MetaboScape®参考书目

2022年

MetaboScape®参考书目2022

标题 作者 出版 链接
Multi-Omics分析显示关键代谢途径的一个重要改变由于Hep3B Sorafenib-Resistance细胞系 Abushawish K.Y.I.;苏S.S.M. et al。 2022 Int。j .摩尔。科学。 https://doi.org/10.3390/ijms231911975
没有针对性的乳腺癌细胞代谢组学MCF-7和SkBr3用三苯氧胺治疗/曲妥珠单抗 谢拉夫B.M.;Giddey公元et al。 2022年癌症基因组学和蛋白质组学 https://doi.org/10.21873/cgp.20305
没有针对性lipidomics揭示特定COVID-19患者血脂水平与不同严重程度从坎帕尼亚地区(意大利) Ciccarelli m;Merciai f . et al。 2022 j .制药。生物。肛交。 https://doi.org/10.1016/j.jpba.2022.114827
一个快速的发展和应用超高液相chromatography-trapped离子流动的诸多lipidomics的质谱分析方法 Merciai f;Musella s . et al。 2022 J铬 https://doi.org/10.1016/j.chroma.2022.463124
没有针对性超从高分辨率质谱的血清代谢组学分析膀胱癌 Niziołj .;Ossoliński k . et al。 2022年自然科学报告 https://doi.org/10.1038/s41598 - 022 - 19576 - 9
阿联酋的诸多代谢组血浆分析透析患者糖尿病与非糖尿病:一个试点研究 Banimfreg林丙辉;Alshraideh h . et al。 2022年生物分子 https://www.mdpi.com/2218 - 273 x/12/7/962
下游MALDI-Imaging皮肤组织收集方法的影响 Yadav m;Chaudhary P.P. et al。 2022种代谢物 https://doi.org/10.3390/metabo12060497
酚醛概要的彻底调查希腊著名的蜂蜜品种:品种歧视和花卉标记使用液体Chromatography-High-Resolution质谱鉴定 Koulis G.A.;Tsagkaris A.S. et al。 2022个分子 https://doi.org/10.3390/molecules27144444
淀粉样斑块结构多态性与不同的脂质积累了困离子迁移质谱影像 Michno w;Wherli点等。 2022 J的神经化学 https://doi.org/10.1111/jnc.15557
生物勘探植物荨麻属的代谢物dioica L。:一个快速Dereplication工作流在植物代谢组学和注释 巴塔拉依k;Paudel et al。 2022年以证据为基础的补充和替代医学 https://doi.org/10.1155/2022/3710791
空间解决特征的组织代谢隔间禁食高脂肪饮食的肝脏 Stopka S.A.;van der拒绝前进j . et al。 2022年《公共科学图书馆•综合》 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261803
分析和对比老鼠和人类大脑的神经节甘脂通过两级MS / MS谱的匹配 黄f;贝利L.S. et al。 ACS 2022ω https://doi.org/10.1021/acsomega.1c07070
一道血清Lipidomics分析和基于UHPLC-QTOF-MS喉癌的潜在生物标志物 王h;罗y . et al。 2022种代谢物 https://doi.org/10.3390/metabo12111087
在甘蓝新陈代谢重组(芸苔属植物oleracea l . var acephala)人口与热应力下发散芥子油苷含量 Diaz-Urbano m;Velasco p . et al。 2022年农学 https://doi.org/10.3390/agronomy12112652

