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  • 两种碘造影剂在子宫输卵管造影检查中的应用比较

    作者:曾玖芝;孙燕;江酉琼;黄雪梅;叶飞;丁力

    在女性不孕的诊断中,子宫输卵管造影(HSG)起重要作用.碘化油因其经济实用,是HSG中常用的造影剂,但其存在过敏和栓塞的危险,且吸收缓慢,可刺激腹膜形成肉芽肿.近年出现的非离子型造影剂--碘海醇因不良反应小,吸收代谢快,被逐渐应用于HSG中.笔者从2009年开始同时使用碘化油和碘海醇进行子宫输卵管造影,现将其应用情况比较如下.

  • 多成分药物序贯代谢方法用于川芎水煎液多成分不同阶段吸收代谢分析

    作者:闫秀国

    目的 该次实验课题主要探讨中药的吸收、代谢问题,通过序贯代谢的方式为生物药剂系统中肠渗透性的成分选择提供理论依据.方法 该院于2017年8月开展该次研究,以川穹为载体,采用体封闭肠环法联合液质技术对川穹中多个成分的序贯代谢以及给药吸收情况进行了研究.结果 川穹水煎液中一共有14个成分,其中E-藻本内酯、新蛇床内酯、洋川芎内酯Q、正丁基苯酞、Z-藻本内酯、洋川芎内酯A在川穹液中不存在,说明这些成分可被代谢,不存在吸收;其中洋川芎内酯F、洋川芎内酯I、3-羟基丁基苯肽、阿魏酸、洋川芎内酯G、洋川芎内酯J等成分均被吸收.结论 川穹水煎液中能够清晰的展现出口服中药物成分的吸收、代谢情况,从而完整的展现从静态吸收直至连续、动态、整体的多成分吸收代谢过程.

  • 淫羊藿苷在不同骨质疏松大鼠模型中肠道吸收代谢研究

    作者:刘玉萍;丁学芳;黄萌萌;陈彦;彭静

    该实验比较淫羊藿苷在不同骨质疏松大鼠模型中肠道吸收代谢情况.分别采用卵巢摘除和环磷酰胺灌胃的方法复制2种大鼠骨质疏松的模型,在此基础上,对其进行淫羊藿苷的在体肠灌流,HPLC检测并计算淫羊藿苷的表观渗透系数及代谢产物的生成量;Western blot考察2种模型肠段LPH酶的表达情况.实验结果表明,卵巢摘除和环磷酰胺4.5 mg·kg-1灌胃可诱发大鼠骨密度降低,成功复制骨质疏松模型;20μmol·L-1的淫羊藿苷灌流液在假手术组大鼠各肠段的表观渗透系数Papp按十二指肠、空肠、回肠、结肠顺序依次为5.695,5.224,1.492,0.520;在卵巢摘除组中为3.876,3.608,0.863,0.291;在生理盐水组中为4.945,3.601,1.990,1.042;在环磷酰胺致骨质疏松模型组为3.301,2.108,1.209,1.233;此外,蛋白表达结果显示2种模型组肠段中LPH酶的表达水平均比正常组低.淫羊藿苷在2种骨质疏松模型中的吸收代谢比假手术组和生理盐水组低,不同骨质疏松模型大鼠肠段的LPH酶表达均降低,是导致淫羊藿苷肠道吸收代谢降低的原因之一.

  • 封闭肠环法用于葛根多成分肠壁吸收代谢研究

    作者:马晓云;刘洋;杨瑞瑞;罗志强;鲁利娜;赵海誉;赵慧辉

    中药生物药剂学分类系统在药物溶解性和渗透性研究的基础上,强调中药的多成分环境特点.该文采用封闭肠环法,同时结合液质联用技术对葛根水提液多成分肠吸收代谢情况加以研究分析,为中药多成分的生物药剂学分类系统渗透性评价方法提供遴选依据.结果在葛根水提液中推测并鉴别出36个成分,其中17个成分可在血浆样品中检测到,表明其可以吸收入血,可初步作为中药生物药剂学分类系统中肠渗透性评价成分;另外有19个成分未在血浆样品中检测到,表明其可能未吸收或与肠壁酶结合、代谢.

