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含氮杂环甾体化合物的抗肿瘤活性研究进展
在甾体的甾核或者支链上引入不同的官能团后可以得到不同生理活性的化合物,它们有可能会成为人类治疗不同疾病的药物.甾体药物除了作为传统激素类药物使用外,在抗肿瘤药物中的应用也成为甾体的重要研究内容之一.含有氮杂环官能团的甾体化合物是一类具有显著生理活性的化合物.本文按照氮杂环基团在甾体母核中的不同取代位置而具备不同的抗肿瘤活性进行讨论,概述了近5年来新合成及新发现的氮杂环甾体化合物的设计、筛选,以及在抑制肿瘤细胞生长增殖活性方面的研究,并对其发展趋势和应用前景进行了展望.
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维生素E的抗诱变性及其机理
维生素E(VE)是天然母育酚衍生物的混合物,母育酚即6-羟基-2-甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷基)氧杂萘满,其中a-生育酚(a-T)(R1=R2=R3=CH3)的生物活性强. 生物体中,VE的基本功能是作为抗氧化剂来保护膜脂和不饱和脂肪酸(UFAs)免受氧化物的降解.VE通过阻止有害自由基的过氧化来抑制膜化合物的氧化作用,而有害自由基的主要作用对象就是不饱和脂肪酸.在生育酚的均裂过程中,失去了H,形成了稳定的a-生育酚苯氧基自由基,其氧原子上的不成对电子能与苯环上的π电子云相互作用,发生共振效应形成稳定的共振混合物,这种苯氧基不会参与自由基的进一步反应过程,从而使自由基链锁反应不能继续进行(如下图)[1].a-T是酚类化合物中有活性的抗氧化剂,这一特性是由氧杂萘满结构提供的[2].
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西洋参中皂苷类成分的研究
西洋参(Panax quinquefolius L.)系五加科人参属植物,原产于加拿大和美国,由于其具有广泛的生物活性和独特的药理作用,多年来一直深受世界各国人民的喜爱.西洋参中的化学成分比较复杂,包括皂苷类、挥发油类、氨基酸类、糖类和聚炔类等,但主要是皂苷类成分.人类对西洋参的研究可追溯到19世纪,早在1854年美国一学者便从西洋参中分离得到了第一个皂苷类成分,但对西洋参全面深入的研究却始于20世纪70年代.
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木脂素类化合物的研究现状
木脂素类化合物是一类天然酚类化合物,具有优良的生物学活性,广泛应用在医药、食品等方面.近几年木脂素类化合物合成与分离受到人们的关注.本文综述了木脂素的结构、理化性质、生物活性以及提取方法的研究进展.
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人参皂苷Compound K的研究进展
人参皂苷Compound K为二醇型皂苷,在人参中的天然含量甚微,它是二醇型人参皂苷在人肠道内降解后的主要产物.近年来的研究表明,人参皂苷Compound K在抗肿瘤、抗糖尿病、神经保护、抗衰老及抗炎等方面都具有明显的作用.本文通过对相关文献的查阅,对人参皂苷Compound K的天然来源、化学修饰方法、生物转化方法及主要生物活性进行综述.
关键词: 人参皂苷compound K 化学修饰 生物转化 生物活性 -
人参皂苷生物转化研究新进展
生物转化是中药研究和中药现代化的重要手段。著名中药人参中的活性成分人参皂苷具有很好的生物活性和药用作用,近几年来关于人参皂苷生物转化研究取得了很多新的进展,所以本文着重对人参皂苷的生物转化新研究进展进行了综述.并对生物转化人参皂苷的发展趋势作了简要的讨论。
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人参皂苷的构效关系研究进展
本文收集了132种从人参、西洋参和三七的根、叶和花蕾中分离出来的化合物,并依据其化学结构分成了19类,并分别描述了这些化合物的生物活性.
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人参和人参皂苷新近研究证明的生物活性和临床用途
本文参考大量文献资料,综述了近年来关于人参及人参皂苷的生物活性和新近研究被证明的活性及其在临床上的用途.主要包括以下几个方面:1、人参及人参皂苷对Ⅱ型糖尿病患者显示出的降血糖作用机制;2、人参及人参皂苷对性功能障碍的治疗及NO的作用机制;3、人参及人参皂苷对心血管系统的作用及人参可能引起NO的作用机制.希望通过此项工作为开发利用人参及其衍生物提供有用的参考.
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宝宝春季长个快,妈妈如何抓出好时机
春季宝宝长个儿快的奥秘春季生长激素分泌增多传统医学理论强调"春生夏长秋收冬藏",春天是万物生长的季节,人体也不例外.春季人体新陈代谢旺盛,血液循环加快,呼吸消化功能加强,内分泌激素尤其是生长激素分泌增多,为正处于生长发育期的儿童创造了"黄金条件".春季阳光中的紫外线含量充足春季阳光中的紫外线含量是所有季节中高的.紫外线对于骨骼的生长发育同样有益,因为无论是食物中的维生素D,还是人体皮肤组织中的维生素D,只有经过紫外线的照射转化成维生素D3,才能被人体吸收,进而在肝内转化成具有生物活性的羟化维生素D,后者能促进胃肠道对钙、磷的吸收,减少它们经肾小管的排泄,为骨骼的生长发育提供充足的钙、磷.
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维生素D能预防乳腺癌吗
维生素D (Vitamin D)参与钙磷代谢,促进骨骼生长,可预防佝偻病,亦称抗佝偻病维生素.人类皮肤中的7一脱氢胆固醇可在阳光中紫外线的照射下转变为维生素D3,入肝后羟化为25-OH-D3,然后在肾内进一步羟化为具有生物活性的1,25-(OH)2-D3(骨化三醇),通过与核内的维生素D受体(VDR)相互作用而调节机体的代谢与功能.目前认为,皮肤中的自身合成是机体获取维生素D的主要途径,血浆中25-OH-D的水平可以很好地反映体内维生素D的状态.
