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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

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

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

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

PNAS:<font color="red">佐剂</font>克服流感疫苗OAS

PNAS:佐剂克服流感疫苗OAS

近日,来自埃默里大学等处的研究者在研究流感疫苗时发现了一种新型方法可以克服流感疫苗的障碍“原始抗原痕迹(original antigenic sin,OAS)”,这种原始抗原痕迹可以损伤新型流感毒株的免疫效应。相关研究成果已于近日刊登在了国际著名杂志PNAS上。 OAS是一种免疫状态,就是免疫系统同外界异物“做斗争”,并且适应了这种情况的一种免疫状态,当机体遇到一种病毒后,如果再次遇到和前一种病

生物谷 - 佐剂,流感疫苗,原始抗原痕迹,OAS - 2012-08-22

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

Cell Reports:癌症疫苗新型<font color="red">佐剂</font>探索

Cell Reports:癌症疫苗新型佐剂探索

癌症免疫疗法是目前临床癌症治疗中的新型潮流。FDA最近批准了针对转移性前列腺癌的树突状细胞免疫疗法以及利用免疫抑制阻断型抗体PD-1,CTLA-4的免疫检查点疗法。尽管有这些突破,目前的癌症免疫疗法还是存在诸多限制。比如肿瘤疫苗释放效率低下,肿瘤组织特异性抗原的交叉呈递受阻,一系列的免疫抑制性细胞因子的作用,等等。 先天免疫是抗肿瘤免疫的重要组成部分,因此介导先天免疫与后天免疫的信号分子能够

生物谷 - 癌症疫苗,佐剂 - 2015-05-15

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

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