研究表明,MYC對磷脂酰肌醇(PI)代謝具有組織特異性。作者通過空間代謝組學檢測到RCC和T-ALL中,MYC可逆地降低了PI;但在LC和HCC中,MYC反而增加了這些物質(圖 7)??赡苁怯捎诜伪砻娓缓琍G和PI,MYC才會增加了LC中的PI含量。作者推斷,MYC通常能夠增加PGs含量,但以組織特異性方式差異調節(jié)其他GPs,如PIs。***作者對脂肪生成在MYC誘導的**發(fā)生中的作用進行了探究,通過空間代謝組學、IHC和Western Blot等方法證明通過體外抑制FA合成可以抑制MYC誘導的脂肪生成,從而抑制了RCC、HCC和BCL的增殖(圖 8)。空間代謝組學是廣大客戶的選擇,認準鹿明生...
空間代謝組學:利用基質進行空間成像——MALDI質譜分子成像技術MALDI-MSI分析中非常關鍵的一點是需要添加基質來吸收激光能量,實現(xiàn)被測物的離子化,主要對脂質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?空間代謝組三個維度的分析。福建空間代謝組學的樣本量AFADESI-MSI空間代謝組學:生物組織**能代謝物的空間分布可以更深層次的理解組織特異性分子組織學和病理...
本文作者開發(fā)的一種基于敞開式空氣動力輔助解吸電噴霧離子化質譜成像(AFADESI-MSI)的空間代謝組學技術,可以實現(xiàn)大腦功能區(qū)域小分子極性代謝物的檢測,發(fā)掘微區(qū)特定代謝途徑的變化;結合代謝網絡映射方法,對大鼠腦的代謝網絡作圖,并用于東莨菪堿***的阿爾茨海默病模型大腦微區(qū)的病理過程解析。這篇文章證實了空間代謝組學技術在神經學發(fā)展、行為與認知、精神與退行性疾病以及腦**研究領域的廣泛應用前景。大腦的結構極為復雜,且主要功能區(qū)域的調節(jié)機制與小分子代謝物密切相關。基于色譜-質譜聯(lián)用的傳統(tǒng)代謝組學方法無法滿足大腦復雜微區(qū)代謝物的定性、定量和定位表征的需求??臻g代謝組學是廣大客戶的選擇,認準鹿明生物。...
空間代謝組學助力醫(yī)科院藥物所蔣建東團隊探究靶向納米技術促進小檗堿肝臟吸收機制。中國醫(yī)學科學院藥物研究所蔣建東團隊課題組在NatureCommunications發(fā)表了題為“Liver-targetnanotechnologyfacilitatesberberinetoamelioratecardio-metabolicdiseases"的研究成果,通過AFADESI-MSI空間代謝組學、WesternBlotting、RT-PCR、Flowcytometry和ELISA等技術研究BBR-CTA-Mic對高脂飲食小鼠的代謝紊亂和******效果,發(fā)現(xiàn)BBR-CTA-Mic不僅可有效促進肝臟沉積和...
空間代謝組學:質譜成像技術近二十年來,隨著質譜離子化技術的不斷發(fā)展,質譜成像技術因其能夠直觀、快速、簡便地呈現(xiàn)出分子在細胞或組織中的結構、空間與時間分布等信息,越來越受到大家的關注。并且質譜成像技術也被***的用在**疾病研究、藥物前期發(fā)現(xiàn)等各領域的高質量文章中,為生物標志物的高靈敏度探測和藥物代謝精確成像研究奠定了基礎,下面進入到質譜“畫”時代~是什么?有多少?在哪里?回答以上“靈魂”3問,首先需要了解他們之間的關系。質譜是通過采集化合物的質荷比,獲得定性和定量的信息,進而去探究物質本身包含的化合物“是什么?”和“有多少?”這兩個根本性問題??臻g代謝組具有覆蓋范圍廣,靈敏度高,動態(tài)范圍寬。上...
