阿司匹林对果蝇抗衰老作用及其机制研究

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衰老是指机体各组织、器官功能随着年龄增长进而发生的退行性变化的过程。目前,已在长寿机制、表观遗传调节衰老、代谢与衰老,及其老年病发生机制等诸多方面取得了明显的进展。近年来的研究发现,在衰老过程中,简单的基因和环境干预措施可以延长实验动物的寿命和提高健康水平,其作用机制与营养代谢信号通路有关。另一方面,抗衰老药物已成为当前衰老究领域中的另一热点问题,近年来在衰老及抗衰老药物的研究方面取得了很大的进展。阿司匹林(aspirin)是一种应用广泛的治疗疼痛、发热和炎症等症状的非甾类化合物抗炎药。已发现长期使
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高压直流电源广泛应用在各种领域中,例如应用在高压电气设备的耐压测试、绝缘电阻测试;应用在工业生产中的静电除尘、金属电镀;应用在医疗器械上的CT机、X光机等。随着电力电子技术和控制理论的发展,数字化控制的高压电源成为研究的热点。基于以上背景,本文对高压直流电源进行了研究与开发。首先,本文在主电路中引入Buck电路,通过控制Buck电路的占空比实现高压直流电源输出电压的调制。利用变压器漏感实现开关器件
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目前,纳米材料是纳米材料科学的研究热点之一,在电化学和电化学分析研究领域纳米材料凭借其特殊的物理性质和化学性质被广泛应用。电化学修饰电极能够扩大电位窗口、增强电极的电流响应信号、提高测定物质的灵敏度、增加电极的稳定性。考虑到电化学修饰方法在药物分析中应用的重要性和纳米材料修饰电极的多功能性,本论文主要应用纳米金、氧化石墨烯、氢氧化铜纳米线作为修饰物制备了新型修饰电极,探究了抗癌药物和抗炎药物在修饰
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长期以来,临床治疗药物监测(TDM)一直是一项保障临床用药安全、有效的重要工作。目前,用药物总浓度(C_t)去评价药效和指导临床用药是临床TDM常用的手段。然而,游离药物才是真正发挥药理学效应的部分,因此血浆中游离药物浓度(C_f)被认为是药效学和安全性评估的直接依据。不管是C_t,还是C_f,其均为瞬时血药浓度,不能反映药物在体内的整体情况,且极易受到取样时间的影响,由于代谢速率的个体差异,在峰
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近年来,痕量药物的检测成为药物分析领域面临的重要难题,建立或研究出一种新型的样品前处理技术用于复杂真实样品中的痕量药物已成为分析学者们努力的热点。特别是对于浓度较低、活性较高、毒性较强的这些药物,为达到分析要求,不仅需要对待测组分进行富集,更要使其从复杂基质中分离出来,进而提高分析方法的检测灵敏度。但目前来看,传统的样品前处理方法如液液萃取(LLE)、固相萃取(SPE)等只能够起到分离、纯化作用,
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背景:成纤维细胞是皮肤真皮层最重要的细胞之一,附着在胶原纤维上,可以合成和分泌大量的胶原蛋白,这对于维持皮肤的弹性和韧性有着重要作用[1]。许多疾病的发生与胶原蛋白的代谢异常有明显相关性。有研究表明系统性硬皮病和病理性瘢痕[2]是由于成纤维细胞增殖活性增强和以胶原蛋白为主的细胞外基质过度沉积造成的。细胞因子中转化生长因子-β1(TGF-β1)可以促进成纤维细胞的增殖,刺激胶原蛋白合成,同时可以刺激
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核苷类逆转录酶抑制剂(NRTI)作为高效抗逆转录病毒治疗(HAART)的一个核心组成部分,被广泛用于抑制人类免疫缺陷病毒(HIV)的复制和增殖。然而,长期服用NRTI类药物可引发神经毒性,主要表现为神经炎症和多种神经认知障碍,如阿耳茨海默氏病、帕金森氏病和慢性疼痛等。尽管NRTI用于治疗艾滋病已有数十年,但目前对于NRTI引发神经炎症的具体机制还是不甚明了。Wnt5a是非经典Wnt信号的主要配体之
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随着医药事业的发展,药品的种类也日益繁多,这些药品在治疗疾病的同时,也带来了许多令人恐惧的药品不良反应损害事件。药品不良反应是药品的一种固有属性,根本无法避免,它属于一种潜在的风险,是由药品的设计缺陷导致的,由于科技的局限性当时并不可知,或者是已知的,但仍然无法避免。它的产生,并不存在过错责任主体。但是,若由患者来承担一切损害后果,则完全不符合社会正义和伦理道德要求。目前,我国药品不良反应信息不对
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药品抽查检验工作是《药品管理法》赋予药品监督管理部门的法律职责,是国家对药品质量实施监督管理的重要手段[1]。国家实施药品评价抽查检验工作,有助于评价药品整体质量水平,打击制售假劣药的违法行为,发现药品存在的质量问题与其影响因素,进而对药品质量管理工作中的疏漏进行改进,指导国家对药品质量的整体宏观把控,督促涉药单位严格按照药品标准规定生产、流通使用药品,确保药品在各环节中质量状态稳定,实现药品的有
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