植物种子植物杂质的lam。通常称为杰克水果,属于莫拉西家族。在亚洲的热带和亚热带地区,它通常很丰富。广泛的研究揭示了菠萝蜜中存在许多有益化合物,这些化合物在治疗各种疾病方面的潜力。与处置未使用的水果的一个环境问题,例如果皮,花生,树皮和外部核心,是生物废物的累积越来越多。使用在果皮中发现的生物活性成分(通常被视为废物材料)为人类的消费提供了许多优势,并表现出潜在的农业中有效的抗菌剂。本研究是为了完全了解植物化学成分,例如类黄酮,多酚,单宁,皂苷,碳水化合物,碳水化合物,还原的糖和糖和抗氧化剂。
2024年1月26日收到:2024年8月19日修订; 2024年8月22日接受的抽象药用植物和植物提取物已被农村养鱼者在鱼类管理中使用。本研究旨在研究使用生物识别和氧化应激指数污染的非洲cat鱼(Clarias gariepinus)鱼种对非洲cat鱼(Clarias gariepinus)鱼种的改善作用。在一系列范围测试测试后,将鱼种暴露于不同浓度的苦叶提取物(2%和6%的体重)和双氯芬酸(DCF)(DCF)(0.3和0.4 mg/L)。实验鱼的长度和重量每周从不同的浓度中取出,并用于计算生长参数。与各种对照组相比,处理平均体重增加,特异性生长速率,饲料转化率和条件因子的处理中没有显着差异(p <0.05)。实验性鱼类的肝组织是从不同浓度的第14天和第28天收集的,是氧化应激的测定。抗氧化剂:与对照相比,CAT(30.22±0.148至66.50±0.707)和MDA(22.61±0.233至66.50±3.536)显着增加。结果表明,双氯芬酸和V.杏仁核的给定浓度会导致gariepinus的氧化应激发生显着改变,并且可能对Gariepinus的生长没有不利影响。但是,这项研究并未显示杏仁孢那藻对双氯芬酸在gariepinus中的不良影响的排毒潜力。关键字:水生生态系统,抗氧化剂,cat鱼,苦叶提取物,双氯芬酸,生长,体重引入水产养殖是一个快速增长的农业部门,可产生动物蛋白质,在2000 - 2012年之间,平均每年平均每年每年增加6.2%(FAO,FAO,2020年)。在发展中国家,水产养殖通过提供收入,粮食安全和生计来源为经济增长做出了巨大贡献(FAO,2016年)。水生环境中药物的发生一直是一个问题,并且已成为主要的
•抑制微生物生长的预防剂的主要功能是防止酵母,细菌和霉菌的微生物生长。这些微生物可以迅速降低啤酒的质量,至少会导致啤酒质量,最多最多会带来健康风险。微生物的生长是通过多种方式解决的: - 细胞膜的破坏 - 抑制酶活性 - 酸化和pH的改变 - 抑制蛋白质合成 - 遗传材料的破坏 - 渗透压脱水 - 抑制氧化型氧化氧化型氧化氧化是一种氧化氧化的预防因素,氧化剂是氧化的主要因素。非燃料。具有抗氧化特性的防腐剂中和自由基,否则会导致氧化反应,从而导致不良的反应。尽管由于此过程中的某些天然化合物,有些啤酒样式更为坚定,但添加其他抗氧化剂可以帮助延长啤酒新鲜度,尤其是在存储期间
结果:T2DM患者的葡萄糖和HBA1C水平在血清铁的功能上没有差异。T2DM与TSH水平降低有关。在糖尿病患者中,TSH,UA和TBILI与MDA以及UA的HBA1C负相关。 因此,与对照组相比,糖尿病组的AOPP和MDA更高。 在DLFE组中,降低的抗氧化能力特别明显,与其他组相比,UA和TBILI水平较低。 随后,与DNFE和DHFE组相比,DLFE组的MDA水平更高。 血清铁水平与抗氧化剂UA和TBILI之间的正相关以及糖尿病患者中血清铁水平与氧化应激的负相关的结合,证实了当T2DM与铁水平降低时,相对较高的氧化应激水平相对较高。在糖尿病患者中,TSH,UA和TBILI与MDA以及UA的HBA1C负相关。因此,与对照组相比,糖尿病组的AOPP和MDA更高。在DLFE组中,降低的抗氧化能力特别明显,与其他组相比,UA和TBILI水平较低。随后,与DNFE和DHFE组相比,DLFE组的MDA水平更高。血清铁水平与抗氧化剂UA和TBILI之间的正相关以及糖尿病患者中血清铁水平与氧化应激的负相关的结合,证实了当T2DM与铁水平降低时,相对较高的氧化应激水平相对较高。
