]神經遞質定量
神經遞質是在化學突觸傳遞中擔當“信使”的特定化學物質,主要包括神經遞質及其代謝物、神經活性物質、神經調節因子以及與其代謝相關的內源性代謝物。它由突觸前膜釋放,經突觸間隙擴散到突觸后膜,并與相應受體結合而產生作用,共分為四大類, 即生物原胺類、氨基酸類、肽類、其它類。參與兒茶酚胺類代謝(包含腎上腺激素去甲、腎上腺激素和多巴胺等)、5- 羥色胺類代謝(包括色氨酸、5 羥色胺和褪黑素等)、γ- 氨基丁酸代謝(包括谷氨酸、α- 酮戊二酸和 γ- 羥丁酸等)、乙酰膽堿代謝(包括膽堿、乙酰膽堿和前體膽堿等)、花生四烯酸代謝和組胺代謝途徑。神經元主要采用神經遞質和神經調節因子進行信息儲存和傳遞,神經遞質在生物體內信號傳遞中起著重點的作用,如多巴胺是腦功能的物質基礎,它的含量分布影響著垂體內分泌機能的協調,而且直接與神經活動有關,但是它的功能失調是精神分裂癥和帕金森氏癥的重要原因。通過準確定量多種化合物如影響神經遞質合成、神經元功能或與神經疾病相關的能量代謝物、氨基酸、抗氧化劑和多胺等也在生理、病理研究分析中具有非常重要意義。
隨著神經科學研究的深入,傳統的僅對一個或少數幾個神經遞質進行檢測的技術已經滿足不了研究者的需求,同時對多種神經化學物質進行高靈敏度、高特異性和高通量的定量檢測已成為主流。
譜領生物建立了一套成熟、可靠的神經化學類物質檢測方法,可一次性測定樣本中70多種神經化學類物質的含量。該方案采用超高效液相色譜-串聯四級桿質譜平臺,結合化學標簽技術和全同位素稀釋定量法,消除了基質抑制的影響,實現了從生物樣本中精準測定低達亞pg/ml級別的神經化學物質。該方法已申請了發明專利,適用于各種生物樣本,可滿足各方面需求。
]服務流程
]生物學重復
相較于其他組學,代謝組學更加靈敏,更接近于真實情況。因此,為保證實驗結果的可靠性,要求更多的生物學樣本重復。我們建議:
臨床樣本,單組不少于30 例重復;
動物樣本,單組不少于9 例重復;
細胞、微生物樣本,單組不少于5 例重復;
其他如植物樣本,單組不少于7 例重復。
]儀器平臺
平臺一:超高效液相色譜串聯質譜聯用儀 1290-6470( Agilent UHPLC-MS/MS)
靈敏度更高 — 低至亞飛克級的檢測限更清晰的信號和更低的噪音 — 安捷倫噴射流技術采用超熱氮氣
改善離子生成與脫溶劑??伸`活升級為 Agilent iFunnel 技術的安全投資通過彎曲的圓錐形六極桿創新組
件進行產物離子的高效采集和傳輸篩查、確證和定量 — 觸發式多反應監測 (tMRM) 結合了快速、靈敏
的 MRM 定量分析與產物離子譜圖,可用于譜庫檢索、化合物篩查和確證。
平臺二:超高效液相色譜串聯質譜聯用儀 Triple Quad? 5500 系統 ( Waters UPLC-AB Sciex MS/MS)
ACQUITY UPLC 系統不斷為世界各地的實驗室設立新的基準。UPLC 分離度和靈敏度使科學家們能夠鑒
定出復雜生物樣本中按量極低的化合物。Triple Quad 5500 LC-MS/MS 系統專為提供高級別靈敏度和耐
用性而設計,即便面對最復雜、要求最嚴苛的基質也游刃有余。在環境、靶向定量、臨床研究、食品和
飲料應用所需的多組分定量分析方面表現卓越。
平臺三:超高效液相色譜高分辨質譜聯用儀 Q Exactive ? ( Thermo Scientific Orbitrap MS)
搭配 UltiMate ? 3000 系統,使用 Q Exactive ? 組合型四極桿 Orbitrap 質譜儀可以快速可靠地識別、
定量和確認更多化合物。 本臺式 UHPLC-HRMS 系統將四極桿母離子選擇性與高分辨率和準確質量數
(HRAM)Orbitrap 檢測相結合,提供出色性能和多功能性。 Q Exactive 質譜儀特別適用于非目標或目
標化合物篩查,也能夠實現廣泛的定性和定量應用。
平臺四:氣相色譜質譜聯用儀(GC-MS)7890A/5975C(Agilent GC-MS)
氣相色譜 - 質譜與生俱來的定量準確性 ( 無液相色譜 - 質譜聯用平臺常用的電噴霧離子化所存在的基質
抑制效應 )、超高的穩定性和易用性,以及不俗的靈敏度和高通量,能勝任多數代謝組學和基礎生命科
學研究任務。尤其是那些濃度較高、具有揮發性的物質或雖具有親水性但衍生后具有揮發性的代謝物,
如脂肪酸、糖酵解和三羧酸循環相關代謝物、氨基酸和中長鏈脂肪酸等,都十分適用。
]服務周期
樣本檢測:15-25 個工作日;
數據分析:5-15 個工作日;
服務周期自收到預付款、待測樣本和客戶確認檢測要求之日起計算。
]應用方向
表型組和生理功能研究;
臨床早期預測、診療研究;
病理學研究 ;
天然藥物和藥理研究 ;
中醫現代化和理論研究;
食品科學、安全和營養學研究;
畜牧業和農林業研究;
植物學和環境研究;
毒理學研究。
NO. | Name | 簡寫 | 中文 | HMDB | KEGG | CAS |
1 | Gamma-Aminobutyric acid | GABA | γ-氨基丁酸 | HMDB0000112 | C00334 | 56-12-2 |
2 | Acetylcholine | ACh | 乙酰膽堿 | HMDB0000895 | C01996 | 51-84-3 |
3 | Epinephrine | E | 腎上腺素 | HMDB0000068 | C00788 | 51-43-4 |
