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旁分泌影响

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旁分泌影响相关的论坛

  • 水凝胶三维培养对人羊膜间充质干细胞特性及旁分泌效应的影响

    【序号】:3【作者】:王旗杨晓双王达利【题名】:水凝胶三维培养对人羊膜间充质干细胞特性及旁分泌效应的影响【期刊】:中国组织工程研究. 【年、卷、期、起止页码】:2020,24(22)【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44YLTlOAiTRKibYlV5Vjs7i8oRR1PAr7RxjuAJk4dHXolTsDENRwhPKeOnmqJ5NL0dyWN9Jv0c-mr3uTFGiIOF7&uniplatform=NZKPT

  • 根系分泌物

    测定根系分泌物中的有机酸(草酸,酒石酸,苹果酸,乙酸,柠檬酸,琥珀酸),提取液为500mL,需要浓缩到10mL,不知道做过这个都用什么办法呢?用了冷冻干燥试了一次,非常之慢,一个星期了还剩下有100mL,不知道如果用旋转蒸发,温度调到80-100度,在低压下对测定有没有影响,希望牛人给予回答,谢谢!

  • 【求助】(已应助)根系分泌物文献求助

    求助根系分泌物文献两篇:张福锁. 根分泌物及其在植物营养中的作用: Ⅰ. 缺锌对双子叶植物根系分泌物的影响[J]. 北京农业大学学报, 1991, 17(2): 63-67.张福锁. 根分泌物及其在植物营养中的作用: Ⅱ. 缺锌对禾本科植物根系分泌物的影响[J]. 北京农业大学学报, 1991, 17(4): 67-70.谢谢!

  • 小心防晒霜可能会影响你的内分泌

    小心防晒霜可能会影响你的内分泌

    2011年9月7日, 法国健康产品安全机构(AFSSAPS)宣布了一项紧急禁令,禁止在化妆品中使用3-亚苄基樟脑(3-Benzylidene-Camphor,3-BC),原因是该物质具有潜在干扰人体内分泌系统的风险。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110201345_325233_1609805_3.jpg

  • 上海塑化剂检出率达95% 是致儿童肥胖的“元凶”

    中国儿童肥胖问题日益突出。复旦大学公共卫生学院儿童青少年卫生教研室副主任史慧静10日对记者透露,新近的研究显示,环境污染导致的内分泌干扰物正在成为导致儿童肥胖的新"元凶",塑化剂的代谢产物浓度越高,儿童越肥胖。  统计数据显示,1992年到2002年1间,中国7-17岁城市学龄儿童和青少年的超重率和肥胖率分别增加了30.9%和39.7%,且儿童肥胖率显著高于青少年;据报道全世界1.55亿超重肥胖儿童少年中,每13个中就有一个来自于中国。调查发现,上海学龄儿童和青少年肥胖率较高。  史慧静介绍,2010年上海市曾就青少年的性发育问题做过两次调查。专家组选择来自上海中心城区及郊区、发育前或刚刚发育的500个孩子的尿液样本进行分析,专门分析塑化剂的代谢物的排出跟超重肥胖的关系。结果发现,尿液中邻苯二甲酸酯的代谢物检出率在95%以上,也就是说,塑化剂通过孩子们平时的饮食、日常生活的接触广泛存在,而且它们与孩子身体体脂肪的分布有关系,塑化剂的代谢产物浓度越高,儿童越肥胖。  此外,另一项易导致少儿肥胖的内分泌干扰物双酚A,从85%左右的儿童尿液样本中都能检出。复旦大学附属公共卫生学院副教授周颖认为,考虑儿童肥胖的控制过程时,除了营养、体育锻炼问题外,也应该开始关注环境污染的问题。据了解,关于日常生活中的环境干扰物对人的健康问题的影响,这方面的研究在国内还处于初级阶段。  专家称,过去人们总是关注肥胖的遗传因素。目前看来遗传作用反而没有环境大。父母胖孩子也胖,有时并不是因为遗传,而是共同的生活环境如过量喂养、缺乏运动及污染因素导致的。

  • 人工甜味剂,也会影响血糖吗?

    现在喝饮料之前,都会习惯性的看一看配料表里有没有“糖”的出现,毕竟糖这东西吃多了不好。如果有像是阿斯巴甜、木糖醇这种人工代糖,就说明这瓶饮料不会对我们的健康产生多大的危害啦。可是,居然这种人工代糖“甜味剂”,也会影响我们的血糖吗?血糖、胰岛素分泌不稳定,更容易让我们发胖当体内的血糖、胰岛素剧烈变化的时候,我们更难以控制自己的体重。尤其是在餐后,血糖猛地升高,胰岛素也会随之升高。而胰岛素逐渐下降后,会提示大脑它准备好下次进餐了,有一定促进“食欲”的作用,让我们开始出现饥饿感。所以,血糖不稳定的人,非常容易发胖。人工甜味剂,基本上都会对血糖有一定影响蔗糖素、阿斯巴甜、木糖醇等代糖,甜度是普通蔗糖的几十倍、几百倍,所以放入食品中的量比较少,热量微乎其微。但是,这些代糖仍然会对血糖产生一定影响,从而影响胰岛素分泌。再说,加入了人工代糖的甜点、饼干、蛋糕等本身就含有淀粉,虽然没有加入真正的糖,可淀粉也能分解成为葡萄糖,从而影响血糖。哪种甜味剂,对血糖影响最小?阿斯巴甜、木糖醇、麦芽糖醇,山梨醇,木糖醇,赤藓糖醇,异麦芽糖醇、甜叶菊中,甜叶菊对于餐后血糖的影响是最小的。对于有控制血糖需求的人来说,可以选用甜叶菊做为代糖的食品,而没有严格控制血糖需求的人来说,不管是阿斯巴甜、木糖醇、山梨醇都虽然有升高血糖的能力,但是比起蔗糖来说已经差得很远了。

