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Arthus Biosystems的甲基化指数

S-腺苷甲硫氨酸(SAM)是蛋氨酸循环途径和一个碳代谢途径中的重要分子,与人类发现的许多代谢异常有关。甲基化指数定义为SAM与SAH之比,这是评估人类和其他生物体甲基化状态的更好方法。S-腺苷甲硫氨酸(SAM)的水平根据年龄,性别,种族,体重,饮食,所服用的药物,健康和疾病状况而波动。SAM分子的内部不稳定性质和体内环境下甲基化过程的动力学特性,使得在评估生物体内生化甲基化过程的状态和程度的过程中,测量其脱甲基化产物S-腺苷同型半胱氨酸(SAH)至关重要。

下面是一个简单的图表(Melnyk S,Clin。Chem。2000),说明了蛋氨酸循环(一个碳代谢途径的一部分),详细说明了甲基化过程中涉及的因素。遗传或营养障碍(例如叶酸,维生素B12,B6,蛋氨酸或胆碱缺乏)会阻止高半胱氨酸(Hcy)或腺苷的有效去除,从而导致S-腺苷同型半胱氨酸(SAH)积累。多余的SAH和Hcy被认为很容易穿过细胞膜进入血浆。SAH或Hcy升高与心血管疾病,结肠癌,出生缺陷,反复妊娠流失,中枢神经系统脱髓鞘和神经精神疾病的风险增加有关。SAH升高会导致甲基转移酶抑制作用,从而降低基本分子(例如DNA,RNA,蛋白质,

研究影像

测量甲基化指数

我们为能够提供一种轻松快捷地测量甲基化指数的有效方法而感到自豪。我们提供的研究工具将改善我们对蛋氨酸循环和一种碳代谢途径的进一步了解。

监测体液,组织和细胞器中S-腺苷甲硫氨酸(SAM)和S-腺苷同型半胱氨酸(SAH)的变化非常重要,因为已经预料到SAM和甲基化指数(SAM / SAH)在多种疾病中都有临床意义条件。为了避免不必要的副作用(失眠,高血压,气体,恶心,呕吐,腹泻),还非常有必要了解每天将SAM用作营养补充剂和非处方药时的影响和后果。确保应用或采取适当的治疗剂量。

测量甲基化指数的意义

如其他研究部分所述,最有可能的甲基化指数预计至少与单独测量SAM相同。仍需进行精心设计和深入的临床研究,以扩展我们目前对健康和患病个体的实际甲基化指数水平以及其与各种疾病状况和阶段的关系的认识。通过使用我们的产品获得的更准确的SAM和甲基化指数测量值,对于帮助诊断现有或隐藏的病理可能非常有价值。鉴于我们提供的新研究工具,许多有趣的发现正在进行中。

已经表明,甲基化指数降低与孕妇和新生儿,唐氏综合症和先天性心脏病(CHD)的维生素缺乏有关。

越来越多的证据表明,表观遗传机制(例如DNA甲基化和组蛋白尾部修饰)在神经元中受到动态调节,并在学习和记忆过程中起着基本作用。对神经退行性疾病(阿尔茨海默氏病,帕金森氏病,亨廷顿氏病,肌萎缩性侧索硬化症)动物模型的研究强调了表观遗传药物(包括组蛋白脱乙酰基酶抑制剂和甲基供体化合物的抑制剂)在改善认知症状和预防或延缓其发展中的潜在作用。疾病的运动症状,从而为在人类病理学中的潜在应用开辟了道路(Coppede,F Frontiers in Genetics 2014年7月14日)。

帕金森氏病患者的神经变性标记物(APP,αα-突触核蛋白)与甲基化标记物(SAM,SAH)有关。更好的认知功能与更高的甲基化潜能有关,即甲基化指数。因此,甲基化指数是帕金森氏病的生物标记(Obeid R等人,临床化学55:10 1852–1860,2009)



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