病的标记物快速筛查。该系统是基于热脱附吸附管采集呼吸气,经热脱附全自动预浓缩进样,最后经气相色谱 -飞行时间质谱(GC–TOF MS)分析目标物。该系统具有无创易操作的采样过程,经冷阱浓缩和飞行时间质谱分析,具有灵敏度高,软件操作流程清晰明了,可自动对样品进行差异度比较。
能量代谢与健康:阿拉斯加大学动物冬眠代谢研究实验室
阿拉斯加大学(UAF,费尔班克斯分校)代谢转化研究中心(TRiM)位于其北极生物学研究所(IAB)内(健康与能量代谢研究,Health & Metabolism Research Core, HaMR)。该中心支持跨学科的生物医学研究,特别是冬眠和能量代谢研究,其长期目标是开发治疗糖尿病、肥胖症、肌肉减少症和心血管疾病等代谢疾病的疗法。中心支持的研究使用基因组、蛋白质组学和代谢组学数据来告知靶标鉴定,并在非冬眠物种中进行体外和体内研究,以确认靶点操作的有效性。这项工作有望促进老龄化健康,减轻代谢疾病和创伤的负担。阿拉斯加大学(UAF,费尔班克斯分校)代谢转化研究中心(TRiM)位于其北极生物学研究所(IAB)内(健康与能量代谢研究,Health & Metabolism Research Core, HaMR)。该中心支持跨学科的生物医学研究,特别是冬眠和能量代谢研究,其长期目标是开发治疗糖尿病、肥胖症、肌肉减少症和心血管疾病等代谢疾病的疗法。中心支持的研究使用基因组、蛋白质组学和代谢组学数据来告知靶标鉴定,并在非冬眠物种中进行体外和体内研究,以确认靶点操作的有效性。这项工作有望促进老龄化健康,减轻代谢疾病和创伤的负担。北京易科泰生态技术有限公司自2007年开始与美国Sable公司等合作,为国内动物生理生态、生物医学、实验动物学、家养动物营养与代谢研究等等不同领域研究机构提供动物能量代谢研究全面解决方案和技术服务。
守护疾病诊断金标准,SLIDEVIEW VS-M1R助力精准诊断
守护疾病诊断金标准,SLIDEVIEW VS-M1R助力精准诊断
1-MCP和气调贮藏调节梨果实氧化应激代谢和减少衰老相关疾病
欧洲梨(Pyrus communis L.)在低温下贮藏以延长采后寿命。不幸的是,长时间暴露在贮藏环境中很可能发生老化烫伤和内部破裂。1-MCP能控制成熟障碍。本研究的主要目的是研究1-MCP和CA气调对冷藏‘Cold Snap’和‘Swiss Bartlett’梨果实品质的影响,包括生理障碍和氧化应激代谢产物。用或不加1-MCP处理鲜采梨,然后在0℃冷藏空气或CA气调(18kpa或2.5kpa氧气和2kpa CO2)下贮藏至少167d
大鼠气管狭窄对能量代谢和呼吸的影响
关键词:塔望科技,动物能量代谢监测系统,全身体积描记系统,阻塞性睡眠呼吸暂停,气道阻塞,导致内分泌类疾病,肥胖症,糖尿病,代谢类疾病,大小鼠能量代谢监测系统...
