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大连化物所生物分子高分辨分离分析及代谢组学

大连化物所生物分子高分辨分离分析及代谢组学

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正在承担的科研项目

 代谢组学研究中的关键分析技术和化学信息学研究 (国家杰出青年基金)2005-2008

 类脂分析的方法学研究(国家自然科学基金)2007,1-2009,12

 生物炼制细胞工厂的科学基础-课题2 细胞代谢网络的结构与动态特征分析(国家重点基础研究发展计划"973"项目)2007-2011

 2型糖尿病发生发展机制的研究(国家重点基础研究发展计划"973"项目)2007-2011

 抗2型糖尿病候选新药和干预新方法的系统性研究(中国科学院知识创新工程重大项目)2007-2011

 发酵法生产富马酸的技术研究(国家高技术研究发展计划"863计划")2006-2008

 妇科常见恶性肿瘤的生物标志物谱发现及临床应用(国家高技术研究发展计划"863计划")2006-2008

 残留标示物高通量表征关键技术研究(十一·五"国家科技支撑计划”课题) 2006,10-2008,12

 生物系统催化的理论与方法(国家重点基础研究发展规划"973"项目),2003-2007

 极端微生物及其功能利用的基础研究(国家重点基础研究发展规划"973"项目 ),2005-2009

 植物、微生物代谢组学及次生代谢调控研究 (中国科学院知识创新工程重要方向项目),2004-2007

已经完成的科研项目

 基于现代理论和技术的复方中药系统研究 (中国科学院知识创新工程重要方向项目,KGCX2- SW- 213,2004-2006)

 应用全二维气相色谱/飞行时间质谱研究烟叶中挥发性、半挥发性化学成分(国家烟草专卖局, 110200302028, 2003-2006)

 代谢组学技术平台的研究 (国家高技术研究发展计划863计划项目,2003AA223061, 2003-2005)

 GCxGC用于中医方剂的物质基础和作用机理研究 (国家自然科学基金,90209048, 2003-2005)

 复杂体系分析的全二维气相色谱-飞行时间质谱方法学研究 (国家自然科学基金,201750228, 2002-2004)

 应用全二维气相色谱研究卷烟烟气中重要化学成分 (国家烟草专卖局, 100200101030, 2001-2003,)

 国人胃癌发生的遗传背景研究(中国科学院领域前沿项目,2001-2003)

 砷形态分析用的固相萃取-毛细管电泳偶合系统研究 (国家自然科学基金, 29975029,2000-2002)

代表性研究工作

一、极端复杂体系分析的方法学研究及其应用

随着应用领域的拓展,分析化学面临的对象也变得越来越复杂。针对环境、食品、石化和生命科学等领域的复杂样品,分析化学面临的挑战不言而喻。如何发展高选择性、高灵敏、高分辨率和高通量的分析技术是急待解决的问题。

本课题组致力于研究和发展针对复杂样品的分析方法和技术,重点强调发展色谱、毛细管电泳及质谱的高分辨分离方法,以及这些方法在石化、制药、生命科学中的应用。

研究内容

 复杂体系分析中相关基础理论问题的研究

 选择性分离介质及预处理技术

 全二维气相色谱用于复杂样品分析的方法学研究及应用

 复杂体系分析的液相色谱技术平台的构建及应用, 包括多维液相、超高效液相及与多种质谱的联用

 提高毛细管电泳选择性和灵敏度的方法研究

 

二.代谢组学方法及其应用研究

代谢组学是通过考察生物体系受刺激或扰动后(如将某个特定的基因变异或环境变化后)代谢产物的变化或其随时间的变化,来研究生物体系的代谢途径的一种技术,关注的是分子量1000以下的小分子。

完整的代谢组学分析的流程包括样品的采集、预处理、数据的采集和数据的分析及解释。代谢组学力求分析生物体系(如体液和细胞)中的所有代谢产物,整个过程应能尽可能的保留和反映总的代谢产物的信息。与其他组学中的分析对象不同,代谢组学分析的对象种类繁多,性质差异很大,浓度范围分布广,要对它们进行无偏向的全面分析,单一的分离分析手段难以胜任。

本课题组的研究拟建立基于多维色谱-质谱的联用技术,对复杂代谢产物实现高灵敏度、高分辨的数据采集,并开发其配套的数据处理软件,建立高通量的代谢组学分析平台。并将这些平台应用于疾病诊断、传统中药的毒性和疗效评价、植物和微生物次生代谢产物的研究及其生化代谢网络的构建中。

研究内容

 代谢组学技术平台的研究

 代谢组学在病变标记物研究中的应用

 代谢组学在中医、中药研究中的应用

 植物、微生物的代谢组学

 代谢组学在运动医学研究中的应用

 代谢组学在营养科学研究中的应用

 

三、生物催化和工业生物技术

以消耗石油、天然气、煤炭等化石资源为特征的石油炼制是现代工业体系是全球经济发展的支柱,但随之而来的资源短缺、生态恶化等负面影响已对人类社会的持续健康发展构成威胁。目前生物催化主要是以微生物或酶为催化剂进行物质转化或产品生产,利用生物体内的酶触反应过程替代现行化学工业中的合成转化工艺可以达到高效、高选择性和无污染的生产过程。工业生物技术是生物技术和工业工程技术的融合,是指在工业规模的产品生产过程中使用或部分使用生物过程,大规模提供人类所需的化学品、医药、能源、材料等,是解决人类目前面临的资源、能源及环境危机的有效手段。被誉为“是工业可持续发展最有希望的技术”。

研究内容

 工业微生物菌株筛选和酶筛选

 微生物代谢组学分析

 微生物生化网络和细胞工厂研究