作者使用NMR對C原子進行示蹤實驗,發(fā)現(xiàn)MYC驅動葡萄糖和谷氨酰胺的C參與脂肪生成(圖3)。采用空間代謝組學檢測小鼠模型以及人BCL細胞中的FA,發(fā)現(xiàn)MYC**中不飽和脂肪酸(FA(18:1))的豐度增加。進一步發(fā)現(xiàn)13C-油酸酯在MYC誘導的BCL細胞未發(fā)生代謝,而13C-葡萄糖增加了不飽和FA中的標記碳。當MYC失活時,細胞中3H標記的棕櫚酸酯氧化速率明顯變高。MYC-ON和MYC-OFF的BCL細胞中的油酸酯均未被氧化。因此,MYC可能在抑制FA氧化的同時上調FA的合成??臻g代謝組突破傳統(tǒng)代謝組研究損失空間信息的瓶頸。廣西空間代謝組學 代謝流1.樣本準備Sprague-Dawley大鼠模...
通過空間代謝組學測量了四種轉基因小鼠模型(肺*(LC)、RCC、HCC和T-ALL)中甘油磷脂(GPs)的含量,發(fā)現(xiàn)在不同的**中,MYC誘導改變了磷酸酰甘油(PGs)的豐度(圖 4A),能夠增加了大多數(shù)PG物質。MYC失活后,PG豐度恢復到基礎水平(圖 4B)。PGs由磷脂酸(PA)通過向3-磷酸甘油中添加兩種FA形成,因此,PG誘導可以建立在MYC促進的FA增加的基礎上。然而,在體內PGs相對于其他GPs的相對優(yōu)先合成,這意味著MYC有除FA合成之外的其他方式調節(jié)脂肪生成??臻g代謝組學是廣大客戶的選擇,認準鹿明生物。貴州空間代謝組學技術怎么應用空間代謝組學:前列腺*組織的分子表征對于尋找新...
空間代謝組學:比較了NCE細胞、基質細胞和**細胞的代謝差異。檸檬酸鹽、天冬氨酸鹽、鋅和多胺精胺在正常前列腺上皮細胞中含量較高,在**細胞中則水平較低。?;撬帷⑵咸烟?、肌酸、AMP、ADP和ATP水平較高,與正常前列腺上皮功能相關聯(lián)的代謝物(檸檬酸鹽,天冬氨酸鹽,鋅和精胺)水平較低。**組織中肉堿、乙酰肉堿、N-乙酰天冬氨酸、甘油磷酸乙醇胺這些與脂質合成和脂質重排相關的幾種代謝物含量上調,導致磷脂酰乙醇胺(PE)和磷脂酰肌醇(PI)含量上升。歐易生物空間代謝組學為廣大研究者提供一站式服務。安徽植物冷凍切片與空間代謝組學本文作者開發(fā)的一種基于敞開式空氣動力輔助解吸電噴霧離子化質譜成像(AFADE...
鹿明生物引入Thermo ScientificTM Q Exactive HFTM將會在2022年對空間代謝組學研究帶來更高效的產能及更多的探索。截止2022年1月10日,鹿明生物已擁有2臺空間代謝組學**研究設備(見下方圖片)。相信鹿明生物的2022將幫助各位科研學者提供更加快速、質量的研究。請期待鹿明生物2022給您帶來的"極速"體驗~基于AFADESI-MSI平臺代謝物廣覆蓋度的優(yōu)點,在臨床樣本以及動物樣本中同時檢測到膽堿類、多胺類、氨基酸類、肉堿類、核苷類、核苷酸類、有機酸類、碳水化合物類、膽固醇類、膽酸類、脂質類等多種類代謝物,真正意義上滿足了“空間代謝組學”的研究需求。專業(yè)空間代謝...
在獲得AFADESI平臺原創(chuàng)團隊全力支持下,截止2021年9月,鹿明生物已經完成共計近千例樣本經驗,包括心臟、腦、**、腸道、肝臟、腎臟、皮膚等十幾種組織樣本空間代謝組學檢測及分析,檢測物質涵蓋膽堿類、多胺類、氨基酸類、肉堿類、核苷類、核苷酸類、有機酸類、碳水化合物類、膽固醇類、膽酸類、脂質類等多種類代謝物。歡迎各老師咨詢~空間多組學檢測平臺2套AFADESI-MSI成像系統(tǒng),分別連接QE或者QE-HF高分辨質譜儀。歐易生物、鹿明生物2021年即擁有空間代謝組和空間轉錄組(歐易生物)兩個平臺,已執(zhí)行空間代謝+空間轉錄聯(lián)合項目10+??臻g代謝組產品齊全,價格低,高效專業(yè)。黑龍江空間代謝組學 代謝...
