连翘叶减肥机制研究与颗粒剂开发

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肥胖是指异常或过多的脂肪堆积。肥胖作为一种疾病,可导致糖尿病、心血管疾病、癌症等,威胁着人类的健康,也对社会造成了一定的经济负担。目前美国FDA共批准5种减肥药物,它们都具有一定的减肥效果,但存在副作用较大、不可长期服用且停药体重即反弹以及价格昂贵难以大众化等缺点。研究与开发能够克服上述缺点的减肥药物或功能食品势在必行。连翘(Forsythia suspensa(Thunb.)Vahl)为山西大宗药材,本课题组前期研究表明:连翘叶安全性高并获得食品地方标准批准;连翘叶中8种成分都可通过抑制胰脂肪酶达
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随着城镇化和工业化进程的加快,城市固体废物产量和全球能源需求也在以惊人的速度增长,由此引发了人们对环境恶化和自然资源枯竭的关注。开发可再生能源是满足未来发展的关键,而氢气被认为是最有前景的清洁可再生能源。城市生活垃圾主要由碳氢化合物组成,是一种极具吸引力的气化替代原料。然而,当前绝大多数城市生活垃圾通过填埋和堆置进行处理处置,导致温室气体排放等环境问题。因此,利用城市生活垃圾作为气化原料,可以减少
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近年来,我国经济的迅猛发展和人口数量的激增导致水资源供需矛盾日益加深,在淡水资源比较紧张的情况下,提高再生水的回用量显得尤为重要。我国污水净化厂的数量在日益增加,污水处理能力也在不断提高,但是限制我国再生水大规模回用的主要问题是缺乏完善的再生水输配系统,导致再生水回用受阻。专门建设一套完善的再生水输配系统不仅投资巨大,而且设计和施工难度较高,很难有效落实。我国北方城市普遍都有完善的集中供热管网,能
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阿尔茨海默症(Alzheimer’s disease,AD)是一种以记忆力衰退、学习和认知功能障碍为症状的神经退行性疾病。AD的发病机制复杂,单一靶点并不能有效的阻止病情,多靶点治疗策略已成为抗AD药物研究的新方向。连翘叶具有与连翘果实相似的化学成分,其提取物具有抗氧化、防衰老、抑菌等药理活性。本论文基于AD发病机制中的Aβ级联学说,胆碱能缺失学说,选取连翘叶为研究对象,提取和分离制备连翘叶水提物
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