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槲皮素及其纳米脂质体在Caco-2细胞的吸收特性研究
目的 研究黄酮类化合物槲皮素及其纳米脂质体在Caco-2单层细胞模型中的吸收特性,探讨其纳米脂质体促进槲皮素吸收的作用及机制.方法 采用乳化蒸发-低温固化法,制备槲皮素纳米脂质体;采用高效液相色谱法和酶标仪分别测定Caco-2细胞对槲皮素原料、槲皮素普通脂质体和槲皮素纳米脂质体的吸收.结果 Caco-2细胞对槲皮素纳米脂质体的吸收效果较佳,槲皮素原料和槲皮素普通脂质体吸收量均随着槲皮素浓度的增加而呈线性关系,而槲皮素纳米脂质体非呈线性关系.结论 槲皮素制备成为纳米脂质体能促进槲皮素在Caco-2细胞模型中的吸收.槲皮素原料和槲皮素普通脂质体在Caco-2细胞模型上的吸收为被动扩散,而槲皮素纳米脂质体为被动扩散和主动转运混合方式.
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浅谈老年人合理用药
许多老年人患有多种疾病,需长期治疗,由于用药的机会和种类较多,易发生不良反应[1]。所以,老年人用药问题应引起重视。1 老年人生理功能改变对药物的影响1.1药物的吸收老年人胃肠功能改变,胃黏膜萎缩,胃酸分泌较青年人约减少25%~35%[2]。胃肠血流量减少,胃排空延缓,肠蠕动减弱,导致某些药物不易被溶解,药物吸收速率慢,吸收比例下降,这些对药物的效果有很大的影响。如对于按主动转运方式吸收的药物维生素B1、维生素C、铁剂、钙剂可能导致吸收减少[3]。
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水通道蛋白9研究进展
组织细胞对水的通透性差异,提示水除了以简单扩散方式进行转运外,还可能通过细胞膜上的某种水通道完成其主动转运.随着水通道蛋白家族分子结构、生理特性的阐明,水通道蛋白参与体内水平衡的调节机制,与疾病的关系被揭示.其水平测定作为判断水代谢障碍疾病发生、发展的指标,以及对水通道蛋白进行目的性修饰,将为临床上诊断和治疗水代谢障碍疾病开辟新的途径.
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固体脂质纳米粒在上皮单层细胞上的转运机制
目的:探讨固体脂质纳米粒(SLN)在犬肾上皮单层细胞(MDCK)上的转运机制.方法:以硬脂胺-异硫氰基荧光素为标记物,以单硬脂酸甘油酯为脂质材料,用溶剂扩散法制备荧光标记SLN,考察各因素对SLN跨MDCK单层转运的影响.结果:当SLN脂质浓度从50 mg· L-1增加到400 mg·L-1,表现渗透系数Papp值从高点的56.1×10-6 cm·s-1逐渐下降并维持在20×10-6 cm·s-1左右,同时SLN从单层细胞项侧向基底侧的转运能力基本高于相反方向.pH的降低和无荧光空白SLN的加入,使Papp减小了30%~50%;而低温及秋水仙素的干扰更使Papp降低至对照的30%.结论:SLN在MDCK细胞单层上的跨膜渗透并不是单一的主动或被动模式,而是细胞内吞的主动转运和细胞层脂质通道被动扩散相结合,顶侧向基底侧转运时主动方式占主导,相反方向时被动方式占主导.
关键词: 肾上皮单层细胞 固体脂质纳米粒 硬脂胺-异硫氰基荧光素 主动转运 被动扩散 -
核内p120ctn及转录因子Kaiso的研究进展
核内表达的连环蛋白p120ctn与转录因子Kaiso结合,调节着经典和非经典的Wnt/β-catenin信号通路的多个靶基因,对脊椎动物胚胎发育和肿瘤生成发挥着重要作用.
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论生命的基本特征——细胞的主动转运
主动转运是生物学的一个重要概念,在细胞的各种活动中起着重要作用.本文通过对主动转运与新陈代谢、遗传、负熵之间的关系进行分析,说明主动转运是生命的基本特征.
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儿科心血管用药特点及注意事项
1 洋地黄类药物1.1 作用机制抑制心肌细胞膜上(Na+-K+)-ATP酶,造成舒张期Na+、K+主动转运减弱,细胞内Na+增多K+减少.细胞内Na+增多,可促使Ca2+从肌浆网钙池中释放至肌纤蛋白的Ca2+增多,从而增加心肌的收缩力.
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新生儿骨代谢和代谢性骨病
胎儿矿物质代谢的调控胎盘转运矿物质的机制至今尚未完全明了.胎儿的钙、磷、镁血浆浓度高于母体血浆浓度,提示这些矿物质是经胎盘主动转运的(1).妊娠后3个月内钙、磷、镁每天平均分别增长2.6、2.2和0.11mmol/kg.估计足月儿可从母体获取约28克钙,16.8克磷和0.8克镁(2).