4 | Norepinephrine | NE | 去腎上腺素 | HMDB0000216 | C00547 | 51-41-2 |
5 | Dopamine | DA | 多巴胺 | HMDB0000073 | C03758 | 62-31-7 |
6 | L-DOPA | L-DOPA | 左旋多巴 | HMDB0000181 | C00355 | 59-92-7 |
7 | 3-Methoxytyramine | 3-MT | 3-甲氧酪氨 | HMDB0000022 | C05587 | 554-52-9 |
8 | Serotonin | 5-HT | 5-羥基色胺(血清素) | HMDB0000259 | C00780 | 50-67-9 |
9 | N-Acetylserotonin | NAS | N-乙酰血清素 | HMDB0001238 | C00978 | 1210-83-9 |
10 | 3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid | DOPAC | 3,4-二羥基苯乙酸 | HMDB0001336 | C01161 | 102-32-9 |
11 | 5-Hydroxy-L-tryptophan | 5-HTP | 5-羥基色氨酸 | HMDB0000472 | C01017 | 4350-09-8 |
12 | 5-Hydroxyindoleacetic acid | 5-HIAA | 5-羥基吲哚-3-乙酸 | HMDB0000763 | C05635 | 54-16-0 |
13 | Vanillylmandelic acid | VMA | 香草扁桃酸 | HMDB0000291 | C05584 | 55-10-7 |
14 | Aspartic acid | Asp | 天冬氨酸 | HMDB0000191 | C00049 | 56-84-8 |
15 | Glutamic acid | |||||
16 | Glycine | |||||
17 | Histamine | Hist | 組胺 | HMDB0000870 | C00388 | 51-45-6 |
18 | Taurine | Tau | 牛磺酸 | HMDB0000251 | C00245 | 107-35-7 |
19 | Quinolinic acid | QA | 喹啉酸 | HMDB0000232 | C03722 | 89-00-9 |
20 | Cinnavalininate | CA | 朱砂精酸 | HMDB0004078 | C05640 | - |
21 | 3-Hydroxyanthranilic acid | 3HAA | 3-羥基-2-氨基苯甲酸 | HMDB0001476 | C00632 | 548-93-6 |
22 | Tryptamine | TrpA | 色胺 | HMDB0000303 | C00398 | 61-54-1 |
23 | Tyramine | TyrA | 酪氨 | HMDB0000306 | C00483 | 51-67-2 |
24 | Homovanillic acid | HVA | 高香草酸 | HMDB0000118 | C05582 | 306-08-1 |
25 | Kynurenine | KYN | 犬尿氨酸 | HMDB0000684 | C00328 | 2922-83-0 |
26 | 3-Hydroxykynurenine | 3HK | 3-羥基-DL-犬尿酸 | HMDB0000732 | C02794 | 484-78-6 |
27 | Kynurenic acid | KA | 犬尿酸 | HMDB0000715 | C01717 | 492-27-3 |
28 | Xanthurenic acid | XA | 黃尿酸 | HMDB0000881 | C02470 | 59-00-7 |
部分神經遞質代謝物XIC圖示例
部分神經遞質標準曲線參考
Dunand M , Donzelli M , Rickli A , et al. Analytical interference of 4-hydroxy-3-methoxymethamphetamine with the measurement of plasma free normetanephrine by ultra-high pressure liquid chromatography–tandem mass spectrometry. Clinical Biochemistry, 2014, 47(12):1121-1123.
Wong J M T , Malec P A , Mabrouk O S , et al. Benzoyl chloride derivatization with liquid chromatography–mass spectrometry for targeted metabolomics of neurochemicals in biological samples. Journal of Chromatography A, 2016:S0021967316304095.