Utilisations de protéomique

Le protéome de condition, inventé en 1995, se rapporte à la composition de protéine du génome, alors que la protéomique de condition représente une analyse systématique de ces protéines. La protéomique est employée pour trouver des configurations d'expression de la protéine à un moment donné en réponse à un stimulus spécifique, mais pour déterminer également les réseaux fonctionnels de protéine qui existent au niveau de la cellule, du tissu, ou de l'organisme entier.

En présence d'aujourd'hui procurable de caractéristiques abondantes de séquence génomique, l'inducteur de la protéomique s'est développé dans la principale arène pour l'identification et la caractérisation des produits de génome cellulaire (c.-à-d. protéines) qui sont présents, absents, ou modifié dans de certaines conditions environnementales, physiologiques et pathophysiologiques.

Protéomique en médicament

La protéomique est indispensable pour déchiffrer comment les protéines agissent l'un sur l'autre comme système et pour comprendre les fonctionnements des systèmes cellulaires dans la maladie humaine. Cependant, dû le fait que le protéome est plusieurs ordres de grandeur plus complexes que le génome et hautement liquides en nature, analyse protéomique de grande puissance demeure provocant.

Les biologistes de cancer ont effectué les premiers essais d'utiliser la protéomique pour des buts diagnostiques et pronostiques. La diagnose proteomic basée sur sérum d'une configuration a été bientôt développée, qui représente une méthode neuve d'identification de diagnostic et de maladie pour le dépistage du cancer ovarien.

Le concept derrière ceci est que le point final diagnostique pour le dépistage du cancer ovarien n'est pas une analyte unique, mais une configuration proteomic composée de beaucoup de différentes protéines. En outre, la définition des voies de signalisation en cellules cancéreuses ovariennes par analyse protéomique nous donne l'opportunité d'optimiser l'utilisation des agents moléculairement visés contre des voies centrales et biologiquement actives.

Les caractéristiques de séquence protéique sont maintenant procurables pour beaucoup de micros-organismes, nous fournissant des outils pour comprendre leur résistance aux traitements antibiotiques et pour recenser les agents nouveaux pour traiter la maladie résistant à la drogue. la désorption Surface-améliorée de laser/ionisation-période du vol (SELDI-TOF) est maintenant utilisée pour diagnostiquer rapidement l'aspergillose invasive, la tuberculose, la maladie du sommeil et la maladie de Chagas.

Avance en spectrométrie de masse, ajoutée à de meilleures techniques d'isolement et d'enrichissement qui permet la séparation des organelles et des protéines de membrane, effectuées l'analyse en profondeur du protéome cardiaque une réalité. L'évolution des techniques proteomic a permis une enquête plus détaillée sur les mécanismes moléculaires étant à la base de la maladie cardio-vasculaire, facilitant l'identification non seulement des protéines modifiées, mais également la nature de leur modification.

La protéomique devient également une partie du procédé de contrôle de qualité en médicament de transfusion dans un objectif pour vérifier l'identité, la sécurité, le pouvoir et la pureté des produits sanguins variés. L'approche proteomic est une voie précieuse de mettre en application un examen critique global des lésions relatives au stockage des hématies et d'étudier les mécanismes des conséquences biologiques possibles sur le bénéficiaire de transfusion.

Protéomique dans le développement de médicament

Depuis la maladie les procédés et les demandes de règlement se manifestent souvent au taux de protéine, protéomique a suscité beaucoup d'attention comme plate-forme de développement de médicament. La configuration de la protéine change après que l'application de médicament fournisse des informations importantes sur le mécanisme de l'action, pour des effets thérapeutiques ou toxicologiques.

Une majorité de grandes sociétés pharmaceutiques maintenant ont un associé biotechnologique (ou universitaire) orienté protéomiques ou ont commencé leur propre division de protéomique. Les applications habituelles de cet inducteur dans l'industrie du médicament comprennent l'identification et la validation d'objectif, l'identification de l'efficacité de biomarqueur et la toxicité des fluides biologiques facilement possibles, ainsi que des recherches sur des mécanismes d'action des médicaments ou de toxicité.

L'exploitation de protéome est aujourd'hui employée pour découvrir les médicaments antimalariques neufs qui visent les protéines obligatoires de purine dans le stade de l'infection de sang. Elle représente une approche fonctionnelle de protéomique employée pour évaluer l'information de protéine de l'analyse des subproteomes spécifiques. Cette approche exploite la nature accidentelle de la découverte de médicaments, simplement parce qu'elle augmente le taux de succès au-dessus d'un écran conventionnel par un factoriel du protéome qui est lié.

Plusieurs des médicaments mieux vendus aujourd'hui agissent en visant des protéines ou sont les protéines elles-mêmes. Les avances dans les protéomiques peuvent aider des chercheurs à produire éventuellement les médicaments qui « sont personnalisés » pour différentes personnes afin de réaliser une meilleure efficacité et moins effets secondaires.

Last Updated: Aug 23, 2018

Dr. Tomislav Meštrović

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Dr. Tomislav Meštrović

Dr. Tomislav Meštrović is a medical doctor (MD) with a Ph.D. in biomedical and health sciences, specialist in the field of clinical microbiology, and an Assistant Professor at Croatia's youngest university - University North. In addition to his interest in clinical, research and lecturing activities, his immense passion for medical writing and scientific communication goes back to his student days. He enjoys contributing back to the community. In his spare time, Tomislav is a movie buff and an avid traveler.

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