  • 【分享】国际化学品秘书处第2版SIN名单加入22种内分泌干扰物质

    国际化学品秘书处(ChemSec)日前发布新一版SIN(需立即替换物质)的物质名单,ChemSec提出,22种具内分泌干扰属性的物质应作为高关注物质(SVHC)禁止使用。第一批SIN名单于2008年发布。 进入SIN 2.0名单的22种物质多数为玩具、食品包装和化妆品中常见的化学物质。例如:羟苯丁酯(又称尼泊金丁酯,butylparaben)和羟苯丙酯(又称尼泊金丙酯,proylparaben)作为防腐剂广泛用于个人护肤品;二苯酮-1(benzophenone-1)、二苯酮-2(benzophenone-2)和二苯酮-3(benzophenone-3)是紫外线吸收剂的主要成分;邻苯二甲酸二环己酯(DCHP)和邻苯二甲酸二己酯(DHP)是常见的增塑剂。 在布鲁塞尔的听证会上,ChemSec的执行理事Per Rosander表示,3年前发布的第一批SIN物质名单收效显著,帮助了许多企业自觉采取物质替换行动并加强了这些产业的供应链信息交流。Rosander希望SIN名单能发挥诸如SVHC清单一样的全球影响力,从而使欧盟对内分泌干扰物质的研究现状步入一个新的台阶。 欧盟方面预计在2013年提出明确的内分泌干扰化学物质(EDC)概念。环境健康专家们希望新的SIN名单帮助企业在2013年逐步淘汰替换SIN名单中的EDC物质。

  • 成员国进一步向欧盟施压以禁止鞋履及服装等产品含内分泌干扰物质

    2014年3月3日,法国国会的欧洲事务委员会发出报告,向欧洲委员会施压,要求就禁止多种导致内分泌紊乱的物质发布标准。这些物质主要用于鞋履、衣服及电子产品的抗菌剂。  2014年2月26日,瑞典早已表示对有关物质的关注,并威胁会就延迟公布有关标准的清单控告欧洲委员会。这项标准清单的目的,是禁止欧盟本土生产或进口的鞋履及衣服等消费品含有内分泌干扰物质。  研究显示,要实行内分泌干扰物质禁令仍有若干困难。主要障碍之一是缺乏确认内分泌干扰物质的认可标准。因此,发布这些标准确是刻不容缓,之后当局才可采取适当措施,例如禁止或限制内分泌干扰物质的使用。欧委会应于2013年12月前发出内分泌干扰物质标准。  内分泌干扰物质指一些化学物,可以在衣服、鞋履、塑料、水瓶、刀具、化妆品、玩具及清洁用品内找到,据称对人体荷尔蒙有害,或会导致内分泌系统失调等问题。不过,要对这些化学物实施禁令,必须先发布相关标准的清单。  欧盟环境事务专员波托奇尼克(Janez Poto?nik)推迟发布内分泌干扰物质的定义,并声称应首先分析禁令的影响。  推迟发布标准清单惹来瑞典及法国等成员国的批评。这些国家认为,就禁令的影响进行分析,主要考虑社会经济因素,但忽略了对公共卫生构成的风险。瑞典及法国最关注的是欧洲民众会接触这些有害物质,因此认为必须尽快采取控制措施。  科学研究证实,邻苯二甲酸盐(塑料软化剂)、溴化阻燃剂(通常用于家用纺织品或家具)以及金属如铅和汞等都属于内分泌干扰物质。这些内分泌干扰物质可以自然或合成产生。合成产生的干扰物质可于杀虫剂、电子产品、个人护理产品、化妆品、添加剂及食品污染物内找到。  上述法国报告于2014年3月3日发表,指使用内分泌干扰物质会构成严重的健康风险,特别是欧盟未有采取适当限制措施。所以,法国促请欧盟立即采取对应措施。  报告特别指出,欧盟应该就内分泌干扰物质采取全新的周全策略。法国认为周全的策略可以提升公众对这个问题的关注。此外,欧盟应该根据物质的危害性,对内分泌干扰物质设订单一定义。  瑞典亦进一步向欧盟施压,于2014年2月26日表示,可能就推迟公布实施禁令所需的标准清单控告欧盟。瑞典环境部长埃克(Lena Ek)女士声言,若欧盟不迅速采取行动,将为欧盟带来严重的环境及公共卫生风险。  埃克对使用抗菌剂感到特别忧虑。例如,用于鞋履、衣服及电子产品的抗菌剂含有内分泌干扰物质,对孕妇及儿童构成的健康风险尤大。瑞典宣布,将会去信欧委会,促请欧盟履行与成员国达成的协议。否则,瑞典会控告欧盟。  除了法国及瑞典,非政府组织卫生及环境联盟(Health and Environment Alliance)总干事延森(Jensen)女士亦要求欧委会采取适当行动,尽快就内分泌干扰物质问题公布对策。她称,欧盟推迟公布标准清单,只会令外界认为欧盟重视官僚程序多于保障公众健康。  现时为止,欧委会仍未正式就法国国会欧洲事务委员会及瑞典环境部长的施压行动作出回应。

  • 液质测定根系分泌物

    最近想用液质测定根系分泌物组份,是用水培法收集的,想问一下各位大神,收集后的溶液上机前应作怎样的处理(冷冻干燥、加溶剂溶解、氮气吹干等步骤),仪器是AB4600的,有没有具体的操作步骤可以分享的,万分感谢