AFADESI-MSI空間代謝組學:中文標題:一種基于分子組織學的高靈敏高覆蓋質譜成像方法用于檢測功能性代謝物研究對象:大鼠腎臟,大鼠腦和人食道*組織發(fā)表期刊:AdvancedScience影響因子:16.806運用生物技術:AFADESI-MSI空間代謝組學2018年11月中國醫(yī)學科學院藥物研究所再帕爾·阿不力孜教授、賀玖明研究員課題組在Advanced Science發(fā)表的研究論文,通過優(yōu)化的空氣動力輔助解吸電噴霧質譜成像(AFADESI-MSI)技術,繪制了生物樣本中超過1500種代謝物的空間分布圖譜,將功能代謝物的時空變化與組織結構和生物功能聯(lián)系起來。本研究開發(fā)了一種靈敏且覆蓋度廣的A...
空間代謝組的成像。生成空間代謝組譜圖和拉曼相關圖,從而能夠將振動光譜檢測到的結構特征分配給通過質譜檢測到的單個分子物種(圖3D,E)。一般說來,數(shù)據(jù)顯示了與多種不同脂質相關的拉曼振動峰之間的高度相關性。由于可以獲得很好的相關性,作者隨后對拉曼光譜和質譜進行了PLS多元回歸。用作為例子,作者回歸了m/z844.52pC(38:6)的拉曼光譜?;貧w載體顯示高度特異的脂峰,表明對磷脂酰膽堿具有特異性(圖3F)?;貧w分析表明,可建立高度線性關系(校正R2=0.825)(圖3G)。假設在一級近似下質譜與濃度的線性關系,這個基于拉曼的模型可以作為復雜組織中特定脂質種類的預測因子。這些結果**了使用基于結構...
AFADESI空間代謝組技術:免標記、無需基質噴涂、周期短、定位準是AFADESI空間代謝組技術的主要特點。該技術作為一種新型的分子影像技術,能夠獲得組織***中1000Da以下代謝物和藥物的定性、定量、定位三個維度的信息。在獲得AFADESI平臺原創(chuàng)團隊全力支持下,經過2021年一整年的研發(fā)及項目運營落地,鹿明生物積贊了如下優(yōu)勢。一、**支持AFADESI-MSI原創(chuàng)團隊****-賀玖明教授(中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)學院藥物研究所PI)全力支持,參與的基于AFADESI平臺發(fā)表的方法學及應用文章篇已在Gut、PNAS、Theranostics、AdvancedScience、Analytic...
1.樣本準備Sprague-Dawley大鼠模型腹腔注射東莨菪堿后被殺死(處理組,3只),對照組大鼠(3只)也用同樣方法殺死。獲取大鼠整個大腦,在低溫下將大腦切成連續(xù)的矢狀切片(暴露出海馬和紋狀體),用于Nissl染色、H&E染色和質譜成像檢測。2.空間代謝組實驗使用AFADESI-MSI分析,代謝物質量數(shù)范圍50-500Da,質譜分辨率70,000。3.數(shù)據(jù)處理和代謝網絡分析原始數(shù)據(jù)經過轉化,再使用自建MassImager軟件獲取成像結果;在獲取差異代謝物的高分辨率質譜信息后,使用Metaboanalys在線數(shù)據(jù)挖掘軟件以褐家鼠(rattusnorvegicus)為參考完成代謝物高通量定性,...
1.AFADESI-MSI用于大腦中極性代謝物的定位如圖1所示,將大鼠大腦連續(xù)矢狀切面通過ESI探針對逐個像素進行掃描,并將解吸的代謝物離子傳輸?shù)礁叻直媛寿|量分析儀進行分析。圖1E是大鼠腦部某個像素點的一個代表性質譜圖,在該圖中可以觀察到數(shù)千個代謝物的峰。AFADESI-MSI圖像還表明腦部不同功能性區(qū)域中代謝物濃度的變化。圖1A-D顯示了代表性代謝產物圖像,在松果體、紋狀體、海馬、胼胝體和嗅球等亞區(qū)域具有特定分布。這些異質代謝分布與大鼠腦的功能和結構復雜性高度一致。實驗結果表明,AFADESI-MSI的空間分辨率小于100μm,代謝物質量比較大差異為0.001Da,同一物質的檢測動態(tài)范圍高達...