2021年

MetaboScape®参考书目2021

标题 作者 出版 链接
扩大探测范围的微生物天然产物通过互补分析方法和培养系统 巴德C.D.;哈克公共广播等。 2021 j . Nat。刺激。 https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.0c00942
体外代谢动力学的CD8 + T细胞激活 Edwards-Hicks j .;米特m . et al。 2021种代谢物 https://doi.org/10.3390/metabo11010012
补充Matrix-Assisted激光解吸电离质谱法和层析成像数据改善作业的等压和异构磷脂利用困离子Mobility-Mass谱法 赫尔默汇票;Nordhorn身份证;et al。 2021肛门。化学。 https://dx.doi.org/10.1021/acs.analchem.0c03942
分布和表面流处理的微污染物湿地退化趋势揭示了3 d数值模拟结合质/女士 毛雷尔l;维莱特c . et al。 2021年水Res。 https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.116672
分析引起的代谢转换的螺旋藻多肽SP6in高脂肪饮食ApoE - /小鼠模型:直接注入FT-ICR-MS basedapproach Sommella大肠;Carrizzo et al。 2021 j .制药。生物。肛交。 https://doi.org/10.1016/j.jpba.2020.113865
比较lipidome概要的秀丽隠elegans-results从国际米兰-实验室环试验 Spanier b;Laurencon et al。 2021年代谢组学 https://doi.org/10.1007/s11306 - 021 - 01775 - 6
代谢组学分析人类的尿液样本使用LC-TIMS-QTOF质谱分析 Di Poto c;田x等。 2021年jasm https://doi.org/10.1021/jasms.0c00467
Metabolome-based剖析非洲猴面包树果实(Adansonia digitata l .)使用多路复用方法MS和NMR技术对其生物活性的关系 Baky M.H.;Badawy M.T. et al。 2021年RSC睡觉。 https://doi.org/10.1039/D1RA08277A
Multiomics方法通过连续的代谢组学和蛋白质组学对人类多能Stem-Cell-Derived心肌细胞 Bayne E.F.;西蒙斯公元et al。 2021 j .蛋白质组Res。 https://doi.org/10.1021/acs.jproteome.1c00611
高分辨率质谱的综合表征Plant-Pigment-Based纹身和染料配方 卢比奥l;Garcia-Jares c和传说。 2021化妆品 https://doi.org/10.3390/cosmetics8020055
比较sphingolipidomic分析揭示了doxorubicin-sensitive之间的显著差异,为MCF-7细胞 Shammout O.D.A.;Ashmawy n等。 2021年《公共科学图书馆•综合》 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258363
困离子流动纳入LC-HRMS工作流作为一个整体分析平台的高灵敏度:有针对性的和没有针对性4 d-metabolomics特级初榨橄榄油 Drakopoulou”栏目;Damalas D.E. et al。 2021 j·阿格利司。食品化学 https://doi.org/10.1021/acs.jafc.1c04789
循环液和肠道微生物组小鼠暴露于间歇性缺氧诱导胰岛素抵抗:身体活动的影响 Khalyfa a;爱立信a . et al。 2021年eBioMedicine https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2021.103208
代谢组学方法了解丙型肝炎病毒诱导肝细胞癌使用LC-ESI-MS / MS Kumari美国;阿里·a . et al。 2021年阿拉伯化学的J https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2020.11.013