  • [转帖]小木虫健康知识讲座——肥胖

    小木虫健康知识讲座——肥胖第一次弄个讲座挺不容易的,大家多多鼓励支持啊!1 楼——肥胖的常识什么叫肥胖肥胖的原因肥胖的信号肥胖的危害2 楼——如何科学减肥一定要在专科医师指导下进行科学减针灸减肥的解答抽脂减肥无益健康3 楼——如何长胖什么叫肥胖 从医学角度看,肥胖是指身体脂肪的过度增多,并对健康造成了严重的危害。我认为肥胖是一种疾病,而不仅仅是一种症状,所以在这里我们称之为"肥胖病"。正常人体有大约300到350亿个脂肪细胞,当脂肪细胞的数量和体积增多后就形成了肥胖。随着体重的增高,首先脂肪细胞的体积增大,然后数目开始增多。并非一般人们认为的只有细胞体积的增大。 目前诊断肥胖病多采用体重指数(BMI)的方法,体重指数是一项比较准确且被世界广泛接受并采纳的诊断方法。在本站首页您可输入您的体重(公斤)和身高(米),然后点击"计算",系统后显示出您的体重指数,并给出诊断结果。 下面列出了"体重指数"和"健康危险"的关系,在中国肥胖病的诊断标准为体重指数大于25。世界卫生组织的标准是,BMI大于25为超重,大于30为肥胖。在诊断肥胖时还应考虑腰围与臀围的比例(WHR), WHR大于0.9对健康是不利的。 体重指数 健康危险 18.5 - 25 一般 25 - 40 极高肥胖的原因 随着人们物质生活水平的不断提高,越来越多的人加入了肥胖的行列。目前,我国肥胖人口占了总人口的15%,有些城市甚至高达30%。肥胖患者除极少数是缘于内分泌失调和遗传方面的因素,绝大部分属于单纯性肥胖,其造成原因也是多方面的:   1、 饮食方面。不恰当地追求高糖、高脂肪、高蛋白饮食,特别是过多地摄入动物内脏和动物脂肪,以及好零食,经常大量饮啤酒,喜好细软食物而不愿吃含纤维素丰富食物以及饭后静卧的人;  2、 运动少。交通工具的发展以及家务劳动的机械化,人们的体力活动大为减少,导致人体能量的供给超过了需求,从而引起肥胖;   3、 生理原因。男子到中年以后和女性到了绝经期后,由于各种生理功能减退,体力活动减少,而饮食未相应减量,往往容易造成体内脂肪的堆积,一些妇女在妊娠、哺乳期间营养良好,产后未能及时参加体力劳动或身体锻炼,也会造成肥胖。  除上述几点主要原因外,精神因素和环境因素也是造成肥胖的不可忽视的原因。肥胖的信号  同许多疾病一样,肥胖也是有前期"信号"的。大多数人在"发福"之前都会感觉到这样一些症状:  易累:一段时期内感到容易疲劳,稍微活动就会汗流浃背,气喘吁吁。但稍加休息之后,就可恢复体力。  怕动:原先喜欢文体活动或素来勤快的人,变得越来越赖,不愿活动。对原来喜爱的运动,如跳舞、打球等,都提不起精神来。   嗜睡:睡眠并不缺乏,甚至已相当充足,但还是想睡,常感到发困。  爱吃:无论什么食品都胃口大开,尤其在晚上。吃完晚餐,睡前还要吃零食,否则会觉得胃里空荡荡的,甚至心慌难受,睡觉不安稳。  当人体出现上述几种异常反应时,应提高警惕,因为这些人的一只脚已经跨入了肥胖的行列。肥胖的危害  肥胖具有以下危害: 1、降低生活质量,影响劳动力,并易受到外伤。 身体肥胖的人,往往怕热、多汗易疲劳,下肢浮肿,皮肤皱褶处易患皮炎,静脉曲张等。严重肥胖的人,行动迟缓,走动困难,稍微活动就会心慌气短,以致影响正常的生活,严重的甚至导致劳动力的丧失。人体脂肪过多,影响到体内性激素的平衡。男性表现为性功能低下、阳萎。女性表现为月经不调、不孕等。由于肥胖者行动及反应迟缓,也易遭受各种外伤、车祸,从而引起骨折或扭伤。 2、易发冠心病、高血压甚至死亡五重奏。 肥胖者脂肪组织增多,耗氧量加大,心脏负担加重,心肌肥厚,久而久之发生高血压。脂肪沉积在动脉壁内,致使管腔狭窄、硬化,易发生冠心病、中风。如果一位肥胖者同时伴有冠心病、高血压、高血脂、糖尿病(非胰岛素依赖型)及脑血管意外则称为"死亡五重奏",如不及时采取有效措施,死亡很快就会来临。 3、对肺功能的不良影响。 肺的功能是向全身供应氧及排除二氧化碳。肥胖者因体重增加,需要更多的氧,但肺不能随之而增加功能。同时肥胖者腹部脂肪的堆积,腹腔内压力升高,横膈抬高又使胸腔压力增高,限制了肺的呼吸功能,故可造成缺氧。表现为嗜睡、紫绀、呼吸困难、红细胞增多、右心肥大,最后导致心肺功能衰竭。这是一种特殊的肺心病,又称为换气不良综合征或肺通气不良综合症,又称匹克维克尔氏综合症。若不及时治疗,死亡率可达25%。肥胖者还由于颈部周围脂肪过剩堆积,在睡眠时引起周期性气管闭塞,形成失眠或剥夺睡眠综合症。 4、易患内分泌及代谢性疾病。 糖代谢异常可引起糖尿病,脂肪代谢异常可引起高脂血症,核酸代谢异常可引起高尿酸血症等。肥胖妇女因卵巢机能障碍可引起月经不调。 5、易引起肝胆疾病。 由于肥胖者的高胰岛素血症是其内因性甘油三酯合成亢进,造成在肝脏内合成的甘油三酯蓄积,从而形成脂肪肝。大约50%肥胖者有肝内脂肪浸润。肥胖者与正常人相比,胆汁酸中的胆固醇含量增多,超过了胆汁中的溶解度,因此肥胖者容易并发胆固醇结石。有报道患胆结石症的女性中有50% ~ 80%是肥胖者。肥胖者与正常体重的妇女相比其胆结石的发病率高6倍。 6、易患某些癌症。 如:结肠癌、直肠癌、乳腺癌、子宫癌等。 7、增加手术难度、术后易感染。 8、可引起骨关节病变。 体重过度增加能使许多关节(如脊椎、肩、肘、髋、足关节)磨损或撕裂而致疼痛。 9、并发疝气,以食道裂孔疝最常见。 10、缩短寿命,引起早夭。 美国生命保险协会进行调查后得出如下结果:标准死亡率为100%,超重20%的肥胖者死亡率为128%,超重35% ~ 40%的死亡率为151%,表明随着肥胖程度的增加死亡率也相应增加。据报道成人体重如超过他应有体重的14%就有早夭的危险性.

