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重磅升级|能量代谢——你的能量超乎你想象

2024-03-21
中科新生命
2149
能量代谢是维持生命体最基本的生命活动的关键过程,是葡萄糖、脂肪酸等营养物质的无氧酵解和有氧呼吸中产生能量(ATP)生成小分子代谢物过程。

 

 

Science

Technology 

能量代谢是维持生命体最基本的生命活动的关键过程,是葡萄糖、脂肪酸等营养物质的无氧酵解和有氧呼吸中产生能量(ATP)生成小分子代谢物过程。

能量代谢过程与肿瘤疾病、代谢性疾病、心血管疾病、免疫疾病、神经疾病等密切相关,而且有助于解析环境等因素的变化对机体影响的机理,如微生物发酵领域,探寻发酵周期中菌体生长与目标物质积累的关系;作物研究中,植物在各生长期的能量代谢特点及对产量和品质的影响。

深入了解能量代谢过程,有助于我们更全面地理解生命的奥秘。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中科新生命能量代谢产品重磅升级,快来跟小编一起看看具体升级细节吧。

Major upgrade

 

01

产品升级

 

 

优势1

110+代谢物

与旧版检测指标相比,能量代谢相关物质数量大幅提升,共包含113种检测指标,覆盖185+代谢通路:中枢碳代谢、TCA循环、糖酵解、磷酸戊糖途径等。

能量代谢升级后 list

序号

Metabolite Name

Chinese Name

1

ADP-ribose

ADP-核糖

2

D-Erythrose 4-phosphate

4-磷酸赤藓糖

3

D-Glucose

D-葡萄糖

4

D-Ribulose 5-phosphate

核酮糖-5-磷酸

5

D-Sedoheptulose 7-phosphate

景天庚酮糖-7-磷酸

6

FAD

黄素腺嘌呤二核苷酸

7

Fructose

果糖

8

Fructose 6-phosphate

6-磷酸果糖

9

Gluconic acid

葡萄糖酸

10

Glucosamine

氨基葡萄糖

11

Glucosamine 6-phosphateibose

氨基葡糖-6-磷酸

12

Glucuronic acid

葡萄糖醛酸

13

Ribose

核糖

14

dTMP

胸苷-单磷酸

15

Uridine diphosphate glucose

UDP-葡萄糖

16

NADH

1,4-二氢烟酰胺腺嘌呤二核苷酸

17

Acetyl-CoA

乙酰辅酶A

18

AMP

腺苷酸

19

cAMP

环腺苷酸

20

ADP

二磷酸腺苷

21

ATP

三磷酸腺苷

22

NADPH

二氢烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸

23

FMN

黄素单核苷酸

24

GTP

三磷酸鸟苷

25

GDP

二磷酸鸟苷

26

GMP

鸟苷酸

27

TPP

硫胺素焦磷酸

28

NAD

β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸

……

……

……

113

NADP

β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸

 

 

优势2

2种代谢物提取方式+2种色谱柱分离

根据物质的分子结构特征以及极性,我司采取2种不同的代谢物提取方式,同时使用C18和HILIC色谱柱分别分离待测物质,大幅提高代谢物的提取效率和分离效果,便于后续检出。

 

 

优势3

精准定性定量

采用一对一全标准品开发,并同时添加25+种同位素内标,实现精准定性定量。下图展示标准品在不同色谱柱上的出峰信息,峰型良好,同时展示25+同位素内标在不同色谱柱上覆盖整个检测时间的出峰信息,确保代谢物的定性定量准确性。标准曲线的线性良好,均可满足r >0.99。

部分标曲展示

 

 

优势4

高检出率

经过前期代谢物提取方式和色谱分离方法的优化,能量代谢升级版检出率显著提升,研发测试数据显示检出率可达70%~96%。下图展示小鼠肝脏和人血清样本升级前后检出情况。

能量代谢升级前后检出能力比较

 

 

优势5

方法可靠

能量代谢升级版除了采用全标品开发和同位素内标矫正外,同时提供方法学数据。各项指标均满足方法学要求,方法的稳定性和准确度均有保障。

方法学验证结果表(仅作展示)

 

 

优势6

丰富的数据分析

分析内容不仅提供靶向的方法学信息和定量结果,还可以提供后续的差异筛选及差异代谢物表达量和功能分析内容,如蝴蝶图,箱型图,小提琴图,KEGG富集分析,MSEA,ROC等。

分析结果(仅作展示)

 

 

 

02

应用领域

 

 

・疾病研究:如能量代谢在神经疾病神经元活动和功能中起着重要作用;

・畜牧业研究:动物的生长发育;

・营养健康:食品补给;

・微生物发酵:物质发酵;

・植物研究:线粒体消耗糖类产生能量,叶绿体可将光能转化为糖类等有机物。

 

 

 

03

合作文章

 

 

能量代谢在科学研究中很重要。目前已协助客户发表多篇文章,下图展示部分23年文章,供大家参考。