En avril dernier, j’ai expliquĂ© en dĂ©tail ce qu’est la mĂ©tabolomique et comment elle est utilisĂ©e dans la recherche sur l’EM/SFC, en tant que composante importante de la phase « Analyse des donnĂ©es » du processus de recherche. Si vous avez manquĂ© cet article ou si vous souhaitez le relire, vous pouvez le consulter sur notre site web.
Cette fois-ci, je souhaite aborder la protĂ©omique, car ces deux domaines sont souvent Ă©voquĂ©s ensemble. D’une certaine manière, la protĂ©omique permet de comprendre ce que le corps a l’intention de faire, tandis que la mĂ©tabolomique permet de comprendre ce que le corps fait rĂ©ellement.
La protĂ©omique est l’Ă©tude du protĂ©ome, qui est l’ensemble des protĂ©ines exprimĂ©es Ă un moment donnĂ©.Â
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Que signifie rĂ©ellement l’Ă©tude des protĂ©ines ?
Lorsqu’on Ă©tudie le protĂ©ome, il existe plusieurs angles d’approche, qui correspondent Ă diffĂ©rents types de protĂ©omique. Les trois principaux types de protĂ©omique sont : l’expression, la structure et la fonction. Comme leur nom l’indique, la protĂ©omique d’expression Ă©value les niveaux d’expression des protĂ©ines, la protĂ©omique structurale Ă©tudie la structure tridimensionnelle des protĂ©ines et la protĂ©omique fonctionnelle consiste Ă Ă©tudier les fonctions et les interactions des protĂ©ines.
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Comment la protĂ©omique est-elle utilisĂ©e dans la recherche sur l’EM/SFC ?Â
La protĂ©omique d’expression est le type le plus couramment utilisĂ© dans la recherche sur l’EM/SFC. La protĂ©omique d’expression peut ĂŞtre quantitative (concentration absolue) ou qualitative (concentration relative) et est particulièrement pertinente pour l’EM/SFC pour deux raisons principales. Premièrement, la protĂ©omique d’expression peut ĂŞtre utilisĂ©e pour identifier les protĂ©ines qui sont exprimĂ©es de manière diffĂ©rentielle entre les pathologies. Par exemple, une Ă©tude peut mesurer si la quantitĂ© de certaines protĂ©ines est diffĂ©rente entre les personnes atteintes d’EM/SFC et les tĂ©moins en bonne santĂ© ou les personnes atteintes de pathologies similaires. Deuxièmement, la protĂ©omique d’expression quantitative est un Ă©lĂ©ment important de la dĂ©couverte de biomarqueurs.Â
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Comment mesure-t-on les niveaux de protéines ?
Afin d’Ă©tudier un ensemble aussi vaste de protĂ©ines, celles-ci doivent d’abord ĂŞtre sĂ©parĂ©es les unes des autres. Une fois sĂ©parĂ©es, elles peuvent alors ĂŞtre identifiĂ©es individuellement. Un exemple de cette sĂ©paration et identification est la chromatographie liquide (CPL/LC ; sĂ©paration des protĂ©ines par taille) couplĂ©e Ă la spectromĂ©trie de masse (MS ; identification des protĂ©ines par leur rapport masse/charge), dĂ©signĂ©e sous le nom de LC-MS/MS.Â
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Au centre collaboratif sur l’EM/SFC de l’Open Medicine Foundation (OMF) Ă Uppsala, le Dr Jonas Bergquist est un expert en LC-MS/MS, qu’il utilise pour quantifier les protĂ©ines dans le cadre d’une multitude de projets sur l’EM/SFC. Il utilisera notamment cette technique pour la protĂ©omique incluse dans BioQuest, l’Ă©tude Ă grande Ă©chelle sur les biomarqueurs menĂ©e par l’OMF. Pour en savoir plus sur BioQuest, consultez notre site web.
Grâce Ă la gĂ©nĂ©rositĂ© de notre communautĂ© mondiale de l’OMF, la phase 1 de BioQuest est prĂŞte Ă ĂŞtre lancĂ©e. Avec 1 000 Ă©chantillons dĂ©sormais disponibles pour les tests, nous sommes prĂŞts Ă lever des fonds pour la phase 2, qui permettra de rĂ©aliser des tests supplĂ©mentaires et de mener Ă bien le processus de validation essentiel afin de garantir que BioQuest fournisse les rĂ©sultats les plus rigoureux et les plus fiables possibles.
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Les microvésicules sont un type de vésicule extracellulaire qui est libérée de la membrane cellulaire. Les vésicules sont de petits sacs ou vacuoles remplis de liquide dans l'organisme. Le séquençage est une technique utilisée pour déterminer la séquence exacte des bases (A, C, G et T) dans une molécule d'ADN (ou virale).
L'étude à grande échelle des protéines, qui sont de grandes molécules complexes nécessaires à la structure, à la fonction et à la régulation des tissus et des organes du corps humain.
Les anticorps qui réagissent avec les molécules de l'organisme et qui sont présents chez les personnes en bonne santé sont appelés anticorps naturels ou auto-anticorps.
L'ADN extracellulaire est souvent sécrété activement et est utilisé pour effectuer plusieurs tâches, offrant ainsi une cible ou un outil attrayant pour les applications biotechnologiques, médicales, environnementales et microbiologiques générales. Les virus sont des parasites intracellulaires qui dépendent dans une large mesure de la cellule hôte pour leur réplication. La réactivation virale se produit lorsqu'une réplication active du génome viral entraîne une infection lytique (dégradation de la cellule) caractérisée par la libération de nouvelles particules virales progénitrices (descendantes).
Le système immunitaire joue de nombreux rôles régulateurs importants dans le développement et la progression des maladies. Compte tenu de l'émergence de thérapies immunitaires efficaces, des prédicteurs fiables de la réponse sont nécessaires. Le profilage des cellules immunitaires détermine la réponse en évaluant les populations de cellules immunitaires provenant d'échantillons traités et non traités. Dans notre cas, nous évaluerons la réponse des globules blancs à l'infection virale en utilisant un procédé appelé "Cytof".
Un leucocyte est une cellule incolore qui circule dans le sang et les liquides organiques et qui est impliqué dans la lutte contre les substances étrangères et les maladies. Un génome est l'ensemble du matériel génétique d'un organisme. La génomique est un domaine de la biologie qui se concentre sur la structure, la fonction, l'évolution, la cartographie et l'édition des génomes. Par conséquent, la génomique leucocytaire est l'étude de tout le matériel génétique des leucocytes.
Métabolomique est une façon d'étudier le métabolisme, c'est-à -dire de mesurer les quantités de métabolites (petites molécules) produites par notre corps lorsque nous transformons les aliments en énergie et autres molécules dont nos cellules ont besoin pour survivre. La technologie métabolomique est "à grande échelle", ce qui signifie que plusieurs milliers de métabolites peuvent être mesurés à partir d'un seul échantillon, par exemple de sang ou d'urine.
Les cellules utilisent le Micro ARN pour contrôler si un gène particulier produit trop, trop peu ou la quantité normale de sa protéine à un moment donné.