MS搬运工
据国外某研究机构调研显示,2021年全球代谢组学市场约 127 亿美元,预计到2026年,该市场规模将达到 227 亿美元,预测期内复合年增长率为 12.3%。由于对疾病精准诊断和个性化医疗的需求不断增加,制药及生物制药行业研发支出的不断增长、政府和私人资金对代谢组学研究的投入,以及代谢组学相关仪器的持续创新,正在推动全球代谢组学产业的快速发展。
报告显示,全球代谢组学市场的分离技术部分预计将从 2021 年的 51 亿美元增长到 2026 年的 87 亿美元,在 2021 年至 2026 年的预测期内复合年增长率为 11.3%。而全球代谢组学市场的检测技术部分预计将从 2021 年的 40 亿美元增长到 2026 年的 71 亿美元,在 2021 年至 2026 年的预测期内复合年增长率为 12.4%。
一般来说,代谢组的分析流程有:首先将代谢组分进行预处理,预处理的方法由测量分析方法决定,如使用质谱方法分析,则需要预先对代谢组分进行分离和离子化。接着,再对预处理后的组分进行定性和定量分析。预处理中,常用分离方法包括:气相色谱(Gas chromatography, GC),液相色谱( liquid chromatography, LC)。气相色谱具有较高的分辨率,但需要对代谢组分进行气化,并且对组分分子质量有一定的限制。液相色谱也在代谢组分析中被广泛地使用,因其在液相中对代谢组分进行分离,因此不用对组分进行气化,相较气相色谱具有测量范围更广,更灵敏的优点。此外,毛细管电泳法(Capillary electrophoresis)也可以对代谢组分进行分离,其分离效率也较高。
此外,对不同的代谢组分进行定性和定量分析的方法包括质谱分析法(Mass spectrometry, MS)和核磁共振谱(Nuclear Magnetic Resonance Imaging, NMR)等。其中,质谱分析法具有灵敏度高,特异性强等优点,被广泛地应用于检测代谢组分,可以对经过分离、离子化处理后的代谢组分进行定性和定量。
代谢组学研究在生命科学领域日益重要,因为它们有助于揭示与疾病的发病、进程以及治疗响应相关联的特定代谢物的代谢水平。随着癌症和心血管疾病等危及生命的疾病的患病率和死亡率不断上升,人们越来越关注能够有效诊断和治疗这些疾病的新方法。而代谢组学则被认为是一种具有巨大潜力的新方法,因此这一领域正在开展越来越多的研究。此外,近年来,在药物开发中对代谢生物标志物的关注有所增加。由于这些因素,政府和私人对代谢组学研究的投资正在增加。
作为疾病发作和感染的直接特征,代谢物可以帮助研究人员快速确定发病机制、潜在的治疗靶点以及细胞或组织损伤。其还可以用作生物标志物来监测疾病进展。目前,代谢组学,包括氨基酸代谢、糖代谢、脂质代谢、嘌呤和嘧啶代谢等,已广泛应用于新冠病毒疫情的研究。
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