蛋白质,由氨基酸通过肽键连接而成,是生命体内负责执行基因指令的分子机器。蛋白质组学(proteomics)是研究整个蛋白质组(指一个生命体内全部蛋白质的集合)的科学。其中,蛋白质组学定量技术(omics)是一种基于生物质谱的分析技术,可进行蛋白质表达的定量比较。
一、基本原理
蛋白质组学定量技术基于质谱技术,通过测量蛋白质或肽段离子在质谱上的峰强度或峰面积等参数,来反映蛋白质在生物体中的相对或juéduì含量。这一技术对于揭示蛋白质在生理或病理状态下的表达变化以及相互作用,具有重要作用。
二、技术分类
蛋白质组学定量技术主要分为标记和非标记两大类。
1、标记定量技术
包括同位素标记技术(如icat、itraq、tmt等)和化学标记技术(如silac)。这些技术通过在样本前处理阶段添加特殊标签,使得来自不同条件或时间点的蛋白质可以在同一质谱实验中进行同时检测和比较。
例如,itraq(isobaric tags for relative and absolute)技术,通过对肽段n-端和赖氨酸的羧基端进行等质量标记,实现了多达8个样品的并行定量比较。
2、非标记定量技术
主要包括标准蛋白定量、谱计数(spectralcounting)和标准肽定量等。这些方法不需要预先标记样品,直接通过测量和比较同一蛋白质或肽段在不同样品中的信号强度,来定量其相对或juéduì含量。
例如,谱计数技术是基于肽段在质谱中产生的谱图数量来评估蛋白质的相对丰度。它简便、直观,且在处理大量样品时具有优势。
三、应用领域
蛋白质组学定量技术的应用领域广泛,主要包括:生物学研究、临床医学、药物研发等。
例如,在生物学研究中,通过定量蛋白质组学技术,科学家们可以更好地理解细胞周期、信号转导、脂质代谢等过程;在临床医学中,利用蛋白质组学定量技术可发现肿瘤、心脏病、神经退行性疾病等疾病的生物标志物,有助于早期诊断和病情评估;在药物研发中,该技术可用于研究药物的作用机制和副作用,推动个体化治疗的进展。
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