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  • 青蒿素的作用機理

    與以往的抗瘧藥物不同,青蒿素抗瘧機理的主要作用是通過對瘧原蟲表膜線粒體等的功能進行干擾,首先作用于食物泡膜、表膜、線粒體,其次作用于核膜、內質網,對核內染色質也有一定的影響,最終導致蟲體結構的全部瓦解,而不是借助于干擾瘧原蟲的葉酸代謝。其作用機制也可能主要是干擾表膜一線粒體的功能,作用于食物泡膜,阻斷營養攝取的最早階段,使瘧原蟲較快出現氨基酸饑餓,從而迅速形成自噬泡并不斷排出于蟲體外,瘧原蟲最終損失大量細胞質而死亡。具體藥理作用分兩步:第一步是活化,青蒿素被瘧原蟲體內的鐵催化,其結構中的過氧橋裂解,產生自由基;第二步是烷基化,第一步所產生的自由基與瘧原蟲蛋白發生絡合,形成共價鍵,使瘧原蟲蛋白失去功能死亡。......閱讀全文

    青蒿素的作用機理

    與以往的抗瘧藥物不同,青蒿素抗瘧機理的主要作用是通過對瘧原蟲表膜線粒體等的功能進行干擾,首先作用于食物泡膜、表膜、線粒體,其次作用于核膜、內質網,對核內染色質也有一定的影響,最終導致蟲體結構的全部瓦解,而不是借助于干擾瘧原蟲的葉酸代謝。其作用機制也可能主要是干擾表膜一線粒體的功能,作用于食物泡膜,阻

    關于青蒿素的作用機理介紹

      與以往的抗瘧藥物不同,青蒿素抗瘧機理的主要作用是通過對瘧原蟲表膜線粒體等的功能進行干擾,首先作用于食物泡膜、表膜、線粒體,其次作用于核膜、內質網,對核內染色質也有一定的影響,最終導致蟲體結構的全部瓦解,而不是借助于干擾瘧原蟲的葉酸代謝。其作用機制也可能主要是干擾表膜一線粒體的功能,作用于食物泡膜

    青蒿素的作用機制

    與以往的抗瘧藥物不同,青蒿素抗瘧機理的主要作用是通過對瘧原蟲表膜線粒體等的功能進行干擾,首先作用于食物泡膜、表膜、線粒體,其次作用于核膜、內質網,對核內染色質也有一定的影響,最終導致蟲體結構的全部瓦解,而不是借助于干擾瘧原蟲的葉酸代謝。其作用機制也可能主要是干擾表膜一線粒體的功能,作用于食物泡膜,阻

    青蒿素的藥理作用

    青蒿素是治療瘧疾耐藥性效果最好的藥物,以青蒿素類藥物為主的聯合療法,也是當下治療瘧疾的最有效最重要手段。但是近年來隨著研究的深入,青蒿素其它作用也越來越多被發現和應用研究,如抗腫瘤、治療肺動脈高壓、抗糖尿病、胚胎毒性、抗真菌、免疫調節、抗病毒 、抗炎、抗肺纖維化、抗菌、心血管作用等多種藥理作用。

    脫氮作用的作用機理

    即為反硝化作用微生物和植物吸收利用硝酸鹽有兩種完全不同的用途,一是利用其中的氮作為氮源,稱為同化性硝酸還原作用:NO3-→NH4+→有機態氮。許多細菌、放線菌和霉菌能利用硝酸鹽做為氮素營養。另一用途是利用NO2-和NO3-為呼吸作用的最終電子受體,把硝酸還原成氮(N2),稱為反硝化作用或脫氮作用:N

    脫敏的作用機理

    Ⅰ型變態反應是由免疫球蛋白E(IgE)和肥大細胞介導的速發型變態反應 。變應原與肥大細胞上結合的IgE作用,使肥大細胞釋放介質,引起臨床反應。實驗證明 ,進行脫敏治療后,血清中IgE和免疫球蛋白G(IgG)的水平逐漸上升,到約4個月時,IgE水平開始下降,而IgG的水平則繼續上升,到治療結束時,其水

