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Fatty Acids Metabolism Targeted Panel

Metabolon Objetivo

Fatty Acids Metabolism Targeted Panel

R 26 Metabolitos

R Cuantificación absoluta

R Control de calidad riguroso

R Servicio de extremo a extremo

Metabolismo de los ácidos grasos

Los ácidos grasos desempeñan muchas funciones fisiológicamente importantes en un organismo. No sólo son metabolitos clave del almacenamiento y la producción de energía, sino también los componentes básicos de los lípidos complejos que forman las membranas celulares. Una variedad de formas bioactivas de metabolitos de ácidos grasos, conocidos como mediadores lipídicos, actúan como hormonas locales y participan en muchos sistemas fisiológicos y procesos patológicos (por ejemplo, eicosanoides, lisofosfolípidos, resolvinas, protectinas, maresinas). La desregulación del metabolismo de los ácidos grasos se ha asociado a muchas enfermedades.

La metabolómica revela conocimientos biológicos que de otro modo pasarían desapercibidos. En un estudio metabolómico exitoso, tanto el descubrimiento de moléculas pequeñas como la capacidad de profundizar en biomarcadores específicos de interés pueden revelar conocimientos procesables que impulsen nuevos desarrollos terapéuticos. Para identificar estos biomarcadores de interés y desarrollar ensayos lo suficientemente sensibles como para explorarlos a fondo, se requiere tecnología y conocimientos de cromatografía líquida-espectrometría de masas (LC-MS).

En Metabolon, comprendemos el papel crucial que desempeñan los ácidos grasos en las enfermedades, y hemos establecido la mejor experiencia de su clase. Este panel se centra en ácidos grasos específicos y sus rutas metabólicas, y puede utilizarse para rastrear biomarcadores y mejorar la comprensión biológica en la investigación preclínica y clínica.

Detalles del panel específico del metabolismo de los ácidos grasos

Deslice el dedo a izquierda/derecha para ver la tabla completa.

LLOQ*
Metabolito Plasma/Suero
Ácido mirístico (14:0) 1,00 µg/mL
Ácido pentadecanoico (15:0) 0,600 µg/mL
Ácido palmítico (16:0) 8,00 µg/mL
Ácido esteárico (18:0) 4,0 µg/mL
Ácido araquídico (20:0) 1,00 µg/mL
Ácido miristoleico (14:1n5) 0,600 µg/mL
Ácido palmitoleico (16:1n7) 1,00 µg/mL
Ácido vaccénico (18:1n7) 1,00 µg/mL
Ácido oleico (18:1n9) 8,00 µg/mL
Ácido cis-11 eicosaenoico (20:1n9) 0,600 µg/mL
Ácido Mead (20:3n9) 1,00 µg/mL
Ácido linoleico (18:2n6) 8,00 µg/mL
Ácido gamma-linolénico (18:3n6) 0,600 µg/mL
Ácido Dihomo-Gamma-Linolénico (20:3n6) 1,00 µg/mL
Ácido araquidónico (20:4n6) 6,00 µg/mL
Ácido adrenico (22:4n6) 0,600 µg/mL
Ácido de Osbond (22:5n6) 0,600 µg/mL
Ácido cis-11,14-eicosadienoico (20:2n6) 1,00 µg/mL
Ácido alfa-linolénico (18:3n3) 0,600 µg/mL
Ácido estearidónico (18:4n3) 0,600 µg/mL
Ácido eicosatetraenoico (ETA) (20:4n3) 0,600 µg/mL
Ácido eicosapentaenoico (EPA) (20:5n3) 1,00 µg/mL
Ácido docosapentaenoico (22:5n3) 1,00 µg/mL
Ácido docosahexaenoico (DHA) (22:6n3) 2,00 µg/mL
Ácido margárico (17:0) 1,00 µg/mL
Ácido Cis-13-16-Docosadienoico (22:2n6) 0,600 µg/mL
*El límite inferior de cuantificación (LLOQ) varía para cada tipo de muestra.

Método de análisis e instrumentación:
Los ácidos grasos se determinan por GC-MS (Agilent 7890A/5975C) como sus respectivos ésteres metílicos tras la conversión de todos los ácidos grasos libres y conjugados en ésteres metílicos (Análisis FAME). El Fatty Acids Metabolism Targeted Panel mide el contenido total de 28 ácidos grasos en una variedad de matrices.

Tipo de muestra y cantidades requeridas
Tipo de muestra Ejemplos de requisitos
Plasma/Suero ≥ 150 µL

Otros a petición

Descargo de responsabilidad: Este panel es sólo para uso de investigación y no debe utilizarse con fines de diagnóstico.

Cuantificación absoluta para la investigación y el análisis de biomarcadores

Nuestros ensayos cuantitativos, ya disponibles o desarrollados a medida, le ayudan a alcanzar sus objetivos de investigación y validación de biomarcadores con métodos precisos y totalmente validados. Nuestros ensayos y paneles específicos abarcan más de 1.000 metabolitos y lípidos de una amplia gama de clases bioquímicas, rutas metabólicas y procesos fisiológicos, y pueden personalizarse para adaptarse mejor a cualquier aplicación.

