背景:先天性心脏缺陷(CHD)是全球最常见的出生障碍之一。人类研究对锌对该人群的影响产生了不同的结果。CHD儿童经常表现出甲状旁腺功能亢进和维生素D缺乏症。目标:本研究旨在评估冠心病儿童的血清维生素D和锌的水平,并将其与对照组的血清维生素D和锌的水平进行比较。方法:在这种情况对照研究中,我们包括冠心病(n = 53)的儿童,他们于2018年6月22日至12月21日被接纳到Bandar Abbas儿童医院。该研究的纳入标准是一个月至14岁的年龄范围,并且通过超声心动图确认了CHD。还评估了一个没有CHD的对照组(n = 53)。我们从参与者那里收集了人口统计信息,并从儿童那里采集了4cc血液样本,以测量其血清D和锌的血清水平。结果:研究发现两组之间血清维生素D水平没有显着差异(P = 0.242)。然而,与对照组相比,CHD患者的平均血清锌水平显着降低,表明效果大小(SMD = -0.67,95%置信区间[CI] -1.06至-0.28)。两组之间缺乏频率和血清维生素D水平不足(分别为1.000和P = 0.767)。然而,CHD儿童患锌缺乏症的可能性是对照组的4.31倍(OR = 4.31,95%CI 1.52至13.31)。此外,仅在CHD儿童中观察到锌和维生素D水平的同时不足(P = 0.006)。结论:该研究观察到冠心病儿童的锌缺乏,而在冠心病和对照组之间血清维生素D水平的缺乏和缺乏症中没有显着差异。未来的纵向研究对于验证这些发现是必要的。
维生素B 12(钴胺,本文B 12)是大多数原核,真核微生物和动物的氨基酸合成和碳补给TCA循环的必不可少的辅助因。尽管大多数人都要求,但B 12仅由少量的原核生物产生,因此导致原子营养和辅助营养物之间的复杂相互作用。然而,未知B 12是如何由概念营养提供的。在这项研究中,在与Thalassiosira pseudonana(A B 12富营养硅藻)的共同培养中生长了33 B 12个原型型植物菌株,以确定通过共享B 12来支持硅藻生长的细菌能力。被鉴定为与硅藻共享B 12,而9个被鉴定为保留B 12,并且不支持硅藻的生长。其他细菌仅在添加底物的情况下与硅藻共享B 12,或者抑制了硅藻的生长。细胞外B 12测量B 12 -provider和b 12-取消菌株证实,只能在经过测试的B 12 -provider菌株的环境中检测到辅助因子。通过LC -MS测量细胞内B 12,并表明不同B 12-构造剂和B 12的retainer菌株的浓度有很大不同。尽管B 12对于绝大多数微生物至关重要,但导出该基本辅助因子的机制仍然未知。我们的结果表明,可以合成b 12 de Novo的大部分细菌不能与环境共享辅助因子。
肺癌是发病率和死亡率居所有癌症第一位的[1],且在城市和农村人口中发病率仍在上升[2]。临床上,手术切除和化疗是早期肺癌最常见的治疗方案。然而,这种治疗方案通常会导致高复发率。因此,寻找预防复发的方法是临床医生的首要任务。维生素D因其抗肿瘤作用、低毒性和成本效益而广泛用于预防肺癌复发[3]。先前报道称[4]维生素D的抗肿瘤作用与其促进细胞凋亡、抑制细胞增殖和血管生成有关。此外,据报道其潜在机制是通过抑制前列腺素、蛋白酶和促炎细胞因子的产生[5]。此外,据报道维生素D的抗肿瘤作用还与其在免疫调节中的作用有关。有报道称,维生素D缺乏会损害人体免疫功能,导致遗传性自身免疫
– 资助/研究支持:雅培、安进、诺和诺德 – 演讲局/酬金:雅培、阿斯利康、安进、抗体、博士伦医疗、拜耳、勃林格殷格翰、Care to Know、CCRN、Connected in Motion、CPD Network、Dexcom、加拿大糖尿病协会、礼来、Embecta、EOCI、葛兰素史克、HLS 治疗学、杨森、Liv、Master Clinician Alliance、MDBriefcase、默克、美敦力、Moderna、诺华、诺和诺德、进步医学教育伙伴、辉瑞、Six Degrees、Timed Right、Unik、WebMD – 咨询费:雅培、阿斯利康、安进、博士伦医疗、拜耳、勃林格殷格翰、Dexcom、礼来、Embecta、吉利德科学、葛兰素史克、HLS 治疗学、Insulet、杨森、美敦力、诺华、诺和诺德、进步医学教育合作伙伴、PocketPills、罗氏、武田、Ypsomed – 药品/设备专利:不适用 – 其他:不适用
背景。衰老与2型糖尿病和骨质疏松症的患病率有关,尤其是在老年人和女性人群中。主题和方法。我们进行了一项研究,以评估一组40至75岁的意大利妇女,比较生物化学 - 临床参数,人体测量参数和器乐研究结果,例如MOCOC-DEXA,在40至75岁的意大利妇女中,对40至75岁的意大利妇女进行了研究。结果。结果表明,骨矿物质密度较低,因此,2型糖尿病患者(DMT2)患者的骨骨折风险增加。负责任的机制特别复杂,尚未完全澄清。此外,维生素D(25(OH)D)的血浆水平与胰岛素抵抗的增加之间存在负相关性,血液糖化血红蛋白(HBA1C)的增加也存在负相关性。换句话说,非糖尿病患者的平均维生素D值高于糖尿病女性人群。结论。维生素D缺乏症在胰岛素抵抗以及骨质疏松症的发展中起着关键作用,并且在2型糖尿病患者的患者中,骨基质完整性的丧失较大,因此,骨骼分裂风险的增加会增加。此图对于未来的预防和治疗性临床选择非常重要。
