千金藤素逆转多药耐药细胞EAC/ADR的作用与核因子κB的关系

被引量 : 0次 | 上传用户:anweiban
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
多药耐药性(Multidrug resistance,MDR)是指肿瘤细胞对一种药物产生耐药性,同时对结构与作用机理不同的药物也产生交叉耐药性。近年来国内外研究表明核因子κB(Nuclear factor-kappaB,NF-κB)通过调控抗凋亡基因的表达参与肿瘤多药耐药性的形成。千金藤素(Cepharanthine,CEP)是从防己科植物地不容(Stephania delavayi Diels)的块根中提取分离出的生物碱单体化合物,具有较强的多种生物活性,近年来国外学者报道,具有逆转肿瘤多药耐药的
其他文献
程序诱导的烦渴行为(schedule-induced polydipsia,SIP)是指被限食的大鼠体重降到并控制在自由进食时体重的80%,每分钟给予一粒颗粒食物的实验期间出现的超量饮水现象。一个正常大鼠24h的饮水量仅为20ml左右,而形成SIP行为的大鼠在3h实验期内最多饮水量可超过90ml。SIP是一个复杂的超常行为,它的调控机制涉及到神经兴奋、应激、焦虑和情感动机等多个环节。SIP行为反映
本文以间氨基苯酚和邻氨基苯酚为原料,设计合成了20个4-(3-烷氧基苯基)-2,4-二氢-3H-1,2,4-三唑-3-酮衍生物(5a-5t)和21个4-(2-烷氧基苯基)-2,4-二氢-3H-1,2,4-三唑-3-酮(10a-10u)衍生物。所合成的化合物经IR,1H-NMR和MS等方法确证其化学结构。本文主要采用最大电刺激惊厥实验(MES)来评价所合成化合物的抗惊厥活性,旋转棒法实验来评估其神经
微管是细胞骨架的主要组成部分,具有维持细胞形态、促进细胞分裂等多种生物学功能。小分子抑制剂能通过抑制微管蛋白动力学使细胞分裂中止于有丝分裂期,诱导细胞凋亡,从而引起肿瘤萎缩或坏死;另外破坏了微管组成的细胞骨架将导致血管内皮细胞的裂解,最终导致肿瘤组织发生出血性坏死。由于微管在肿瘤细胞分裂增殖和生长发育过程中具有极其重要的作用,使得微管成为抗肿瘤药物研究的重要靶点之一。目前发现的徽管蛋白三个结合位点
真菌多糖被称为生物反应调节剂,多糖及其复合物的研究已成为近年生物学、医学等领域的研究热点之一.寻找高产多糖的生产菌株和产生条件成为其中的重要环节.本研究进行了桑黄(