    溶菌酶的作用機理

    溶菌酶能有效地水解細菌細胞壁的肽聚糖,其水解位點是N-乙酰胞壁酸(NAM)的1位碳原子和N-乙酰葡萄糖胺(NAG)的4位碳原子間的β-1.4糖苷鍵。肽聚糖是細菌細胞壁的主要成份,它是由NAM、NAG和肽“尾”(一般是4個氨基酸)組成,NAM與NAG通過β-1.4糖苷鍵相連,肽“尾”則是通過D-乳酰羧

    煙酸的作用機理

    煙酸在動物體內可轉化為尼可酰胺,包含于脫氫酶的輔酶分子中,是輔酶I(NAD)和輔酶II(NADP)的成分。在體內這兩種輔酶結構中的尼克酰胺部分,具有可逆的加氫和脫氫特性,故在氧化還原過程中起傳遞氫的作用。

    抗體的作用機理

    抗體是由活化的B細胞(漿細胞)產生的針對某一特異性抗原而產生的蛋白質,這種蛋白質可以特異性得與相應的抗原結合,從而中和抗原的毒性作用。對于病原體或者是被病毒感染了的細胞或者是腫瘤細胞,機體由抗體介導的免疫反應主要有ADCC和補體系統,ADCC主要由CTL和NK來執行,在CTL和NK或活化的巨噬細胞表

    溶菌酶的作用機理

    溶菌酶具有抗菌消炎、抗病毒、增強機體免疫力和抑菌作用。細菌的細胞壁由胞壁質組成,胞壁質是由 N-乙酰氨基葡萄糖及 N-乙酰胞壁酸交替組成的多聚物,胞壁酸殘基上可以連接多肽,稱為肽聚糖。溶菌酶能有效地水解細菌細胞壁的肽聚糖,降低細菌細胞壁的穩定性,隨后細菌因細胞內外滲透壓不平衡而引起細胞破裂、細胞質外

    溶菌酶的作用機理

      溶菌酶具有抗菌消炎、抗病毒、增強機體免疫力和抑菌作用。細菌的細胞壁由胞壁質組成,胞壁質是由 N-乙酰氨基葡萄糖及 N-乙酰胞壁酸交替組成的多聚物,胞壁酸殘基上可以連接多肽,稱為肽聚糖。溶菌酶能有效地水解細菌細胞壁的肽聚糖,降低細菌細胞壁的穩定性,隨后細菌因細胞內外滲透壓不平衡而引起細胞破裂、細胞

    溶菌酶的作用機理

    溶菌酶以溶解革蘭氏陰性細菌及革蘭氏陽性菌的細胞壁而具有溶菌作用,因為革蘭氏陽性細菌的細胞壁主要是由胞質壁和磷酸質組成的,其中的主要成分胞質壁又是由雜多糖與多肽組成的糖蛋白,而這種雜多糖正是由N-乙酰胞壁酸和乙酰氨基脫氧葡萄糖以β-1,4糖苷鍵連結的;而溶菌酶能水解N-乙酰葡萄糖胺與 N-乙酰胞壁酸之

    酶的作用機理

    ?? 一、酶作用在于降低反應活化能  在任何化學反應中,反應物分子必須超過一定的能閾,成為活化的狀態,才能發生變化,形成產物。這種提高低能分子達到活化狀態的能量,稱為活化能。催化劑的作用,主要是降低反應所需的活化能,以致相同的能量能使更多的分子活化,從而加速反應的進行。  酶能顯著地降低活化能,故能

    青蒿素免疫調節的作用介紹

      研究發現,青蒿素及其衍生物的使用劑量在不會引起細胞毒性的情況下,能夠較好的抑制T淋巴細胞絲裂原,從而誘導小鼠脾臟淋巴細胞的增殖。這一發現對于治療T淋巴細胞所介導的自身免疫性疾病,有很好的參考價值。青蒿玻醋具有增強非特異性免疫的作用,能夠使小鼠血清的總補體活性提高。雙氫青蒿素對于B淋巴細胞的增殖,