  • 超速离心法富集细胞分泌的外泌体

    [align=center][font='times new roman'][size=16px]超速离心法[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]富集[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]细胞分泌的外[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]泌[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]体[/size][/font][/align][align=left][font='times new roman'][size=16px]引言[/size][/font][/align]本章利用超速离心法富集细胞分泌的外泌体。采用透射电子显微镜,Western Blot实验,纳米颗粒示踪分析等表征了外泌体的形态结构及分布特征。最后,用增殖实验和划痕实验测试了富集得到的外泌体的生物完整性[font='宋体']。[/font][align=left][font='times new roman'][size=16px]细胞分泌的[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]外[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]泌[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]体表征[/size][/font][/align][img]" style="max-width: 100% max-height: 100% [/img]利用透射电子显微镜对超速离心法得到的外泌体进行了表征。如图(a)所示,洗脱后的外泌体具有典型的杯状结构。纳米颗粒示踪分析技术显示富集的外泌体粒径分布较窄,平均粒径为115.3 nm(图 b)。Western blot方法验证了富集方法的有效性。如图(c)所示,经超速离心法富集后,典型的低丰度外泌体标记物HSC70、TSG101、CD63和CD9可得到有效检测。以上结果证明,基于超速离心法对外泌体的富集可行性。[align=center][font='黑体'][size=14px]图[/size][/font][font='黑体'][size=14px] (a)重悬液中外[/size][/font][font='黑体'][size=14px]泌[/size][/font][font='黑体'][size=14px]体的透射电子显微镜表征,(b)[/size][/font][font='黑体'][size=14px]纳米颗粒示踪分析技术[/size][/font][font='黑体'][size=14px]表征外[/size][/font][font='黑体'][size=14px]泌[/size][/font][font='黑体'][size=14px]体的尺寸分布,(c)[/size][/font][font='黑体'][size=14px]Western blot方法[/size][/font][font='黑体'][size=14px]表征[/size][/font][font='黑体'][size=14px]外[/size][/font][font='黑体'][size=14px]泌[/size][/font][font='黑体'][size=14px]体标记物HSC70、TSG101、CD63和CD9[/size][/font][font='黑体'][size=14px]蛋白条带[/size][/font][/align][align=left][font='times new roman'][size=16px][color=#000000] [/color][/size][/font][font='times new roman'][size=16px][color=#000000] [/color][/size][/font][font='times new roman'][size=16px]完整性验证[/size][/font][/align][img]" style="max-width: 100% max-height: 100% [/img]首先用细胞增殖用于评估超速离心法分离的外泌体的生物完整性。不同浓度(10[font='times new roman'][sup][size=16px]6[/size][/sup][/font]、10[font='times new roman'][sup][size=16px]8[/size][/sup][/font]、10[font='times new roman'][sup][size=16px]10[/size][/sup][/font]颗粒/孔)的H1299细胞外泌体分别与H1299细胞共培养24、48和72小时。如图(a)所示,H1299细胞来源的外泌体以剂量依赖性方式显著促进细胞增殖。此外,伤口愈合实验显示,H1299细胞来源的外泌体加速了伤口愈合速度,并以剂量和时间依赖的方式提高了伤口愈合质量(图 b)。上述结果表明,通过超速离心法富集的外泌体具有完整性,可以促进细胞增殖、分化和迁移。[align=center][font='黑体'][size=14px]图[/size][/font][font='黑体'][size=14px](a)H[/size][/font][font='黑体'][size=14px]1299[/size][/font][font='黑体'][size=14px]细胞来源的外[/size][/font][font='黑体'][size=14px]泌[/size][/font][font='黑体'][size=14px]体对细胞增殖的影响结果,(b)[/size][/font][font='黑体'][size=14px]H1299细胞来源的外[/size][/font][font='黑体'][size=14px]泌[/size][/font][font='黑体'][size=14px]体对细胞[/size][/font][font='黑体'][size=14px]划后伤口愈合[/size][/font][font='黑体'][size=14px]的影响结果[/size][/font][/align][align=left][font='times new roman'][size=16px]小结[/size][/font][/align]本章利用超速离心法富集了细胞来源的外泌体,并对富集得到的外泌体进行了一系列表征表征。通过透射电子显微镜和纳米颗粒示踪分析技术分析表明得到的外泌体具有典型的杯状结构和小的粒径分布,证明了富集方法的可行性。Western Blot结果表明,富集后得到的外泌体溶液经裂解后,特征蛋白HSC70、CD63、TSG101和CD81,其含量比富集前显著提高。利用细胞增殖实验和划痕实验证明超速离心法富集得到的外泌体具有良好的生物学活性,可应用于下游的实验研究。

  • 经常运动刺激大脑分泌的内啡肽

    经常运动刺激大脑分泌的内啡肽,可以引起良好的情绪和状态反应,有助于缓解焦虑与抑郁情绪,促进心理健康,也有助于某些慢性疾病的预后和康复。

  • GC旁路设计的目的是什么?旁路流量计的功能是什么?

    请教各位大神:一般[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]都会设计旁路,然后加装旁路流量计,请问目的是什么或者说作用是什么?旁路流量的大小如何影响检测结果的?此前都是自己的一些理解,但好像都不系统或者有些搞不明白,所以请教下各位专业大神,谢谢!!![img=,690,302]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405151110317246_2200_3679761_3.png!w690x302.jpg[/img]

