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爱吃豆酱的日本人,忽然发现一个秘密:豆酱居然有让黑色的细胞变白的奇异功能!这是日本农林水产省食品综合研究所食品功能部最新公布的研究成果。研究者认为,豆酱中含有一种物质,能够抑制黑色素的合成。皮肤白皙或黝黑的决定因素是什么?是黑色素。当皮肤受到同样剂量紫外线照射时,有些人就会有更多的黑色素分泌,使皮肤变黑。负责这项研究的新本洋士主任研究员透露,他们在给小鼠的合成黑色素的细胞(黑色素瘤细胞)上添加豆酱中提取的物质时,发现原来黑色的细胞竟奇迹般地变白了。 相似文献
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气候与容颜 在欧洲大陆,可以明显地看到,越往南走,日照时间越长,人的皮肤颜色越深.这种南北皮肤颜色的差异,是由黑色素的浓度变化造成的.我们知道,黑色素含量的多少决定着皮肤颜色的深浅.而日光中的紫外线,可以加速和促进人体中的酪氨酸变为黑色素这一化学反应过程,因而提高了黑色素的浓度,皮肤颜色就变黑了. 相似文献
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视网膜色素上皮细胞(Retinal pigment epithelium cell简称RPEC)内所含有的黑色素是一种重要的色素,它能吸收光线,防止视细胞受放射线损伤。关于哺乳动物眼部RPEC黑色素的形态发生学,一般认为,黑色素在子宫生命期间被合成,在产后早期全部发育为成熟的黑色素。在正常的人类眼睛中,RPEC的黑色素基本上保持不变。但是,Feeney认为在 相似文献
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"人不可一天无豆",其中"植物奶"——豆浆无疑是众多市民早餐的首选.特别是不少女性认为豆浆中含有植物雌激素,所以"喝豆浆能美容"更是受到不少女性的热捧,然而,随之而来的是,因为认为"豆浆中雌激素偏高",一些人误以为喝豆浆易引发乳腺癌或患了乳腺癌不能喝豆浆.但营养专家为豆浆"正名":植物雌激素并不等于人体雌激素,喝豆浆不但不会引发乳腺癌,反而还能预防诸多"女性癌"的发生. 相似文献
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日光的有害作用在医学界引起了争议和研究。黄色、黑色人种因照射日光后能生成大量皮肤黑色素,日光的有害作用可能小得多。 相似文献
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天然黑色素作为自然界中最常见的生物色素之一,主要来源于动物、植物及微生物,并且作为一种氨基酸衍生物,具备良好的生物安全性、抗氧化性、紫外光吸收特性、光热转换性、金属离子螯合性等性能,因此在药物输送、组织抗炎、光热治疗、医学成像等生物医学领域有着广泛的应用.然而,由于天然黑色素的结构成分复杂且来源各异,所以提取方法也大相径庭,目前尚缺乏统一的界定标准.此外,提取的天然黑色素理化性质并不能完全契合实际需求,需要对其进行改性以提高不同功能特性,满足不同应用场景.针对上述黑色素的研究与产业现状,本文从天然黑色素的提取、理化性质改性及其在生物医学领域的应用3个方面,对目前天然黑色素的研究和发展现状进行阐述和总结,旨在为天然黑色素潜力的开发和应用提供参考. 相似文献
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《科学通报》2015,(Z2)
手性是自然界的普遍特征,并与生命现象密切相关.组成生命的许多基本物质,例如蛋白质、氨基酸和核糖核酸等均是手性化合物.同样,超过一半的药物分子都是手性化合物.因此,如何有效地发现和创造手性物质,如手性药物、手性农药、手性材料等一直是合成化学研究的焦点.经过跨世纪的追求与探索,人类终于发现人工合成的手性催化剂可以像酶一样合成手性物质.通过不懈的努力,化学家发展出了许多高效、高选择性的手性催化剂和不对称合成反应,部分手性催化剂的效率已经超越了生物酶.现在,不论是手性物质创造的多样性还是精准度都已达到了一个新的高度.手性催化剂和不对称合成反应已经在工业上得到了广泛应用,造福人类.本文将以不对称催化反应的发现、发展历程为主线,并结合我国在这一领域的研究进展,简要概述手性物质创造科学发展的昨天、今天和明天. 相似文献
