摘要:姜黄(Curcuma Longa L.)是一种有据可查的药用植物,用作食品,化妆品和药物。这项研究的目的是评估矿物质肥料对在乌兹基斯坦不同地区生长的姜黄(Curcuma Longa L.)根茎的植物化学评估,姜黄素,类黄酮和总蛋白质含量的影响。实验是在随机块设计中进行的,具有三个复制:在塔什肯丁地区Kibray区的遗传学和植物实验生物学研究所进行的迷你图实验,以及在Surkhandarya的Surkhandarya Scientific实验站的植物性实验站,素食,瓜作物和马铃薯研究所,Uzbekistan,Uzbekistan。实验治疗包括:T1-对照(无肥料),T2 -NPK治疗(申请率75:50:50 kg/ha),T3 -NPK治疗(申请率125:100:100:100 kg/ha)和T4 -NPK + BZNFE治疗(申请率100:75:75:75:75:75:75:3:3:6:6:6:6:6:6 kg/ha)。在八个月后,确定了八个月后的植物化学性质,姜黄素,类黄酮和姜黄根茎的总蛋白质含量。结果表明,在不同地区生长的姜黄根茎的甲醇提取物中存在生物碱,萜类,单宁,类固醇,类固醇,碳水化合物和皂苷(Tashkent和Surkhandarya)。氯仿提取物显示出六种植物化学物质,包括生物碱,萜类化合物,类黄酮,类固醇,碳水化合物和皂苷,来自两个地区,Tashkent和Surkhandarya的姜黄体根茎。然而,NPK + BZNFE治疗(申请率100:75:75:3:6:6:6 kg/ha)显着增加了在Tashkent和Surkhandarya地区生长的姜黄根茎的姜黄素,鲁丁和槲皮素含量。在NPK kg/ha处理中记录了最高的总蛋白质含量(申请率125:100:100 kg/ha),与对照相比显示出显着增加。It was concluded that the NPK + BZnFe treatment (application rate 100:75:75:3:6:6 kg/ha) significantly increased the curcumin and flavonoid contents of turmeric rhizomes grown in the Tashkent and Surkhandarya regions compared to the control.
液相色谱技术 完成本模块后,学生应能够使用不同类型的高效液相色谱 (HPLC) 仪器进行化学分析,例如反相色谱、离子色谱 (IC) 和液相色谱-质谱 (LCMS)。他们还将能够排除液相色谱仪器的故障并进行基本的日常维护。
液相色谱技术 完成本模块后,学生应能够使用不同类型的高效液相色谱 (HPLC) 仪器进行化学分析,例如反相色谱、离子色谱 (IC) 和液相色谱-质谱 (LCMS)。他们还将能够排除液相色谱仪器的故障并进行基本的日常维护。
处理。二氧化碳了解生物分子和法规的合成途径。二氧化碳赋予植物组织培养的各种技术/基础知识和植物生物技术的概念。CO4理解具有不同类型的分子标记物和标记辅助选择的转基因作物的概念和应用。
burdock(tomentosum磨坊,根),苜蓿(Medicago sativa l.,叶子和茎),普通肺部(肺部官方L.,叶子和茎),常见的Yarrow(achillea millefium l.根),Sweetvetch(Hedysarum neteclect Ledeb。,根)和牛parsnip(Heracleum sibiricum L.,花序,叶子和茎)。要提取类黄酮,我们以40%,55、60、70和75%的浓度使用乙醇。分光光度法用于确定总类黄酮,而高性能液相色谱法被用来研究提取物的定性和定量组成。在sibiricum叶片中发现了类黄酮的最高收益率(除70%以外的所有浓度下),其次是55%和70%乙醇的乙醇提取物,以及75%的乙醇乙醇提取物。因此,这些植物在药物中使用最大的潜力。高性能液相色谱显示
在部门的研究该手册针对有兴趣进行化学或生物化学研究的学生,并强调了该系的最新工作,参与研究的过程(包括校外和校外)以及每个部门教职员工的可用研究项目。使命:作为一个包容性社区,我们利用化学科学来通过跨学科,体验式学习和研究来促进科学探究。愿景:我们渴望建立多元化和包容性的社区,使文科教育和更广泛的世界观中的化学科学背景下背景。我们将创新并将基于证据的解决方案用于健康,环境,社会正义以及其他新兴的地方和全球挑战。
调查和问卷的使用经常在学术研究以及诸如健康和教育等领域的各种实践应用中受到影响。众所周知,dus也从这些方法中受益匪浅[6]。当今电子数据库的广泛采用,对从开处方到DUS使用药物使用的数据的评估变得更加功能和全面。此外,提供有关药物利用率的现实世界数据,再加上信息技术的开发,使调查方法更加有价值,从而实现了大规模的调查[3,7]。然而,在Turkiye研究DU的文章稀缺似乎并没有提供有关基于调查或问卷调查的DU的评论,仅关注药物利用的特定方面[3,8,9]。在这项研究中,我们旨在描述在Turkiye进行的基于调查/问卷调查的DU。
植物化学物质越来越多地用于护发产品,因为它们对头发生长,强度和质地的潜在益处。本评论文章讨论了护发产品中使用的各种天然成分,包括草药,精油和植物提取物。本文强调了在护发中使用植物化学物质的好处,包括它们促进头发生长,减少,头皮屑和改善头皮健康的能力。审查还讨论了不同类型的脱发类型,包括脱发,雄激素性脱发和催化性。此外,本文探讨了植物化学物质在护发中的各种应用,包括它们在发油中的使用。总的来说,这篇评论文章提供了有关植物化学物质在护发护理中的使用的全面概述,并突出了它们促进健康头发的潜在好处。
国家医学委员会(NMC)最近发布了2024年修订的基于能力的医学教育指南(CBME)课程,标志着印度医学教育发展的关键时刻。基于2019年成立的基金会,该修订后的课程介绍了旨在使医疗培训与当代全球标准相结合的关键进步。这些更新不仅可以增强教育经验,还确保未来的医疗专业人员配备了知识,技能和能力,可以在现代医疗保健环境中蓬勃发展。本文重点介绍了生物化学课程中的重大变化,强调了其重要性以及朝着整合临床相关性,创新教学方法和强大评估策略的转变。鼓励教育者根据这些预期的标准确定其教学的优先级。本文还提供了将这些变化纳入教学方法论的策略,从而为教育者提供了证据的指导。关键字:评估策略,生物化学课程,临床相关性,基于能力的医学教育(CBME),教学方法
今年我们成果颇丰,同时进行了数次教职搜索和教职聘用。我们很高兴欢迎四位出色的新同事加入我们的部门,他们是 Jonathan Nelson 博士、Benjamin Lin 博士、Kathryn Gunn 博士和 Lina Carlini 博士。Nelson 博士的实验室致力于阐明监测基因组传递保真度的分子机制,Lin 博士的实验室致力于研究在复杂 3D 环境中控制细胞形状和运动的分子机制,Gunn 博士的实验室使用生化和结构方法探索代谢酶的时空调节,Carlini 博士的实验室致力于研究细胞内动力学,特别关注真核细胞的分裂。今年秋季和冬季也同样令人兴奋,因为我们已启动了两项助理教授级别的教职搜索。