  • 基于黄酮成分吸收代谢的炙淫羊藿炮制机制研究

    作者:孙娥;韦英杰;张振海;崔莉;徐凤娟;贾晓斌

    淫羊藿为传统补益类中药,经羊脂油炙后可增强温肾助阳的作用.以往文献对淫羊藿的炮制研究主要集中在化学成分变化和药理药效变化2个方面,本课题组创新性从黄酮成分吸收代谢角度,并基于活性成分转化-肠吸收屏障网络耦联作用研究炙淫羊藿的炮制机制.炙淫羊藿炮制作用分为炮制过程“热”和炮制辅料“羊脂油”的作用2个关键环节,课题组通过连续承担3项国家自然科学基金项目,从ADME角度着重阐明了炙淫羊藿炮制过程中“热”的作用与科学内涵,并首次提出基于“自组装胶束”体内形成机制阐述炮制辅料“羊脂油”的作用与增效机制.该文就课题组多年来对炙淫羊藿炮制机制的研究思路和成果进行总结,并对后续的研究方向和内容进行展望,以期为现代中药炮制机制研究提供新思路与新方法.

  • 中药炮制机制研究进展及研究思路探讨

    作者:孙娥;徐凤娟;张振海;贾晓斌

    中药炮制机制研究是中药炮制学和中药现代化的关键.目前中药炮制机制研究主要采用化学和药理学的方法,探讨中药炮制后增效、减毒、缓性或生熟异治的原理,从而使中药饮片的炮制机制取得了突破性进展.随着现代科学技术的引入,生物转化、肠吸收转运、药代动力学以及代谢组学等新方法开始逐步应用于中药炮制机制研究.该文通过总结近年来中药炮制机制研究领域的成果,分析和探讨其中存在的主要问题,指出应从吸收代谢角度深入研究中药炮制机制、加强炮制辅料的作用机制研究、注重多学科结合与数据统计分析.同时结合课题组多年的探索和实践,提出“基于化学成分转化-肠吸收屏障网络耦联作用的中药炮制机制研究”新思路,为中药炮制机制研究提供了借鉴和参考.

  • 食物血糖生成指数10问

    作者:杨月欣

    NO1.水果是不是糖尿病患者的禁忌?过去认为糖尿病患者是不能吃水果的,因为水果中含有大量的糖.实际上,水果中的糖大部分是果糖.果糖的吸收代谢不需要胰岛素的帮助,从水果的GI值来看,多数水果对血糖的影响不大.

  • 大鼠原位单向肠灌注模型研究淫羊藿苷肠吸收代谢特性

    作者:蔡垠;贾晓斌;陈彦;范晨怡;黄丽霞

    目的 利用大鼠原位单向肠灌注模型研究淫羊藿苷肠吸收代谢特性.方法 采用大鼠四段单向在体肠灌流模型灌注淫羊藿苷溶液,采用HPLC对灌注前后淫羊藿苷含量以及代谢产物进行测定.结果 淫羊藿苷各肠段的渗透系数存在显著性差异,且淫羊藿苷在肠内大部分被代谢为两种代谢产物.结论 淫羊藿苷在肠道内具有较高的表现渗透系数,是因为大量被代谢,从而原型药物进入体循环的量极少,生物利用度低.

  • 食物对药物吸收代谢的影响

    作者:黄林清;张恩娟;张昭

    药物在机体内将受到各种因素的影响,其中饮食是不可忽视的影响因素,特别是口服药物进入机体后,可能首先在消化道与食物发生各种物理、化学反应,改变药物吸收、分布、代谢和排泄,从而影响药物治疗作用.食物主要影响药物的吸收和代谢两个环节[1],笔者就食物对药物吸收和代谢两方面的影响作一综述,以期为临床合理用药提供参考.l 食物对药物吸收的影响[2~5]1.1食物与药物直接理化作用食物与药物发生理化作用从而影响药物的吸收,如牛奶或其它乳制品中的钙离子与四环素形成络合物,减少四环素的吸收;茶叶水中的鞣酸与铁制剂中的铁离子结合,影响铁离子的吸收.