奇异球菌能够在高辐射、极端温度和干燥等恶劣环境中生存,主要归因于其能产生独特的色素,尤其是类胡萝卜素。尽管这些细菌产生的天然色素数量有限,限制了它们的工业潜力,但代谢工程和合成生物学可以显著提高色素产量,扩大其应用前景。在本研究中,我们回顾了与这些色素相关的关键酶和基因的性质、生物合成途径和功能,并探索了通过基因编辑和优化培养条件来提高色素产量的策略。此外,研究还强调了这些色素在抗氧化活性和抗辐射性方面的独特作用,特别强调了奇异球菌中脱黄素的关键功能。未来,奇异球菌细菌色素将在食品工业、药物生产和太空探索中具有广阔的应用前景,它们可以作为辐射指示剂和天然抗氧化剂,保护宇航员在长期太空飞行中的健康。
摘要:癌细胞的细胞代谢被重新编程,以满足其高生物能量和生物合成需求。这种代谢重编程伴随着氧化还原代谢的改变,其特征是活性氧 (ROS) 的积累。ROS 的产生增加(主要是由线粒体呼吸引起)被抗氧化防御(主要是谷胱甘肽和抗氧化酶)的增加所抵消。癌细胞适应高浓度的 ROS,这会导致肿瘤发生、转移形成、治疗耐药性和复发。在胰腺导管腺癌 (PDAC) 中观察到的频繁基因改变会影响 KRAS 和 p53 蛋白,它们分别在 ROS 的产生和控制中发挥作用。这些观察结果导致人们提出使用抗氧化剂来预防 PDAC 的发展和复发。在这篇综述中,我们重点介绍了进一步提高 ROS 水平以诱导 PDAC 细胞死亡的治疗策略。促进ROS产生与抑制抗氧化能力相结合是临床治疗胰腺癌的一种有希望的途径。
在全球和印度,园艺业都取得了显著增长。印度的蔬菜和水果产量位居第二,干洋葱产量居首。本文重点介绍了园艺作物对人类的饮食要求和营养价值。园艺产品,包括水果、蔬菜、坚果、种子和草本植物,对人类营养至关重要,提供必需的维生素、矿物质、纤维和生物活性化合物。柑橘和浆果等水果富含维生素 C,可促进免疫力和皮肤健康。同时,菠菜和西兰花等蔬菜提供的营养物质有助于骨骼、血液和癌症预防。坚果和种子提供健康的脂肪、蛋白质和矿物质,增强心脏和大脑健康,姜黄和生姜等草本植物提供抗氧化剂和抗炎功效。饮食建议强调每天食用多种园艺作物,包括水果(1.5-2 杯)、蔬菜(2-3 杯)和坚果/种子(1-2 盎司),以获得最佳健康。关键词:水果;蔬菜;营养;饮食
1。引言水果生长是世界上最古老,最重要的做法之一。水果对于健康饮食至关重要,是营养和抗氧化剂的重要来源,因此,这些作物的质量提高已引起了种植者和研究人员的永久兴趣。通过传统的繁殖和遗传转化引入理想的特征,已经开发出了许多水果作物的有价值的品种和品种。尽管质量提高了,但基因修改(GM)的植物已被市场受到限制。即使通用汽车水果没有农药残留物并具有更多的风味和低脂含量,消费者也不愿意,生物技术公司也应该找到令人信服的论点来出售GM食品。在许多国家 /地区,水果不被视为主食食品。因此,具有各种新型特征的新型GM水果作物品种的开发主要使消费者接受为奢侈品。
超过13,000种化学品被添加到塑料(“添加剂”)中,以提高塑料产品的性能,耐用性和生产。它们分为多种化学类别,包括阻燃剂,光稳定剂,抗氧化剂和增塑剂。在过去十年中,对海洋环境中塑料添加剂的研究有所增加,但缺乏方法论标准化。为了指导塑料添加剂的未来测量,我们汇编了一个文献的首个文献数据集,评估了海洋环境中的塑料添加剂,并通过样品类型(塑料碎片,海水,沉积物,生物群)进行了描述。使用此数据集,我们进行了荟萃分析来总结科学状态。目前,我们的数据集包括1978年至2023年5月之间发表的217个出版物。大多数出版物分析了从欧洲和亚洲收集的生物群中的塑料添加剂。分析集中于增塑剂,溴化阻燃剂和双酚。常见的样品制备技术包括溶剂 - 塑料,沉积物和生物植物的搅拌提取
在这篇评论中,我们探讨了食品添加剂对肠道健康的影响。食品添加剂,例如防腐剂,抗氧化剂和着色剂,被广泛用于改善食品质量并延长保质期。但是,它们对肠道学生态学的影响可能构成健康风险。从食物添加剂的基本功能开始,以及肠道微生态的重要性,我们详细分析了添加剂如何影响肠道菌群的多样性,氧化应激和免疫反应。此外,我们研究了食物添加剂和肠道疾病(包括炎症性肠病和肠易激综合征)之间的关联,以及时间,剂量和个体差异如何影响人体对添加剂的反应。我们还评估食品添加剂的安全性和监管政策,并探索自然添加剂的潜力。最后,我们提出了未来的研究方向,强调了风险评估方法的完善和创造更安全,创新的添加剂的创造。
