#氧化应激#

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氧化应激
2020-05-29

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2024-04-23发表于上海

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#黄芩苷#通过激活胰岛素信号通路、抑制#氧化应激#和AGEs的产生来缓解#胰岛素抵抗#,具有改善#糖尿病##肥胖#前期的肝胰岛素和糖脂代谢紊乱的药物开发潜力。
2024-01-24发表于加利福尼亚

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#活性氧#(ROS)的过度积累被认为是#衰老干细胞#的一个标志特征,它会引起#氧化应激#,恶化宿主微环境,并最终成为#老年骨缺损#修复的关键障碍。最新研究发现,通过多层次活性氧调控#水凝胶#,促进老化骨修复!
2023-10-23发表于上海

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#抑郁症##焦虑症#除心理治疗、药物治疗外,还有#运动疗法#。运动已被证明可以减少#氧化应激##炎症##皮质醇##代谢综合征失调#
2023-10-16发表于上海

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#山茱萸新苷#通过抑制#炎症#反应改善小鼠#自身免疫性肝炎##山茱萸#新苷通过ERK和JNK信号通路抑制#氧化应激##细胞凋亡#和炎症反应,以及通过调节免疫细胞的激活和募集,对Con A诱导的免疫介导肝炎具有保护作用。 不过这项研究很粗糙! 山茱萸的核心作用并不是免疫保护,在#中医#中,它具有#补益肝肾##收涩固脱#之功效。常用于#眩晕##耳鸣##腰膝酸痛##阳痿##遗精##遗尿##尿频##崩漏带下#,大汗虚脱,内热消渴。这些作用与肝脏的#胰岛素抵抗#有关,这可能是更重要的机制,而并非免疫的作用。
2023-09-23发表于上海

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#葡萄糖#是心肌代谢的关键底物,#己糖胺生物合成途径#(HBP)消耗少量葡萄糖生成UDP-GlcNAc,促进蛋白#O-GlcNAc修饰#,进而减轻#氧化应激##细胞凋亡#,改善#心肌肥厚##糖尿病心肌病#等多种心血管损伤。#Tisp40##心肌缺血再灌注损伤#的内源性保护分子,但是具体应用仍然有很远的距离,尤其Tisp40作为细胞内的分子,调控的难度是极大的。
2023-07-12发表于上海

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经常食用#油炸食品#,尤其是#薯条#,与更高的#焦虑##抑郁#风险密切相关,或使患#焦虑症#的风险增加12%,使患#抑郁症#的风险增加7%,而且年轻人更为明显。 主要原因可能与#丙烯酰胺#有关,发现长期暴露于丙烯酰胺,会促进参与脑#神经炎症##脂质过氧化##氧化应激#,并损害血脑屏障。
2023-05-02发表于上海

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#荇菜#,最早出现在《诗经》中,参差荇菜,左右采之。 窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。 窈窕淑女,钟鼓乐之。 荇菜是一种常见的水生植物,一般生长在池塘或河溪之中。它拥有不止一个名字,还叫莕菜、水荷叶等。由于荇菜的花朵是黄色的,因此也被人们形象地称为“金莲”。 实际上在#中医##阿育吠陀医学#中被广泛用作#利尿剂#、解热药或利胆药,用于治疗#溃疡#、蛇咬伤和#水肿#。先前的研究表明,荇菜中的植物化学物质具有抗炎、抗肿瘤和防皱等生理活性。然而,关于荇菜提取物抗#特应性皮炎#(AD)作用,主要源自抑制#炎症##氧化应激#
2023-04-30发表于上海

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#人参#是一种具有较高药用价值的#中药#,具有降低#氧化应激#、抗#衰老#、预防#老年性痴呆#等作用。不过有效成分这里讲RG-1,仍然值得怀疑。#鼠李半乳糖醛酸I# (RG-I) 是从#人参多糖#中纯化的关键果胶结构域之一,其骨架由交替的 α-1,2-连接的#鼠李糖#和 α-1,4-连接的半乳糖醛酸残基组成。
2023-04-20发表于香港

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#氧化应激#端粒是位于染色体末端的核苷酸重复序列,用于保护染色体末端并维持基因组稳定性。由于端粒随着细胞分裂而不断缩短,因此也被认为是衰老的生物标志物。 许多与氧化应激相关的疾病也与端粒缩短有关,例如白内障形成、冠状动脉疾病和 2 型糖尿病。而且,以氧化应激增加为特征的有害生活方式会加速端粒缩短,例如暴露于环境污染或吸烟。 越来越多的科学研究表明饮食在生物体的寿命中起着决定性作用,这一作用可能部分是通过对端粒长度的影响来调节的,先前多项研究更是表明补充单一维生素可导致端粒延长,但补充维生素混合物是否会影响端粒长度目前尚不清楚。
2023-03-11

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#真武汤#可以改善与#氧化应激##炎症#的潜在病理生理学相关的心功能障碍和#内皮损伤#,中药#附子#可能也有类似作用,用于危重#脓毒症#的救治
2023-03-05发表于上海

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#氧化应激#动脉硬化与氧化应激密不可分
2022-10-26

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#焦虑##心血管#疾病的常见共病,会恶化心脏功能。据报道,#柴胡加龙骨牡蛎汤#(BFG)具有#抗氧化#性能,可减轻#心肌缺血#损伤,改善#焦虑#样行为。核因子红细胞2相关因子2(#Nrf2#)/血红素加氧酶-1(#HO-1#)通路是防御#氧化应激#和改善#心脏功能#的主要机制。 不过,#中医#现在这样的研究,太异化了!!不值得推荐
2022-09-19

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这是典型的老话题,新机制。过去关心#缺血再灌注损伤#,主要是炎症机制,凋亡机制,#自噬#机制,#程序性坏死#机制,#氧化应激##内质网应激#机制,#线粒体应激#机制等,现在已转向#高尔基体#的损伤,就研究而言,无可厚非,出成果也容易,但是真正的价值,只能说呵呵,如此前的研究一样,过眼云眼。也许下一步还会更多所谓新机制,如#铁死亡#,但是未必真有用。
2020-09-19
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