摘要Mangosteen(Garcinia Mangostana L.)是一种热带果实,已成为来自包括印度国家在内的各个国家的发烧友享受的商品。芒果果皮中发现的活性成分主要由活性的黄酮化合物组成,例如芒果烯醇,mangostin,Mangostino A,Mangostino B,Mangostino B,TVophylin B,Trapezifolixanthone,Alpha Mangostin,Beta Man-Garcostin,Garcinon B,Mangostin和Mangostano,以及Eperatin flavin,以及flaven flavin和flaven。这些化合物具有一系列有益特性,包括抗炎,抗菌,抗真菌,抗组胺,抗糖尿病,抗癌,抗癌等。因此,开发芒果果皮提取物作为草药中有价值的成分具有巨大的潜力。但是,目前尚无有关暴露于鱼类动物模型的芒果剥离汤的影响的可用数据。因此,必须研究芒果剥离汤对瓦德·帕里鱼(Rasbora lotistriata)胚胎的影响。在这项研究中,涉水帕里胚胎经过各种杂种果皮汤(0.5、1、5和25 µg/ml)的浓缩。使用Leica显微镜对幼虫的卵孵化率,生存率(SR),心率频率和心形的影响进行了影响。使用单向方差分析对获得的数据进行统计分析。发现的结果表明,在较低的孵化率和胚胎生存的情况下,暴露于山骨皮汤,以及心率升高。版权所有:©2024,J.热带生物多样性生物技术(CC BY-SA 4.0)此外,裸露的胚胎表现出心脏外科和心脏弯曲,尤其是在25 µg/ml的浓度下。在情况下,以25 µg/ml的浓度暴露于少量的果皮汤中,较高的浓度显着影响R.后期河流鱼类幼虫的孵化率,生存率和心率。
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。
香蕉、芭蕉或芭蕉属植物是一种大型草本植物,原产于印度和东南亚。它是最古老的栽培植物之一。香蕉有几种类型,根据其口味和果皮颜色进行分类。红香蕉有红色的果皮,果肉呈浅粉色。红香蕉最好在室温下完全成熟。苹果香蕉比普通香蕉品种小,颜色为黄色。它们往往成熟得更快。小香蕉是最小的香蕉品种之一,颜色为黄色。它们非常甜,非常适合婴幼儿食用。香蕉植物的所有部分都有药用价值。它具有能量价值、组织构建元素、蛋白质、维生素和矿物质的罕见组合。它是卡路里的良好来源,因为与任何其他新鲜水果相比,它富含固体,水分含量低。提供即时能量:-
摘要:已发现果皮含有多种生物活性化合物,可用于草药治疗多种疾病。尚未研究 C. rostrata 果皮中存在的植物化学物质及其与人体蛋白质结合并改变其功能的潜力。因此,本研究确定了 C. rostrata 果皮提取物中类药物成分在人体中的主要蛋白质靶点以及与这些靶点相关的疾病状况。通过 GCMS 分析确定了 C. rostrata 果皮无水乙醇提取物的甲醇和正己烷馏分成分的身份。使用 SwissADME 和 SwissTargetPrediction 网络工具确定类药性(符合 Lipinski、Ghose、Veber、Egan 和 Muegge 过滤器)和类药物成分的蛋白质靶点。GCMS 分析显示正己烷和甲醇馏分中存在 49 种化合物。育亨宾衍生物 Corynan-16-羧酸,16,17-二脱氢-9,17-二甲氧基-,甲酯,(16E)-,在甲醇馏分中含量丰富 (13.33%)。正己烷馏分富含奇数链脂肪酸和植物甾醇。在馏分中鉴定出四种类药物化合物:(1) 壬二酸单乙酯;(2) 3- (2-甲氧基甲氧基亚乙基)-2,2 二甲基双环[2.2.1]庚烷;(3) 环十二醇,1-氨基甲基-,和 (4) Corynan-16-羧酸,16,17-二脱氢-9,17-二甲氧基-,甲酯,(16E)-。预测的类药化合物的主要蛋白质靶点包括碳酸酐酶 II、蛋白酪氨酸磷酸酶 1B、鞘氨醇激酶 1、麦芽糖酶-葡糖淀粉酶、腺苷 A2b 受体、P2X 嘌呤受体 7、MAP 激酶 p38 α、δ-阿片受体和 α-2 肾上腺素受体。研究结果表明,C. rostrata 外果皮含有类药植物化学物质,具有抗癌、糖尿病、疼痛和炎症疾病的潜力,提取物可能具有壮阳潜力。 DOI:https://dx.doi.org/10.4314/jasem.v26i5.18 开放获取文章:(https://pkp.sfu.ca/ojs/)这是一篇根据知识共享署名许可 (CCL) 分发的开放获取文章,允许在任何媒体中不受限制地使用、分发和复制,前提是对原始作品进行适当引用。 影响因子:http://sjifactor.com/passport.php?id=21082 谷歌分析:https://www.ajol.info/stats/bdf07303d34706088ffffbc8a92c9c1491b12470 版权:© 2022 Ajayi 等人 日期:收到:2022 年 3 月 25 日;修订:2022 年 4 月 13 日;接受:2022 年 5 月 11 日 关键词:Cola rostrata 外果皮;计算机识别;药物样成分;蛋白质靶标预测外果皮(果皮)是表皮层,它包围并保护下面的中果皮免受微生物感染和水渗透,同时确保与外界环境的气体交换(Hansmann & Combrink,2003)。许多热带水果的外果皮不能食用,每年都会造成大量植物材料浪费。最近的研究重点是将果皮从环境污染转化为财富,并利用其丰富的植物化学成分用于医疗保健目的(Torres-León 等人,2018 年;Veloso 等人,2020 年;Hikal 等人,2021 年;Osorio 等人,2021 年)。