  • 【第三届原创大赛】人类健康的新杀手——双酚A(BPA)等内分泌干扰物

    【第三届原创大赛】人类健康的新杀手——双酚A(BPA)等内分泌干扰物

    作者:黎朋 序言 近日,多家媒体报道美国环保组织环境工作组(EWG)对多家商业机构发出的小票收据(包括购物单据、银行ATM打印凭证等)进行抽检化验。结果显示,超过40%的小票收据含有过量的有毒化学物质双酚A,浓度比已知含有该物质的商品(塑料瓶罐)要高出250至1000倍。据悉,长期接触双酚A或严重扰乱人体激素分泌,甚至可能致癌。一时间把有机化工原料双酚A推上了风口浪尖。 此外,尽管倍受关注的“奶粉疑致婴儿性早熟事件”已被卫生部盖棺定论“奶粉中激素含量没有异常”、“激素检测结果表明婴儿性早熟与食用的奶粉无关”,可是人们的疑虑仍未被消除——是什么导致婴儿的性早熟?虽然许多专家和研究者已对性早熟原因进行了分析,可是笔者认为,除了食物和生理的原因外,PC塑料奶瓶或塑料餐饮器具中含有双酚A的影响不应被忽视。动物实验发现双酚A有模拟雌激素的作用,是一种内分泌干扰物质。 双酚A是什么? (节选) 双酚A学名2,2-双(4-羟基苯基)丙烷,又称二酚基丙烷,结构如图所示,英文缩写名称为BPA。白色针状晶体,熔点156-158 ℃,分子量228。工业上主要是由苯酚和丙酮在酸性介质中缩合制成。BPA主要用于制备环氧树脂(约占 65%)和聚碳酸酯(约占35%),其钾盐或钠盐是生产聚砜的原料,少量用作橡胶防老剂等。在塑料品制造过程中,添加BPA可以使其具有无色透明、耐用、轻巧和突出的防冲击性等特性,因此广泛用于罐头食品和饮料的包装、奶瓶、水瓶、太空杯、密封胶,以及其他数百种日用品的制造过程中。如一些奶瓶、太空杯等聚碳酸酯(PC)类塑料容器,该容器的“身份证”——三角形内数字编号(一般在容器底部)为7,会含有BPA。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/09/201009171400_245064_1622715_3.jpgBPA的影响有多大?是否有使用限制?近年来,动物试验研究发现BPA有模拟雌激素的效果,即使很低的剂量也能使动物产生雌性早熟、精子数下降、前列腺增长等作用。此外,有资料显示双酚A 具有一定的胚胎毒性和致畸性,可明显增加动物卵巢癌、前列腺癌、白血病等癌症的发生。关于BPA是否对人类健康构成危害,各界学者说法不一。从2002年至2008年,许多国家都对BPA进行了风险评估,普遍认为一定量的BPA是对人体无害的。然而2009年我国的研究人员发现,BPA会对男性职业接触工人的生殖功能造成影响。2010年8月,南非癌症协会宣称经过3年的调查研究,进一步确认了在塑料制品中含有的BPA对人体有害,可能引发癌症和其他严重的健康问题。该协会得出的结论是,BPA是一种具有激素活性的内分泌干扰物,对人类健康构成潜在威胁。BPA侵入人体的途径主要为吸入和食入,用聚碳酸酯塑料制造的瓶子或杯子,其含有的BPA会扩散进牛奶等液体中,特别是当瓶子被热水煮或微波加热时,释放出的BPA将多出55倍。虽然一些研究结果提示,塑料奶瓶等塑料制品中的BPA可能会影响婴幼儿的成长发育,并对儿童大脑和性器官造成损伤,但是迄今未有充足证据证明婴儿或者儿童因摄取PC奶瓶释放的BPA成分而受到伤害。然而由于关于BPA的各项研究结果和不良事件的发生,如“含BPA的婴儿奶瓶”事件,许多国家都对这种化学物质的生产和使用进行了整顿。比如,加拿大率先于2008年宣布BPA为有害化学物质,并禁止在婴儿奶瓶制作过程中使用BPA。美国各州及联邦在去年和今年陆续立法禁止婴儿奶瓶等食品和饮料容器中使用化学物质BPA;从去年开始,欧洲一些国家也开始制定BPA的禁止政策。然而到目前为止,中国却还没有关于BPA在某领域的禁用政策出台,仅在GB 13116-91食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准和GB 14942-94食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准等国家标准中规定了游离酚的溶出量不大于0.05 mg/kg,并未对BPA的检测方法和限量做出具体的规定。因此,国内各界还应加大对BPA的关注程度。如何检测BPA?根据文献报道BPA的检测方法主要有高效液相色谱法(HPLC)、液相色谱-质谱联用法(LC-MS)、气相色谱-质谱联用法(GC-MS)、分光光度法、酶联免疫吸附法(ELISA)和极谱法等。GC-MS具有较高的灵敏度(ppt级,ng/kg)但样品前处理复杂,为减小极性和提高灵敏度,需要对分析样品衍生化后才进行分析。HPLC由于UV检测器的限制,检测灵敏度不高(ppb级,μg/kg),不能满足痕量BPA残留检测的需要,而分光光度法和ELISA等方法的应用面较窄。目前应用较多的是经过固相萃取(SPE)将BPA提取出来后,采用LC-MS的方法分析微量或痕量的BPA残留,该方法具有较高的灵敏度(ppt级)和选择性,重现性高。这些检测方法常用于BPA的残留分析、BPA毒理学研究和相关的精密化工分析等。其他环境内分泌干扰物(EDs)除BPA以外,环境中常见的内分泌干扰物(Eds)有壬基酚、辛基酚、邻苯二甲酸二乙脂和邻苯二甲酸二丁酯等。近日,一家国际环保组织发布调查报告称,在长江野生江鲶和江鲤体内,测出含有壬基酚和辛基酚,引起轩然大波。壬基酚和辛基酚是一种重要的精细化工原料和中间体,主要用于生产表面活性剂、也用于抗氧剂、纺织印染助剂、润滑油添加剂、农药乳化剂、树脂改性剂、树脂及橡胶稳定剂等领域,具有生物毒性,干扰内分泌系统,可导致雌性性早熟等性发育和生殖系统问题,促进乳腺癌细胞增殖,且被怀疑为致癌物质。美国环保总署(EPA)推荐标准指出淡水中壬基酚的含量不应高于6.6 ppb,咸水中不应高于1.7 ppb。邻苯二甲酸脂类为常见的化工溶剂及增塑剂,对皮肤、眼睛和呼吸道有刺激作用,胚泡植入后死亡率提高,对胎儿有毒,对胎儿肌肉骨骼系统有影响。Eds研究的发展由于在化工行业中的用量迅速增加,此类Eds在环境中的迁徙和残留有增无减,广大研究者逐渐把目光聚焦在Eds对人类健康和生态环境的具体影响和危害上。在欧洲,超过300家实验室已投入到Eds的研究中,28个大型联合研究项目正在开展。美国和日本政府专门设立研究机构,负责Eds的全面研究工作。国内一些高校和科研机构也进行了相关内容的研究。随着实验研究的逐步深入,微量、痕量的准确检测成为了必须,ppb甚至ppt级的Eds才是研究者重点关注的浓度范围。然而,Eds在环境中的残留导致实验分析用水含有较高的背景值,微量、痕量Eds的研究和检测将会受到影响。密理博对BPA等Eds研究的支持高灵敏度检测方法对分析实验用水提出了更高的要求,特别是对于具有ppb、ppt级检测要求的Eds研究实验,若实验用水中的Eds残留达到ppb或ppt级别,如此高的背景值将会严重影响到检测的灵敏度和准确度。对此,密理博公司为了满足BPA等Eds的研究需求,专门开发了一种新型超纯水终端过滤器EDS-Pak。该终端过滤器主要由活性炭构成,用于去除BPA、壬基酚、邻苯二甲酸二乙脂和邻苯二甲酸二丁酯等常见Eds。产水可用于Eds研究实验的空白及试剂配制等。该过滤器可安装于密理博超纯水系统的出水口,进水要求为超纯水(TOC5 ppb),可生产至少300升无Eds的超纯水,并提供质量证书。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/09/201009171403_245066_1622715_3.jpg