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胡桃属植物化学成分及生物活性
目的对胡桃属植物2010年以来的化学成分以及生物活性研究进展进行介绍,以期为该属植物开展深入研究提供参考和借鉴。方法全面调研近5年国内外的相关文献。结果从胡桃属植物中得到的化学成分180余种,主要包括醌类、黄酮类、鞣质类、三萜类、二芳基庚烷类等,其生物活性主要为抗肿瘤、抗氧化、降血糖、抗菌等。结论胡桃属植物中化学成分的结构类型繁杂,种类丰富多样,其抗肿瘤、抗氧化和降血糖等生物活性值得进一步研究。
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香科科属植物的化学成分与生物活性
香科科属植物资源丰富,药用历史悠久.近年来其化学成分及药理作用的研究引起了国内外研究学者的密切关注.该属植物中主要含有萜类、黄酮类、苯丙素类等多种成分,药理研究证实该属植物具有显著的抗肿瘤、抗氧化、抗菌、消炎镇痛、降糖降脂等多种生物活性.
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姜黄素与肿瘤:从基础到临床
姜黄是草本植物姜黄属的根茎,作为一味常用的中药早记载于《唐本草》,距今已有1300多年历史。在古代,人们常用姜黄预防与治疗多种疾病,如哮喘、过敏、咳嗽、鼻窦炎和肝脏疾病等。姜黄现已在世界范围内作为一种食品添加剂和防腐剂使用,美国食品药品管理局、加拿大健康产品局、世界粮食及农业组织/世界卫生组织联合专家委员会已确认姜黄对人类的安全性。姜黄素(Curcumin)是从姜黄根茎提取的一种酚类单体化合物(分子式C21H20O6,分子量368.39),是姜黄发挥生物活性的主要物质[1]。姜黄中还存在与姜黄素结构类似的去甲氧基姜黄素(demethoxycurcumin,分子量338.35)和二去甲氧基姜黄素(bisdemethoxycurcum-in,分子量308.33),其化学结构如图1所示,后二者在姜黄中的含量均低于姜黄素[2]。大量研究发现,姜黄素具有抗感染、抗炎、保肝护心、预防和治疗肿瘤等优点,尤其是其抗肿瘤特性引起较多关注。姜黄素作为一种天然化合物,因其具有针对多项靶点的特性且价格低廉,在预防和治疗肿瘤中具有潜在的应用价值。
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肉碱:不仅仅是一种载体
肉碱又称左旋肉碱(L-carnitine,肉碱),或音译卡尼丁,是一种具有生物活性的低分子量氨基酸,为人体所有组织正常功能所必需.肉碱(本文的肉碱均指L-肉碱)在人体中主要存在于骨骼肌,在体内主要参与长链脂肪酸(Long chain fatty acids,LCTs)的β氧化,它作为一种载体将LCTs转运进入线粒体,从而使LCTs得以进一步氧化供能.
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花椒挥发油化学成分、生物活性及加工利用的现状及进展
本文对花椒挥发油的化学成分、提取方法、生物活性及加工利用进行了阐述,发现花椒挥发油在食品加工、药品保健及农产品贮藏保鲜方面存在巨大的潜力.
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黄秋葵水及醇提取物活性研究进展
黄秋葵具有较高的营养价值和突出的保健效果.本文主要从其水提物和醇提物两方面的活性研究进展予以综述,旨在为黄秋葵的活性研究及开发运用提供参考.
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抗生素的研究进展
抗生素是一类用于抑制细菌生长或杀死细菌的药物,本文从分类、作用机制、副作用、应用等方面阐述了抗生素的研究近况。
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杨梅黄酮提取和生物活性的研究进展
杨梅黄酮是一种广泛存在于自然界中的黄酮醇物质.本文综述了杨梅黄酮不同的提取工艺,如普遍使用的有机溶剂萃取法、超临界萃取法、膜分离法和加压溶剂萃取法等多种提取方法.以及杨梅黄酮的生物活性,如通过清除自由基的方式发挥抗氧化和抗菌效应,抑制TNF-α、IL-12和COX-2等炎症因子的表达以及减少释放起到抗炎的作用.杨梅黄酮还具有一定的抗肿瘤活性,可以通过阻滞细胞周期下调Cyelin D1表达水平抑制肿瘤细胞的增殖;影响ERK信号通路引起细胞凋亡.除此之外,杨梅黄酮还可以增加胰岛素受体的表达,发挥降糖作用;同时还具有调血脂、降低神经毒性和抗纤维化等多种生物活性.
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岩藻聚糖硫酸酯的研究进展
岩藻聚糖硫酸酯含有硫酸酯,是一种天然的水溶性杂聚糖,常见于褐藻中,并在医学方面许多具有特殊的生物活性,既是有助于健康的食品也是重要的药品原料,对我们的生活健康非常重要.因此,本文简要介绍了岩藻聚糖硫酸酯的结构、提取方法和生物活性,希望对岩藻聚糖硫酸酯更好的服务于人类提供些许帮助.
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认识丹参酮的药理作用
丹参酮(tanshinone)是中药丹参(Salvia miltiorrhiza Bge)根的乙醚或乙醇提取物,其中含有10种成分,总称丹参酮。丹参酮类都含有邻醌或对醌的结构。由于醌类成分易被还原转化为二酚类衍生物,后者再被氧化变为醌而起到电子传导样作用。加之,它是生物新陈代谢的产物,可促进或干扰生物的某些生化反应,表现出多种生物活性。本文综述有关丹参酮抗炎,抗心血管病及抗肿瘤作用的近识。