2020年

MetaboScape®参考书目2020

标题 作者 出版 链接
真菌病原体引发系统性的易感性和系统性小麦代谢物和微生物组成的变化 网络,h;Demetrowitsch T.J. et al。 2020年。自然通讯 https://doi.org/10.1038/s41467 - 020 - 15633 - x
同时探索性和定量氨基酸和生物胺代谢profling平台快速通过UPLC-QToF-MS疾病表现型 灰色:;Lawler,净收益等。 2020年。Talanta https://doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121872
一个增强的同位素精细结构的质量分析方法发现代谢组学:FIA-CASI-FTMS 汤普森,C.J.;威特,m . et al。 2020年。j。Soc。质量范围 https://doi.org/10.1021/jasms.0c00047
非目标化的代谢组学方法假定的栅藻代谢物鉴定obliquus镉压力的反应 曼加尔,诉;Nguyen T.Q. et al。 2020年。环境污染 https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115123
发展高灵敏度全球lipidomic NanoLC-MS工作流分析 Buzatto A.z。;Kwon的手段等。 2020年。分析Chimica学报 https://doi.org/10.1016/j.aca.2020.09.001
分布和表面流处理的微污染物湿地退化趋势揭示了3 d数值模拟结合质/女士 毛雷尔,l;维莱特,c . et al。 2020/2021。水的研究 https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.116672
紫外辐射对潜在的有毒蓝藻细菌的代谢组学概要文件 Jacinavicius F.R.;杰拉尔德,诉等。 2020年。《微生物生态学 https://doi.org/10.1093/femsec/fiaa243
环境接触邻苯二甲酸酯和路易体痴呆:代谢组学的贡献 反对,a;布兰科,f . et al。 2020年。J神经Neurosurg精神病学 http://dx.doi.org/10.1136/jnnp - 2020 - 322815
考古的恶化状态评价木质构件:无损协议基于实时直接分析-质谱(DART-MS)耦合化学计量学 郭,j .;张,m . et al。 2020年。分析化学 https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c01429
扩大探测范围的微生物天然产物通过互补分析方法和培养系统 西里尔·戴彼第巴德;哈克,公共广播等。 2020年。ChemRxiv——正在审查 https://doi.org/10.26434/chemrxiv.12497537.v1
基于功能的分子网络在国民生产雷竞技怎么下载总值分析环境 Nothias L.F.;佩特拉,d . et al。 2020年。自然方法 https://doi.org/10.1038/s41592 - 020 - 0933 - 6
非生物压力的影响因素对绿色大麦的抗氧化性能和多酚类成分(大麦l .) Kowalczewski P.L.;Radzikowska, d . et al。 2020年。国际分子科学杂志》上雷竞技怎么下载 https://doi.org/10.3390/ijms21020397
调查与时间有关的可可豆ESI-FT-ICR发酵的质谱分析 Kuhnert:;D’索萨,印度等。 2020年。食品研究国际 https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109209
体内DPhP的毒理学性质的描述,其中一个磷酸芳基酯的主要降解产物 Ruby,美国;Marin-Saez, j . et al。 2020年。bioRxiv。正在审查 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2019.12.26.888057v2
大规模的微污染物和脂质筛选污泥层和一个垂直流人工湿地的生态系统 毛雷尔,l;维莱特,c . et al。 2020年。科学的环境 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141196
Lipidomic分析揭示凋亡和抑制的影响pyrvinium pamoate通过线粒体膜电位对胆管细胞型肝癌细胞功能障碍 Kittirat y;Phetcharaburanin, j . et al。 2020年。研究广场——正在审查 https://www.researchsquare.com/article/rs-110218/v1
CFTR Lipidome囊性纤维化引起的变化,检测突变,和肺功能 Buzatto A.Z.;Abdel Jabar m . et al。 2020年。蛋白质组研究期刊》的研究 https://dx.doi.org/10.1021/acs.jproteome.0c00556
基质固相分散是一种更环保的选择来获得生物活性提取物Haematococcus pluvialis。描述由UHPLC-QToF 卡斯蒂略,a;佩雷拉,s . et al。 2020年。RSC的进步 https://doi.org/10.1039/d0ra04378h
代谢组学分析揭示了组织代谢物成分食肉猪笼草植物的叶片和陷阱 Davila-Lara, a;Rodriguez-Lopez,刚建成时et al。 2020年。国际分子科学杂志》上雷竞技怎么下载 https://doi.org/10.3390/ijms21124376
雷竞技怎么下载分子网络辅助代谢组学分析甜菜叶使用三种提取溶剂和与它的抗肥胖效果 新墨西哥州Hegazia;Radwan R.A. et al。 2020年。高级研究杂志》 https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.06.001
成像制导女士Microproteomics空间组学在一个乐器 Dewez f;Oejten, j . et al。 2020年。蛋白质组学 https://doi.org/10.1002/pmic.201900369
Myxobacteria-derived外膜囊泡:潜在的适用性与胞内感染 ,a;Lapuhs, p . et al。 2020年。细胞 https://doi.org/10.3390/cells9010194
产前和产后早期脑D -天冬氨酸损耗影响L -氨基酸途径,生物能量学过程和发育大脑的新陈代谢 格里马尔迪·m·;马里诺,c . et al。 2020年。蛋白质组研究期刊》的研究 https://dx.doi.org/10.1021/acs.jproteome.0c00622
软件工具、数据库和资源在代谢组学:从2018年到2019年更新 奥谢,k;Misra,博博。 2020年。代谢组学 https://doi.org/10.1007/s11306 - 020 - 01657 - 3
超临界流体萃取提高次生代谢产物的发现粘细菌 西里尔·戴彼第巴德;Neuber, m . et al。 2020年。分析化学 https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c02995
果渣提取taurisolo保护老鼠大脑缺血再灌注损伤 Lapi d;Stornaiuolo, m . et al。 2020年。细胞神经科学前沿 https://doi.org/10.3389/fncel.2020.00003
离子mobility-mass谱法的应用在诸多代谢组学:从分离鉴定 罗,医学博士。周z。et al。 2020年。杂志》的分析和测试 https://doi.org/10.1007/s41664 - 020 - 00133 - 0
被困的离子迁移谱法和PASEF使深入lipidomics从最小的样本数量 Vasilopoulou C.G.;Sulek, k . et al。 2020年。自然通讯 https://doi.org/10.1038/s41467 - 019 - 14044 - x
超高分辨率质量spectrometry-based平台血浆代谢组学应用于2型糖尿病的研究 朱,y;Wancewicz, b . et al。 2020年。蛋白质组研究期刊》的研究 https://dx.doi.org/10.1021/acs.jproteome.0c00510
Untargeted-metabolomics屠宰家禽样本之间的分化,没有分离脊髓 阿巴斯:;阿里,a . et al。 2020年。阿拉伯化学杂志 https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2020.10.032

