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[转载]人参脑作用的分子机制
丁文京 2021-3-23 13:42
人参脑作用的分子机制 对谷氨酸能神经传递的影响 人参皂甙对大脑具有普遍的刺激作用。人参皂甙Rb1通过PKA依赖的信号通路增加神经元中的谷氨酸释放,而人参皂甙Rg1以钙/钙调素依赖的蛋白激酶II(CaMKII)依赖的方式诱导谷氨酸释放。Ocotillol是西洋参中的人参皂苷-F11的衍生物,对二尖瓣细胞的自发动作电位放电和膜 ...
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[转载]人参对神经系统疾病的保护作用
丁文京 2021-3-23 13:39
人参对神经系统疾病的保护作用 新加坡国立大学解剖学系、药学系、神经生物学和老龄化研究项目和美国俄亥俄州立大学分子与细胞生物化学系的研究人员就人参对神经系统疾病的保护作用作一综述。简要介绍了人参的种类、人参皂甙及其肠道代谢和生物利用度。其次是人参对大脑影响的分子机制,包括谷氨酸传递、单胺传递、雌激 ...
个人分类: 健康管理|2168 次阅读|没有评论
通过自噬诱导鉴定具有神经和代谢益处的天然产物
丁文京 2021-3-23 13:33
通过自噬诱导鉴定具有神经和代谢益处的天然产物 自噬是一种内务化的溶酶体降解途径,对细胞的生存、稳态和功能具有重要意义。各种疾病模型表明,自噬的上调可能有助于对抗疾病的发病机制。然而,尽管最近报道了一些合成自噬诱导剂的小分子筛选,但是具有不同结构和功能的天然化学物质还没有被纳入合成文库中,并且缺乏 ...
个人分类: 健康管理|1308 次阅读|没有评论
[转载]人参皂甙Rg3诱导的自噬流量减轻朊蛋白介导的神经毒性和线粒体功能障碍
丁文京 2021-3-23 13:05
人参皂甙Rg3诱导的自噬流量减轻朊蛋白介导的神经毒性和线粒体功能障碍 线粒体质量控制是一个过程,通过线粒体经历连续的融合和分裂,并动态交换组分,以分离功能和受损的元素。含有受损成分的线粒体的去除是通过自噬完成的。韩国国立大学兽医学院生物安全研究所的研究人员研究了人参皂苷Rg3,一种中药人参的活性成分, ...
个人分类: 健康管理|1416 次阅读|没有评论
西洋参对大脑的作用
丁文京 2021-3-23 13:04
西洋参对大脑的作用 西洋参是一种增强大脑功能的有效草药。西洋参是最佳的酮类补充剂。可以增加了人的思维清晰度和精力。研究人员发现,它能诱导自噬,从而保护大脑免受神经毒性,减少线粒体功能障碍,帮助治疗神经退行性疾病。 人参作为治疗各种疾病的传统药物已有5000多年的历史。被记载具有抗焦虑、抗抑郁和增强 ...
个人分类: 健康管理|3421 次阅读|没有评论
昼夜自噬节律:生物钟和新陈代谢之间的联系?
丁文京 2021-3-23 13:00
昼夜自噬节律:生物钟和新陈代谢之间的联系? 美国密歇根大学医学中心生命科学研究所和细胞与发育生物学系的研究人员报道哺乳动物的营养和能量代谢表现出强烈的昼夜节律,与生物钟相一致。代谢的昼夜节律调节是通过生物钟和代谢调节网络之间的相互信号传导来实现的。最近的研究表明,自噬是以时钟依赖的方式有节奏地激 ...
个人分类: 健康管理|3364 次阅读|没有评论
为什么培养儿童的精细运动技能很重要?
丁文京 2021-3-23 12:50
为什么培养儿童的精细运动技能很重要? 精细运动的发展不仅对儿童的身体发育很重要,而且对儿童的智力发展也很重要。玛丽亚·蒙台梭利博士说,手是大脑的工具,也就是说,手的运动的发展也会发展孩子的思维。在漆面发育迟缓的儿童中,观察到摩托车在着色、说话、用剪刀切割方面存在问题,并且当儿童尝试进行这些活动时 ...
个人分类: 健康管理|1753 次阅读|没有评论
褪黑素与深度睡眠
丁文京 2021-3-22 13:32
褪黑素与深度睡眠 如果想增加自噬,获得足够高质量的睡眠是非常重要的。研究表明,睡眠不足,整夜断断续续地醒来,会对大脑的自噬产生负面影响。睡眠的长短和质量是最重要的。建议每晚至少有7小时的不间断睡眠。能做些什么来改善你的睡眠?保持适当的昼夜节律,促进夜间褪黑素的产生和释放。研究人员发现,我们的昼夜 ...
个人分类: 健康管理|3007 次阅读|没有评论
中枢神经系统生理和病理学中的自噬
丁文京 2021-3-22 13:30
中枢神经系统生理和病理学中的自噬 神经元是高度特化的有丝分裂后细胞,依赖于动态的细胞过程来维持其正常功能功能。这些其中包括神经元生长和成熟、轴突迁移、突触形成和消除,所有这些都需要持续的蛋白质合成和降解。因此,神经元的质量控制过程与它们的生理学直接相关。自噬是一种受严格调控的细胞降解途径,通过自 ...
个人分类: 健康管理|1898 次阅读|没有评论
自噬在神经精神疾病中的可能作用及其治疗
丁文京 2021-3-22 13:29
自噬在神经精神疾病中的可能作用及其治疗 自噬(来自希腊语,“auto”—自我,“phagy”—进食)是真核细胞中一种进化上保守的溶酶体降解和循环途径,通过这种途径,细胞质(蛋白质、脂质、核酸和多糖)和亚细胞器(如线粒体)被传递到溶酶体。它是在营养缺乏、低氧水平和缺乏生长因子等条件下诱导的,是细胞存活 ...
个人分类: 健康管理|2125 次阅读|没有评论

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