免疫与生殖是雌性昆虫生存和种群维持的重要功能。然而由于资源有限,这两个功能无法同时满足,从而导致它们之间需要进行能量权衡。值得注意的是,这种免疫-生殖权衡的机制尚不清楚,而能量竞争可能在其中起着核心作用。本研究以飞蝗为研究对象,对参与脂质合成和昆虫能量代谢的关键基因脂肪酸合酶(FAS)进行了研究。利用细菌感染和RNA干扰(RNAi)技术研究了不同处理下蝗虫的免疫、繁殖力和能量代谢模式的变化。本研究结果表明,藤黄微球菌感染可触发蝗虫的免疫反应,显著上调防御素3(DEF3)和Attacin的表达,并增强酚氧化酶(PO)活性。当 FAS2 沉默后,细菌攻击在较小程度上上调了 DEF3 和 Attacin 的表达,导致溶菌酶活性增加而不是 PO。此外,细菌感染导致脂肪体中糖原和葡萄糖含量降低,同时三酰甘油(TAG)含量显著增加。然而,在 FAS2 敲低后,脂肪体中的脂质和碳水化合物含量均显著降低。与单独的细菌感染相比,低 FAS2 表达进一步加剧了蝗虫的繁殖力受损。卵黄蛋白 A ( VgA ) 和卵黄蛋白 B ( VgB ) 的表达水平显著降低,卵巢萎缩严重。值得注意的是,卵巢重量仅为对照组的 21%。此外,雌性表现出最少的产卵行为。总之,我们的研究结果表明,在 FAS2 基因沉默后,蝗虫更倾向于免疫刺激能量激活,而生殖投入减少。该研究成果将有助于进一步探索蝗虫免疫和生殖能量之间权衡的分子机制。
rahayu kusumastuti 1 siti musabikha 1 syamsul bahtiar 2 emsal yanuar 2 suhaimi 2 rita desiasni 2 fauzi widyawati 2 murnai handayani 3 1 1
这项研究的目的是使用紫外分光光度计方法开发一种在介孔甘露醇中的Glibenclamide的验证方法。之所以选择此方法,是因为它简单,敏感,准确,精确,可再现和经济。使用乙醇和水的比例为1:1,在229 nm处获得了glibenclamide(λmax)的波长。以5-17.5 µg/ml的浓度选择了Glibenclamide的线性。相关系数(R)= 0.9998;盘中RSD <1%;当天的RSD <2%,回收率为100-105%,LOD = 0.32 µg/mL和LOQ = 1.08 µg/ml,并且具有高灵敏度,因为溶液中介孔甘露醇的存在不会干扰GlibencLamide的阅读过程。因此可以得出结论,该方法具有基于glibenclamide的线性,精度和准确性的结果并根据ICH要求具有良好的可重复性,因此该方法可用于常规分析中端甘露醇中葡萄碱化合物。关键词:Glibenclamide;验证;分光光度法;甘露醇;中孔
Abstract The World Health Organization (WHO) recognizes that obesity today as a growing global problem, men and women of various age groups suffer from the disease, treat obesity and localized fat you need to reconcile multidisciplinary treatment, with changes in eating habits and physical activity, as there is plenty of side effects when using pharmacological treatment, increased interest in alternative therapies such as alternative therapies such as Phytotherapy are natural products obtained from medicinal plants, the therapeutic properties of herbal medicines are used as a treatment of healing and prevention of some diseases, among the known herbal medicines for decreased localized fat can be highlighted the green tea, Spirulina and Garcinia cambogia, green tea has varied benefits and can be used for both fat burning, Stress, used as thermogenic, has in its composition catechins, caffeine in abundant amount, Spirulina is used for various situations such as打击自由基,骨质疏松症治疗,寻求体重减轻的食欲抑制剂,预防过早衰老,是一种很好的食物补充,在其成分中促进多种维生素的免疫系统,多种砷维生素,藤黄素 - 古木氏菌非常有益于治疗胃口的疾病,疾病的疾病是有益的,疾病的疾病是有效的,疾病的疾病是有效的,疾病的疾病是有效的。