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31.
目的探讨阿藿烯对血栓形成的影响及其机制。方法将SD大鼠随机分为正常对照组、阳性对照组、阿藿烯低、中、高剂量共5组,灌胃7d后采用动-静脉旁路血栓形成法制作大鼠血栓模型,测量血栓湿重,检测血清P-选择素(Ps)和血管细胞黏附分子-1(VCAM-1)水平;并以花生四烯酸(AA)作诱导剂,观察阿藿烯对兔血小板聚集的作用。结果低、中、高剂量组阿藿烯均可显著抑制血栓形成(P0.01或P0.05),显著降低血小板最大聚集率及血清Ps水平(P0.01);中、高剂量组阿藿烯还可显著减少VCAM-1含量(P0.01)。结论阿藿烯能够抑制大鼠动-静脉旁路的血栓形成,其机制与减少血小板聚集,抑制VCAM-1和Ps的表达有关。  相似文献   
32.
阿藿烯对兔血小板聚集抑制作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的探讨阿藿烯对家兔血小板聚集作用的影响。方法体外给药,以二磷酸腺苷(ADP)、凝血酶(Thr)作诱导剂,比浊法测定血小板聚集率,观察阿藿烯对血小板聚集的抑制作用及量效关系。结果高、中剂量阿藿烯可降低由ADP所诱导的血小板最大聚集率(P0.01),血小板聚集抑制率(AIR)可达57%和70%;高、中、低剂量阿藿烯均可降低由Thr所诱导的血小板最大聚集率(P0.01),AIR分别达49%,81%和87%,作用强度随阿藿烯剂量的增加而增强。结论阿藿烯对由ADP和凝血酶所诱导的血小板聚集具有较强的抑制作用。  相似文献   
33.
柴胡皂苷的生理活性及在治疗肾病中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
综述了柴胡皂苷的皮质酮激素作用、抑制Na+、K+_ATP酶的活性、免疫调节功能等几方面的生理活性,并从动物实验及临床应用方面阐明了柴胡皂苷在治疗肾病中的应用.  相似文献   
34.
围绕衍生化试剂2, 4-二硝基氟苯、酰氯、醛类、异硫氰酸苯酯和对溴苯甲酰甲基溴等, 总结柱前衍生处理方法、高效液相色谱(HPLC)的分析和方法的检测限, 阐明柱前衍生法在低浓度药物分析中的应用及其意义.  相似文献   
35.
阿魏酸的合成研究   总被引:20,自引:0,他引:20  
以香草醛、丙二酸为原料,用哌啶作催化剂合成阿魏酸。实验结果表明:用苯作带水剂除去反应过程中形成的水,可大大提高反应产率。经HPLC跟踪,反应6h后发现香草醛转化率达到98%以上,产物阿魏酸的收率为95%。纯度达到99.4%。  相似文献   
36.
柴胡总皂苷分离工艺的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的:从北柴胡中分离出柴胡总皂苷。方法:用60%的乙醇在低于55℃下提取柴胡粉末,滤液去溶剂后所得的浆状液加入正丁醇,在低于55℃去除溶剂得皂苷粉末。结果:柴胡总皂苷的收率 1.1%,富含柴胡皂苷d、a、c成分。结论:本法可以从柴胡中分离出柴胡总皂苷,并可以保持柴胡皂苷d、a、c不发生明显降解。  相似文献   
37.
目的用新工艺实现氟代乙酸的氟标记合成。方法以对硝基苯磺酰氯和羟基乙酸乙酯为原料,合成2-(4-硝基)-苯磺酸酯基乙酸乙酯,以此作为中间体,模拟F-18↑F自动化放化合成的氟化反应条件合成氟乙酸乙酯,对产物进行高效液相色谱-质谱、核磁共振谱(NMR)分析。结果中间体2-(4-硝基)-苯磺酸酯基乙酸乙酯产率可达79.38%,以此作为中间体可以实现非放射性F-氟化反应合成18↑F-氟代乙酸乙酯,HPLC-MS及NMR分析表明其就是目标产物。结论以2-(4-硝基)-苯磺酸酯基乙酸乙酯作为前体进行F-18↑F全自动化氟化反应合成18F-氟代乙酸盐可行。  相似文献   
38.
目的研究阿藿烯对老年大鼠血脂及其脂质过氧化的影响。方法将12月龄雄性大鼠随机分为正常对照组、高阿藿烯组、中阿藿烯组和低阿藿烯组,分别灌胃加入50、25和12.5mg/kg的阿藿烯,4w末处死动物,检测血清TG、TC、LDL-C及HDL-C水平,测定SOD活性和MDA含量。结果高阿藿烯组、中阿藿烯组和低阿藿烯组血清TC水平下降,血清SOD活性增高(P0.01或P0.05);高阿藿烯组和中阿藿烯组LDL-C和MDA水平显著降低,HDL-C含量明显升高(P0.01或P0.05)。结论阿藿烯能够降低老年大鼠血脂水平,并减轻脂质过氧化作用。  相似文献   
39.
含二十八烷醇的高碳醇少量制备   总被引:12,自引:0,他引:12  
以虫蜡为原料,在乙醚中用LiAlH4在70-80℃还原2.5h后得到高碳醇混合物,经分子蒸馏纯化,高碳醇收率达96%,其中含二十八烷醇16.7%。  相似文献   
40.
水蛭素及其临床应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
李超  张相年  石磊 《实用医学杂志》2007,23(21):3458-3459
水蛭是我国传统中药中常用的活血化瘀药,始载于《神农本草经》,历代本草均有记载。水蛭属于环节动物.俗称蚂蟥。水蛭及其唾液中含有多种活性成份.如:水蛭素(hirudin)、纤维蛋白溶酶活化剂(bementin)、中性粒细胞蛋白抑制剂(eglins)等。水蛭素是水蛭中的重要活性成分。1884年Haycraft发现药用水蛭的提取物中含具有抗凝血活性的物质。1955年这种物质被Markwardt确定为蛋白质,并命名为水蛭素。[第一段]  相似文献   
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