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WGCNA实战!揭秘代谢组 𑠤𐢧𘎥䚧代谢组学是研究生物体内代谢物的科学,而多组学则涉及多种组学数据的综合分析。近年来,利用WGCNA(加权基因共表达网络分析)方法来解决多组学数据关联问题,已成为研究热点。 WGCNA分析 WGCNA是一种强大的分析工具,通过构建基因共表达网络来揭示基因之间的复杂关系。在转录组与代谢组联合分析中,WGCNA可以帮助我们挖掘控制关键代谢物的核心基因。 关键代谢物筛选 在进行WGCNA分析之前,首先需要筛选出关键代谢物。这通常通过考察代谢物的表达量、差异倍数以及与已知代谢物的关系来实现。筛选出的关键代谢物将作为后续分析的重点。 代谢物与基因相关性模块确立 筛选出的关键代谢物与转录组数据进行WGCNA分析,可以建立与代谢物高相关性的基因模块。对这些模块进行KEGG富集分析,可以进一步定位与代谢物相关的关键模块。 选基因挖掘 通过模块内的核心基因筛选、特定功能基因分析以及目标基因关联分析,可以挖掘出与代谢物高度相关的候选基因。这些基因可能是潜在的调控因子或功能酶,值得进一步验证。 关于我们 武汉迈维代谢生物科技股份有限公司专注于提供领先的代谢组学技术服务及创新临床检测产品应用。我们的团队致力于代谢基础研究、分子设计育种、疾病诊断、药物研发等领域,为生命科学研究做出持续贡献。 通过以上步骤,我们可以更深入地理解基因与代谢物之间的关系,为疾病诊断、药物研发等提供有力的数据支持。
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代谢组学质谱仪大揭秘:你了解几种? 在代谢组学的研究中,质谱技术可是个明星工具,尤其在疾病发展、药物治疗和环境暴露等领域都大有作为。不过,面对市场上琳琅满目的质谱仪型号,比如Q-TOF、Q-TRAP、QE、QQQ等等,初入门的你可能会有点晕头转向。别担心,今天我就来给大家盘点一下代谢组学中常见的质谱仪及其工作原理,带你一探究竟! 离子阱质谱(Ion trap) 离子阱质谱的核心在于它的离子阱,能有效地捕获和存储离子。它的优点在于能够通过多级扫描来获得更准确的质量信息,这在代谢组学的定性分析中非常有用。 四级杆质谱(Quadrupole) 四级杆质谱的核心是四个互相垂直的电极,通过施加电场来分离和检测离子。它在定量分析中表现出色,具有高灵敏度和良好的重现性。 轨道阱质谱(Orbitrap) 轨道阱质谱利用离子在磁场中的轨道运动来分离和检测离子。它的分辨率非常高,能够提供非常详细的质量信息,非常适合用于代谢组学的定性分析。 飞行时间质谱(Time of Flight Mass Spectrometer,TOF) ✈️ 飞行时间质谱通过测量离子飞行时间来分离和检测离子。它的分辨率也非常高,而且操作相对简单,适合用于代谢组学的初步筛选和定性分析。 三重四级杆质谱(Triple quadrupole,QQQ) 三重四级杆质谱以其高灵敏度和重现性在定量分析中表现出色。不过,它在定性分析上不如离子阱质谱和飞行时间质谱那么灵敏和有说服力。 Q-TRAP:三重四级杆与离子阱的结合 犑-TRAP质谱仪结合了QQQ和离子阱的优点,不仅具有QQQ的所有扫描功能,还兼具离子阱的高灵敏度定性扫描和多级扫描功能。它的“杆-阱扫描”模式能够在MRM定量的同时,获得高灵敏度的增强子离子扫描质谱图,非常适合用于代谢组学的定性分析。 在实际应用中,迈维广泛靶向代谢组学研究使用的就是AB Sciex QTRAP⮠6500+,这可是目前灵敏度最高的代谢组学定量质谱仪之一哦! 希望这篇文章能帮你更好地了解代谢组学中的常见质谱仪,下次在选择仪器时不再迷茫!如果你有任何问题或需要更多信息,欢迎随时留言讨论哦!
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