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新研究表明:食用植物蛋白可以长寿

7月15日,美国国立卫生研究院国家癌症研究所的一组研究人员发现,与肉类蛋白质相比,吃更多植物蛋白的老年人寿命更长。该小组在《美国医学会内科学》(JAMA Internal Medicine)上发表的论文中,描述了他们对由美国国立卫生研究院(AARP)饮食与健康研究小组工作的数据库汇编的分析。在这项工作中,研究人员研究了蛋白质的消耗。我们都知道,蛋白质可以在红

2020-07-16

食用全谷物可以帮助降低患糖尿病的风险

2020年6月11日讯 /生物谷BIOON /——一项对20多万人的新分析发现,食用高质量的碳水化合物,如全谷物,与较低的2型糖尿病风险有关。研究小组负责人、伊拉斯姆斯大学医学中心和哈佛大学公共卫生学院的Kim Braun博士说:"碳水化合物摄入过多被认为与患2型糖尿病的风险较高有关。我们研究了高质量碳水化合物和低质量碳水化合物(包括精制谷物、含糖食物和土豆

2020-06-11

食用更多的草莓苹果茶可以预防阿尔兹海默症

2020年5月28日讯/生物谷BIOON /--根据一项由塔夫茨大学Jean Mayer USDA人类营养衰老研究中心(USDA HNRCA)近日发表在《美国临床营养学杂志》(American Journal of Clinical nutrition)上的新研究,与消耗更多的富含类黄酮的食物(如草莓、苹果和茶)的老年人相比,使用更少的这些食物的老年人在20

2020-05-28

Circulation:吃豆腐和含有较多异黄酮的食物与心脏病风险适度下降有关

2020年4月6日讯/生物谷BIOON/---根据一项新的观察性研究,吃豆腐和含有较多异黄酮的食物与心脏病风险适度下降有关,尤其是对于年轻女性和绝经后未服用激素的女性。相关研究结果近期发表在Circulation期刊上,论文标题为“Isoflavone Intake and the Risk of Coronary Heart Disease in US M

2020-04-06

黄酮碳苷生物合成及镇痛活性研究中取得进展

 3月6日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心王勇研究组在Communications Biology 杂志在线发表了题为Pathway-specific enzymes from bamboo and crop leaves biosynthesize anti-nociceptive C-glycosylated flavones 的研究论文。

2020-03-09

Nat Commun:可食用的“安全标签”可保护药品免遭假冒

可食用的“安全标签”可保护药品免遭假冒

2020-01-21

从2000年至今诸如猪肉等食用动物的抗生素耐药性增加了近两倍!

2019年10月14日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Science上的研究报告中,来自普林斯顿大学等机构的科学家们通过研究发现,发展中国家对动物蛋白需求日益增长导致了牲畜抗生素的大量使用,这就使得容易从动物传播给人类的致病菌抗生素耐药性几乎增加了两倍。图片来源:2011.igem.org文章中,研究人员收集了全球将近1000篇已经发表和未发表的兽医学相关的报道,绘制出了低

2019-10-14

UPLC-ESI-MS/MS技术分析柑橘果皮中黄酮类代谢物

  大红袍柑橘(DHP)是一种古老的柑橘品种。其果实和果皮富含营养物质和生物活性化合物,因其抗氧化性和极高的药用价值而广受欢迎。据报道,大红袍柑橘果皮中总黄酮含量是柑橘品种中含量最高的,已被列入我国柑橘的重点保护品种。黄酮类化合物具有许多生物学功能和保健作用,如抗氧化、抗糖尿病、抗炎症等。许多研究者对柑橘品种中的生物活性成分进行了分析和检测。然而,这些方法都存在只检测少量化合物

2019-08-26

Nat Commun:诸如苹果和茶叶等富含黄酮类化合物的食物或能保护机体抵御癌症和心脏病发生

2019年8月20日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一篇发表在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自伊迪斯科文大学的科学家们通过研究发现,摄入富含黄酮类化合物的食物(比如苹果和茶叶)或能帮助机体有效抵御癌症和心脏病,尤其是对于吸烟者和重度饮酒者。图片来源:Anna Vovk/Adobe Stock这项研究中,研究人员在23年间评估了53048名丹麦人的饮食状况

2019-08-20

研究发现泛素修饰调控植物类黄酮合成的分子机制

 类黄酮是植物界广泛存在的次生代谢产物,具有包括使植物器官和组织着色、吸引昆虫传粉、抵御紫外线伤害等一系列重要的生物学功能。近年来,类黄酮的药用价值和保健功能备受关注。科学家对植物中的类黄酮合成途径在转录水平上的调控研究较为深入,但转录后、翻译及翻译后的修饰机制相关研究较少。在真核细胞中,目标蛋白的周转主要由泛素/26S蛋白酶体系统途径完成,这也是植物蛋白质翻译后修饰的主要调控机制。已有

2019-07-19