2026-03-10 12:37:46, 创新中心 岛津企业管理(中国)有限公司
口腔呼出气体中包含着丰富的挥发性代谢物信息,这些分子信号能够灵敏反映口腔微生态与炎症状态的动态变化,为口腔疾病的早期识别与精准监测提供了全新的路径。北京大学口腔医院袁超主任医师课题组与岛津中国创新中心合作,在牙周炎患者口腔呼出气中潜在标志物研究中取得进展。采用热脱附-气相色谱质谱联用技术(TD-GCMS),结合多组学验证策略,系统解析了牙周炎患者口腔呼出气体与唾液中的特征性代谢谱,筛选出与牙周炎高度相关的挥发性代谢物,并构建出具有良好诊断效能的生物标志物组合。该研究成果以“Periodontitis biomarkers through thermal desorption-gas chromatography-mass spectrometry analysis”为题,已发表于《Frontiers in Dental Medicine》。
本研究为一项探索性诊断模型研究,于2023年3月至2024年间在北京大学口腔医院入组了符合严格筛选标准的参与者。研究设计采用了多队列验证策略,并通过多技术交叉验证的研究设计,让检测结果的科学性和可靠性得到充分保障。研究共入组138名受试者(115名牙周炎患者和23名健康人),通过三重验证体系层层递进:
发现队列与验证队列:通过TD-GCMS分析呼气样本中的挥发性有机化合物(VOCs),筛选潜在标志物并构建诊断模型;
唾液验证队列:用固相微萃取-气相色谱质谱联用技术(SPME-GCMS)检测唾液中的挥发性代谢物,验证呼气样本中发现的关键代谢物;
代谢通路验证队列:用液相色谱-质谱联用技术(LC-MS)分析唾液代谢通路,从代谢组学层面揭示牙周炎相关的代谢变化。
图1. 研究流程示意图
所有参与者均依照标准化的吹气方法将口腔气体收集入气体采样袋,并立即通过热脱附管进行VOCs的捕集与富集。采用TD-GCMS 对来自发现队列与测试队列的气体样本进行分析,共检测并鉴定出78种VOCs。进一步通过正交偏最小二乘判别分析(OPLS-DA)结合t检验筛选差异VOCs,并利用随机森林模型对由关键差异代谢物构建的诊断模型的效能进行验证与优化。此外,研究另设两个独立验证队列,分别采用SPME-GCMS对唾液直接进行VOCs分析,以及采用LC-MS对唾液进行非靶向代谢组学分析,以验证目标代谢物在唾液中的表达趋势并探索其潜在的生物学通路。
本研究通过系统分析牙周炎患者的口腔呼出气体与唾液,揭示了其独特的挥发性代谢物图谱,并建立了具有临床应用潜力的诊断模型。
关键生物标志物的筛选
本研究通过TD-GCMS技术,在口腔呼出气中共鉴定出78种VOCs。其中,环己酮、苯乙烯和乙醇作为候选标志物,单独诊断的曲线下面积(AUC)分别为0.7470、0.6909和0.7478(如图2A),而三者联合构建诊断模型后,AUC提升至 0.8237(如图2B)。且在独立测试队列中经随机森林模型验证达到 0.9573 的准确率。这些结果表明,基于VOCs的组合诊断模型具有潜在的临床应用价值。
图2. 发现队列中呼出气代谢物环己酮、苯乙烯、乙醇及其联合组合的诊断效能:(A) 环己酮、苯乙烯、乙醇的独立受试者工作特征(ROC)分析;(B) 三种代谢物联合的ROC分析结果;(C–E) 箱线图展示两组间环己酮、苯乙烯、乙醇的表达水平对比。
验证关键生物标志物
研究通过SPME-GCMS技术在唾液样本中直接检测到环己酮,并证实其在牙周炎组中相对丰度显著升高(P<0.05)(如图3),验证了其在气体与液体样本中表达趋势的一致性,增强了其作为稳健生物标志物的可靠性。
图3. 验证队列中唾液挥发性代谢物的SPME-GCMS分析。(A)牙周炎组与健康对照组的主成分分析(PCA)得分图;(B)基于差异倍数(FC)≥1.5且p<0.05筛选出的差异挥发性代谢物火山图;(C)牙周炎组与健康对照组唾液中环己酮的丰度比较。
本研究采用岛津多种分析平台,通过多队列验证设计,筛选出由环己酮、苯乙烯和乙醇组成的具有高诊断准确性的口腔呼出气生物标志物组合,该研究不仅为牙周炎提供了全新的无创诊断方案与核心标志物,更从代谢层面为解析牙周炎的口腔微生态发病机制提供了新视角,也为后续牙周炎的靶向干预研究奠定了重要实验基础。
岛津热脱附-气相色谱质谱联用仪
本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
文中方案所涉产品仅作科研用途,不用于临床诊断。
参考文献:
Liang Q, Zhang Y, Zhang X, et al. Periodontitis biomarkers through thermal desorption-gas chromatography-mass spectrometry analysis [J]. Front. Dent. Med., 2025, 6:1684773.
❥ 相关阅读
04-17
免费试用70天!安东帕傅里叶变换红外光谱仪助力药企生产04-17 Anton Paar China
精酿人必看 | 如何让啤酒新鲜度“破局”?三大福利,抓紧来领!04-17 Anton Paar China
邀请函 | 密度黏度联合用户培训会@上海04-17 安东帕中国
脂质研究必看:2400+产品目录,四大难题一网打尽04-16
第35届化学年会圆满落幕,Sigma-Aldrich®赋能化学,共启化学探索之旅04-16
与时俱进,与药典接轨:一文看懂离子对试剂怎么选04-16 Merck
椰子水掺假?同位素质谱帮你看穿真相04-16 飞飞
纺织品PFAS风险升级,我们该如何看待“隐形污染物”?04-16 飞飞
HC57系列pH电极在陶化工艺中的应用04-16 哈希公司
5.6-5.10│海克斯康PC-DMIS测量软件初级系统培训,仅剩一个名额!04-16 卡尔希德
三坐标测量常见问题解答(三十)04-16 卡尔希德
痕量硫检测迈入新征程!磐诺自研SCD检测器,以硬核实力定义新标准04-15
案例分享 | 85%分离产率背后的“质量守护者”——expression CMS助力糖肽合成新策略04-15 汉尧
哈希旗舰店,店庆嘉年华04-15 哈希公司
H.E.L硫化物固态电池研究—BTC-130 标准电池测试绝热加速量热仪04-15 H.E.L Group
现场直击!NanoTemper 如何在2026生物制药稳定性大会实力‘破圈’?04-15 NanoTemper
谁动了我的蛋白样品?Panta帮找回被忽略的90%变质真相04-15 Melody高天歌
NanoTemper 邀您共聚第7届BIONNOVA生物医药创新者论坛@上海张江04-15 NanoTemper
客户成就 | 纳米压痕和Unity联用表征用于评估页岩的力学性质04-15 牛津仪器