  • 新发现!!!蛋白质非经典分泌的分子机制

    新发现!!!蛋白质非经典分泌的分子机制

    [font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]蛋白分泌是细胞间传递信息的关键途径,是生命科学的本质问题之一。通常认为蛋白分泌过程是带有信号肽的分泌蛋白,通过[/font]SEC61转运体跨膜转运到内质网,经内质网-高尔基体膜泡运输释放到胞外的过程,称为经典蛋白分泌途径。近年研究发现许多无信号肽蛋白可以被分泌到胞外,其分泌通过非经典途径来实现,称为非经典蛋白分泌。相当一部分无信号肽分泌因子也需要进入膜泡运输系统来完成释放过程。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]但是[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]这些无信号肽的非经典分泌货物是如何进入膜泡运输途径从而完成分泌的[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]一直是[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]亟待解决的科学问题[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]清华大学葛亮团队近期发现了[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]一个新型蛋白跨膜转运途径调控无信号肽蛋白进入膜泡运输途径([/font]THU途径)和非经典分泌,解答了该领域存在多年的难题[/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]本次会议葛亮研究员将给大家介绍蛋白质非经典分泌的分子机制。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]会议时间:[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565]2020-08-27 14:00[/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]主讲老师:葛亮[/font] -- [/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]清华大学生命学院研究员,博士生导师[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]报名地址:[/font][/color][/font][url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meeting_15440.html]点击打开链接[/url][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑][img=,517,357]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008212041268170_9409_2507958_3.jpg!w517x357.jpg[/img][/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]欢迎报名参加![/font][/color][/font]

  • 新发现!!!蛋白质非经典分泌的分子机制

    新发现!!!蛋白质非经典分泌的分子机制

    [font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]蛋白分泌是细胞间传递信息的关键途径,是生命科学的本质问题之一。通常认为蛋白分泌过程是带有信号肽的分泌蛋白,通过[/font]SEC61转运体跨膜转运到内质网,经内质网-高尔基体膜泡运输释放到胞外的过程,称为经典蛋白分泌途径。近年研究发现许多无信号肽蛋白可以被分泌到胞外,其分泌通过非经典途径来实现,称为非经典蛋白分泌。相当一部分无信号肽分泌因子也需要进入膜泡运输系统来完成释放过程。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]但是[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]这些无信号肽的非经典分泌货物是如何进入膜泡运输途径从而完成分泌的[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]一直是[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]亟待解决的科学问题[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]清华大学葛亮团队近期发现了[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]一个新型蛋白跨膜转运途径调控无信号肽蛋白进入膜泡运输途径([/font]THU途径)和非经典分泌,解答了该领域存在多年的难题[/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]本次会议葛亮研究员将给大家介绍蛋白质非经典分泌的分子机制。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]会议时间:[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565]2020-08-27 14:00[/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]主讲老师:葛亮[/font] -- [/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]清华大学生命学院研究员,博士生导师[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]报名地址:[/font][/color][/font][url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meeting_15440.html]点击打开链接[/url][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑][img=,517,357]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008212041417260_5339_2507958_3.jpg!w517x357.jpg[/img][/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#656565][font=微软雅黑]欢迎报名参加![/font][/color][/font]

  • 咖啡因会刺激胃酸分泌

    咖啡因会刺激胃酸分泌,增加胃酸浓度,不建议空腹喝咖啡。喝之前最好吃些富含碳水化合物的食物,如面包、包子及各种饼类等。早上10点左右来杯咖啡,可以达到很好的提神效果。

  • 我想问一下大家知道这个【农药内分泌干扰作用评价方法】怎么下载吗?

    2014年12月15日,农业部农药检定所在北京召开了《农药内分泌干扰作用评价方法》、《蚊香类产品健康风险评估指南》和《农药每日允许摄入量(ADI)》三项农业行业标准审定会。审定专家组经过认真审议,一致同意上述三项农业行业标准通过审定。《农药内分泌干扰作用评价方法》分两个阶段采用七项试验,可以系统评价农药是否存在内分泌干扰作用。该方法的制定完善了农药毒理学评价技术,将对指导新农药开发,严格新农药登记准入以及开展老品种的再评价发挥重要作用。内分泌干扰作用是近年来在国际上有关化学品安全领域的关注焦点。该标准提出,将为国内对农药潜在内分泌干扰作用进行风险管理决策,提供具有可操作性的技术支撑依据。

  • 【讨论】人类健康的新杀手——双酚A(BPA)等内分泌干扰物

    近日,多家媒体报道美国环保组织环境工作组(EWG)对多家商业机构发出的小票收据(包括购物单据、银行ATM打印凭证等)进行抽检化验。结果显示,超过40%的小票收据含有过量的有毒化学物质双酚A,浓度比已知含有该物质的商品(塑料瓶罐)要高出250至1000倍。据悉,长期接触双酚A或严重扰乱人体激素分泌,甚至可能致癌。一时间把有机化工原料双酚A推上了风口浪尖。有谁了解这方面的知识?大家讨论一下!

  • 【分享】法国或将立法禁用邻苯等三类内分泌干扰物质

    法国下院5月4日以236:222票的微弱优势表决通过一项禁止产品含邻苯二甲酸盐、对羟基苯甲酸酯和烷基酚三类化学物质的提案。这三类物质都具有内分泌干扰特性。提案下一步将进入法国上院讨论。 提案起草人,下院议员Yvan Lachaud,表示提案的目的是“禁止所有含这三类物质的产品制造、进口、销售和市场行为”。 4月5日,提案因“可能带来巨大经济冲击”遭到法国政府社会事务委员会的拒绝。Lachaud承认这部提案将给企业尤其是塑料行业造成危机,但他也指出,特定邻苯物质相关的风险已经引起了REACH立法的注意,并且烷基酚的很多应用受到了限制。他还特别强调了对羟苯甲丁酯和对羟苯甲丁酯的使用问题。 法国卫生部部长Xavier Bertrand称,今年下旬在做出有关此三类物质的任何决议前需要征询、公开社会各界专家的意见,最终决议由法国国家食品、环境和劳工安全局(Anses)在2012年公布。