John V. Pluvinage 1,2 * *,Thomas NGO 1,2,Camille Fouassier 1,2,Maura McDonagh 1.2,Brandon B. Holmes 1,2,Christopher M. Bartley 2.3†。 Bondansky 6,Vincent Pai 7,Sam Hinman 7,Ava Aslanpour Ava 7,Adrian 1.2,Celses C. Zorn 8,1,2,Michael S. Haney 10,Way C Cree 1.2,Stephen L. Hauser 1.2,William SeeleyWells 11,Serena Spudich 12,Shilli Farhadian 13,Nath 18,Sea 19,Eoin P. Flanagan 20,Ari J. Green 1.2,Ralph Green 21,Joseph L. Derisi 7.22,Samuel J. 愉悦1.2,迈克尔·R·威尔逊1.2 *Wells 11,Serena Spudich 12,Shilli Farhadian 13,Nath 18,Sea 19,Eoin P. Flanagan 20,Ari J.Green 1.2,Ralph Green 21,Joseph L. Derisi 7.22,Samuel J. 愉悦1.2,迈克尔·R·威尔逊1.2 *Green 1.2,Ralph Green 21,Joseph L. Derisi 7.22,Samuel J.愉悦1.2,迈克尔·R·威尔逊1.2 *
抽象的维生素C是人体为增加代谢所需的一种营养。这有助于人体创建胶原蛋白,并充当抗氧化剂。这项研究旨在分析辣椒辣椒c的维生素C和抗氧化活性。和辣椒卷。(卷曲和大辣椒品种),从南苏拉威西省的Pinrang Regency获得。该研究是通过UV-VIS分光光度法实验进行的。维生素C的测量在265.667 nm的波长下进行,而对于抗氧化活性测试,DPPH的最大波长为515.961 nm。在辣椒中获得的维生素C水平。和辣椒卷。(卷曲和大辣椒品种),为0.926±0.75; 0.344±0.35,0.281±0.22±0.22%w/w。抗氧化活性,辣椒辣椒c的结果IC50。和辣椒卷。(卷曲和大辣椒品种),为2.202; 2,260;和2.751 ppm,而比较器维生素C为12.360 ppm。这些结果表明,辣椒蛋白酶的维生素C水平高于辣椒蛋白L。(卷曲和大辣椒品种),而对于抗氧化活性测试,辣椒辣椒的IC50值l。和辣椒卷。(卷曲和大辣椒品种)与比较维生素C相比,IC50值抗氧化活性少,这意味着它们具有强大的抗氧化活性。关键字:Capsicum Frutescens L.,Capsicum annuum L.,IC50,维生素C
氢氧化钠是苛性钠的。与非常高浓度的氢氧化钠接触会导致眼睛,皮肤,消化系统或肺部严重燃烧。长时间或反复的皮肤接触可能会导致皮炎。谨慎处理。甲酸是一种腐蚀性化学物质,接触可以严重刺激并烧伤皮肤和眼睛,并可能造成眼睛损伤。吸入甲酸会刺激鼻子和喉咙。在通风罩乙腈中使用:避免与皮肤和眼睛接触。避免吸入蒸气或雾气。远离点火源,因为它是易燃的。盐酸:非常谨慎的手柄。浓缩的HCl具有腐蚀性。避免呼吸蒸气,并避免与皮肤和眼睛接触。仅在烟雾罩中处理。
用于体外诊断使用。用于体外诊断使用。该试剂盒用于定量联络®25OH维生素D分析使用25-羟基维生素D的确定使用化学发光免疫测定(25-OH-D),其他羟基化(CLIA)和其他羟化(CLIA)技术在人类精神或确定的25-杂种中的定量性生物素中使用了25-杂种的生物素,以此(25-OH-D)和其他羟基化维生素D足够。测定结果人类血清中的维生素D代谢产物,或与其他血浆一起使用,用于评估临床和实验室数据以帮助维生素D足够。测定结果应与成人临床和实验室数据中的其他管理决策结合使用临床医生,以帮助人群临床医生在成人抗血清抗血清抗血清中的个人管理决策25-(OH)-d 2/D 2/D 3多克隆特定于25-(OH)-D2/D 3
2.1。维生素D和肌肉功能:根据Kuroda等。(14),骨骼肌是一种异常的塑料组织,可以通过适应性适应和再生来应对压力和损伤。严重的VIT D缺乏的特征是肌肉无力(15)。长期以来,众所周知,Vit D缺乏症的特征是肌肉无力。直到最近才能很好地理解vit d对骨骼肌的精确生物分子作用(16,17)。VIT D在肌肉组织上的功能是通过在肌肉细胞中发现的受体介导的,肌肉细胞可能具有非基因组和基因组作用。1,25-二羟基VIT D [1,25(OH)(2)D]与其核受体的结合启动了基因组效应,从而导致mRNA转录和随之而来的蛋白质合成。VIT D非基因组效应很快发生,并由细胞表面受体介导(18)。肌肉