COVID-19疾病检测—在大流行期间利用荧光检测
由新型冠状病毒(SARS-CoV-2)带来的急性呼吸综合征导致了COVID-19的爆发,让全世界正在遭受巨大的损失和严重的苦难,相关的研究人员们也致力于提供可准确,快速,灵敏以及应用范围广,特别是因为症状差异大,甚至可能几天都不出现症状的测试手段。为此,许多的方法被设计和测试以用于该疾病的诊断,其中一种美国FDA批准的测试试剂盒就利用了基于荧光的逆转录实时聚合酶链反应(rRT-PCR)技术
易科泰能量代谢测量技术快讯:灵长类能量代谢
灵长类动物有许多与人类相似的生物学特性,是人类疾病和基础生物医学研究的理想动物模型。易科泰生态技术公司积十几年动物能量代谢测量技术研究服务经验,与美国Sable等国际一流能量代谢技术公司合作,为灵长类动物能量代谢研究提供精准技术方案。
细胞代谢分析在肥胖和糖尿病研究中的应用-安捷伦Seahorse XF技术
过量的白色脂肪组织会危害身体健康,而棕色脂肪组织对整体健康有益。可诱导的棕色脂肪细胞,也被称为beige,brown-in-white或brite脂肪细胞,为肥胖、糖尿病和代谢紊乱疾病的治疗带来了新的希望。研究人员正利用XF技术在不同条件和参数情况下进行相关测定。XF细胞线粒体压力测试检测线粒体功能的关键参数:呼吸水平基础值、ATP合成相关的呼吸值、质子渗漏水平、呼吸能力最大值和呼吸能力储备值。XF糖酵解压力测试则检测糖酵解功能的关键参数:糖酵解水平、糖酵解能力最大值和糖酵解能力储备值。
动物呼吸代谢测量系统应用于中医药研究
2015 年3 月,北京易科泰生态技术公司为河南中医学院安装调试了一套FMS 便携式动物呼吸代谢观测系统,用于模型动物代谢性疾病实验测量,该系统不仅可用于以家兔、大小鼠、家蚕等为模型的肥胖及衰老的代谢机理研究,还可直接用于人体代谢性疾病的测量分析,测量参数包括O2、CO2、耗氧量、呼吸强度(CO2 排放率)、呼吸商、温度等。
用于新型治疗策略的代谢靶标药物靶点参考指南
药物靶点鉴定是发现和开发安全有效疗法的关键步骤。能量代谢通常被认为仅提供“管家”功能,但是现在正成为影响许多细胞功能的关键因素。代谢功能障碍也与越来越多的不同疾病状态相关。因此,研究调控能量代谢的基因、蛋白质和通路是一种有希望用于开发各种疾病新型治疗策略的新途径。
易科泰生态健康专题快讯—— SSI实验动物能量代谢系统在中国疾控中心营养与健康所顺利安装
近日,北京易科泰生态技术公司工程师为中国疾病预防控制中心营养与健康所顺利安装一套8通道动物能量代谢测量系统,该系统主要包括大鼠代谢笼舍、气流发生控制与切换、二次抽样单元、气体分析仪、数据采集器、数据记录及分析软件等模块,广泛用于营养学、呼吸生理学、转化医学、内分泌代谢、心血管等生物医学科学研究。
斑马鱼呼吸代谢及行为分析技术在生物医学领域的应用
斑马鱼作为一种模式动物,与人类共享高达 70% 的基因组,保留了多达 80% 的人类疾病相关蛋白。同样作为一种脊椎动物,斑马鱼与人类的组织和发育生物学过程相似,故而针对各种癌症、肝病、血液疾病、心脏病和行为障碍的斑马鱼模型被建立起来,斑马鱼进而成为了基因表达调控、发病机理、药物筛选领域的主要模式动物,在生物医学研究的地位越来越重要(Patton et al., 2021)。北京易科泰提供生物医学领域斑马鱼呼吸代谢及行为分析的全套技术方案,包括斑马鱼成鱼和鱼卵、胚胎、幼鱼的呼吸代谢测量、斑马鱼视频跟踪和行为分析及游泳能力评估。
赛默飞气相色谱质谱法进行小儿遗传代谢病的快速筛查
利用赛默飞世尔科技全新一代气相色谱质谱联用仪进行小儿遗传代谢病的筛查完全可行,该方法准确,敏感性高,特异性强,是筛查遗传性代谢疾病的有效手段。
一项1H-NMR代谢谱研究发现,Ω-3S加燕麦纤维可以降低代谢综合征的风险