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儿茶酚胺是神经递质中一类主要的物质,其中去甲肾上腺素(NE)在生殖的调节中已证明起着颇为重要的作用。据报道,NE广泛存在于大鼠、兔、豚鼠、羊和人的子宫。最近又报道了胎盘绒毛组织有NE的存在。我们实验室利用体外培养,进一步证明妊娠早期入胎盘绒毛不仅能分泌还能合成NE。本研究为探明胚泡着床过程中是否有NE参与,故利用大鼠子宫局部注射NE及其拮抗剂——α-甲基酪氨酸(α-methyl-dl-p-tyrosine methylester,α-MPT),以观察其对大鼠胚泡着床的效应,为进一步研究胚泡着床机理和控制生育提供依据。 相似文献
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两栖綱动物皮肤的变色反应是由于黑色素細胞(以下簡称黑胞)的扩张或收縮所致。对于黑胞活动的調节问题曾有不少的研究。 許多人认为在黑胞活动过程中垂体的內分泌功能起着主导的調节作用;与此相反,也有人认为中枢神經系统对黑胞的活动起着主导的調节作用,而垂体只不过是一个重要因素而已。 相似文献
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微生物细胞工厂是合成生物学的重要研究方向之一.本文以微生物细胞工厂的产业应用为需求牵引,从物质代谢和能量代谢两方面系统阐述了细胞工厂的合成代谢调控机制,为高效细胞工厂创建奠定了理论基础.本团队在物质代谢方面,建立了新酶元件挖掘技术平台,完成了一系列三萜化合物的合成途径解析;开发了染色体多基因文库调控、糖基化酶碱基编辑器(glycosylase base editor, GBE)等途径精准调控使能技术,完成一系列化学品合成途径限速步骤的鉴定,解决了元件与合成途径的适配问题.在能量代谢方面,设计创建了4种葡萄糖新型能量代谢模式,解决了合成途径还原力供给与需求不平衡的问题.在此基础上,创建出一系列微生物细胞工厂, 14个化学品完成技术转让,其中4个化学品实现万吨级产业化,支撑一家企业在科创板上市,推动了微生物细胞工厂的产业应用.最后,对未来微生物细胞工厂的研究进行了展望. 相似文献
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人早期胎盘绒毛中去甲肾上腺素和多巴胺的免疫组织化学研究 总被引:4,自引:1,他引:4
关于人胎盘绒毛的内分泌的研究已经有许多报道,但大多是关于神经肽、垂体激素样物质、生长因子和细胞因子方面的研究.单胺类物质报道较少.我们曾首次发现胎盘绒毛滋养层细胞合成5-羟色胺(5-HT),并且5-HT的含量随妊娠时间而变化.多巴胺(DA)和去甲肾上腺素(NE)也是重要的生物胺,它们与性腺激素的合成及分泌关系密切.应用高压液相色谱出(HPLC)和电化学检测仪,我们曾检测到人胎盘绒毛中NE和DA的存在,并通过 相似文献
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通过将一定比例的无定形硼粉加入到石墨-KOV触媒体系中, 在SPD6×1200型国产六面顶压机上利用温度梯度法成功合成出含硼Ib型宝石级金刚石单晶. 全面考察了添加剂硼对Ib型宝石级金刚石单晶的影响, 包括晶体的生长特点、晶体的形貌和氮含量. 通过光学显微镜、扫描电子显微镜(SEM)以及红外吸收光谱仪(IR)对合成出的含硼Ib型宝石级金刚石进行表征. 结果显示: 随着掺硼量的增加, 晶体的{111}面生长区域变宽, 而{100}变窄甚至消失; 当更多的硼原子进入金刚石晶格之中, 晶体颜色将变黑, 晶体缺陷增多, 晶体的氮含量也将下降. 本文的研究结果将促进含硼Ib型宝石级金刚石大单晶的技术开发和研究. 相似文献