为您找到相关结果约500个

你是不是要搜索 期刊皂苷 点击跳转

Int J Oncol:在前列腺癌中,重楼<font color="red">皂</font><font color="red">苷</font>I能够抑制入侵和上皮-间质转化

Int J Oncol:在前列腺癌中,重楼I能够抑制入侵和上皮-间质转化

重楼I(PPI)是一种天然的化合物,可以从巴黎多叶藻的根茎中提取获得,并且在中国已经被用来治疗发烧和头痛。最近,有研究人员评估了PPI在前列腺癌(PC)细胞中的抗肿瘤活性。

MedSci原创 - 前列腺癌,重楼皂苷,上皮-间质转化 - 2018-07-03

Oncotarget:人参<font color="red">皂</font><font color="red">苷</font>Rg1对类风湿性关节炎具有治疗作用!

Oncotarget:人参Rg1对类风湿性关节炎具有治疗作用!

人参(Ginsenoside)是是人参中的活性成分,也是一种固醇类化合物,主要存在于人参属药材中。人参Rg1,英文名为Ginsenoside Rg1,为五加科植物人参的根,研究提示,其有促进海马神经发生、提高神经可塑性、增强学习记忆力、抗炎、辅助抗肿瘤等作用,在高端保健、辅助抗肿瘤、防治老年痴呆等方面具有广阔的应用前景

MedSci原创 - 佐剂性关节炎,人参皂苷Rg1,PPAR-γ,NF-κB信号通路 - 2017-08-02

人参<font color="red">皂</font><font color="red">苷</font>Rg1在阿尔茨海默病管理中的作用和机制的新见解

人参Rg1在阿尔茨海默病管理中的作用和机制的新见解

阿尔茨海默病(AD)是老年人常见的神经退行性疾病,其特征是记忆力减退和认知功能障碍。AD 的发病机制很复杂。单靶抗AD药物通常不能延缓AD进展。

MedSci原创 - 2023-01-29

Food Chem Toxicol:绞股蓝总<font color="red">皂</font><font color="red">苷</font>具有保护视网膜色素上皮细胞免受氧化应激损伤的作用!

Food Chem Toxicol:绞股蓝总具有保护视网膜色素上皮细胞免受氧化应激损伤的作用!

格拉斯哥卡里多尼亚大学生命科学系的Alhasani RH近日在Food Chem Toxicol杂志上发表了他们的一项工作,他们发现绞股蓝总具有保护视网膜色素上皮细胞免受氧化应激损伤的作用。

MedSci原创 - 视网膜色素上皮细胞,绞股蓝总皂苷,氧化应激损伤 - 2017-12-24

Sci Rep:小鼠模型中,人参<font color="red">皂</font><font color="red">苷</font>Rb1和Rd能预防视网膜的光感受器变性

Sci Rep:小鼠模型中,人参Rb1和Rd能预防视网膜的光感受器变性

人参(Ginsenoside)是一种固醇类化合物,三萜。主要存在于人参属药材中。人参被视为是人参中的活性成分,因而成为研究的目标。因为人参影响了多重的代谢通路,所以其效能也是复杂的,而且各种人参的单体成分是难以分离出来的。由柯荔宁博士所在的中国南方医科大学和福建医科大学研究人员构成的联合研究团队发现人参Rb1可能通过下调缺氧活化的小胶质细胞中的一氧化氮、O2-、和肿瘤坏死因

MedSci原创 - 人参皂苷,视网膜 - 2017-07-24

Hepatology:人参<font color="red">皂</font><font color="red">苷</font>Rg3恢复丙型肝炎病毒导致的线粒体动力学异常并抑制病毒繁殖

Hepatology:人参Rg3恢复丙型肝炎病毒导致的线粒体动力学异常并抑制病毒繁殖

丙型肝炎病毒(HCV)改变线粒体动力学,而异常的线粒体动力学与持续性病毒感染和自然免疫被抑制相关。线粒体功能障碍也是直接作用抗病毒(DAA)治疗中的病理特征。尽管DAA疗效较好,但是在干扰素豁免方案治疗慢性丙型肝炎患者时偶尔会产生副作用,如疲劳、偏头痛和其他可能与线粒体功能障碍有关的病症。近日韩国学者发表研究性文章于Hepatology。本研究显示临床DAA类药物,包括索非布韦,可影响线粒体动力学

MedSci原创 - HCV,DAA,线粒体,人参皂苷 - 2017-05-31

Plos One:传统益智中药制远志及其单体化合物远志<font color="red">皂</font><font color="red">苷</font>B能改善阿尔兹海默病

Plos One:传统益智中药制远志及其单体化合物远志B能改善阿尔兹海默病

国际学术期刊Plos One在线发表了中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所裴钢研究组的最新研究成果“Traditional Chinese nootropic medicine Radix Polygalae and its active constituent Onjisaponin B reduce β-amyloid production an

