Usi di Proteomics

Il proteome di termine, punzonato nel 1995, si riferisce alla composizione della proteina del genoma, mentre il proteomics di termine rappresenta un'analisi sistematica di quelle proteine. Proteomics è usato per individuare in un dato momento i reticoli di espressione della proteina in risposta ad uno stimolo specifico, ma anche per determinare le reti funzionali della proteina che esistono al livello della cella, del tessuto, o di intero organismo.

In presenza dell'oggi disponibile di dati genomica ricchi di sequenza, il campo del proteomics si è sviluppato nell'arena principale per l'identificazione e la caratterizzazione dei prodotti cellulari del gene (cioè proteine) che sono presenti, assenti, o alterato nelle determinate circostanze ambientali, fisiologiche e patofisiologiche.

Proteomics nella medicina

Proteomics è vitale per decifrare come le proteine interagiscono come sistema e per la comprensione delle funzioni dei sistemi cellulari nella malattia umana. Tuttavia, dovuto il fatto che il proteome è parecchi ordini di grandezza più complessi del genoma ed altamente fluidi in natura, l'analisi proteomic su grande scala rimane provocatorio.

I biologi del Cancro hanno fatto i primi tentativi di utilizzare il proteomics per gli scopi diagnostici e prognostici. A sistemi diagnostici proteomic basati a siero di un reticolo presto è stato sviluppato, che rappresenta un nuovo metodo di identificazione di malattia e di diagnosi per rilevazione del cancro ovarico.

Il concetto dietro questo è che il punto finale diagnostico per rilevazione del cancro ovarico non è un singolo analito, ma un reticolo proteomic composto di molte diverse proteine. Ancora, definire le vie di segnalazione in cellule tumorali ovariche con l'analisi proteomic ci dà l'opportunità di ottimizzare l'uso degli agenti molecolare mirati a contro le vie centrali e biologicamente attive.

i dati di Proteina-sequenza ora sono disponibili per molti microrganismi, fornendoci gli strumenti per la comprensione della loro resistenza alle droghe antimicrobiche e per l'identificazione degli agenti novelli per il trattamento della malattia resistente alla droga. il dissorbimento del laser/ionizzazione-periodo Superficie-migliorati del volo (SELDI-TOF) ora è impiegato per diagnosticare rapido l'aspergillosi, la tubercolosi, la malattia del sonno e la malattia dilaganti di Chagas.

Sviluppo della spettrometria di massa, accoppiata con le migliori tecniche di arricchimento e di isolamento che permette la separazione di organelli e di proteine della membrana, rese all'analisi approfondita di proteome cardiaco una realtà. L'evoluzione delle tecniche proteomic ha permesso l'indagine più dettagliata sui meccanismi molecolari che sono alla base della malattia cardiovascolare, facilitante l'identificazione non solo delle proteine modificate, ma anche la natura della loro modifica.

Proteomics egualmente sta trasformandosi in in una parte del trattamento di controllo di qualità nella medicina della trasfusione ad uno scopo per verificare l'identità, la sicurezza, la potenza e la purezza di vari prodotti di sangue. L'approccio proteomic è un modo apprezzato applicare una selezione globale delle lesioni connesse ai problemi di immagazzinaggio dei globuli rossi e studiare i meccanismi delle conseguenze biologiche possibili sul destinatario della trasfusione.

Proteomics nello sviluppo della droga

Dalla malattia i trattamenti ed i trattamenti stanno manifestando spesso al livello della proteina, proteomics ha ricevuto molta attenzione come piattaforma dello sviluppo della droga. Il reticolo di proteina cambia dopo informazioni importanti di elasticità dell'applicazione della droga circa il meccanismo di atto, per gli effetti terapeutici o tossicologici.

Una maggioranza di grandi ditte farmaceutiche ora ha ad un partner biotecnologico (o accademico) orientato proteomics o ha iniziato la loro propria divisione di proteomics. Le applicazioni usuali di questo campo nell'industria di droga comprendono l'identificazione e convalida dell'obiettivo, l'identificazione di efficacia di biomarcatore e la tossicità dai liquidi biologici facilmente raggiungibili come pure dalle ricerche sui meccanismi di atto o della tossicità della droga.

L'estrazione mineraria di Proteome oggi è usata per scoprire le nuove droghe antimalariche che mirano alle proteine obbligatorie della purina nella fase di sangue dell'infezione. Rappresenta un approccio funzionale di proteomics usato per valutare le informazioni della proteina dall'analisi dei subproteomes specifici. Questo approccio sfrutta la natura serendipitous della scoperta della droga, semplicemente perché amplia la percentuale di successo sopra uno schermo convenzionale da un fattoriale del proteome che è limitato.

Molte delle droghe best-seller oggi agiscono mirando alle proteine o sono proteine stesse. Gli avanzamenti in proteomics possono aiutare i ricercatori finalmente a creare i farmaci che “sono personalizzati„ per le persone differenti per raggiungere la migliore efficacia e meno effetti secondari.

Sorgenti

  1. http://www.mdpi.com/1422-0067/14/4/8271/htm
  2. http://jn.nutrition.org/content/133/7/2476S.full
  3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4100610/
  4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2626841/
  5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3707843/
  6. Mishra NC. Introduzione a Proteomics: Principi ed applicazioni. John Wiley & figli, 2011; pp. 137-162.

[Ulteriore lettura: Proteomics]

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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