果实由一颗大理石般大小的种子组成,种子外面包裹着一层薄薄的绿色果皮。成熟后,果皮会变成棕色。我带了一些干种子回家,用胡桃夹子尝试了一下。胡桃夹子根本压不住种子。然后我尝试用锤子,需要用力一击才能敲开一个。果肉的颜色与玉髓差不多,硬度也差不多。如果印第安人吃过胡桃,我敢肯定,那只是在胡桃还处于绿色阶段时。这种绿色坚果味道不怎么样,但游走在这片沙漠地区的印第安人吃胡桃是为了补充营养,而不是为了满足他们的味蕾。他们的味觉器官并没有因为几代人的馅饼、冰淇淋和巧克力布丁而受到损害。也许这些蓝色棕榈种子对印度人来说很好吃。我希望是这样,因为这么丰收的水果永远被浪费似乎很可惜。
番茄 ( Solanum lycopersicum ) 是一种全球性种植的作物,具有巨大的经济价值。外果皮决定了番茄果实的外观,并在收获前和收获后保护其免受各种生物和非生物挑战。然而,目前还没有番茄外果皮特异性启动子,这阻碍了基于外果皮的基因工程。在这里,我们通过 RNA 测序和逆转录-定量 PCR 分析发现番茄基因 SlPR10 ( PATHOGENESIS RELATED 10 ) 在外果皮中大量表达。由 2087-bp SlPR10 启动子 ( pSlPR10 ) 表达的荧光报告基因主要在 Ailsa Craig 和 Micro-Tom 品种的转基因番茄植株的外果皮中检测到。该启动子进一步用于番茄中 SlANT1 和 SlMYB31 的转基因表达,它们分别是花青素和角质层蜡质生物合成的主要调节因子。pSlPR10 驱动的 SlANT1 表达导致花青素在外果皮中积累,赋予果实抗灰霉病和延长保质期,而 SlMYB31 表达导致果皮蜡质增厚,延缓水分流失并延长果实保质期。有趣的是,pSlPR10 和另外两个较弱的番茄外果皮优先启动子在转基因拟南芥 (Arabidopsis thaliana) 植物的子房中表现出一致的表达特异性,这不仅为番茄外果皮和拟南芥子房之间的进化同源性提供了线索,而且为研究拟南芥子房生物学提供了有用的启动子。总的来说,这项研究报告了一种理想的启动子,能够在番茄外果皮和拟南芥雌蕊中实现靶基因表达,并证明了其在番茄果实品质遗传改良中的实用性。
Ritesh Haldar,Hongye Chen,Antoine Mazel,Dong-Hui Chen,Gaurav Gupta等人。天线:实现晶体化的伪装性果皮中实现良好的光波长转化的关键。高级材料界面,2021,8(10),pp.2100262。10.1002/admi.202100262。hal-03384232
在冷藏条件外存放时;从150小时增加到228小时•建议患有流血疾病的患者的Vaxelis®或Infanrix® -HEXA,他们需要通过深层皮下途径(外标)进行给药,•取消建议在患有疾病或含有疫苗的疾病的人的疾病中,取消疫苗接种,以接种疫苗,含有四天的疾病,这些疾病含有果皮或伴有pro的疫苗,这些疾病含有果皮或伴随的疫苗。与绿本书的第30章相符的情况,症状的缓解需要超过7天的时间•在疫苗接种后的72小时内,删除了具有发烧史的患者的建议,以推迟癫痫发作史的疫苗接种。疫苗接种仅在有证据表明儿童神经系统恶化的情况下才能推迟疫苗•包括对标准文本,布局和格式变化的小改写,以清晰度和与组织变化和其他UKHSA PGD的一致性•反映更新的参考
转座因子的转座会影响插入/切除基因座内或附近的基因的表达水平、剪接和表观遗传状态以及功能。例如,在葡萄中,VvMYBA1 基因座的 VvMYBA1a 等位基因启动子区中 Gret1 逆转录转座子的存在抑制了用于花青素生物合成的 VvMYBA1 转录因子基因的表达,而这种转座子的插入是日本主要葡萄品种‘Shine Muscat’浆果果皮呈绿色的原因。为了证明葡萄基因组中的转座子可以通过基因组编辑去除,我们重点研究了 VvMYBA1a 等位基因中的 Gret1,作为 CRISPR/Cas9 介导的转座子去除的靶标。PCR 扩增和测序检测到 Gret1 消除了 45 株转基因植物中的 19 株的细胞。虽然我们尚未证实对葡萄果皮颜色有任何影响,但我们成功证明切割 Gret1 两端的长末端重复序列 (LTR) 可以有效消除转座子。
概述果皮招聘和培训解决方案有限公司专门通过直接和通过一组关键分包商来招募,培训和提供托管服务。作为减少碳排放的承诺的一部分,我们采用了一种集成的资源管理方法,其中设施,资源和人员共享以降低成本,最大化效率并最大程度地减少环境影响。因此,该碳减少计划包含一定比例的共享遗漏,而包括共享的办公空间,设备和员工时间是不切实际的。在可能的情况下,我们仅在直接控制或财务责任下包括了活动的排放。致力于在2050年之前实现零果皮招募和培训解决方案有限基线排放足迹基线排放是过去产生的温室气体的记录,并在引入任何减少排放的策略之前产生。基线排放是可以测量排放量的参考点。基线年:2023年(2023年1月1日至2023年12月31日)