植物非靶向脂質解析
脂質は植物において重要な役割を果たしており、細胞膜の構成成分であり、種子の主要な貯蔵物質であり、葉でのエネルギー捕獲に使用される色素であり、細胞コミュニケーションのシグナル分子でもあります。
脂質オミクスの発展に伴い、植物脂質の質量分析も著しく改善されました。植物脂質オミクスは、質量分析法を用いて植物の脂質を分析することと定義されています。多くの方法、例えばESI-MS、ESI-MS/MS、GC-MSが植物脂質オミクスの研究に使用されています。非標的脂質分析は、発育や環境変化に応じた脂質代謝の変化を検出するために使用できます。
脂質は植物の成長、発育、環境変化への応答において重要な役割を果たしています。グリセロ脂質は植物に最も豊富に含まれる脂質のタイプであり、リン脂質、糖脂質、中性脂質を含みます。リン脂質はさらにサブグループに分類され、ホスファチジルコリン(PC)、ホスファチジルエタノールアミン(PE)、ホスファチジルセリン(PS)、ホスファチジルグリセロール(PG)、ホスファチジルイノシトール(PI)があります。糖脂質にはモノガラクトシルジアシルグリセロール(MGDG)、ジガラクトシルジアシルグリセロール(DGDG)、スルホキノボシルジアシルグリセロール(SQDG)が含まれます。これらの化合物の構成は、植物の異なる組織や種間で異なり、栄養や環境の影響を強く受けます。
植物非標的脂質オミクス
植物非標的脂質オミクスの応用
逆境による植物脂質オミクスの変化;
損傷による植物脂質オミクスの変化;
発育および老化による植物脂質オミクスの変化など。
植物脂質オミクスを識別するために使用される機器には、MS、GC、HPLCまたはLC-MS、GC-MSがあります。クロマトグラフィー法(GCやHPLCなど)とMSの組み合わせにより、脂質のカバレッジを大幅に向上させることができます。植物脂質オミクスで広く使用されている分析技術の一つとして、GC-MSは14~24個の炭素原子で構成され、0~3個の二重結合を含む揮発性および誘導体化された非揮発性脂質の定性および定量分析に使用されています。LC-MSやLC-NMRと比較して、GC-MSは分析の再現性が良く、コストが低いという利点があります。近年、LC-MSも植物脂質の非標的大規模分析に使用されています。
バイオタイパークバイオテクノロジーは、高い安定性、再現性、感度の高い分離、特徴付け、同定および定量分析システムを基に、LC-MS、GC-MSを組み合わせて、信頼性が高く迅速かつ経済的な植物非標的脂質オミクス分析サービスを提供しています。
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