鹿明生物空間代謝組學項目實測結果1、可實現(xiàn)代謝物定性數(shù)量:1000-3000個代謝物。2、定性代謝物類型:不噴涂基質,小分子物質檢測不被基質抑制,定性物質約70%為700Da以下的小分子物質,30%為脂質大分子??臻g多組學聯(lián)合:空間代謝+空間轉錄2021年即擁有空間代謝組和空間轉錄組(歐易生物)兩個平臺,已執(zhí)行空間代謝+空間轉錄聯(lián)合項目10+。空間多組學檢測平臺2套AFADESI-MSI成像系統(tǒng),分別連接QE或者QE-HF高分辨質譜儀。***套AFADESI成像系統(tǒng)(連接Thermo QE高分辨質譜儀)第二套AFADESI成像系統(tǒng)系統(tǒng)(連接Thermo QE-HF高分辨質譜儀)質譜成像技術可以...
如空間代謝組。研究中開發(fā)了一種新的基于拉曼光譜和空間代謝組學分析的脂質組學(HSL)成像策略,用于分子表征和定量再髓鞘形成,并通過特定髓鞘蛋白的免疫標記進行了驗證。利用拉曼和空間代謝組學數(shù)據(jù)生成了分子成像圖譜,用于體外組織的生物分子結構和組成的關聯(lián)。將相關脂質組成像方法應用于局灶性脫髓鞘小鼠模型和多發(fā)性硬化癥死后腦標本的髓鞘再分化研究。發(fā)現(xiàn)不僅在脫髓鞘腦組織和正常腦組織之間,在有髓鞘組織和正常有髓組織之間,脂質成分皆存在差異。空間代謝組加速您的科研項目進程.歡迎免費咨詢!。湖南玉米空間代謝組學空間代謝組學助力醫(yī)科院藥物所蔣建東團隊探究靶向納米技術促進小檗堿肝臟吸收機制。中國醫(yī)學科學院藥物研究所...
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...
1.樣本準備Sprague-Dawley大鼠模型腹腔注射東莨菪堿后被殺死(處理組,3只),對照組大鼠(3只)也用同樣方法殺死。獲取大鼠整個大腦,在低溫下將大腦切成連續(xù)的矢狀切片(暴露出海馬和紋狀體),用于Nissl染色、H&E染色和質譜成像檢測。2.空間代謝組實驗使用AFADESI-MSI分析,代謝物質量數(shù)范圍50-500Da,質譜分辨率70,000。3.數(shù)據(jù)處理和代謝網絡分析原始數(shù)據(jù)經過轉化,再使用自建MassImager軟件獲取成像結果;在獲取差異代謝物的高分辨率質譜信息后,使用Metaboanalys在線數(shù)據(jù)挖掘軟件以褐家鼠(rattusnorvegicus)為參考完成代謝物高通量定性,...
研究表明,MYC對磷脂酰肌醇(PI)代謝具有組織特異性。作者通過空間代謝組學檢測到RCC和T-ALL中,MYC可逆地降低了PI;但在LC和HCC中,MYC反而增加了這些物質(圖 7)??赡苁怯捎诜伪砻娓缓琍G和PI,MYC才會增加了LC中的PI含量。作者推斷,MYC通常能夠增加PGs含量,但以組織特異性方式差異調節(jié)其他GPs,如PIs。***作者對脂肪生成在MYC誘導的**發(fā)生中的作用進行了探究,通過空間代謝組學、IHC和Western Blot等方法證明通過體外抑制FA合成可以抑制MYC誘導的脂肪生成,從而抑制了RCC、HCC和BCL的增殖(圖 8)。蛋白質組學的研究方法。福建空間代謝組學在...
AFADESI-MSI空間代謝組學:中文標題:一種基于分子組織學的高靈敏高覆蓋質譜成像方法用于檢測功能性代謝物研究對象:大鼠腎臟,大鼠腦和人食道*組織發(fā)表期刊:AdvancedScience影響因子:16.806運用生物技術:AFADESI-MSI空間代謝組學2018年11月中國醫(yī)學科學院藥物研究所再帕爾·阿不力孜教授、賀玖明研究員課題組在Advanced Science發(fā)表的研究論文,通過優(yōu)化的空氣動力輔助解吸電噴霧質譜成像(AFADESI-MSI)技術,繪制了生物樣本中超過1500種代謝物的空間分布圖譜,將功能代謝物的時空變化與組織結構和生物功能聯(lián)系起來。本研究開發(fā)了一種靈敏且覆蓋度廣的A...
