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目的 基于气相色谱-质谱(gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)代谢组学技术建立4种环境温度下窒息死大鼠早期死亡时间推断的正交偏最小二乘(orthogonal partial least square,OPLS)模型,用于推断不同温度条件下窒息死大鼠的早期死亡时间.方法 将96只大鼠平均分为4个温度组(5℃、15℃、25℃、35℃),每组再分为死后3 h、6 h、12 h、24 h,另取6只大鼠作为对照组.4个温度组于设定的时间点、对照组于死后0 h取心血进行GC-MS代谢组学分析.通过OPLS分析,以变量投影重要性(variable importance in projection,VIP)>1及Kruskal-Wallis检验P<0.001筛选出各温度组大鼠心血中与死亡时间相关的差异代谢物,利用差异代谢物分别建立不同温度组的OPLS回归模型,同时设置预测组考察模型的预测能力.结果 通过OPLS分析,分别从5℃、15℃、25℃、35℃组大鼠心血中筛选出18、15、24、30种差异代谢物(包括有机酸、氨基酸、糖类、脂质等).4个温度组模型的预测结果显示,5℃模型相对其他组预测偏差较大,其余各温度组预测结果较为理想.结论 不同环境温度下大鼠尸体心血中的代谢物变化有一定差异,利用代谢组学技术推断死亡时间的研究中应当考察环境温度的影响,有望提高死亡时间推断的准确性.

作者:方世勇;戴鑫华;肖莉;邹静;杨林;叶懿;廖林川

来源:法医学杂志 2020 年 36卷 6期

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作者:
方世勇;戴鑫华;肖莉;邹静;杨林;叶懿;廖林川
来源:
法医学杂志 2020 年 36卷 6期
标签:
法医病理学 代谢组学 气相色谱-质谱法 模型,统计学 环境温度 代谢物 死亡时间推断 大鼠
目的 基于气相色谱-质谱(gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)代谢组学技术建立4种环境温度下窒息死大鼠早期死亡时间推断的正交偏最小二乘(orthogonal partial least square,OPLS)模型,用于推断不同温度条件下窒息死大鼠的早期死亡时间.方法 将96只大鼠平均分为4个温度组(5℃、15℃、25℃、35℃),每组再分为死后3 h、6 h、12 h、24 h,另取6只大鼠作为对照组.4个温度组于设定的时间点、对照组于死后0 h取心血进行GC-MS代谢组学分析.通过OPLS分析,以变量投影重要性(variable importance in projection,VIP)>1及Kruskal-Wallis检验P<0.001筛选出各温度组大鼠心血中与死亡时间相关的差异代谢物,利用差异代谢物分别建立不同温度组的OPLS回归模型,同时设置预测组考察模型的预测能力.结果 通过OPLS分析,分别从5℃、15℃、25℃、35℃组大鼠心血中筛选出18、15、24、30种差异代谢物(包括有机酸、氨基酸、糖类、脂质等).4个温度组模型的预测结果显示,5℃模型相对其他组预测偏差较大,其余各温度组预测结果较为理想.结论 不同环境温度下大鼠尸体心血中的代谢物变化有一定差异,利用代谢组学技术推断死亡时间的研究中应当考察环境温度的影响,有望提高死亡时间推断的准确性.