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农田离子型新兴有机污染物的作物吸收、分布和转化机制研究进展
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作者 姜彦岐 黄健 +6 位作者 石傲傲 徐凯然 任俊明 倪卓彪 阿丹 林庆祺 仇荣亮 《生态与农村环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期293-302,共10页
农田新兴有机污染物可通过作物吸收进入食物链从而威胁人体健康,其中,离子型新兴有机污染物(ionic emerging organic pollutants,IEOPs)因挥发性较弱、极性强而具有更为复杂的环境行为,因此,了解作物对IEOPs的吸收转化过程及机制,对明确... 农田新兴有机污染物可通过作物吸收进入食物链从而威胁人体健康,其中,离子型新兴有机污染物(ionic emerging organic pollutants,IEOPs)因挥发性较弱、极性强而具有更为复杂的环境行为,因此,了解作物对IEOPs的吸收转化过程及机制,对明确IEOPs在农田系统中的归趋具有重要意义。该文综述了作物对IEOPs的吸收转运过程,重点介绍了IEOPs自身理化性质与作物组成、转运蛋白、调控基因等因素对该吸收转运过程的影响;从器官、组织和亚细胞等不同水平分析了IEOPs在作物中的累积分布规律;介绍了IEOPs在作物体内的酶促转化机理;最后,从加强IEOPs吸收机理研究、完善预测模型和关注作物体内转化机制等方面对该研究领域进行展望。 展开更多
关键词 新兴有机污染物 农田 作物吸收 分布 体内转化
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人参皂苷的口服吸收及体内转化 被引量:8
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作者 李晶 戴雨霖 +5 位作者 郑飞 许春春 冯丽 王馨莹 郑柏松 于珊珊 《中国生物制品学杂志》 CAS CSCD 2014年第12期1633-1636,共4页
人参中的活性成分人参皂苷具有较好的生物活性和药理作用,疗效确切,毒副作用小,应用广泛,然而其易被胃酸分解、肠内菌群代谢,且肠黏膜通透性差,导致其口服生物利用度极低。本文对人参皂苷的口服给药药代动力学特点及体内生物转化作用进... 人参中的活性成分人参皂苷具有较好的生物活性和药理作用,疗效确切,毒副作用小,应用广泛,然而其易被胃酸分解、肠内菌群代谢,且肠黏膜通透性差,导致其口服生物利用度极低。本文对人参皂苷的口服给药药代动力学特点及体内生物转化作用进行了概述,并对其未来研究方向进行了展望,为今后的研究提供新的思路。 展开更多
关键词 人参皂苷 口服生物利用度 体内转化
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右旋和左旋黄皮酰胺在大鼠体内代谢转化的研究 被引量:8
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作者 姚庆强 王琰 +1 位作者 杨树民 王慕邹 《药学学报》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期224-228,共5页
目的 研究黄皮酰胺在大鼠体内的代谢转化途径。方法 收集ip给药后大鼠的尿液、粪便及血液进行分析 ,寻找已知的代谢产物并通过HPLC DAD和HPLC MS分析寻找未知的代谢产物 ,确定大鼠体内的主要代谢途径。并通过比较 (+ ) ,(- ) 黄皮酰... 目的 研究黄皮酰胺在大鼠体内的代谢转化途径。方法 收集ip给药后大鼠的尿液、粪便及血液进行分析 ,寻找已知的代谢产物并通过HPLC DAD和HPLC MS分析寻找未知的代谢产物 ,确定大鼠体内的主要代谢途径。并通过比较 (+ ) ,(- ) 黄皮酰胺代谢的差异 ,初步研究其代谢转化的立体选择性。结果 HPLC分析发现 ,大鼠肝微粒体中所分离得到的 6个主要代谢产物均在体内存在 ,(+ ) ,(- ) 黄皮酰胺的代谢有明显的差异 ,根据MS碎片信息确定了一个新的代谢产物的结构 ,即N 去甲黄皮酰胺。结论 手性黄皮酰胺主要在肝脏中发生羟基化代谢反应 。 展开更多
关键词 黄皮酰胺 体内代谢转化 立体选择性 高效液相色谱-质谱法
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丁基苯酞的体内代谢转化研究 被引量:8
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作者 彭仕华 周同惠 《药学学报》 CAS CSCD 北大核心 1996年第10期780-784,共5页
大鼠po丁基苯酞(NBP),定时收集尿液,经酶水解、提取浓缩、衍生化处理后用GC/MS分析。在给药后0~24h及24~48h尿中,NBP原药含量很低,主要以代谢物形式存在,依次为γ-羟基、β-羟基与3-羟基取代物。N... 大鼠po丁基苯酞(NBP),定时收集尿液,经酶水解、提取浓缩、衍生化处理后用GC/MS分析。在给药后0~24h及24~48h尿中,NBP原药含量很低,主要以代谢物形式存在,依次为γ-羟基、β-羟基与3-羟基取代物。NBP体内代谢结果与肝微粒体中代谢结果基本一致。 展开更多
关键词 丁基苯酞 代谢物 体内代谢转化 GC/MC 芹菜甲素
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丹酚酸B经大鼠肠道菌群的代谢转化 被引量:1
