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  • Science:阿司匹林的由来?揭秘植物合成水杨酸的分子机制!

    2019年8月19日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项发表在国际著名杂志Science上的研究报告中,来自德国哥廷根大学等机构的科学家们通过研究阐明了植物合成水杨酸的分子机制。几千年来,人类都非常清楚水杨酸的止痛效果(如今以阿司匹林出售);除了是一种具有许多健康效用的药物外,水杨酸还是植物所分泌的一种压力激素,其能帮助植物有效对抗病原体的入侵。图片来源:DANIEL LüDKE SHOWS

  • eLife:古老抗炎药物水杨酸或具抗癌特性

    近日,来自格莱斯顿研究所(Gladstone Institutes)的研究人员通过研究发现,水杨酸可以阻断机体炎症和癌症发生,水杨酸是非甾体类抗炎药物阿司匹林和二氟尼柳中的关键化合物,相关研究刊登于eLife杂志上。

  • Ann Intern Med:双水杨酸酯可改善T2DM患者血糖

    短期研究显示双水杨酸酯可改善2型糖尿病(T2DM)患者的血糖。为了评估双水杨酸酯在T2DM中1年的疗效和安全性,来自美国哈佛大学Joslin糖尿病中心Allison B Goldfine教授及其团队进行了一项研究,该研究发现双水杨酸酯可改善T2DM患者血糖,并能减少炎症介质。该研究结果在线发表在2013年7月2日的《内科学年鉴》(Annals of Internal Medicine)上。

  • DPT公司获准生产无菌胶原酶水杨酸檀香酯软膏

    据国外媒体报道,DPT Laboratories已获得FDA批准生产用于医治创伤的无菌软膏,生产点为位于Lakewood的优质无菌及特殊药品生产中心。 从这个月开始,Healthpoint公司将开始从这一生产点提取胶原酶水杨酸檀香酯软膏,并将其运送至北美地区销售。DPT是Healthpoint的合约生产商之一。

  • PNAS:控制水杨酸合成的ICS1基因

    2010年10月4日,北京生命科学研究所张跃林博士实验室在Proc. Natl. Acad. Sci. USA杂志在线发表题为“Control of salicylic acid synthesis and systemic acquired resistance by two members of a plant-specific family of transcription factors”

  • Plant Cell:水杨酸合成与植物免疫调控

    2009年8月29日,北京生命科学研究所周俭民实验室在The Plant Cell杂志上发表题为“ETHYLENE INSENSITIVE3 and ETHYLENE INSENSITIVE3-LIKE1 Repress SALICYLIC ACID INDUCTION DEFICIENT2 Expression to Negatively Regulate Plant Innate Immuni

  • Nature:钙信号与水杨酸在植物免疫响应中的作用

    专题:Nature报道 植物细胞能够探知病原体,从而激发一个让植物对感染产生抵抗力的防卫系统。植物防卫通道中一个最早的步骤涉及胞质溶解钙水平的增加。然而,Ca2+信号导致有效植物免疫响应的机制尚不清楚。 水杨酸是局部及系统抵抗力的一个关键信使。在这项研究中,Du等人报告了Ca2+信号作用与由水杨酸调节的响应之间的一个新颖联系。

  • 人体自身可以制造水杨酸

    英国科学家发现了人体自身制造水杨酸的新证据。水杨酸是阿司匹林在人体内分解后产生的并发挥止痛和抗炎作用的有效物质,可能成为新一类生物调节剂。 过去研究发现,在最近没有服用过阿司匹林人的血液中也存在水杨酸。素食者血液中非常高,几乎与服用低剂量阿司匹林的患者相当。基于这一发现,过去认为内源性水杨酸来自食物,因为水杨酸是存在于水果和蔬菜中的天然物质。

  • 北大教授解析水杨酸类药降糖作用新机制

    北京大学医学部生理与病理生理学系徐国恒教授的实验室,最近对阿司匹林等水杨酸类非甾体抗炎药物的新作用及其机制进行了研究,阐明了水杨酸类药物直接抑制肿瘤坏死因子α(TNFα)刺激的脂肪分解即甘油三酯水解效应,是该类药物降低血浆游离脂肪酸水平的细胞生物学基础。这一研究表明,脂肪组织是水杨酸类药物作用的有效新靶点,有助于加深对其复杂的药理作用和机制的理解。

  • 我国学者解析水杨酸类药降糖作用新机制

    北京大学医学部生理与病理生理学系徐国恒教授的实验室,最近对阿司匹林等水杨酸类非甾体抗炎药物的新作用及其机制进行了研究,阐明了水杨酸类药物直接抑制肿瘤坏死因子α(TNFα)刺激的脂肪分解即甘油三酯水解效应,是该类药物降低血浆游离脂肪酸水平的细胞生物学基础。这一研究表明,脂肪组织是水杨酸类药物作用的有效新靶点,有助于加深对其复杂的药理作用和机制的理解。