基于秀丽隐杆线虫的甲草胺生殖毒性识别方法的构建

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研究背景环境雌激素类物质(EESs)是继温室效应、臭氧层破坏之后的全球第三大环境问题,大量具有雌激素效应的物质如农药、重金属、工业化学品等,可引起生物体的生殖障碍及发育异常。EES可通过各种途径在水和土壤中富集,在生物体(鱼类、哺乳类等)及人体(血液、尿液)中也被广泛检测出来,因其具有难降解性、生物蓄积等特点,可对生物体的生殖系统产生长期影响。因此,对EESs的毒性识别与评价是安全管理的核心关键。而现有EES识别方法存在通量低、周期长、费用高、生态保护程度低等问题,难以满足潜在生殖毒性物质的筛选及机
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据世卫组织报告显示,癌症已成为全球第二大死亡原因。化疗是常用的对抗癌症的主要方法之一,但由于该方法缺乏特异性靶点,使得化疗药物总是在杀死肿瘤细胞的同时也损害了正常细胞,伴随着严重的毒副作用~([1-3])。尤其骨髓易受细胞毒性损伤,骨髓抑制是癌症化疗患者严重的副作用之一~([4]),也是血液系统中常见的危及生命的毒性反应,除此之外化疗也会对正常组织如肝、肾等组织造成损伤~([5])。目前,对症治疗
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农作废弃物作为一种来源丰富且价格低廉的可再生生物质资源,被广泛应用于重金属废水的处理研究中。然而,由于农作废弃物结构复杂,对吸附性能影响较大。为此,本文以玉米秆、花生壳、棉杆和油菜杆四种农作废弃物为原料,分别提取其主要成分:纤维素、木质素和半纤维素并采用化学接枝法制备了羧基改性的农作废弃物和改性纤维素、木质素和半纤维素,研究了改性前后农作废弃物及三种主要成分对重金属离子铅离子的吸附性能,探讨了主要
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磷特别是可溶性磷酸盐废水的排放引起的水体富营养化,已经造成严重地环境污染,其治理迫在眉睫。在含磷废水处理的众多方法中,以废弃秸秆为吸附剂的生物吸附法因原材料丰富,成本低廉等而备受关注。我国是农业大国,年产废弃甘蔗渣约2.62亿吨,废弃甘蔗渣的综合利用亟待开发。为此,本论文以甘蔗渣为载体,制备了系列铁基纳米材料负载甘蔗渣复合物:水铁矿负载甘蔗渣(FH/SCB),零价铁负载甘蔗渣(ZVI/SCB),金
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研究背景:败血症是由感染引起宿主反应失调而导致的器官功能障碍,加重可进一步发展为败血症休克,并伴随着多种器官受损甚至衰竭。其中心脏是最易受损的器官之一,败血症引发的心肌损伤患者的死亡率高达50%,与败血症休克的预后不良密切相关。目前有关败血症心肌损伤的发病机制仍未研究透彻,从而限制了临床上治疗方法或药物的开发和应用。褪黑素(melatonin,MEL)是一种调节昼夜节律的内源性吲哚胺化合物。既往研
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肿瘤微环境中,程序性死亡受体-程序性死亡配体(PD-1-PD-L1)通路的激活是免疫逃逸和肿瘤恶化的主要信号之一。单克隆抗体阻断治疗能够有效减缓多种恶性肿瘤发展和延长患者生存期。然而,这种治疗导致了严重的免疫相关不良事件的发生。主要原因是全身性的免疫激活。因此,发现并研究能够局部抑制该信号通路的低副作用药物是必要的。本文中,我们发现中药桔梗(PG)能够降低CD8~+T表面PD-1的表达并释放其肿瘤
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中药寒热药性的物质基础,经过大量探索,认为是其含有的化学成分。对于单一成分为主的中药,其化学成分的药性也应该是该中药的药性。单一成分中药的寒热药性是由其化学成分的结构所决定的。对于矿物药,化学成分的结构包括元素组成、价态、结晶状态等。对于有机成分,其化学结构包括化合物的骨架结构和官能团。对于含有多种成分的单味中药,其中所含的每一个成分都有其特定的结构,也都应该有其特定的寒热药性。方剂其组成之中药及
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研究背景:盐酸阿霉素是临床上主要用于治疗肿瘤的蒽环类药物,疗效显著,当达到一定累积量后,易对心肌细胞造成损伤,最终导致严重的心脏毒性。临床表现为不可逆性心肌病和充血性心力衰竭,进而限制了阿霉素的临床应用。虽然阿霉素心脏毒性的机制尚未完全阐明,但最终导致的心肌细胞受损是阿霉素心肌病发展的重要原因,如何有效减轻阿霉素引起的心肌损伤,是当前肿瘤心肌病研究领域的一项重要任务。丹皮酚是中药牡丹皮的主要活性成
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