搜索结果: 1-15 共查到“药效”相关记录519条 . 查询时间(0.143 秒)
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中国科学院动物研究所专利:卫生用杀虫剂室内药效生物测定的微量喷雾头
中国科学院动物研究所 专利 卫生用 杀虫剂 室内药效 生物测定 微量喷雾头
2024/6/17
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车前草什么时间採挖药效好?(图)
车前草 采收时间 药用 蔬菜食用
2024/4/18
做药用车前子,夏秋季从叶丛中抽出几条花茎,茎上有许多淡绿色小花,花后结果。车前草抽穗期较长,须进行分批多次采收,成熟一批采收一批,穗茎籽粒呈深褐色时即可采收。
2023年12月8日上午,由安徽医学高等专科学校科研办和药学院联合举办的“杏林讲堂”学术活动在安徽医学高等专科学校举行,本次活动特邀安徽中医药大学中博士生导师汪宁教授进行了“中药复方防治缺血性中风的药效及物质基础研究思路”专题讲座。讲座由药学院副院长罗胜勇主持,各专业带头人、教研室主任和中青年骨干教师参加了此次活动。
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国家自然科学基金委员会中国学者在娑罗子药效成分生物合成及其机制研究方面取得进展(图)
生物合成 基因 活性
2024/8/30
在国家自然科学基金项目(批准号:82274037、82304673、21978015)等资助下,中国中医科学院中药研究所/成都中医药大学陈士林研究员课题组、北京化工大学孙新晓教授课题组、东北林业大学徐志超教授课题组等合作,在娑罗子药效成分生物合成及其机制研究方面取得进展。研究成果以“七叶树基因组揭示七叶皂苷和七叶树生物合成及进化机制(Characterization of the horse ch...
美托洛尔的“酒石酸”与“琥珀酸”,药效很相似,但服用方法不同
酒石酸 琥珀酸 药效
2024/4/16
前几天中心药房酒石酸美托洛尔片断货,全科医生为患者开了琥珀酸美托洛尔缓释片代替,患者取药时询问临床药师,这两个药有什么区别,可以直接替代吗?今天专业药师和粉丝朋友们聊一聊!
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中国科学院兰州分院西北高原所水母雪莲药效物质基础研究取得新进展(图)
西北高原所 水母雪莲 分离纯化
2023/5/18
水母雪莲,又名水母雪兔子,为菊科凤毛菊属水母雪莲(Saussurea medusa Maxim.)的干燥全草,为“十八青药”之一,生长在海拔4350~5600 m的高山石隙,主要分布于青海、甘肃、云南、四川、西藏等地,具有清热解毒、消肿止痛等功效,可用于炭疽、热性刺痛、头部创伤、妇科病、类风湿性关节炎、中风、外敷消肿。中国科学院西北高原生物研究所藏药新药研究与开发学科组团队利用提取、柱层析、固相萃...
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水母雪莲,又名水母雪兔子,为菊科凤毛菊属水母雪莲(Saussurea medusa Maxim.)的干燥全草,为“十八青药”之一,生长在海拔4350~5600 m的高山石隙,主要分布于青海、甘肃、云南、四川、西藏等地,具有清热解毒、消肿止痛等功效,可用于炭疽、热性刺痛、头部创伤、妇科病、类风湿性关节炎、中风、外敷消肿。中国科学院西北高原生物研究所藏药新药研究与开发学科组团队利用提取、柱层析、固相萃...
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水母雪莲,又名水母雪兔子,为菊科凤毛菊属水母雪莲(Saussurea medusa Maxim.)的干燥全草,为“十八青药”之一,生长在海拔4350~5600 m的高山石隙,主要分布于青海、甘肃、云南、四川、西藏等地,具有清热解毒、消肿止痛等功效,可用于炭疽、热性刺痛、头部创伤、妇科病、类风湿性关节炎、中风、外敷消肿。中国科学院西北高原生物研究所藏药新药研究与开发学科组团队利用提取、柱层析、固相萃...
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上海有机所在氮杂双环药效基团的形成机制研究方面取得进展
氮杂双环 糖体肽类 生物合成
2023/5/8
存在于一些非核糖体肽类天然产物中的1-氮杂双环[3.1.0]己烷结构往往赋予天然产物良好的抗肿瘤和抗菌活性:高张力的氮丙环的强亲电性可导致DNA烷基化。2008年,上海有机化学研究所刘文课题组报道了含该结构的阿嗪霉素的生物合成基因簇(Chem. Biol. 2008, 15, 693-705),并对其生物合成进行了探索。相关研究表明,氮杂双环结构单元的形成首先以谷氨酸为前体,在氨基载体蛋白水平进行...
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近日,中国科学院沈阳自动化研究所在生物融合传感领域取得新进展,提出了一种基于光遗传工程化细胞和石墨烯晶体管的快速、有效的体外抗肿瘤药效评估方法,建立了定性与定量评估指标,揭示了晶体管的漏源电压对于评估效果的关键影响。研究成果发表在中国科学院一区Top期刊Sensors and Actuators B:Chemical。
科研人员研发解析纳米药物细胞内外分布及其药效贡献的新策略
症治疗药物 单色比率成像纳米粒 肿瘤治疗效应
2022/6/15
纳米药物能够增加难溶药物的溶解度,降低药物毒副作用,并且可实现缓释和靶向给药等,是癌症治疗药物研究的重点之一。纳米药物研发致力于将药物高效输送至细胞内靶点,但纳米药物细胞内外的分布情况以及分布于细胞外的纳米药物对疗效的贡献还远未被理解。近日,来自北京大学的研究团队基于pH超敏感(Ultra-pH-sensitive, UPS)纳米技术平台,定量纳米药物的细胞内外分布,并考察其治疗贡献。相关研究结果...