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2025年4月,nature metabolism重磅發聲:代謝物不是基因——警惕代謝組中通路分析的錯誤使用!
在生命科學邁入“多組學時代"的今天,代謝組學因其貼近生理狀態、精準描繪表型變化而備受關注。尤其在疾病機制解析、臨床轉化、生物標志物發現、新藥篩選、微生態研究等領域,代謝組學正逐漸成為不可或缺的研究工具。
其中代謝通路分析,是代謝組學數據解讀的“黃金步驟”,是連接代謝物變化與生物機制的核心橋梁——但我們始終需警惕一個靈魂拷問:代謝物濃度升高,是否能代表整個通路被激活?富集顯著的通路,真的“被調控”了嗎?
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nature metabolism文章指出,直接將“富集P值+通路顯著性”照搬到代謝組,是非常危險的行為,可能會得出誤導性結論或掩蓋真實機制。
代謝物是通路的“結果”,不一定反映因果。它的升高有可能是下游阻斷、也可能是運輸障礙。例如乳酸升高并不等同于糖酵解增強,實際上可能是線粒體功能受損,丙酮酸無法進入TCA循環,被迫轉化為乳酸。
所以研究者建議代謝組學研究應該從“濃度”向“通量”過渡,建議發展代謝流分析(metabolic flux analysis)、同位素示蹤等方法觀察通路真實走向,而非僅憑濃度猜測。
深耕科研賦能,解鎖代謝真相!百趣生物重磅升級靶標代謝流檢測分析技術,由30+物質的檢測列表提升至140+物質的檢測列表,覆蓋糖酵解(EMP)、TCA循環、磷酸戊糖途徑(PPP)、核苷酸代謝等多條代謝途徑,可全面研究臨床、動物、植物樣本中代謝通量隨時間變化的動態規律,準確分析流經代謝途徑的代謝流量,清晰闡釋代謝物在代謝途徑中的變化機制,進而將代謝組學研究提升到更高水平。
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技術優勢
01 實現同位素追蹤
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基于13C標記的碳代謝流分析
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基于15N標記的氮代謝流分析
02 能量代謝通路覆蓋廣
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一次性可檢測140+與能量代謝相關物質
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涵蓋糖酵解、TCA循環、PPP三條中心碳代謝通路
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包括氨基酸代謝、核苷酸代謝、嘌呤代謝、嘧啶代謝等多條能量代謝相關通路
應用方向
靶標代謝流Pro可以廣泛應用于生命科學和生物醫藥領域,具體包括疾病診斷、預后評估、藥物臨床研究、植物色澤品質、植物非生物脅迫等研究方向。
01 基因工程
提高基因工程菌目標代謝產物的產量;研究基因改造前后的代謝功能變化。
02 疾病機理
揭示腫瘤代謝抑制劑個性化治療機制;發現疾病發生發展過程早期診斷的標志物。
03 代謝重編程
研究炎癥性巨噬細胞免疫代謝重編程機制;探索植物葉綠體代謝重編程機制。
樣本建議量
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細胞: 1×10? cells/sample
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類器官:100 mg/sample
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組織: 100 mg/sample
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液體: 200 μL/sample
如果您的課題涉及代謝功能變化及代謝調控機制,百趣生物靶標代謝流Pro檢測將會為您提供堅實可靠的數據支持。歡迎后臺留言咨詢,我們期待為您的科研工作保駕護航~
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參考文獻
Lee KS, Su X, Huan T. Metabolites are not genes - avoiding the misuse of pathway analysis in metabolomics. Nat Metab. 2025 May;7(5):858-861. doi: 10.1038/s42255-025-01283-0IF: 20.8 Q1 . PMID: 4021104
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