    溶菌酶的的作用機理

    溶菌酶能有效地水解細菌細胞壁的肽聚糖,其水解位點是N-乙酰胞壁酸(NAM)的1位碳原子和N-乙酰葡萄糖胺(NAG)的4位碳原子間的β-1.4糖苷鍵。肽聚糖是細菌細胞壁的主要成份,它是由NAM、NAG和肽“尾”(一般是4個氨基酸)組成,NAM與NAG通過β-1.4糖苷鍵相連,肽“尾”則是通過D-乳酰羧

    酶制劑的作用機理

    ?彌補內源酶分泌的不足:幼齡單胃動物的淀粉酶、蛋白酶和脂肪酶分泌不足;斷奶、轉群等應激使內源酶的分泌大幅度下降;疾病影響內源酶的分泌。

    毛霉病的作用機理

      首先毛霉菌孢子從外界被動到達靶器官后,以腐物寄生形式存在而未侵入組 織,但可引起周圍組織炎癥、壞死。其次真菌侵入組織后出芽形成菌絲,因其有侵血管特性 ,故在動脈內膜下層繁殖,引起動脈血栓和梗塞,使組織發生干性壞死。壞死組織缺氧呈酸 性,為毛霉菌生長提供適宜的環境,使病變發生惡性循環,沿動脈血栓的

    超凈的作用機理

      過氧化氫具有較強的氧化作用,在與組織或血液中的過氧化氫酶接觸時,迅速分解,釋放出新生態氧,對致病原產生氧化作用,干擾其酶系統的功能而發揮殺死病原微生物的作用。本品能迅速殺滅豬圓環病毒、藍耳病、口蹄疫、偽狂犬、流感、水皰病、新城疫、喉(支)氣管炎,鴨瘟、鴨病毒性肝炎等病毒,致病性大腸桿菌、巴氏桿菌

    脫氮作用的機理

    微生物和植物吸收利用硝酸鹽有兩種完全不同的用途,一是利用其中的氮作為氮源,稱為同化性硝酸還原作用:NO3-→NH4+→有機態氮。許多細菌、放線菌和霉菌能利用硝酸鹽做為氮素營養。另一用途是利用NO2-和NO3-為呼吸作用的最終電子受體,把硝酸還原成氮(N2),稱為反硝化作用或脫氮作用:NO3-→NO2

    NSP酶的作用機理

    ?NSP酶是指降解非淀粉多糖的一組酶,包括纖維素酶、戊聚糖酶(阿拉伯木聚糖酶和木聚糖酶)、混合鏈口~葡聚糖酶、果膠酶、甘露聚糖酶等。  纖維素酶、果膠酶能破除植物細胞壁,使細胞內容物充分釋放出來,為單胃動物腸道所吸收。盧一葡聚糖酶、木聚糖酶和果膠酶能水解水溶性盧一葡聚糖、木聚糖和果膠,能有效降低動物

    核黃素的作用機理

    維生素B2的主要生理功用是作為輔酶促進代謝。核黃素和磷酸及一分子蛋白質結合成為黃素酶。這一類酶又叫脫氫酶,重要的是要非常介導的氫原子轉移對糖、脂和氨基酸的代謝都很重要。它是許多動物和微生物生長的必需因素。維生素B2與特定的蛋白質結合生成黃酶。黃酶在物質代謝中起傳遞氫的作用,參與組織的呼吸過程。

    中間代謝的作用機理

    中間代謝是機體吸收營養素成分或消化產物以后,所經歷的代謝過程的主要內容。它實質上是機體內營養素成分或消化產物在這一代謝階段所經過的一系列化學反應或生化反應的和。許多中間代謝的反應,需要對應的酶參與。反應的過程也大多包括多重步驟,并在每一步驟中都會產生相對應的代謝中間產物,簡稱為代謝物。對于高等動物,