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作者 冯莹莹 袁梦 +2 位作者 高溶溶 刘佳丽 许卉 《烟台大学学报(自然科学与工程版)》 CAS 2023年第1期34-41,共8页
本研究利用UPLC-Q-TOF/MS对丹酚酸B(Salvianolic acid B,SAB)在大鼠体内代谢产物进行研究,共鉴定出14种代谢产物,其中2种代谢物为首次鉴定,推测它们由呋喃环裂解、酯键的水解以及水分子的丢失而产生。同时对先前鉴定的分子质量为538U的... 本研究利用UPLC-Q-TOF/MS对丹酚酸B(Salvianolic acid B,SAB)在大鼠体内代谢产物进行研究,共鉴定出14种代谢产物,其中2种代谢物为首次鉴定,推测它们由呋喃环裂解、酯键的水解以及水分子的丢失而产生。同时对先前鉴定的分子质量为538U的代谢物给出了新的结构解释。研究表明,SAB在大鼠体内经肠道菌进行代谢消除,代谢途径涉及酯键水解、呋喃环裂解、碳碳双键的生成与还原、单甲基化和多甲基化。 展开更多
关键词 丹酚酸B 肠道菌群 体内代谢转化 代谢产物鉴定 UPLC-Q-TOF/MS
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稀有人参皂苷IH901在体内外的生物转化及其生物活性
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作者 童宇星 郑志忠 +2 位作者 童庆宣 林毅 明艳林 《生物工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第6期684-695,共12页
人参皂苷IH901是近年人参代谢组学研究中新发现的一种稀有人参皂苷。IH901在天然人参中并不存在,系口服人参后通过系列肠道微生物在体内代谢转化,最终入血的主要代谢产物之一。最新药理学研究表明,IH901在抗肿瘤、抗炎、抗糖尿病和抗衰... 人参皂苷IH901是近年人参代谢组学研究中新发现的一种稀有人参皂苷。IH901在天然人参中并不存在,系口服人参后通过系列肠道微生物在体内代谢转化,最终入血的主要代谢产物之一。最新药理学研究表明,IH901在抗肿瘤、抗炎、抗糖尿病和抗衰老等方面均表现出良好的生物活性,是人参在体内发挥活性作用的主要物质。近年来,在体内转化IH901的理论指导下,国内外学者通过体外酶转化和微生物转化等生物工程技术在大规模提取制备IH901等研究方面均取得突破性的进展。以下综述了稀有人参皂苷IH901在体内外的生物转化及其生物活性等研究进展。 展开更多
关键词 稀有人参皂苷IH901 体内外生物转化 生物活性
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Preparation of Micro-biosensor and Its Application in Monitoring in vivo Change of Dopamine
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作者 乔娴 丁虹 王智芳 《Journal of Huazhong University of Science and Technology(Medical Sciences)》 SCIE CAS 2005年第1期107-108,共2页
The self-made high sensitivity and selectivity micro-biosensor was applied to monitor the change of dopamine in cerebral nucleus in rats in vivo. The micro-biosensor was prepared and used to detect dopamine level in v... The self-made high sensitivity and selectivity micro-biosensor was applied to monitor the change of dopamine in cerebral nucleus in rats in vivo. The micro-biosensor was prepared and used to detect dopamine level in vitro and monitor the dynamic change of dopamine in different cerebral nucleus in vivo. The results showed the lowest concentration of dopamine that could be detected by the biosensor was 32.5 nmol/L. Its positive peak was significantly different from that of AA, 5-HTP and E. The biosensor could keep working for monitoring the dopamine concentration in the cerebral tissue for more than 10 h. It was concluded that the microsensor has high sensitivity and selectivity to dopamine and can be used to dynamically monitor the change of dopamine in vivo. 展开更多
关键词 生物传感器 多巴胺 体内转化 脑疾病 基因表达
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