  • 【转帖】网友曝法国香水含尸油 专家称可能是皮脂分泌物

    【转帖】网友曝法国香水含尸油 专家称可能是皮脂分泌物

    网友曝法国香水含尸油 专家称可能是皮脂分泌物  [提要] 昨天,某化妆品论坛曝料,法国香水中的一种特殊成分曝光,竟是人的尸体油。法国香水和尸体油,究竟真相为何?昨日,专家表示,他不敢肯定法国香水里到底存不存在尸体油,但可以肯定的是,香水确实存在独特的配方。“很可能从身体表面提取的物质是皮脂分泌物,而并非是尸体油”。 法国香水秘香源自尸体油?专家称或是皮脂分泌物  香料专家解密:皮脂分泌物则有可能  新快报讯 据《金陵晚报》报道,香榭丽舍,罗曼幽香,擦身而过间产生致命的吸引……法国香水是多少女子梦境般的绝选,可昨天在网络疯传的一个消息却让无数美女花容失色:昨天,某化妆品论坛曝料,法国香水中的一种特殊成分曝光,竟然是人的尸体油!  记者在曝料帖中看到,曝料者称,多年来,法国香水一直很神秘,特别是其中的配方高度保密,但近期,有神秘人士根据香水中特殊味源从动物油脂中提取展开研究,称发现惊人结论,其中一种很特殊的味源竟然是从人的尸体油中提取的。   法国香水和尸体油,究竟真相为何?昨天,记者专访全国辛香料标准化技术委员会秘书处所在地、南京野生植物综合利用研究所的史静松副研究员,揭秘法国香水背后所谓“尸体油”的真相。  尸体油掀起轩然大波  公司白领薛明是香水的拥护者,且是法国香水的绝对拥趸。在她心中法国香水象征着至高无上的高贵和品位,因此她无论如何也不能接受“尸体油”一说。但曝光者引用相似的理论来证明这并非是一个荒诞的玩笑:“在古埃及,香精是只为神灵而准备的供品,但是很快,产生的这些香料香膏,被用于尸体的防腐处理上。是埃及人将香料不仅应用在美学上,还应用在医学上,并且发明了复杂的香精提取方法,从一些花朵里,还有一些带有香味的叶子里提炼香精,例如百合花、荷花,是他们最喜欢的香型。”  而这似乎能解释,为什么那些永远散发着独一无二,又不知从何而来香味的法国香水,为什么总能让人产生中毒一般的诱惑。因此,网友们纷纷讨论法国香水的神秘香源。“如果这是真的,这些闻起来美好,配方极其神秘的香水们,它们可靠么”?  专家称或是皮脂分泌物  为了揭秘真相,记者专访全国辛香料标准化技术委员会秘书处所在地、南京野生植物综合利用研究所的史静松副研究员。  史静松表示,他不敢肯定法国香水里到底存不存在尸体油,但可以肯定的是,香水确实存在独特的配方。“这个说法如果能成立的话,很可能从身体表面提取的物质是皮脂分泌物,而并非是尸体油”。  他告诉记者,一般香水都是从植物花、叶子等部位通过加热、水蒸气蒸馏把香精油带出来。一棵植物很多的部位可以用来制成香水。例如最初的精华油也就是香油,可以从花瓣、苞蕾、叶子、茎、主干、果实、种籽、树皮、树胶和根等部位中提炼。有时整棵植物都可入香,有时同一棵植物的不同部位都可以发展出不同的香调。所有这些产品都散发着不同的香味,可以进而混合出不同的香水。 (责任编辑:徐永刚)[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/12/200812241455_125912_1604910_3.jpg[/img]

  • 采用气质或液质联用定性分析细胞分泌液中的小分子酸和糖类,怎么衍生化糖类

    [color=#444444]定性分析藻细胞分泌液中的主要组分(糖类和小分子酸),负责[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]的老师说糖类他们不能检测会把柱子弄坏,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]的老师说含有糖类需要先衍生化。[/color][color=#444444]查阅了好久也不知道衍生化到底怎么做,怎么定性分析分泌液的组分。[/color][color=#444444]有没有大神指点一二,分泌液的组分主要有糖类和小分子酸,含量未知,如何进行衍生化转化糖类以便用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]检测啊?衍生化试剂和反应过程怎么选择呢[/color]

  • 16.10 SPE—HPLC法分离检测水体中四种内分泌干扰物

    16.10 SPE—HPLC法分离检测水体中四种内分泌干扰物

    SPE—HPLC法分离检测水体中四种内分泌干扰物 龚诚,康迪,王猛猛,刁悦,史武男,张郑乐,陈建秋,沈卫阳(中国药科大学分析化学教研室江苏南京210009,药物质量与安全预警教育部重点实验室江苏南京210009)摘要:采用ProElut C18固相萃取柱及HPLC-UVD系统研究了水样中4种代表性的内分泌干扰物(EDCs)的分离检测方法。在水样pH=4.0,用8 mL乙腈为洗脱剂的实验条件下,莠去津、氟虫腈、五氯苯酚和邻苯二甲酸--q一酯的回收率分别为92.6%,92.9%,81.5%,85.9%,线性范围都在50—500岭/L之间,相关系数r均犬于O.9995,检测限分别为1.03×103、1.43 X 10-1、8.12 X 10之、3.46×l o-1 pg·L.1。该方法应用于中国药科大学校尉自来水、池塘水和河水等3处水体的检测,分别检出邻苯二甲酸二丁酯1.8l、2.96、4.05“g·L-1,其余3种物质均未检出,证实该区域增塑剂污染的普遍性和代表性。关键词:固相萃取环境内分泌干扰物高效液相色谱http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207241334_379378_2355529_3.jpg