比较诸如消费和禁忌症之类的组件的分析,目的是验证脂肪燃烧的最佳草药。Abstract The World Health Organization (WHO) recognizes that obesity today as a growing global problem, men and women of various age groups suffer from the disease, treat obesity and localized fat you need to reconcile multidisciplinary treatment, with changes in eating habits and physical activity, as there is plenty of side effects when using pharmacological treatment, increased interest in alternative therapies such as alternative therapies such as Phytotherapy are natural products obtained from medicinal plants, the therapeutic properties of herbal medicines are used as a treatment of healing and prevention of some diseases, among the known herbal medicines for decreased localized fat can be highlighted the green tea, Spirulina and Garcinia cambogia, green tea has varied benefits and can be used for both fat burning, Stress, used as thermogenic, has in its composition catechins, caffeine in abundant amount, Spirulina is used for various situations such as打击自由基,骨质疏松症治疗,寻求体重减轻的食欲抑制剂,预防过早衰老,是一种很好的食物补充,在其成分中促进多种维生素的免疫系统,多种砷维生素,藤黄素 - 古木氏菌非常有益于治疗胃口的疾病,疾病的疾病是有益的,疾病的疾病是有效的,疾病的疾病是有效的,疾病的疾病是有效的。比较诸如消费和禁忌症之类的组件的分析,目的是验证脂肪燃烧的最佳草药。藤黄,这种干果,可用于汤,即取得茶的成就。这种草药由羟基酸组成,羟基酸在脂肪组织上作用以减少体内脂肪,这是由于脂质氧化增加所致,其每日剂量可能不超过2G,因为在各种文献中,由于多种文献导致肝脏的疾病而导致过多的肝脏的使用,包括garcinia cambogogia and the Comperverse and the danus comporter and the newus and the newus and the newus and newus and the nater效果,并不素效果,并不胃肠道症状。绿茶有助于改善肠道,但必须谨慎使用剂量,因为文献中有报道称,过度摄入的饮食可能是肝毒性的,并且对于对咖啡因的高敏性患者而言是禁忌的,对抗肥胖治疗的一项自然方法的抗肥胖治疗方法提到,对调节型MicroBiota的自然方法具有重要的态度。螺旋藻针对苯酮尿症,自身免疫性,怀孕和哺乳性疾病表示反对,即使罕见病例是头痛,恶心,腹泻和呕吐。由于所有草药都会产生益处,因此在减肥过程中有助于,但是依靠市场螺旋藻的禁忌症和可用性最适合中小型,中等和
藤黄属下植物的抽象果实在制备烹饪,阿育吠陀和民族医学产品方面高度重视。有益的生物活性成分和矿物质的含量不同的果实以及优越类型的选择是可取的。该属的八种在阿萨姆邦普遍存在的印度,评估了生物活性构成,矿物质和抗氧化活性的含量。藤黄,HCA,HCA内酯的浓度较高。发现这两种物种的藤黄含量,即Xanthocymus(286.37 mg/g)和G. sopsopia(195.980 mg/g),比其他物种水果中的藤黄果(195.980 mg/g)多。G。Lancifolia,G。Pedunculata和G. cuspida的HCA和HCA内酯含量丰富,HCA和HCA的含量为445.85至539.13 mg/g和HCA LACTONE 131.95和HCA LACTONE 131.95至239.25 mg/g。在比较中,其他有机酸和较低的有机酸(较低的有机酸)较低(较低)。在G. xanthocymus和G. sopsopia中发现了相当大的抗氧化活性,这些抗氧化剂的活性也更加浓度,其中还含有苯酚和类黄酮。没有一个果实含有重金属,被发现是钙(CA),镁(mg),磷(P),铁(Fe)和锌(Zn)的丰富来源。
