急性冠状动脉综合征代谢组学特征的研究现状
2021-03-26卢妮敏综述林英忠审校
卢妮敏 综述,林英忠 审校
(右江民族医学院,广西 百色 533000)
1 代谢组学的起源和发展
代谢组学是以代谢底物和代谢产物为研究对象(这些物质MW<1000)。利用代谢组学检查手段(核磁共振NMR、质谱MS、色谱HPLC、GC和色谱质谱两用技术)检测出代谢谱图,建立结合模型,通过结合模式识别手段,对生物体的生理和病理生理状态进行评估,找出这一生理或病理状态的对应生物代谢标志物(biomarker)。制定生物状态预警平台、探讨其深层机制的学科[8-10]。
作为通常意义上的生物必须具备以下几个特征:新陈代谢、具有应激性、生长和发育、生殖和遗传[11],归结为一点就是“活”、是变化。因此,要跟踪生命特征必须掌握一系列指标,这些指标每分每秒都随着生命体的延续发生着变化。虽然基因和蛋白信息虽然能够较好的描述生命特性信息,但是他们的实时性又有所局限。因此,作为活生物特征的新陈代谢就成为研究活生命特征的重要切入点[12-14],成为了基因组学、蛋白组学以外的崭新学科—代谢组学(metabonomics/metzbolomics)。代谢组学起源于20世纪末,是组学学系的新学科[12]e0135228,还是系统生物学的重要组成部分[15]。
系统生物学(systems biology),最早出现在美国NIH国立美国图书馆检索文库中一篇1993年发表的神经系统论文摘要中[16]。作为其核心构成的“组学”创始人是美国科学家勒罗伊.胡德(Leroy Hood)[17],同时他也是人类基因组计划的发起人。正是基因组学、蛋白组学等新型的大科学的发展奠定了系统生物学中高通量生物技术和生物信息技术的基础。而系统生物学的诞生和发展,增强了后基因组时代的生命科学研究的能力和手段。
系统生物学核心构成中发展最早、最快的是基因组学和蛋白组学,取得了相当的成就。但是作为生物,人是在和周围环境及体内环境相互作用中,不断变化和发展的,是一个动态的过程。……
