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11.
目的探讨青风藤提取物对小鼠非特异性免疫功能的影响。方法以生理盐水为空白对照,地塞米松为阳性对照,观察清风藤提取物对小鼠腹腔巨噬细胞吞噬功能的影响。结果青风藤提取物具有抑制小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬功能作用,以大剂量组为著。结论青风藤提取物可以显著降低小鼠的非特异性免疫功能。  相似文献   
12.
目的 应用网络药理学与分子对接的方法阐明异钩藤碱抗肺纤维化的作用机制。方法 使用Swiss Target Prediction、DisGeNET等数据库预测异钩藤碱和肺纤维化的潜在靶点。通过拓扑分析筛选核心靶点,并对其进行基因本体论(GO)功能和京都基因和基因组百科全书(KEGG)通路富集分析。对筛选出的关键靶点进行分子对接实验验证结合活性。结果 靶点预测得到100个异钩藤碱和肺纤维化共同作用靶点,GO功能分析表明调节炎症反应、正向调节成纤维细胞增殖等多种生物过程参与肺损伤后的纤维化进程;得到了MAPK1、MAPK3、EGFR、VEGFA、PI3KCA、PI3KCD、AKT1、TNF等8个异钩藤碱治疗肺纤维化的预测靶点和以PI3K-Akt信号通路为主的潜在作用途径。分子对接结果表明异钩藤碱可以与选定的8个靶点进行结合。结论 异钩藤碱可以通过调节肺纤维化的某些生物过程,介导以PI3K-Akt信号通路为主的途径发挥肺损伤后的保护作用,为后续开展异钩藤碱抗肺纤维化的实验研究提供理论依据。  相似文献   
13.
大青山主要位于内蒙古呼和浩特和包头市区的北侧,东起乌兰察布市察右中旗的灰腾梁,西至包头市昆都仑沟,东西长约300公里,南北宽约40公里。大青山属于阴山山脉的中段,这里是华北植物区系的北界,也是蒙古高原植物区系的南界,历来是植物地理分区的重要界线。山体上阴、阳坡山地植被差异明显:阴坡主要为针叶林和夏绿阔叶林,阳坡主要为山地草原,是半干旱区山地植被的基本特征。  相似文献   
14.
在过去的十年里,人们为了了解慢性髓性白血病(CML)的细胞遗传学基础,已经做了许多工作。费城(Ph~1)染色体表现为第22号染色体的长臂缺失/易位,其与CML发生之间的关系依然不清楚。过去认为,该不正常的染色体是第22号染色体的长臂缺失(22q—),现在已经证明,在90—95%的病例中,这是第9和第22号染色体长臂之间的相互易位(9q;22q)。其余的5—10%是变异的易位。其中有些是一部分染色体物质易位到异常的第22号染色体,使其长于正常22号染色体,Ph~1染色体因此而不易被分辨出来。这就称为遮蔽的、或隐匿的Ph~1染色体。这一术语看来是十分恰当的,因为已经发现在这种情况时,第22号染色体的长臂一部分转移到了另一染色体,从而提示存在着相互易位。  相似文献   
15.
将药用植物学实验课与生药学实验课整合,进行单独设课,独立教学,激发了学生的学习兴趣,提高了实验教学效果,解决药用植物学实验与生药学实验长期以来分属两门独立课程进行教学的弊端,淡化了学科意识、增加了实用性。  相似文献   
16.
目的:调查包头医学院校园适宜生长的药用植物种类。方法:眼观、手摸、嗅味、拍照、记录、鉴定。结果:校园植物分属于47个科,99个属,117种。结论:校园内的植物大多具有一定的药用价值。  相似文献   
17.
枸杞子的品质与地区、气候、贮存环境等有很大关系。不同地区的枸杞子有效成分含量均有不同。品质的变异已经严重影响了枸杞子的药用价值。文中介绍了枸杞子的药用品质指标及其药理作用,比较了不同产地的枸札子品质优劣,并给出了相应的区别内容。  相似文献   
18.
《药用植物学》涉及植物的形态、分类及植物亲缘关系的基本理论和技能,是学习中药资源学、中药栽培学、中药鉴定学、生药学、药剂学等课程的基础[1]。目前全国绝大多数中医药院校中药与药学类专业均开设了这门专业基础课,然而这门课程仅凭老师课堂上的讲授,学生很难融会贯通。因此,我们应该在药用植物学的教学实践中不断探索教学模式,从教育理念、实验室建设、野外实习、考试、考核这几个方面进行大胆的教学改革,从而为药学各行业培养具有扎实岗位知识、熟练操作技  相似文献   
19.
在大力发展低碳经济的今天,可持续发展战略和环境保护已经被世界各国人民接受,环境问题越来越受到重视,生态环境教育也愈显重要。2005年国家教育部、国家环保总局联合下发了《关于加强高校实验室排污管理的通知》。  相似文献   
20.
目的 本文旨在通过网络药理学方法阐述萘哌地尔衍生物YM Ⅲ对高血压的治疗作用,分析涉及的生物过程和信号通路,探讨其潜在的降压机制。方法 通过Swiss Target Prediction、Gene Cards数据库分别筛选YM Ⅲ、高血压靶点。通过PPI、GO、KEGG获得YM Ⅲ治疗高血压可能涉及的重要靶点、生物过程和信号通路,Cytoscape用于构建PPI和多个相关网络图以直观展现药物-疾病的复杂联系,随后进行分子对接,预测活性化合物与核心靶点的结合。最后,通过动物实验进一步验证研究结果。结果 通过数据库查询获得104个YM Ⅲ药理靶点和2 614个高血压靶点,确定了46个化合物-疾病交叉靶点。神经活性受体配体相互作用、钙信号通路、缝隙连接、TRP通道的炎症介质调节、多巴胺能突触可能是YM Ⅲ干预高血压的主要通路,它与腺苷酸环化酶激活肾上腺素能受体信号通路、胞浆钙离子浓度、血管收缩调节等多种生物过程相关。分子对接证实YM Ⅲ与关键靶点紧密结合。动物实验表明,YM Ⅲ对去甲肾上腺素(NA)在无Ca2+及复Ca2+条件下所致家兔胸主动...  相似文献   
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