甘草查尔酮A通过氧化应激与内质网应激抑制骨肉瘤的机制研究

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骨肉瘤(Osteosarcoma),一种由间充质干细胞分化异常所引起的疾病,是好发于10岁-20岁儿童及青少年中最为常见的原发性骨恶性肿瘤。骨肉瘤具有高度恶性,不仅生长迅速,而且15-20%的患者在首次就诊时就被发现存在远处转移病灶,预后较差,给患者及其家庭带来巨大的痛苦。目前抗癌药物副作用较大,且容易形成多药耐药,而多药耐药往往是骨肉瘤治疗失败的重要原因。因此,寻找一种新型有效、安全的药物,提高骨肉瘤的治疗效果,是目前亟需解决的关键问题。甘草查尔酮A(Licochalcone A,LCA),从中国
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本文工作的目标是为显性极化(X-Pol)方法提供新工具并且使其能从复杂反应网络中自动搜索反应机理。X-Pol是一个基于分片的量子化学计算方法。在X-Pol方法中,分子片在环境中的极化被显性表达。分片间相互作用的描述的精度对X-Pol方法至关重要。本文介绍两个被设计来提高X-Pol分片相互作用描述精度的模型:(1)拟合密度库伦浴模型,在该模型中,分子片沉浸在其余分片组成的库伦浴中,库伦浴用拟合密度描
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近年来,随着机械系统不断向机电一体化、大功率和多功能方向发展,运行过程中可靠性与安全性的提高也变得越来越重要。传感技术、信息与通信技术以及大数据与云计算技术等逐渐应用于各类复杂机械设备的监测中,根据机械系统运行过程中监测到的退化状态信息进行故障预测与健康管理,对于机械系统可靠性和运行效率的提高具有极其重要的意义。本文利用机械系统运行过程中监测到的表征系统退化状态特征的信息,建立相应的实时剩余寿命预
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螺旋聚异腈由于其刚性的棒状结构以及螺旋构象,一直受到广大化学家们的关注。它们被广泛地应用于手性识别、手性分离、手性传感、不对称催化及液晶材料等领域中。然而,螺旋聚异腈的后修饰比较困难,因此合成含有螺旋聚异腈的嵌段聚合物的方法鲜有报道。螺旋选择性聚合是获得螺旋聚合物的一种常见方法。它通过手性催化剂、溶剂、配体等手性来源,可以使得非手性单体在聚合过程中产生螺旋手性。所得的手性螺旋聚合物又可以通过不对称
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化石燃料的消耗加快了对清洁、可持续和环境友好型替代能源的探索。氢能因其优越的性质已成为一种潜在的化石燃料的替代品,电解水是生产高质量氢气的有效方法之一,主要装置是使用由两个电极组成的电解槽,阳极上发生析氧反应(OER),阴极上发生析氢反应(HER)。但是,高的能量势垒和缓慢的动力学要求电催化剂应具有较低的过电位。工业上最常见的电解水催化剂大部分都是基于Pt、Ir、Ru等贵金属,可以得到满意的反应产
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随着当前世界经济不断发展,带式输送机也朝着大运量、高带速、长距离方向发展,在输送机各项成本中,输送带的成本约占40%,托辊的成本约占25%,二者共占输送机总成本的65%左右;在产生功耗的阻力因素里,输送带压陷阻力占总阻力的63%,托辊滚动阻力约占总阻力的9%;输送机的各种计算,如带速、张力、带宽、托辊间距、启制动控制、驱动点布置等,也均依赖于假设输送带为弹性材料或线黏弹性材料的基础上;托辊的转速、
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随着能源危机的不断加剧和环境污染的日益严重,开发可再生清洁能源对化石燃料消耗和经济可持续发展具有深远的意义。电催化析氧反应(OER)在水分解和可充电金属-空气电池等先进能量转换和存储技术中发挥着至关重要的作用。利用非贵金属基催化剂替代价格昂贵且储量稀少的贵金属铱(Ir)和钌(Ru)基催化剂现已成为人们研究的热点。过渡金属(如铁、钴和镍)基催化剂在高效、广泛的催化应用中具有重要意义。其中,镍基催化剂
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棉花是重要的纤维作物和油料作物。棉花主要种植于干旱和半干旱区域,干旱胁迫严重降低了棉花的产量和质量。因此,研究棉花应答干旱的分子机制,筛选鉴定抗旱相关的基因资源,对培育干旱耐受型棉花品种具有十分重要的意义。本研究利用棉花干旱相关的转录组数据筛选出BEL1-like基因家族的GhBLH5-A 05基因和HDAC基因家族的GhHDT4D基因,通过遗传分析和生化实验揭示了它们在棉花应答干旱胁迫中的功能及
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Basic helix-loop-helix/helix-loop-helix(bHLH/HLH)转录因子在植物生长发育过程中起着重要的作用。许多研究表明bHLH/HLH蛋白通过参与调节油菜素内酯(Brassinosteroid,BR)激素信号通路来调控细胞的伸长。棉纤维是由胚珠表面的单细胞凸起生长发育而来,为了探讨bHLH/HLH蛋白是否能够通过BR信号通路来参与调控棉花纤维的发育,本研究对陆地
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二维材料因其独特的性质吸引了众多研究者的兴趣,其中最吸引人的特征之一是石墨烯电子能带结构中圆锥形的能带片段连接而成的奇点狄拉克点,该点处的模态密度为零,在其邻近范围内,模态密度线性衰减,色散曲线呈线性变化。近年来,由于光子晶体中的狄拉克点也具有不同寻常的色散关系,吸引了越来越多人的关注,对克莱因隧穿效应、量子震颤效应和赝扩散等行为进行了研究。同时,异于传统光子带隙或全内反射原理,狄拉克频率处的新型
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