MedSci原创 - 远志,阿尔兹海默病 - 2016-04-02

J Ethnopharmacol:柴草<font color="red">皂</font><font color="red">苷</font>a激活tet1/dll3/notch1信号,促进海马神经发生,改善小鼠抑郁样行为

J Ethnopharmacol:柴草a激活tet1/dll3/notch1信号,促进海马神经发生,改善小鼠抑郁样行为

本研究采用慢性社交挫败应激(CSDS)小鼠模型,探讨柴胡A (SSa)在体内对抑郁症的改善作用及其可能机制。

MedSci原创 - 抑郁症,TET1,神经发生,柴胡,柴胡皂苷A - 2023-10-18

J Ethnopharmacol:川续断<font color="red">皂</font><font color="red">苷</font>D通过激活IGF1R/AMPK信号通路改善骨骼肌胰岛素抵抗

J Ethnopharmacol:川续断D通过激活IGF1R/AMPK信号通路改善骨骼肌胰岛素抵抗

探讨川续断D(ASD/AVI)在高脂饮食诱导的骨骼肌胰岛素抵抗中的作用机制及调控作用。

MedSci原创 - 胰岛素抵抗,2型糖尿病,AMPK,IGF1R,川续断皂苷D(ASD/AVI),川续断 - 2023-08-21

黄芪<font color="red">皂</font><font color="red">苷</font>III可调节环磷酰胺所诱导的免疫抑制

黄芪III可调节环磷酰胺所诱导的免疫抑制

环磷酰胺(CTX)是一种细胞毒性药物,在临床上多用于治疗恶性肿瘤,具有较强的免疫抑制作用,但其产物磷酰胺氮芥对肿瘤细胞和正常细胞的选择性不高,在杀伤肿瘤细胞的同时,机体的正常细胞也死伤惨重,进而导致严

网络 - 环磷酰胺,黄芪皂苷III - 2024-04-30

Phytomedicine:龙华医院王拥军教授研究团队首次揭示人参总<font color="red">皂</font><font color="red">苷</font>治疗脊髓型颈椎病的分子新机制

Phytomedicine:龙华医院王拥军教授研究团队首次揭示人参总治疗脊髓型颈椎病的分子新机制

该研究体现了中药活性成分在体内多途径、多靶点的作用特点,为后续CSM的临床研究和药物开发提供依据。

上海中医药大学附属龙华医院 - 脊髓型颈椎病,人参总皂苷 - 2024-01-31

Biomed Pharmacother:人参<font color="red">皂</font><font color="red">苷</font>通过调节 CCN1 抑制内皮-间充质转化和炎症来改善缺氧引起的肺动脉高压

Biomed Pharmacother:人参通过调节 CCN1 抑制内皮-间充质转化和炎症来改善缺氧引起的肺动脉高压

在本研究中,旨在研究人参 Rg1 对缺氧诱导的 PAH 的影响及其潜在机制。

MedSci原创 - 肺动脉高压,人参皂苷,内皮-间充质转化 - 2023-05-24

Apoptosis:七叶<font color="red">皂</font><font color="red">苷</font>在乳腺癌治疗中的作用——诱导铁死亡的潜在机制及与顺铂的协同抗肿瘤活性

Apoptosis:七叶在乳腺癌治疗中的作用——诱导铁死亡的潜在机制及与顺铂的协同抗肿瘤活性

探索了铁死亡和G6PD在七叶(Escin)诱导的乳腺癌(BC)细胞死亡中的作用及其潜在机制,并探讨了Escin和顺铂之间的协同作用。

MedSci原创 - 乳腺癌,顺铂,铁死亡,G6PD,七叶皂苷 - 2023-05-08

Herz:人参-Rb3抑制心脏微血管内皮细胞的内皮细胞间质转化

研究人员研究了在感染了柯萨奇B3病毒(CVB3)后,人参-Rb3(Rb3)对心肌微血管内皮细胞(CMVEC)的内皮间质转化(EMT)。

MedSci原创 - 人参皂苷,心血管 - 2017-09-30

Neural Regen Res :三七总减轻缺氧复氧所致神经元的氧化应激损伤

《中国神经再生研究(英文版)》杂志于2012年12月36期出版的一项关于“Panax notoginseng saponin attenuates hypoxia/ reoxygenation-induced oxidative stress in cortical neurons”的研究发现:三七总皂甙可①显着增强缺氧复氧损伤神经元的活力。②降低缺氧复氧损伤神经元丙二醛和一氧化氮的含量。③提高缺

EurekAlert!中文 - 三七总皂苷,缺氧,氧化应激损伤 - 2013-01-14

为您找到相关结果约500个