  • 显微镜下顺铂处理后细胞外泌体的分泌

    [font='times new roman'][size=18px][color=#000000]显微镜下[/color][/size][/font][font='times new roman'][size=18px][color=#000000]顺铂处理[/color][/size][/font][font='times new roman'][size=18px][color=#000000]后细胞外[/color][/size][/font][font='times new roman'][size=18px][color=#000000]泌[/color][/size][/font][font='times new roman'][size=18px][color=#000000]体的分泌[/color][/size][/font][font='times new roman'][size=16px]为了[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]进一步验证[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Tim4@ILI-01[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]免疫亲和[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]材料的捕获性能,[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]采用[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]不同浓度的[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]顺铂处理[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]H1299[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]细胞来验证[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Tim4@ILI-01[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]免疫亲和[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]材料是否可以检测细胞培养上清液中外[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]泌[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]体分泌的变化。如图[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]3-18 A[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]所示,[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]随着顺铂浓度[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]的增加,细胞活力[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]持续下降[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]细胞分泌[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]外[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]泌[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]体[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]的[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]浓度随着药物浓度的增加呈现先小幅增加后持续下降的趋势。外[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]泌[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]体浓度的下降[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]主要[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]是由大多数细胞活性降低[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]所致[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px][back=#ffff00]活细胞数量及其形态变化进一步证实了[/back][/size][/font][font='times new roman'][size=16px][back=#ffff00]顺铂仅[/back][/size][/font][font='times new roman'][size=16px][back=#ffff00]在特定浓度下调控癌细胞外[/back][/size][/font][font='times new roman'][size=16px][back=#ffff00]泌[/back][/size][/font][font='times new roman'][size=16px][back=#ffff00]体的分泌[/back][/size][/font][font='times new roman'][size=16px][back=#ffff00],[/back][/size][/font][font='times new roman'][size=16px]顺铂诱导[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]细胞毒性存在浓度依赖性机制[/size][/font][font='times new roman'][size=16px](图[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]3-18 B[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。为了进一步验证外[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]泌[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]体是否能提高细胞的化疗耐药能力,我们用不同浓度的顺铂[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]0 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]μM[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]1[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]μM[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]和[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]10[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]μM[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]处理细胞,[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]其分泌的[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]外[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]泌[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]体孵育[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]下一代[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]细胞后,细胞[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]在相同刺激条件下[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]存活率较对照组明显提高,以[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]10[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]μM[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]浓度效果最好[/size][/font][font='times new roman'][size=16px](图[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]3-18 C[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]实验[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]表明,[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]H1299[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]细胞暴露于特定浓度[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]的顺铂后[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],外[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]泌[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]体的分泌[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]量增加,并且这些[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]外[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]泌[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]体[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]可以[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]降低其他[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]H1299[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]细胞[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]对顺铂的[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]敏感性,增加了它们[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]对顺铂的[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]耐药性。以上研究表明,来自肺腺癌的外[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]泌[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]体在肺癌化疗耐药中起着重要作用[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]这个结果与之前的[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]报道[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]一致。[/size][/font][table][tr][td][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306302213052787_7255_5389809_3.jpeg[/img][/td][/tr][/table][align=center][font='times new roman']图[/font][font='times new roman']3-18 [/font][font='times new roman']顺铂对[/font][font='times new roman']H1299[/font][font='times new roman']细胞外[/font][font='times new roman']泌[/font][font='times new roman']体分泌的影响:([/font][font='times new roman']A[/font][font='times new roman'])[/font][font='times new roman']H1299[/font][font='times new roman']细胞的剂量反应;([/font][font='times new roman']B[/font][font='times new roman'])不同浓度[/font][font='times new roman']顺铂[/font][font='times new roman']处理[/font][font='times new roman']H1299[/font][font='times new roman']细胞[/font][font='times new roman']3[/font][font='times new roman']天后的形态;([/font][font='times new roman']C[/font][font='times new roman'])外[/font][font='times new roman']泌[/font][font='times new roman']体作用后的[/font][font='times new roman']H1299[/font][font='times new roman']细胞[/font][font='times new roman']对顺铂的[/font][font='times new roman']剂量反应。[/font][font='times new roman'] [/font][font='times new roman']比例尺:[/font][font='times new roman']200 [/font][font='times new roman']μ[/font][font='times new roman']m[/font][/align]

  • 螃蟹正确的保存方法

    方法一:冰箱保存螃蟹。大家都知道螃蟹是鲜活水产品,离水后保存时间较短,所购数量能在三天左右的时间吃完的螃蟹保存比较简单:选活力旺盛的螃蟹, 把螃蟹的脚和大闸捆起来,以减少螃蟹体力消耗,然后放在冰箱的冷藏柜,盖上湿毛巾保存即可。每天吃的时候先挑选活力不足的吃,活力足的螃蟹可继续保存。区分的办法是:用手轻触螃蟹的眼睛,如果反应不灵敏就先吃掉。方法二:塑料桶/盆保存阳螃蟹。选活力旺盛的阳澄湖大闸蟹,准备一个30-50公分高的塑料桶/盆,塑料桶/盆内壁光滑不易逃跑。把螃蟹蟹放入其中,不能层叠;然后加水至螃蟹身体的一半高-主要是保湿,不能把大闸蟹全部埋住。因为不太可能备有增氧设备,如果水太深螃蟹会缺氧窒息而死。桶/盆无须加盖,每天检查螃蟹,把活力不足的螃蟹及时吃掉,采用这种方法保存螃蟹,气温不高的时候大闸蟹保存可超过5天。方法三:暂养池保存螃蟹。如果所购螃蟹量多三五天吃不完,就不能用上面的方法储存了,最好的办法是,把自己的浴缸-做暂养池-先让出来给螃蟹享受一下了:因为浴缸四壁光滑,螃蟹无法逃跑,然后把螃蟹轻轻倒入浴缸中,注水到刚好埋住螃蟹,如果螃蟹把八足立起来就可以在水面呼吸,并根据储存时间和数量投味少量的小鱼小虾,用这种方法储存螃蟹一般可超过7天或更长,品质好的螃蟹储存成活率可达95%以上。另外,每天检查螃蟹,把活力不足的大闸蟹及时吃掉。收到活的螃蟹后,如果一下子吃不完,那么您得要注意保存。九、十月份,最好把捆绑好后的螃蟹( 这样能够保证螃蟹肉的结实) 直接放入冰箱保鲜室冷藏(注意:不是冷冻) ,温度控制在5摄氏度左右,用拧干的湿毛巾盖住即可。切记:如果不是马上吃的话,请不要千万用水洗,不然螃蟹会死。假如室内温度不超过15度的话就不用放冰箱了。正常情况下可以保存5-7天,不过保存时间太长螃蟹会瘦一些,3天内食用不影响口感。

  • 主色谱峰旁边有一串波浪小峰怎么办?

    最近做实验发现总是在主峰旁边有一串波浪线型小峰,影响低浓度物质定量,空白样品没有这些小峰,降低有机相比例延迟出峰时间貌似情况有所好转,请各位提出批评意见!ps:色谱刚买不到2个月,在排查问题的时候我连废液管在液面的位置都考虑了,现在就是没有排查自动进样器

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