  • 药物的吸收代谢与临床

    作者:张佳丽;王鹤尧

    临床上主要参照药物的作用特点和疗效来选择用药,而不同患者对同一药物反应的差异性普遍存在.大多数药物仅对25~60%的患者起效,美国每年会发生一百万例药物不良反应,有十万人死亡[1],因此对患者实施个体化给药方案是临床医生面临的新的挑战.

  • 槲皮素及其糖苷衍生物在Caco-2单层细胞上的吸收特征

    作者:李素云;李峥;李敬来;高蔚娜;张振清;郭长江

    目的 探讨槲皮素及其糖苷衍生物在人小肠吸收模型Caco-2细胞单层上的吸收特征.方法 采用Caco-2单层细胞模型,研究槲皮素、槲皮苷、异槲皮苷的肠道吸收特征,以LC-MS法测定槲皮素、槲皮苷、异槲皮苷、异鼠李亭.结果 槲皮素及其糖苷衍生物孵育30~150min后,均能在透过侧检测到槲皮素、槲皮苷和异槲皮苷以及槲皮素的甲基化代谢产物之一异鼠李亭;透过的槲皮素及其代谢产物异鼠李亭含量在150min孵育时间内呈先升后降的趋势特征;而槲皮苷和异槲皮苷的透过量则随孵育时间呈持续升高的趋势,在孵育后期可检测到微量异鼠李亭.结论 槲皮素、槲皮苷和异槲皮苷可以完整的分子形式被Caco-2细胞单层吸收,其吸收特征有显著差异,并在吸收过程中伴有广泛的代谢转化.

  • 甘草吸收代谢特征与机制及其配伍用药相互影响研究与思考

    作者:刘卉;陈乐天;恽菲;狄留庆;单进军;赵晓莉;蔡宝昌

    甘草配伍应用减毒增效、调和诸药的作用不仅表现在多组分物质基础体外相互影响以及药效学/毒效学方面,而且表现在对药物体内过程的相互影响上.通过对国内外文献研究、分析与总结,针对甘草皂苷、甘草黄酮两类主要活性成分,探究甘草吸收和代谢的特征,及其在复方配伍时对其他活性成分吸收与代谢的影响,揭示甘草复方配伍的合理性和科学内涵,为甘草配伍研究提供生物药剂学及药物动力学依据.

  • 延年益寿新兵--螺旋藻

    作者:赵德贵

    纯天然绿色海洋生物--螺旋藻,此物成为延年益寿健康食品是近年出现的,它生长在热带。亚热带海洋中,这种海藻因体形呈螺旋形而得名,它虽然在地球生存已有35亿年,直到上世纪70年代,螺旋藻的价值观才为全世界所瞩目。它的发现源于1962年代,那时有一位法国医生科里门特到非洲旅游时看到了非洲大泽地人,这些非洲土著人体强力大,奔跑如飞,精力充沛,极少得病,但饮食却很少,而且吃得很简单,问他们吃什么?吃海藻,把它晒干了包包子吃,然后喝海藻汤。医生拿到巴黎一实验,原来是海藻,并且是螺旋状的,首先,它是一种无污染的绿色食品,富含优质蛋白质,高均衡性氨基酸,包含了几乎所有的维生素、矿物质和微量元素、高不饱和脂肪酸、碳水化合物、β-胡萝卜素、叶绿素、亚麻酸、多糖、卵磷脂、脑磷脂、牛磺酸、腺嘌呤核苷、藻蓝素等,营养成分齐全,且营养配比均衡,易被人体吸收代谢,有人算过,1克螺旋藻所含的营养相当于1000克各种蔬菜营养的总和,而且螺旋藻中富含20%的天然色素藻蓝素和藻蓝蛋白,将其与任何食品混合均可赋予制品天然草绿色,增强人体抗病能力,可防治各种病毒感染等。这一研究发现轰动了全世界,当时只有皇帝皇后、奥林匹克冠军吃,别人还吃不到,日本为什么是长寿世界冠军,一年消耗500吨螺旋藻。他们说8克螺旋藻就可以维持生命40天,现在的太空食品都是螺旋藻,由此,联合国粮农组织郑重的向全世界推荐:螺旋藻是理想的保健食品。因此,不管发达国家还是发展中国家,目前均在积极推广。

  • 近年来中药在肠内的吸收代谢研究方法与思路概述

    作者:索晴;刘树民

    目前中药在肠内的吸收代谢研究已受到越来越多的重视,它的研究有利于促进中药新药的开发和剂型的改进,推动中草药现代化的发展.但中药具有特殊性,其成分复杂,使得中药在肠内的吸收代谢研究还有些滞后.

