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在后基因组时代,系统生物学研究成为人们关注的焦点,转录组学、蛋白质组学等功能基因组学研究方法可同时检测药物或其他因素影响下大量基因或蛋白质的表达变化情况,但这些变化不能与生物学功能的变化建立直接联系.代谢组学方法则可为代谢物含量变化与生物表型变化建立直接相关性,代谢组学研究的目的是定量分析一个生物系统内所有代谢物的含量,进行全面代谢物分析需要分析化学技术的支撑,核磁共振和基于质谱的分析技术是代谢组学研究的两种主要技术手段.代谢组学研究可产生大量数据信息,对这些数据进行分析高不开化学统计学的应用,比如主成分分析、多维缩放、各种聚类分析技术以及功能差异分析等.文章综述了近年来代谢组学分析技术及数据分析技术的研究进展,在此基础上,对代谢组学在临床研究及临床前研究中的应用研究进展进行了综述.对疾病代谢表型图谱的研究有助于人们了解疾病发生、发展以及致死的机制;在临床条件下,这些代谢图谱可以作为疾病诊断、预后以及治疗的评判标准.代谢物组成的变化是毒物胁迫对机体造成的最终影响,利用代谢组技术可以直接反映毒物对机体的影响.质谱技术,核磁共振技术的应用使得药物筛选过程可以快速完成,并有助于实现个性化用药.此外,利用代谢组学技术还可以进行已知酶的新活

作者:李灏;姜颖;贺福初

来源:遗传 2008 年 30卷 4期

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作者:
李灏;姜颖;贺福初
来源:
遗传 2008 年 30卷 4期
标签:
代谢组学 核磁共振 质谱 化学统计学 临床应用 临床前应用
在后基因组时代,系统生物学研究成为人们关注的焦点,转录组学、蛋白质组学等功能基因组学研究方法可同时检测药物或其他因素影响下大量基因或蛋白质的表达变化情况,但这些变化不能与生物学功能的变化建立直接联系.代谢组学方法则可为代谢物含量变化与生物表型变化建立直接相关性,代谢组学研究的目的是定量分析一个生物系统内所有代谢物的含量,进行全面代谢物分析需要分析化学技术的支撑,核磁共振和基于质谱的分析技术是代谢组学研究的两种主要技术手段.代谢组学研究可产生大量数据信息,对这些数据进行分析高不开化学统计学的应用,比如主成分分析、多维缩放、各种聚类分析技术以及功能差异分析等.文章综述了近年来代谢组学分析技术及数据分析技术的研究进展,在此基础上,对代谢组学在临床研究及临床前研究中的应用研究进展进行了综述.对疾病代谢表型图谱的研究有助于人们了解疾病发生、发展以及致死的机制;在临床条件下,这些代谢图谱可以作为疾病诊断、预后以及治疗的评判标准.代谢物组成的变化是毒物胁迫对机体造成的最终影响,利用代谢组技术可以直接反映毒物对机体的影响.质谱技术,核磁共振技术的应用使得药物筛选过程可以快速完成,并有助于实现个性化用药.此外,利用代谢组学技术还可以进行已知酶的新活