对多微生物伤口感染和相关的粘合带的代谢分析
Monica Ness1, Avery L Holmes2, Chaoyi Wu1
1Department of Chemistry and Biochemistry, University of Oklahoma, Norman, Oklahoma 73019, United States.
概括
在质谱学 (MS) 中,聚合物经常被避免使用,但这项研究表明,粘合带可以为伤口感染提供信息化的代谢学数据. 数据处理成功地消除了聚合物干扰,使得对病原体相互作用的新见解成为可能.
科学领域:
- 生物化学 生物化学
- 分析化学 分析化学
- 微生物学 微生物学
背景情况:
- 在基于质谱 (MS) 的代谢学中,由于对干扰的担忧,聚合物经常被避免使用.
- 这种避免限制了对含有聚合物的环境的研究,例如用粘合带治疗的伤口.
研究的目的:
- 研究在含有聚合物的样本上使用基于MS的代谢学,特别是对小鼠伤口感染的粘合带的可行性.
- 为了确定聚合物干扰是否可以通过数据处理来减轻,以及是否可以获得生物相关的信息.
主要方法:
- 液体染色体质谱学 (LC-MS) 分析对标准混合物与聚合物提取物以及用粘合带覆盖的小鼠伤口感染样本进行了分析.
- 使用数据处理步骤来删除与聚合物相关的特征.
- 用代谢物注释和距离分析来比较不同的感染状况.
主要成果:
- 数据处理有效地消除了与聚合物相关的特征,而不干扰代谢物注释.
- 伤口感染的粘合带允许生物信息性MS数据.
- 感染显著影响了代谢组,在单一感染和共感染之间观察到明显的差异.
- 同感染的样本与金黄色葡萄球菌单一感染的相似性更大,而不是 Pseudomonas aeruginosa 单一感染.
结论:
- 基于LC-MS的代谢学可以成功地应用于含有聚合物的样品,将其实用性扩展到以前研究不足的领域,如伤口愈合.
- 该研究提供了关于对多微生物伤口感染的代谢反应的可操作的生物信息.
- 这种方法克服了以前的局限性,允许对涉及聚合物的复杂生物系统进行更深入的研究.