  • 四磨汤口服液在大鼠体内的吸收代谢过程

    作者:王豪;罗志强;李梦薇;刘傲雪;马晓云;刘洋

    目的 研究四磨汤口服液在大鼠体内的吸收代谢过程.方法 采用序贯代谢方法,通过在体封闭肠环结合GCMS对四磨汤口服液的吸收代谢过程进行分析.结果 四磨汤口服液中鉴定出22种成分,其中15种以原型吸收入血,3种会被肠壁酶或肝代谢,其余不吸收或者在进入肝门静脉血前就已经被代谢.结论 该研究对阐明四磨汤口服液的药效物质基础具有重要意义.

  • 口腔黏膜给药进展

    作者:许清芳;方晓玲

    自从1847年Sobrero首次发现硝酸甘油在口腔黏膜吸收以来,人们相继报道了其他药物的吸收情况[1],19世纪70年代以来进入快速发展阶段,80年代后期细胞培养技术的应用使其进展更为迅猛,目前国外已有18个品种上市[2]。口腔黏膜给药具有局部作用(使药物到达黏膜、牙组织、牙周袋等)和全身作用(给药部位包括舌下、颊和齿龈)。与口服相比有许多优点:可避免胃肠道影响和肝脏首过效应;血液供应良好,利于吸收;易于给药,易于除去。口腔黏膜的通透性较鼻黏膜差,但大于皮肤,因此强效药物通过颊内或舌下给药可望达到治疗浓度。另外,口腔组织的亲脂性使一些亲脂性药物能被快速吸收且达到缓释效果。然而亲水性大分子药物不易透过,生物利用度极低;同时口腔黏膜比肠、肺黏膜可用面积小,这就对制剂提出了较高的要求。现在对口腔组织结构的研究越来越深入。要设计一个佳给药体系,必须熟知口腔的解剖生理、药物的吸收代谢及给药时可能存在的问题、新辅料与新技术的应用等,本文就此概括了该领域近十年来的进展。

  • 酸醋是碱性食品

    作者:林然

    世界的真实面目并不总是你从它表面感知到的那样,比如我们熟知的酸醋.酸醋的学名叫乙酸, 分子式为CH3COOH.在被人体吸收代谢之前,它是不折不扣的酸性物质.

  • 味酸的食物为何不一定是酸性食品

    作者:蓝天云

    许多人会问,橘子酸酸的,但它为什么属于碱性食物昵?食物的酸碱并不是凭口感,而是食物经过消化吸收之后在体内吸收代谢后的结果.

  • 节食方法,你选对了吗

    作者:孟长海;朱亚楠

    肥胖的发生有很多原因,既有先天遗传因素,也可能是后天的环境使然;有原发性肥胖,也有继发性肥胖.临床上以单纯营养性肥胖为多见,这种类型的肥胖与能量吸收代谢关系密切,因为机体能量代谢失衡,导致能量的吸收大于消耗,多余的能量以脂肪的形式堆积起来而发生肥胖.从这个发病机制上来看,减肥的重要环节应该有两个,一个是控制能量摄入,另一个是促进能量消耗.两者相辅相成,缺一不可.

  • 酸碱平衡与食物无关

    作者:王晶

    食物酸碱性的真相食物酸碱性的区分,有人以为靠舌头品尝,以味觉来判定;或有取石蕊试纸,看其颜色改变,变蓝为碱性,变红为酸性.其实食物的酸碱,并不是凭口感,而是食物在体内吸收代谢后的结果.如果食物代谢后所产生的磷酸根、硫酸根、氯离子等比较多,就容易在体内形成酸,而产生酸性反应.如果产生的钠离子、钾离子、镁离子、钙离子较多,就容易在体内产生较多的碱,形成碱性反应.这和食物中的矿物质含量有关,一般来说,含有硫、磷等矿物质较多的食物,是酸性食物;含钾、钙、镁等矿物质较多的食物,为碱性食物.

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