山莴苣苦素改善FFA诱导的HepG2细胞脂肪变性及氧化应激的研究

来源 :中国食品添加剂 | 被引量 : 0次 | 上传用户:power400ljf
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目的:研究山莴苣苦素对游离脂肪酸(FFA)诱导的HepG2细胞脂肪变性的改善作用,并初步探讨其可能作用机制。方法:观察山莴苣苦素对HepG2细胞活力的影响。采用FFA诱导培养HepG2细胞,构建脂肪变性模型(NAFLD体外模型),并用山莴苣苦素干预72h后,检测各组细胞内脂滴数量、甘油三酯(TG)和总胆固醇(TC)含量以及超氧化物歧化酶(SOD)活性、还原性谷胱甘肽(GSH)、丙二醛(MDA)含量和脂滴包被蛋白(Perilipin3)表达水平。结果:与模型组比较,山莴苣苦素干预能明显减少(P <0.05)细胞内脂滴数目、TG和TC含量,并能显著提高(P <0.05)SOD和GSH水平,显著降低(P <0.05)MDA含量以及Perilipin3表达水平,并有一定的剂量依赖性。结论:山莴苣苦素可显著降低FFA-HepG2细胞内脂滴数目、TG、TC和MDA含量,明显提高SOD和GSH水平,有效改善FFA诱导的HepG2细胞脂肪变性及氧化应激。因此,其作用机制可能与改变脂质代谢过程和缓解细胞内的氧化应激水平有关。
其他文献
自旋电子学以电子的自旋为研究对象,旨在以自旋流代替电流在新一代器件中传递信息和能量。自旋输运作为自旋电子学的核心研究领域之一,其载体材料成为推进自旋输运相关研究的关键所在。目前,在金属、半导体、铁磁、反铁磁等诸多材料体系中,自旋输运特性已被广泛研究。然而,材料的本征特性如晶体缺陷、晶粒尺寸、组织结构和电子构型等对自旋输运的影响却受到了忽略。本课题着眼于材料的电子构型,探究相同元素构成的不同氧化物中
低温甲醇洗工艺是指用甲醇作为吸收剂,在-40℃以下的低温条件下对气体中的CO2、H2S、COS等酸性气体组分进行选择性吸收的工艺流程,该流程具有选择性强、吸收效果好、能耗较低等优点,被广泛应用于煤制天然气、煤制甲醇、煤制乙二醇、荒煤气衍生气酸性气体脱除等工艺流程中。同时,由于低温甲醇洗可以适用的压力范围很广,为2.0MPa-8.0MPa,同时对于含HCN、石脑油等杂质的进料也可以净化,针对不同的进
YAG由于具有良好的导热性,抗光照稳定性等一系列优良的机械物理性能和稳定的化学光学性能而被广泛用作激光增益介质。随着对YAG器件性能要求的不断提高,单晶YAG在制备尺寸上受到限制,因而在制备大输出功率YAG器件上受到约束。多晶YAG陶瓷虽然不受到尺寸上的限制,但是加工过程中晶间高差的出现会影响表面质量并影响激光器的使用性能。因此,为了提高YAG激光器的输出功率,需要对多晶YAG陶瓷进行研磨抛光。本
渗透蒸发是一种发展迅速的高效膜分离技术,是21世纪化工领域最有发展潜力的高新技术之一,优点在于分离所需能耗较低,尤其适用于近沸物、恒沸物的分离。沸石分子筛膜作为一种重要的渗透蒸发膜材料,不仅具有较好的机械强度、热稳定性和化学稳定性,还具有较好的渗透选择性。T型沸石分子筛膜骨架硅铝比为3~4,兼具较好的水热稳定性与耐酸稳定性,在工业渗透蒸发脱水领域具有重要研究价值。本研究以推进T型沸石分子筛膜渗透蒸
精密球在精密机床、精密仪器和高端装备等行业领域有着广泛的需求,比如精密球体是圆度仪、陀螺仪等精密测量仪器中的重要元件,并常作为精密测量的基准。陶瓷材料具有密度小、热膨胀系数低、热稳定性好、强度高、硬度高、耐腐蚀以及良好的抗滚动疲劳特性等性质,这些性质决定了陶瓷球轴承具有广阔的应用前景。传统的球坯研磨加工往往依靠经验、缺乏科学的依据,这样研磨加工出来的球体在尺寸上就会有差异,精度也无法得到保证,研磨
具有特殊形貌的微纳米材料在半导体、催化、电磁学、光学等领域具有诱人的研究价值和巨大的应用前景。BaCaV2O7 和 NaMg4V3O12材料作为潜在的LTCC或者ULTCC材料,其物理或化学性能主要取决于材料的晶相、粒径和微观形貌等因素,而这些因素又受制备方法的影响。目前主要采用高温固相法进行制备,此方法不利于低温制备杂相少、形貌各异的微纳米材料,且具有特殊形貌的钒酸盐微纳米材料报道较少。因此,通
拟薄水铝石具有高比表、大孔容等优异的性质,使其可作为生产活性氧化铝、高效催化剂载体、添加剂、粘合剂、吸附剂的原料。近些年来,铝醇盐水解法制备高纯拟薄水铝石的工艺在我国不断发展,并逐步工业化。但在工业生产中,此工艺还存在一些问题,如异丙醇回收率低,尾气排放不达标,异丙醇铝易固化等问题。本论文针对上述问题,首先研究异丙醇铝合成过程中氢气释放速率的影响因素;再根据工业生产情况设计合成尾气的吸收设备;最后
计算化学以量子力学理论为基石,利用有效的数学描述及电脑程序计算分子的性质,解释并实现各种核心化学问题。其应用广泛并极具潜力,涵盖计算体系能量、分子几何构型、偶极矩、振动频率、光谱、磁性、速率平衡、反应机理、过渡态、热力学数据、新材料设计、药物设计、输运性质、对接和定量构效关系等方面。其中,经典力学的分子动力学方法(molecular dynamics,MD)对气体通过多孔膜的行为机制研究具有代表性
随着社会的快速发展,由于大量化石燃料被消耗,导致温室气体CO2等的排放日益增加,加剧了温室效应。因而,将CO2从工业废气中分离出来,并加以妥善处理是缓解温室效应、完成碳排放达峰的最佳途径。混合基质膜因其有望结合聚合物膜和无机膜的优点而成为CO2分离的研究热点,二维材料作为膜填料制备MMMs因其较好的气体分离性能因其广泛关注。传统的二维填料在膜中由于其界面障碍而具有较大的气体传输阻力,新型二维多孔碳