空間代謝組學:繪制了不同代謝物在組織內濃度的圖像,直觀顯示了代謝物在NCE細胞、基質細胞和**細胞的濃度差異。在正離子和負離子模式下檢測到的質量分別用紅色加號和藍色減號表示。組織邊緣用黑色邊框勾勒出輪廓,但**區(qū)域還包含一些無法單獨注釋的*細胞與基質的區(qū)域。ADP=二磷酸腺苷,ATP=三磷酸腺苷,GPEA=甘油磷酰乙醇胺,HBCt=羥基丁酰肉堿,HE=蘇木精和伊紅,LPC=溶血磷脂酰膽堿,NAA=N-乙酰天冬氨酸,PE=磷脂酰乙醇胺,PI=磷脂酰肌醇空間代謝組相關技術服務,經驗豐富。廣西空間代謝組學技術怎么應用 本研究應用空間代謝組學能夠客觀地識別食管腺*。EA組磷脂富含長鏈、多不飽和的PG...
空間代謝組學主要從事質譜成像新技術、空間分辨代謝組學新方法及其在生物醫(yī)藥應用研究和臨床前新藥代謝研究。近年來在質譜成像空間分辨代謝組學領域取得重要突破,并**國際前沿發(fā)展。目前,承擔著國家自然科學基金、醫(yī)科院創(chuàng)新工程等多項課題,科研經費充足;擁有先進的液質聯(lián)用儀器和質譜成像儀器數(shù)臺,建立了新藥研發(fā)質量管理規(guī)范體系,實驗條件完備。具有分析化學、或藥物分析、或生物學等相關專業(yè)的博士學位。2、具有以下研究經驗或能力之一:質譜分析;代謝組學研究;與新藥或疾病相關的分子生物學研究;生物信息學等??臻g代謝組具有覆蓋范圍廣,靈敏度高,動態(tài)范圍寬。內蒙古空間代謝組學商業(yè)應用空間代謝組學(AFADESI-MSI...
結果表明,原*基因MYC與SERBP蛋白共同調節(jié)**生長所必需的脂肪生成,MYC誘導SREBP1,然后二者共同***脂肪酸合成并利用葡萄糖和谷氨酰胺促進脂肪鏈的延伸。小鹿推薦通過空間代謝組學技術,能夠觀察到MYC誘導后不同**的體內脂質組學變化,準確地繪制MYC特異性脂質代謝的位置,因此可以利用這一**的致命弱點,用于新的抗脂質藥物研究開發(fā)。在獲得空間代謝組學AFADESI平臺原創(chuàng)團隊全力支持下,截止2021年9月,鹿明生物已經完成共計近千例樣本經驗,包括心臟、腦、**、腸道、肝臟、腎臟、皮膚等十幾種組織樣本空間代謝組學檢測及分析,檢測物質涵蓋膽堿類、多胺類、氨基酸類、肉堿類、核苷類、核苷酸類...
本文作者開發(fā)的一種基于敞開式空氣動力輔助解吸電噴霧離子化質譜成像(AFADESI-MSI)的空間代謝組學技術,可以實現(xiàn)大腦功能區(qū)域小分子極性代謝物的檢測,發(fā)掘微區(qū)特定代謝途徑的變化;結合代謝網絡映射方法,對大鼠腦的代謝網絡作圖,并用于東莨菪堿***的阿爾茨海默病模型大腦微區(qū)的病理過程解析。這篇文章證實了空間代謝組學技術在神經學發(fā)展、行為與認知、精神與退行性疾病以及腦**研究領域的廣泛應用前景。大腦的結構極為復雜,且主要功能區(qū)域的調節(jié)機制與小分子代謝物密切相關?;谏V-質譜聯(lián)用的傳統(tǒng)代謝組學方法無法滿足大腦復雜微區(qū)代謝物的定性、定量和定位表征的需求??臻g代謝組分析測序服務。天津空間代謝組學的質...