2019年

MetaboScape®参考书目2019

标题 作者 出版 链接
线粒体活动的增加支撑的降胆固醇效果Annurca苹果多酚对肝细胞 Sommella大肠;Badolati: et al。 2019年。营养物质 https://doi.org/10.3390/nu11010163
ABC转运体的基质PEN3刺激细菌鞭毛蛋白(flg22)全身的胼胝质沉积在拟南芥 Matern, a;Bottcher, c . et al。 2019年。生物化学杂志 http://www.jbc.org/cgi/doi/10.1074/jbc.RA119.007676
早期Pep-13-induced免疫反应在马铃薯SERK3A / B依赖 Nietzschmann l;Gorzolka, k . et al。 2019年。自然科学报告 https://doi.org/10.1038/s41598 - 019 - 54944 - y
探索的能力质和gc - ms多层次方法辨别处女橄榄油来自不同地理标志和识别潜在的原产地标记 Olmo-Garcia l;比,k . et al。 2019年。欧洲脂质科学和技术杂志》上 https://doi.org/10.1002/ejlt.201800336
探索自然的滥交的酶激活酮化合物extender单位体外和体内莫能菌素生物合成 格罗特米;舒尔茨F。 2019年。CHEMBIOCHEM https://doi.org/10.1002/cbic.201800734
代的碰撞截面库多维植物代谢组学使用UHPLC-Trapped离子Mobility-MS / MS 施罗德,m;Meyer S.W. et al。 2019年。代谢物 https://doi.org/10.3390/metabo10010013
全球微胞藻属的代谢组学特征种虫害强调克隆多样性自然bloom-forming人口和扩大代谢物结构多样性 Le Manach美国;所得钱款,c . et al。 2019年。微生物学前沿 https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00791
蜂蜜提取物抑制应用PTP1B,上调胰岛素受体的表达,增强人类HepG2细胞葡萄糖摄取 洛丽·g·;这套,l . et al。 2019年。生物医学和药物治疗 https://doi.org/10.1016/j.biopha.2019.108752
Hydroxycinnamic酸在向日葵的叶子作为紫外线a筛查颜料 Stelzner, j .;Roemhild, r . et al。 2019年。光化学与光生物学的科学 https://doi.org/10.1039/C8PP00440D
识别工程酮化合物生物合成的关键瓶颈 格罗特m;Kushnir, s . et al。 2019年。有机化学与生物分子雷竞技怎么下载 https://doi.org/10.1039/C9OB00831D
影响氧化铬(VI)的多不饱和脂肪酸的向日葵根代谢组学研究的工具 冈萨雷斯伊瓦拉,;“k . et al。 2019年。光化层 https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.12.145
原位微污染物的本地化和相关应激反应在杨树黑质树叶 维莱特,c;毛雷尔,Delecolle j . et al。 2019年。国际环境 https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.02.066
洞察的次生代谢产物的多样性planktothrix全球基因组学和代谢组学结合使用两相的方法 Tiam”栏目;贵港市,m . et al。 2019年。毒素 https://doi.org/10.3390/toxins11090498
雅西,叶绿体外膜蛋白jasmonate生物合成所必需的 大蜥蜴,l;Denkert: et al。 2019年。PNAS https://doi.org/10.1073/pnas.1900482116
Plastoglobular 18参与叶绿体蛋白质功能和类囊体的形成 Espinoza-Corral、亨氏、美国;Klingl, a . et al。 2019年。实验植物学杂志》上 https://doi.org/10.1093/jxb/erz177
半极化根系分泌物在自然草原社区 迪茨,美国;赫兹,k . et al。 2019年。生态学与进化 https://doi.org/10.1002/ece3.5043
UHPLC-MS分析植物类黄酮 Lei, z;萨姆纳,B.W. et al。 2019年。当前植物生物学的协议 https://doi.org/10.1002/cppb.20085
化学异物代谢柳树alba叶子发现通过质谱分析成像 维莱特,c;毛雷尔,l . et al。 2019年。代谢组学 https://doi.org/10.1007/s11306 - 019 - 1572 - 8

仅供研究使用。不用于临床诊断程序。