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TransMIT AP-SMALDI 10质谱成像系统问世后,在生命科学领域展示了绝对优势,已经应用于不同组织中多种内源性物质的可视化检测,如脂类、多肽、蛋白质、核酸和糖类等,以及外源性物质检测,如药物及其代谢产物。多项研究成果发表于Nature Methods、Angewandte Chemie International Edition,The Plant Journal, Analytical Chemistry,Analytical and Bioanalytical Chemistry等国际知名期刊上。

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贯叶金丝桃(Hypericum perforatum),又称贯叶连翘,是藤黄科、金丝桃属药用植物。其提取物具有抗菌、抗抑郁作用,能够调节情感障碍和情绪失调,有效防治抑郁症,在全世界已应用于超过3亿人的治疗,对皮肤病也具有非常好的治疗效果。贯叶金丝桃中具有很多的生物活性物质,如金丝桃素(Hypericin)、贯叶连翘苷(Hyperforin)、黄酮类物质(Flavonoid)和氧杂蒽酮(Xanthone),它们之间协同作用,有效防治疾病。与其它三类物质不同,Xanthone主要存在于贯叶金丝桃的根部,并且表现出多元化药理活性,具有抗菌、抗肿瘤和抗阿尔兹海默症的功效。然而,到目前为止,其生物合成部位与合成途径却鲜为人知。针对这一情况,德国布伦瑞克工业大学Ludger Beerhues教授实验室运用AP-SMALDI(常压基质辅助激光解析电离)质谱成像技术揭示了Xanthone的生物合成部位为贯叶金丝桃根茎的外皮层和内皮层,并于近日将研究结果发表于权威植物科学期刊New Phytologist中(New Phytologist (2018) 217: 1099–1112)。该研究中指出,Xanthone的整个合成过程和物质积累均在贯叶金丝桃根茎外皮层和内皮层进行,合成过程中无迁移现象产生。这一研究结果表明,外皮层和内皮层作为根皮层的最外层和最内层,不仅能够控制水和溶液的储存与定向运输,还是防御土传病原菌和线虫类动物的两道坚实屏障,有效保证植物体不受外界侵害。

                                       图片来源于New Phytologist (2018) 217: 1099–1112

代谢组学作为系统生物学的重要分支,近年来在植物研究领域得到越来越多的关注,并广泛应用于植物抗逆性、发育可塑性、基因功能、代谢调控网络等研究领域。与此同时,一项新的研究技术——质谱成像(Mass Spectrometry Imaging, MSI)应运而生,在生命科学领域得到了高度关注和广泛应用,成为了与传统光学显微成像互为补充的新一代“分子成像显微镜”。

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TransMIT AP-SMALDI 10超高分辨率质谱成像系统
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