

在生命科学、医学、神经科学、植物生理、药理研发等多领域科研中,信号传导与内分泌代谢是核心研究方向。神经递质、色氨酸、类固醇激素作为机体信号调控、内分泌平衡、生理功能维持的关键代谢物,其含量变化、代谢异常直接关联疾病发生、神经功能、生长发育与抗逆防御。
ELISA法:
仅能检测单一/少数几种物质,交叉反应强、干扰大,灵敏度低,无法定量低丰度代谢物,仅适合初步筛查;
普通HPLC:
难分离同分异构体(如不同神经递质衍生物、类固醇亚型),覆盖范围窄,定量依赖外标,抗基质干扰弱,数据重复性差;
非靶向代谢组:
虽能覆盖广,但低丰度信号易被掩盖,定量精度不足,后期需大量实验验证,不适合信号分子、内分泌物质的精准定量研究。
•特异性强:MRM多反应监测模式;
•灵敏度高:检测限低至fg级;
•定量精准:采用同位素内标+标准品绝对定量;
•覆盖全面:一次性覆盖目标代谢物及通路中间产物,无需多次检测。
神经递质、色氨酸、类固醇三者紧密关联:色氨酸是神经递质(如血清素、褪黑素)的合成前体,类固醇激素可调控神经递质的释放与代谢,三者共同构成机体信号调控与内分泌代谢的核心网络,联合检测可更全面解析代谢调控机制,助力科研成果升级。
覆盖:兴奋性神经递质(谷氨酸)、抑制性神经递质(GABA)、单胺类神经递质(血清素、多巴胺、去甲肾上腺素、褪黑素)及衍生物、通路中间代谢物,共31种,适配多物种、多样本类型检测。

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✅ 神经科学研究:神经退行性疾病(阿尔茨海默病、帕金森病)神经递质紊乱机制;抑郁症、焦虑症、癫痫等神经疾病的标志物筛选与干预评价
案例文章:Treatment for Alzheimer’s disease,The Lancet,2025
✅ 动物生理与行为:实验动物(小鼠、大鼠、非人灵长类)情绪、学习记忆、睡眠调控的神经递质机制;药物对神经功能的调控效果评价
案例文章:Homeostatic Shrinkage of Dendritic Spines Requires Melatonin Type 3 Receptor Activation During Sleep,Advanced Science,2024
✅ 植物生理研究:植物神经递质(如多巴胺、血清素)参与生长发育、逆境响应(干旱、低温)的信号调控机制;药用植物神经递质类活性成分评价
案例文章:Chelation and nanoparticle delivery of monomeric dopamine to increase plant salt stress resistance,Nature Communications,2025
✅ 药理与药物研发:中药复方、天然活性成分对神经递质的调控作用;神经保护药物的靶点挖掘与效果验证
案例文章:Synergistic Modulation of Microglial Polarization by Acteoside and Ferulic Acid via Dual Targeting of Nrf2 and RORγt to Alleviate Depression-Associated Neuroinflammation,Advanced science,2025
覆盖:色氨酸及其中间代谢产物、代谢支路关键物质,共31种,完整覆盖色氨酸-神经递质合成通路、犬尿氨酸通路,适配医学、动物、植物多场景研究。

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✅ 神经与精神疾病:色氨酸代谢紊乱与抑郁症、精神分裂症、神经退行性疾病的关联机制;色氨酸代谢支路的调控靶点挖掘
案例文章:Histone deacetylase SIRT6 regulates tryptophan catabolism and prevents metabolite imbalance associated with neurodegeneration,Nature Communications,2025
✅ 免疫与炎症调控:色氨酸代谢产物参与免疫细胞活化、炎症反应的调控机制;自身免疫病、慢性炎症的代谢标志物筛选
案例文章:Microbial metabolite indole-3-propionic acid drives mitochondrial respiration in CD4⁺ T cells to confer protection against intestinal inflammation,Nature Metabolism,2025
✅ 植物抗逆与品质:植物色氨酸代谢参与逆境响应(盐胁迫、重金属胁迫)的机制;药用植物、果蔬色氨酸类营养成分与活性评价
案例文章:Sophisticated crosstalk of tryptophan-derived metabolites in plant stress responses,Plant Communications,2025
✅ 肠道-神经轴研究:肠道菌群介导的色氨酸代谢与神经递质合成的互作机制;益生菌、膳食干预对色氨酸代谢的调控效果
案例文章:Tryptophan metabolism and the gut-brain axis: focus on specific gut microbial genera,Journal of Future Foods,2025
覆盖:糖皮质激素、性激素(雌激素、雄激素、孕激素)、盐皮质激素及其中间代谢产物、异构体,共50种,适配医学、动物、药理多领域研究。

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✅ 内分泌与生殖研究:内分泌紊乱(多囊卵巢综合征、甲状腺疾病)的类固醇激素标志物筛选;动物生殖发育、性别分化的类固醇调控机制
案例文章:Deconstructing the RAGE signaling maze: the molecular key to opening a new dimension of ovarian anti-aging,Experimental & Molecular Medicine,2026
✅ 疾病机制研究:类固醇激素与肿瘤(乳腺癌、前列腺癌)的关联机制;心血管疾病、骨质疏松症的类固醇代谢调控研究
案例文章:Pregnenolone promotes immune evasion through blocking endogenous retrovirus expression,Cell Metabolism,2026
✅ 药理与毒理评价:药物(激素药物、中药复方)对类固醇代谢的调控效果;环境污染物、药物毒性对内分泌系统的影响评价
案例文章:Erchen Decoction ameliorates the rat model of polycystic ovary syndrome by regulating the steroid biosynthesis pathway,Phytomedicine,2025
优化提取方法,适配动物组织、血清血浆、细胞、植物叶片/果实/中药材、脑脊液等各类样本,有效去除基质干扰。
Sciex Qtrap 6500+/SCIEX Triple Quad™ 7500,MRM多反应监测,每个物质专属离子对,精准定性定量。
采用同位素内标校正,搭配标准品逐一绘制标准曲线,输出ng/g、ng/mL等绝对定量单位,数据可直接用于统计分析、论文作图,无需额外验证。
过程质控:空白、QC混样、基质匹配质控,RSD<15%。
方法学验证:线性、准确度、精密度、稳定性、回收率,符合GLP规范,数据可直接用于论文发表。
Q1:这三款产品可以单独检测,还是必须联合检测?
A:可灵活选择,单独检测适配单一研究方向;联合检测可完整解析“色氨酸-神经递质-类固醇”调控网络,数据更全面,更易产出高分文章。
Q2:支持哪些物种的样本检测?
A:支持人、小鼠、大鼠、非人灵长类等动物样本,水稻、小麦、拟南芥、果蔬、中药材等植物样本,适配基础科研、临床研究、作物育种等多场景。
Q3:检测完成后,会提供哪些数据支持?
A:提供完整检测报告、原始质谱数据、标准化方法学描述,可直接写入论文Materials & Methods部分,助力快速发文。