AFADESI空間代謝組技術:免標記、無需基質噴涂、周期短、定位準是AFADESI空間代謝組技術的主要特點。該技術作為一種新型的分子影像技術,能夠獲得組織***中1000Da以下代謝物和藥物的定性、定量、定位三個維度的信息。在獲得AFADESI平臺原創(chuàng)團隊全力支持下,經過2021年一整年的研發(fā)及項目運營落地,鹿明生物積贊了如下優(yōu)勢。一、**支持AFADESI-MSI原創(chuàng)團隊****-賀玖明教授(中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)學院藥物研究所PI)全力支持,參與的基于AFADESI平臺發(fā)表的方法學及應用文章篇已在Gut、PNAS、Theranostics、AdvancedScience、Analytic...
AFADESI-MSI空間代謝組學:中文標題:肝臟靶向納米技術促進小檗堿改善心臟代謝疾病研究對象:小檗堿、小鼠發(fā)表期刊:NatureCommunications影響因子:14.919發(fā)表單位:中國醫(yī)學科學院藥物研究所運用生物技術:AFADESI-MSI空間代謝組學、WesternBlotting、RT-PCR、Flowcytometry和ELISA等心血管和代謝疾?。–MD)是引起全世界人口過早死的主要原因。CMD有較高的發(fā)病率和死亡率,且醫(yī)療成本越來越高。小檗堿(BBR)是一種具有多種抗代謝紊亂功效的降脂植物化合物,存在于各種植物的根、莖、果實和樹皮中,如黃連、水螅和小檗。在許多國家,它已經...
獲取空間代謝組學圖像。計算了負離子和正離子模式下的平均空間代謝質譜(圖5D,G)以及平均差譜,以突出不同樣品的空間代謝質譜之間的差異(圖5E,H)。制作的圖像顯示了屬于注射側(紅色)或非注射側(綠色)的后驗概率。該分析基本證實了拉曼光譜特征,與對側正常側(非注射側)相比,再髓鞘損傷(注射側)發(fā)生了高度特異性的分子變化,尤其是正離子模式(圖5F,I)。隨后通過串聯(lián)質譜法確認了區(qū)分胼胝體再髓鞘化和正常髓鞘化區(qū)域的*****峰,并在表1中報告。拉曼光譜和空間代謝組學表明,再髓鞘化區(qū)域的脂質成分不同于原始髓鞘的脂質成分。從小鼠模型獲得的結果證明了HSL成像可以有效地研究再髓鞘化病變的脂質分布,這是脫髓...
隊列1:收集手術切除的食管腺*(EA)組織和與之匹配的健康食管上皮組織(MHEE)。隊列2:收集健康食管上皮組織(來自健康志愿者,HEE)和未經***的食管炎(IEE)、巴雷特化生(BM)、巴雷特增生(BD)和食管腺*(EA)活檢樣本,用于發(fā)現(xiàn)食管腺*發(fā)展進程中甘油磷脂的變化,以及隊列1的外部驗證。樣本制備:樣本制成冰凍組織切片,并結合H&E染色。研究方法:空間代謝組學;qPCR檢測甘油磷脂合成通路中基因的表達;細胞轉染沉默ACYL基因;免疫組化用于分析隊列1樣本中脂肪酸從頭合成通路關鍵酶的表達。空間代謝組學 技術咨詢中心。上海空間代謝組學 英語1.樣本準備Sprague-Dawley大鼠模型...
如空間代謝組。研究中開發(fā)了一種新的基于拉曼光譜和空間代謝組學分析的脂質組學(HSL)成像策略,用于分子表征和定量再髓鞘形成,并通過特定髓鞘蛋白的免疫標記進行了驗證。利用拉曼和空間代謝組學數(shù)據(jù)生成了分子成像圖譜,用于體外組織的生物分子結構和組成的關聯(lián)。將相關脂質組成像方法應用于局灶性脫髓鞘小鼠模型和多發(fā)性硬化癥死后腦標本的髓鞘再分化研究。發(fā)現(xiàn)不僅在脫髓鞘腦組織和正常腦組織之間,在有髓鞘組織和正常有髓組織之間,脂質成分皆存在差異。什么是空間代謝組學?。上??臻g代謝組學 英語獲取空間代謝組學圖像。計算了負離子和正離子模式下的平均空間代謝質譜(圖5D,G)以及平均差譜,以突出不同樣品的空間代謝質譜之間...