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综述:代谢组学在中风中的作用:诊断和治疗的生物标志物
《Metabolic Brain Disease》:The role of metabolomics in stroke: biomarkers of diagnosis and therapy
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月21日 来源:Metabolic Brain Disease 3.5
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中风是由中枢神经系统急性局灶性损伤引起的疾病,常见病因包括脑梗死、脑出血和蛛网膜下腔出血。其高发病率、致残率和死亡率促使研究者建立体内外模型,从基因、miRNA、蛋白质和代谢组学层面探索分子机制。代谢组学作为新兴领域,通过分析生物标志物在体内外模型中的代谢变化,为早期诊断、治疗优化和预后评估提供新策略。该综述系统梳理了中风病因学、诊疗进展及代谢组学在临床转化中的关键作用。
中风是一种由中枢神经系统急性局部损伤引起的神经系统疾病,通常由血管事件(如脑梗塞、脑内出血或蛛网膜下腔出血)引发。该疾病具有高发病率、致残率、复发率和死亡率。为了降低与中风相关的死亡率,全球研究人员开发了多种体外和体内模型,从基因、微小RNA和蛋白质等不同层面研究分子机制,以寻找有助于改善诊断、治疗和预后的生物标志物。代谢组学作为基因组学和蛋白质组学衍生出的新兴领域,在理解中风病理生理学方面发挥着关键作用。代谢组的变化能够反映中风后身体的生理状态。大量研究通过分析体内或体外中风模型中的代谢变化,发现了有助于中风诊断和治疗的生物标志物。本文综述了中风的病因、诊断和治疗方法,代谢组学在中风研究中的作用,以及代谢组学发现的一些生物标志物在临床应用中的重要性。
中风是一种由中枢神经系统急性局部损伤引起的神经系统疾病,通常由血管事件(如脑梗塞、脑内出血或蛛网膜下腔出血)引发。该疾病具有高发病率、致残率、复发率和死亡率。为了降低与中风相关的死亡率,全球研究人员开发了多种体外和体内模型,从基因、微小RNA和蛋白质等不同层面研究分子机制,以寻找有助于改善诊断、治疗和预后的生物标志物。代谢组学作为基因组学和蛋白质组学衍生出的新兴领域,在理解中风病理生理学方面发挥着关键作用。代谢组的变化能够反映中风后身体的生理状态。大量研究通过分析体内或体外中风模型中的代谢变化,发现了有助于中风诊断和治疗的生物标志物。本文综述了中风的病因、诊断和治疗方法,代谢组学在中风研究中的作用,以及代谢组学发现的一些生物标志物在临床应用中的重要性。