在丘陵地区进行了广泛的研究,研究了植物际微生物组和根际以及居住在恶劣环境条件的微生物多样性。艰难的地形,不良的基础设施和脆弱的生态系统,其特征是山丘农业生态系统。因此,确定确定生物多样性的精确过程变得极为挑战。植物 - 微生物相互作用可以解释为什么植物能够生存。植物 - 微生物相互作用可能是植物适应方法生存的因素。因此,植物 - 微生物相互作用非常有价值,因为它们实际上是所有生物转化的责任,以及氮,碳和其他营养素的一致和平衡来源的产生,这些来源有助于随后植物群落的增长。结果,它有助于营养获得和积累。这些植物 - 微生物相互作用也有助于生物修复和土地恢复。因此,土壤形成和养分输入的第一个过程取决于植物 - 微生物相互作用的活性。那些可以忍受较高高度气候的细菌对于植物发育至关重要。为了在恶劣的环境环境中生存,微生物在各种环境中演变出来。因此,发现强大的微生物和使它们在极端温度环境中生活的机制至关重要。后来,农民可以在现场实验中应用类似的想法,以在世界上最冷和最严厉的地区进行长期农业生产。本文包括对潜在的植物 - 微生物相互作用以及居住在丘陵地点的植物和微生物生物多样性采用的自适应方法的简要检查。
美国食品药品管理局已批准使用多种治疗癌症的药物。它们中的大多数价格昂贵且具有一定程度的全身毒性,这使得在临床环境中使用不便。尽管先进的研究不断应用于癌症治疗,但耐药性、转移和复发仍然无法回答。这表明临床迫切需要发现用于癌症预防和治疗的精确安全且高效的天然化合物。藤黄酸 (GA) 是主要的生物活性和笼状黄酮成分,是一种从藤黄树分泌出的褐色藤黄树脂。这种分子对各种癌症表现出一系列生物学和临床益处。在这篇综述中,我们记录了 GA 作为一种新型抗癌剂的独特生物学特性。本综述还描述了 GA 与抗癌、抗转移、抗血管生成和化学/放射增敏剂活性有关的具体分子机制。此外,还描述了藤黄酸各种纳米制剂(纳米药物)的最新证据、开发和实施。
Buas-Buas(Premna serratifolia)从浸润,渗透和净化中叶提取物已被证明是α-葡萄糖苷酶抑制剂。由于尚未进行α-葡萄糖苷酶抑制剂的植物化学成分的努力,因此需要进行一项研究,以确定已在体外和硅中证明的活性的负责任化合物。利用柱色谱法和半程释放性高性能液相色谱法(HPLC)的乙酸乙酯馏分分离活性化合物具有最佳的抑制作用。 通过超高的液相色谱 - Q精确杂交四极杆 - 轨道高分辨率高分辨率质谱法(UHPLC-Q-Q-orbitrap HRMS)研究了分离株的化合物。 通过使用N末端麦芽糖酶 - 葡萄糖氨基酶的分子对接[蛋白质数据库(PDB)代码:2QMJ],C-末端麦尔氨酸酶 - 糖 - 葡萄糖酶(PDB代码:PDB代码:3top)和Isomaltase(Pdbb code)(pDABB代码),研究了α-葡萄糖苷和活性化合物的相互作用。 Analyzed by UHPLC-Q-Orbitrap HRMS, nine flavonoids were detected, which are centaureidin, chrysin, pectolinaringenin, glycitein, kaempferide, syringetin, tricin, casticin, and 3,5,4ʹ-trimethoxy- 6,7-methylenedioxyflavone (estimated to be a new 化合物)。 casticin – 2qmJ,Tricin – 3top和Centaureidin – 3A4A复合物的结合能较低,为-5.29,-6.77,和-8.02 kcal/mol和-8.02 kcal/mol和抑制常数(Ki),为131.54、10.89、10.89,和0.34、10.89,和0.34 µmmm,perequentimal sequentimal µmmm,sequentially。利用柱色谱法和半程释放性高性能液相色谱法(HPLC)的乙酸乙酯馏分分离活性化合物具有最佳的抑制作用。通过超高的液相色谱 - Q精确杂交四极杆 - 轨道高分辨率高分辨率质谱法(UHPLC-Q-Q-orbitrap HRMS)研究了分离株的化合物。通过使用N末端麦芽糖酶 - 葡萄糖氨基酶的分子对接[蛋白质数据库(PDB)代码:2QMJ],C-末端麦尔氨酸酶 - 糖 - 葡萄糖酶(PDB代码:PDB代码:3top)和Isomaltase(Pdbb code)(pDABB代码),研究了α-葡萄糖苷和活性化合物的相互作用。Analyzed by UHPLC-Q-Orbitrap HRMS, nine flavonoids were detected, which are centaureidin, chrysin, pectolinaringenin, glycitein, kaempferide, syringetin, tricin, casticin, and 3,5,4ʹ-trimethoxy- 6,7-methylenedioxyflavone (estimated to be a new 化合物)。casticin – 2qmJ,Tricin – 3top和Centaureidin – 3A4A复合物的结合能较低,为-5.29,-6.77,和-8.02 kcal/mol和-8.02 kcal/mol和抑制常数(Ki),为131.54、10.89、10.89,和0.34、10.89,和0.34 µmmm,perequentimal sequentimal µmmm,sequentially。
