三白草保肝活性成分筛选及其主要成分三白草酮结构修饰与活性研究

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中药三白草系三白草科三白属植物三白草Saururus(Lour.)Baill的干燥地上部分,具有利尿消肿,清热解毒之功效。临床可用于治疗肝炎、乳腺炎、尿路感染等症。现代研究表明其具有显著的保肝、抗炎、抗氧化等方面的作用,且从三白草中已分离得到多个有活性的木脂素和黄酮类成分。其中三白草酮(C20H20O6,Sauchinone)是一种结构独特的木脂素,在三白草中的含量可高达0.4%,是三白草中的指标性成分,现代研究表明它具有保肝、抗氧化等多种活性,具有很好的开发价值。目前有关三白草酮的研究报道,主要集
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目的:1.观察吡非尼酮预防大鼠椎板切除术后硬膜外瘢痕粘连的效果。2.探讨吡非尼酮对成纤维细胞增殖及调亡的影响。3.从分子生物学角度阐明吡非尼酮预防硬膜外瘢痕粘连的分子机制。方法:1.建立硬膜粘连大鼠模型,分为不同处理组(吡非尼酮10 mg/ml组、40mg/ml组、80 mg/ml组及对照组)。4周后行大体观察、羟脯氨酸含量测定、组织学观察、细胞计数和胶原密度观察,评估吡非尼酮对硬膜外瘢痕粘连的效
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目的:地塞米松(Dex)诱导人成骨细胞的凋亡和死亡。micro RNA-7(mi R-7)是靶向表皮生长因子(EGF)受体(EGFR)的micro RNA。本论文研究目的是检测mi R-7在Dex处理的人成骨细胞中的潜在作用及作用的分子机制。方法:用Dex处理人成骨细胞(OB-6和h FOB1.19细胞系)和原代人成骨细胞,通过慢病毒包裹的反义mi R-7/antagomi R-7(“LV-ant
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随着中医药在世界范围内认可度的不断提升,中西药联用的情况越来越普遍,但风险未知。现有针对中西药联用临床安全性研究,关于临床特征与靶点机制的研究相对独立,未能形成有效关联。如仅从药物-临床特征进行研究,干扰因素众多,会出现归因不清的情况;仅从药物-内在机制研究,来自实验室的数据难以直接助力临床决策。如何整合资源,建立可关联临床特征与靶点机制的中西药联用临床安全性评价方法,是目前亟待进行的工作。目的:
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流行性感冒(简称流感)是由流感病毒(Influenza Virus,IV)引起的急性呼吸道疾病,具有高度传染性、传播快、可跨种间传播等特点。根据血凝素(HA)和神经氨酸酶(NA)的不同组合,A型流感病毒(Influenza A Virus,IAV)可进一步分为许多亚型。1AV可以导致人和动物高发病率和死亡率,如新型重配禽流感病毒包括H7N9、H5N6、H7N7和H10N8会导致人类的零星致命性感染
目的:通过肝细胞特异性造影剂钆塞酸二钠作为工具,探索找出一种新型无创性肝纤维化评估方法。方法:第一部分为回顾性研究,收集整理了203例接受Gd-EOB-DTPA增强MR检查的患者的影像学资料及血清学检查结果,通过肝胆期图像测量计算出相对信号强化率rr T1和有效肝体积LV,并计算得到基于肝体积的信号强化率va T1,同时计算得出FIB-4指数和APRI评分结果,采用单因素方差分析对比正常对照组患者
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利福平(Rifampicin,RFP)是一种广谱抗生素药物,对结核杆菌有较强抗菌作用,它最大的副作用是肝损伤。本文我们将研究一种由内质网应激诱导的蛋白-中脑星形胶质细胞来源的神经营养因子(Mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor,MANF)。它可以减弱利福平诱导的肝损伤。在利福平诱导的肝损伤的小鼠中,肝湿重比、谷丙转氨酶(Alanine
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蛋白质磷酸化(Protein phosphorylation)是最常见的蛋白质翻译后修饰方式之一,是一种普遍的生命活动调节方式,在生理和病理过程中都起着重要作用。像许多其他蛋白质一样,膜受体和离子通道已成为蛋白质磷酸化的重要目标。组织酸中毒是许多病理状态的普遍特征。酸敏感离子通道(acid-sensing ion channels, ASICs)在中枢以及外周神经系统中高度表达,在对细胞外酸性环境
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背景发热伴血小板减少综合征(SFTS)是2009年发现的由新型布尼亚病毒(SFTSV)感染引起的以发热、乏力、血小板减少、白细胞减少、胃肠道和中枢神经系统症状等为主要表现的新发传染病。SFTS病情变化快且病死率高,因此疾病早期判断预后十分重要。SFTS患者早期缺乏特征性的临床表现,且临床上与SFTS相关的死亡危险因素尚不十分明确。现阶段文献报道的几个与SFTS预后相关的预测模型均为单中心研究,缺乏
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植物对外界环境胁迫非常敏感,但植物却不能通过移动来躲避环境中的这些危害,因而进化出多种有效的形态学和生理学层面的抗性机制。其中次生代谢物质的生成就是植物适应环境,减少病虫害的物质基础,也是植物次生代谢物最原始、最主要的功能。植物不同次生代谢产物在合成、运输、积累等方面彼此间相对独立,植物次生代谢产物的生成和贮藏又受到发育期、特殊器官、特化组织细胞等的严格限制,而且同种植物,所处环境不同生成的次生代
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