Aplicaciones del panel específico del metabolismo de los ácidos grasos

Nutrición

La metabolómica puede ser esencial para investigar la asociación entre nutrición y estado de salud, ya que los metabolitos representan una lectura funcional en la interfaz entre la dieta y los complejos sistemas metabólicos que influyen tanto en la salud como en la enfermedad. Al iluminar las interacciones de los metabolitos en todo el cuerpo dentro de vías definidas, la metabolómica dirigida puede ayudar a los investigadores a obtener nuevos conocimientos sobre la absorción y digestión de los macronutrientes derivados de la dieta, controlar el metabolismo de diversos sistemas orgánicos y, posteriormente, evaluar la biología subyacente de diversos estados de salud y enfermedad.
Nutrición
Enfermedades cardiovasculares

Enfermedades cardiovasculares

La insuficiencia cardiaca es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, y existen numerosos factores que provocan ésta y otras enfermedades cardiovasculares (ECV). La metabolómica puede arrojar luz sobre las enfermedades cardiovasculares a múltiples niveles. En estudios preclínicos, como los realizados con cardiomiocitos o tejido cardiaco de organismos modelo, el conocimiento de la función mitocondrial, la energía y el estado redox puede aportar información esencial sobre el mecanismo de la enfermedad. En los estudios con seres humanos, la metabolómica ofrece la oportunidad de tener en cuenta factores de riesgo de ECV bien establecidos, como el colesterol y los lípidos complejos, al tiempo que se perfilan miles de otras sustancias bioquímicas de forma imparcial para permitir el descubrimiento de nuevos mecanismos y biomarcadores de la enfermedad.

Diabetes

La diabetes es una enfermedad metabólica grave que afecta a más de 37 millones de estadounidenses y a 460 millones de personas en todo el mundo, según el informe más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. A pesar de ser una epidemia mundial, aún se desconoce mucho sobre los factores de riesgo individuales para el desarrollo de la diabetes, y actualmente se está investigando para identificar tratamientos nuevos y eficaces para la diabetes en todas sus fases. Al facilitar la evaluación de vías metabólicas específicas afectadas por la diabetes, la metabolómica selectiva puede ser una herramienta fundamental para identificar biomarcadores del desarrollo de la enfermedad con vistas a una intervención temprana y nuevas dianas para controlar la progresión de la enfermedad, así como para el desarrollo de nuevos fármacos con mecanismos de acción específicos.
Diabetes
Cáncer

Cáncer

La desregulación del metabolismo, especialmente de la glucosa y las vías biosintéticas, es un cambio característico y resulta esencial para el crecimiento y la proliferación de cada célula cancerosa; de hecho, la salud fisiológica del paciente forma parte de la ecuación tanto como el tumor. La metabolómica puede identificar dianas farmacológicas específicas del cáncer y evaluar en términos generales el fenotipo metabólico general del paciente, abordando cuestiones clave relativas a quién podría responder a la terapia y quién podría verse afectado negativamente por un determinado tratamiento. Esto puede dar una idea de los factores determinantes de quienes responden o no y de los factores potenciales que pueden causar efectos adversos, agilizando así el proceso de selección y ayudando a mejorar la atención al paciente. Así, los ensayos de metabolitos específicos de Metabolonpara aminoácidos, carbono central, tolerancia a la glucosa, ácidos grasos y relación triptófano/cinurenina pueden informar sobre el desarrollo del tratamiento y posicionar los programas para el éxito al proporcionar una lectura funcional del fenotipo molecular de los pacientes y los tumores en múltiples vías bioquímicas.

Neurociencia

La metabolómica aporta valiosos conocimientos en el ámbito de la ciencia del cerebro. Mediante una comunicación bidireccional dinámica a lo largo del "eje intestino-cerebro", los microbios intestinales colaboran con sus huéspedes para regular el desarrollo y la función del sistema nervioso. Por ejemplo, en el caso de la epilepsia, está demostrado que una dieta cetogénica baja en carbohidratos y rica en grasas puede ayudar a tratar la epilepsia refractaria, que afecta a más de un tercio de los pacientes epilépticos que no responden a los fármacos anticonvulsivos existentes. Lo que los científicos no habían entendido hasta hace poco es cómo se traduce este tipo de dieta en la actividad cerebral. La respuesta a este aspecto de la epilepsia está en el microbioma intestinal. Hay muchos otros trastornos neurológicos como la enfermedad de Alzheimer, la ELA, la enfermedad de Parkinson y otros. Aunque aún queda mucho por saber sobre la ciencia del cerebro, sabemos que la metabolómica está en una posición única para entender el cerebro gracias a la capacidad de los metabolitos, pequeñas moléculas, de atravesar la barrera hematoencefálica, lo que proporciona una perspectiva única.
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