    簡述抗氧劑的作用機理

      (1)通過抗氧化劑的還原反應,降低食品內部及其周圍的氧含量,有些抗氧化劑如抗壞血酸與異抗壞血酸本身極易被氧化,能使食品中的氧首先與其反應,從而避免了油脂的氧化。  (2)抗氧化劑釋放出氫原子與油脂自動氧化反應產生的過氧化物結合,中斷鏈鎖反應,從而阻止氧化過程繼續進行。  (3)通過破壞、減弱氧化

    浮選方法的作用機理

    通過浮選方法從礦漿中回收物料的過程包括以下三種機理:(1)在氣泡上的選擇性黏附(或稱真浮選);(2)通過泡沫從水中夾帶;(3)泡沫中黏附到氣泡上的顆粒的物理捕集(通常指團聚)。有用礦物在氣泡上的黏附是一種最重要的機理,決定著是否大部分顆粒能回收入精礦中。盡管真浮選是有用礦物回收的主要機理,但有用礦物

    香菇多糖的作用機理

    香菇多糖對正常機體并無免疫促進作用,但能使荷瘤式或感染后的機體的免疫應答得以提高。其制劑在動物體內篩選試驗中未見直接抗癌效果,卻明顯促進體外淋巴細胞培養物的轉化作用。曾經發現胸腺切除的動物注射抗淋巴細胞血清后,可削弱香菇多糖的抗腫瘤活性,且它的作用還能被巨噬細胞抑制劑角叉菜膠和硅膠所削弱。所以說,香

    白介素3的作用機理

    白介素3主要由受到抗原刺激而被活化的輔助T細胞產生。因不在骨髓基質細胞生成,所以并不經常與造血相關,它主要參與人體的防御機能,是反應產生的炎癥性細胞因子。

    硫酸阿托品的作用機理?

      硫酸阿托品的作用機理主要是通過阻斷M膽堿受體,導致瞳孔擴大和睫狀肌松弛,進而引起眼壓升高和調節麻痹。  具體來說,硫酸阿托品能夠:  使瞳孔括約肌和睫狀肌松弛,導致瞳孔擴大;  通過瞳孔擴大肌的功能占優勢,使虹膜推向虹膜角膜角,阻礙房水通過小梁網排入鞏膜靜脈竇,引起眼壓升高;  使睫狀肌松弛,拉

    NSP酶的作用機理

    NSP酶是指降解非淀粉多糖的一組酶,包括纖維素酶、戊聚糖酶(阿拉伯木聚糖酶和木聚糖酶)、混合鏈口~葡聚糖酶、果膠酶、甘露聚糖酶等。  纖維素酶、果膠酶能破除植物細胞壁,使細胞內容物充分釋放出來,為單胃動物腸道所吸收。盧一葡聚糖酶、木聚糖酶和果膠酶能水解水溶性盧一葡聚糖、木聚糖和果膠,能有效降低動物腸

    香菇多糖的作用機理

    香菇多糖對正常機體并無免疫促進作用,但能使荷瘤式或感染后的機體的免疫應答得以提高。其制劑在動物體內篩選試驗中未見直接抗癌效果,卻明顯促進體外淋巴細胞培養物的轉化作用。曾經發現胸腺切除的動物注射抗淋巴細胞血清后,可削弱香菇多糖的抗腫瘤活性,且它的作用還能被巨噬細胞抑制劑角叉菜膠和硅膠所削弱。所以說,香

    凝乳酶的作用機理

    干酪加工中添加凝乳酶的主要目的是促使牛乳凝結,為排除乳清提供條件。凝乳酶是干酪制造過程中起凝乳作用的關鍵性酶,同時凝乳酶對干酪的質構形成及干酪特有風味的形成有非常重要的作用。凝乳酶與酪蛋白的專一性結合使牛乳凝固。凝乳酶對酪蛋白的凝固可分為2個過程:(1)酪蛋白在凝乳酶的作用下,形成副酪蛋白,此過程稱

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