Le β-hydroxybutyrate (BHB, 3-hydroxybutyrate) est un corps cétonique endogène qui s'accumule pendant les périodes de jeûne, de restriction calorique et d'exercice prolongé. Il est créé par un processus en plusieurs étapes impliquant la décomposition des acides gras en acétyl-CoA, la conversion en acétoacétate et la réduction en β-hydroxybutyrate dans le foie. Le BHB est la principale cétone présente dans le sang et est nécessaire au fonctionnement du cerveau, en particulier lorsque le glucose n'est pas disponible. Il présente également des avantages neuroprotecteurs, tels que la réduction du stress oxydatif et l'inhibition de la voie apoptotique dans les cellules.
La métabolomique révèle des informations biologiques autrement invisibles. Pour qu'une étude métabolomique soit couronnée de succès, il faut à la fois découvrir des petites molécules et avoir la capacité d'approfondir les biomarqueurs d'intérêt spécifiques afin d'obtenir des informations exploitables qui permettront de développer de nouvelles thérapies. Une combinaison spécifique de technologie de chromatographie liquide et de spectrométrie de masse (LC-MS) et d'expertise biochimique est nécessaire pour identifier ce biomarqueur d'intérêt et développer un test suffisamment sensible pour l'explorer pleinement.
Chez Metabolon, nous comprenons le rôle crucial que joue le BHB dans les fonctions cérébrales, et nous avons établi une expertise de premier ordre dans sa détection. Ce test BHB peut être utilisé pour suivre ce biomarqueur et améliorer la compréhension biologique dans le cadre de la recherche préclinique et clinique.
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| LLOQa | |
|---|---|
| Plasma | Tissus |
| 1,00 µg/mL | 2,00 µg/g |
aLower Limit of Quantitation (LLOQ) varies for each sample type.
LC-MS/MS: Agilent 1290 UHPLC/Sciex QTrap 5500
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| Type d'échantillon | Exemples d'exigences | Plasma | ≥ 150 µL |
|---|
Autres sur demande
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Le diabète est une maladie métabolique grave qui touche plus de 37 millions d'Américains et 460 millions de personnes dans le monde, selon le dernier rapport des Centers for Disease Control. Bien qu'il s'agisse d'une épidémie mondiale, on ignore encore beaucoup de choses sur les facteurs de risque individuels du développement du diabète, et des recherches sont actuellement menées pour identifier de nouveaux traitements efficaces pour le diabète à tous les stades. En facilitant l'évaluation des voies métaboliques spécifiques affectées par le diabète, la métabolomique ciblée peut être un outil essentiel pour identifier les biomarqueurs du développement de la maladie en vue d'une intervention précoce et de nouvelles cibles pour contrôler la progression de la maladie, ainsi que pour le développement de nouveaux produits pharmaceutiques avec des mécanismes d'action spécifiques.
La métabolomique peut être essentielle pour étudier l'association entre la nutrition et l'état de santé, car les métabolites représentent un indicateur fonctionnel à l'interface entre l'alimentation et les systèmes métaboliques complexes qui influencent à la fois la santé et la maladie. En éclairant les interactions des métabolites dans l'organisme au sein de voies définies, la métabolomique ciblée peut aider les chercheurs à acquérir de nouvelles connaissances sur l'absorption et la digestion des macronutriments issus de l'alimentation, à surveiller le métabolisme de divers systèmes organiques et, par la suite, à évaluer la biologie sous-jacente de divers états de santé et de maladie.
Il est bien établi qu'un régime cétogène pauvre en glucides et riche en graisses peut aider à traiter l'épilepsie réfractaire, qui touche plus d'un tiers des patients épileptiques qui ne répondent pas aux médicaments anticonvulsivants existants. Ce que les scientifiques n'avaient pas compris jusqu'à récemment, c'est comment ce type de régime se traduit sur l'activité cérébrale. La réponse à cet aspect de l'épilepsie se trouve dans le microbiome intestinal. Il existe de nombreux autres troubles neurologiques tels que la maladie d'Alzheimer, la SLA, la maladie de Parkinson, etc. Bien qu'il reste encore beaucoup à comprendre sur la science du cerveau, nous savons que la métabolomique est particulièrement bien placée pour comprendre le cerveau en raison de la capacité des métabolites, de petites molécules, à traverser la barrière hémato-encéphalique, ce qui permet d'obtenir des informations uniques.
Les maladies cardiaques sont l'une des principales causes de décès dans le monde, et de nombreux facteurs sont à l'origine de ces maladies et d'autres maladies cardiovasculaires (MCV). La métabolomique peut éclairer les maladies cardiovasculaires à plusieurs niveaux. Dans les études précliniques, par exemple avec des cardiomyocytes ou des tissus cardiaques provenant d'organismes modèles, la compréhension de la fonction mitochondriale, de l'énergie et de l'état redox peut apporter des informations essentielles sur le mécanisme de la maladie. Dans les études humaines, la métabolomique offre la possibilité de prendre en compte des facteurs de risque de MCV bien établis, tels que le cholestérol et les lipides complexes, tout en établissant simultanément le profil de milliers d'autres substances biochimiques de manière impartiale afin de permettre la découverte de nouveaux mécanismes pathologiques et de biomarqueurs.
Recognized for our cutting-edge approach to metabolomics, Metabolon has been a valued resource for COVID-19 researchers worldwide. Our actionable metabolomic insights have fueled pivotal and high-profile studies like the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) IMPACC study research to improve understanding of high-risk patients and the Institute for Systems Biology research to improve understanding of high-risk patients. These and other metabolomics projects with actionable insights at Metabolon are helping get closer to the phenotype and pressing forward on COVID-19 answers.
Une fois que l'on a pris la mesure de toute la valeur de la métabolomique, la seule question qui reste est la suivante : qui la maîtrise le mieux ? Si de nombreux laboratoires disposent de capacités en matière de profilage métabolique ou de chimie analytique, les technologies de métabolomique complètes sont extrêmement rares.
L'identification précise et impartiale des métabolites à l'échelle de l'ensemble du métabolome pose des défis en matière de rapport signal/bruit que très peu de laboratoires sont en mesure de relever. De plus, la transformation de quantités massives de données en informations exploitables est un processus lent, voire impossible, pour la plupart d'entre eux, car une interprétation correcte nécessite deux éléments qui font défaut : l'expérience et une base de données exhaustive.
Grâce à notre plateforme robuste et à nos outils de visualisation, nos experts sont en mesure de vous en dire plus sur votre molécule et de développer des panels d'essais pour vous aider à obtenir les résultats dont vous avez besoin.
Couverture
Capacité d'interroger des milliers de métabolites dans divers espaces biochimiques, révélant de nouvelles perspectives et opportunités.
Comparabilité
Capacité à intégrer les données de différentes études dans le même ensemble de données, dans différentes zones géographiques et chez différents patients au fil du temps.
Compétence
Capacité à informer sur la conception d'une étude appropriée, à générer des données de haute qualité, à obtenir des informations biologiques et à formuler des recommandations exploitables.
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