生物活性化合物通常是在食物中发现的具有潜在健康益处的营养素。其中一些化合物,包括膳食纤维和抗氧化剂,可能有助于预防和(或)管理2型糖尿病、肥胖症,甚至心脏病。生物活性化合物通常是在食物中发现的具有潜在健康益处的营养素。其中一些化合物,包括膳食纤维和抗氧化剂,可能有助于预防和(或)管理2型糖尿病、肥胖症,甚至心脏病。1,2食品与饮料制造商越来越多地开发含有这些营养素的强化“功能性食品”,使这些食品成为科学研究的热点。欧洲研究人员最近的一项研究评估了这些功能性食品对血清中胆固醇和甘油三酯的影响。3胆固醇和甘油三酯都能帮助我们了解代谢综合征的可能风险,代谢综合征是一个用来描述一组不同代谢相关疾病与条件的术语。这些疾病包括心脏病、糖尿病,甚至中风。这项研究使用了布鲁克 Biospin的核磁共振(NMR)波谱技术,或许将引领有关代谢综合征风险的评估。
代谢组学技术挖掘病毒感染宿主后代谢动态变化分析产品配置单(液质联用仪)
采用基于静电场轨道阱高分辨质谱 Q Exactive 平台的非靶标和靶标代谢组学方式研究了麻痹病毒(Cricket paralysis virus, CrPV)感染昆虫 Bm5 细胞后宿主代谢的动态变化情况。研究发现,CrPV 感染导致 Bm5 细胞的代谢具有显着和特定阶段的变化。比如,CrPV 持续感染过程中葡萄糖和谷氨酰胺水平均显着升高,随后在致病期急剧下降。不同代谢产物的丰度和途径分析进一步确定了病毒生命周期不同阶段的特定代谢特征,为病毒感染宿主后的致病过程、疾病分期、以及药物治疗效果提供理论依据。
个性化饮食的代谢轮廓分析
目前,在发达国家,糖尿病、心血管疾病和癌症等非传染性疾病已成为主要的“死亡杀手”。此外,这些疾病对中低收入国家的影响也在增强。主要诱因是现代生活方式的转变,表现为活动量少、饮食不健康,肥胖症人群迅速增加。目前全球 30% 的人口存在超重或肥胖情况,预计本世纪中叶将达到 50%。要扭转这一趋势,研究人员和公共政策制定者需要了解人们的饮食习惯,并据此制定健康政策。然而,由于现有的饮食数据收集方法尚不成熟,误差范围较大,从而阻碍了这一目标的实现。饮食日志是收集此类数据的主要方法,但事实证明,该方法的错误率在 33% 至 88% 之间。这些数据是制定公共卫生政策的依据,这意味着,没有可靠的数据收集方法,不仅公共政策制定所依据的数据可能存在缺陷,而且也很难评估政策实施后的影响。为了克服这一难题,伦敦帝国理工学院的研究人员开发了一种对尿液样本进行代谢轮廓分析的方法,用于评估人的饮食情况。
利用1H-NMR在代谢组学研究中进行生物流体样本的质量评价
代谢组学研究中标准化的样本处理与加工是获得准确结果的关键。本文阐述了如何利用标准化核磁共振(NMR)技术(例如,基于布鲁克-AvanceIVDr平台)对不同的样本处理方法进行评估,从而对上述观点加以证实。因此,标准化1H-NMR是一种快速、可靠的生物流体样本细微变化监测方法。代谢组学分析可测量样本中的所有小分子,包括基质、中间代谢物和代谢的最终产物。因此,它可以提供样本采集时身体功能和状态的完整画面。它还能提供有关疾病诊断、预后、治疗监测以及身体对饮食或环境变化的反应的重要信息。在代谢组学研究中,可以使用任何生物流体,但血液和尿液最为常用,这是因为它们最容易获得。血液和尿液代谢组能反映出被研究的整个生物体的代谢状态,因此会受到健康、疾病和饮食状况的影响。代谢谱分析通常使用核磁共振(NMR)或色谱质谱(LC-MS或GC-MS)来实现。尽管质谱法具有更高的灵敏度,但得益于样本制备、测量和处理的标准化,NMR法更易于操作,且样本制备量最少,重现性高1。由于样本中代谢物的性质和浓度将构成研究结论的基础,因此所分析的化学成分必须准确反映出样本采集时的状态。工作流程的差异可能会影响所获得的结果,从而增加出现实验室间差异的可能性。因此,准确了解样本处理与加工中的偏差会对代谢曲线产生怎样的影响,以确保高准确度和可重复性分析是非常重要的。
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