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Nat Commun:开发出可有效抑制真菌感染的新型阳离子化合物

近日,来自新加坡A*STAR研究所的研究人员通过研究发现了四种阳离子对苯二甲酰胺-双缩脲化合物具有较强的抗真菌活性,而且其具有较优越的微生物选择性和较低的毒性,这些小分子化合物可以自组装形成纤维,结合到真菌细胞生物膜上最终导致许多真菌被杀灭,相关研究成果刊登于国际杂志Nature Communicaitons上,该研究为开发新型抵御耐药性真菌感染的疗法提供了一定思路。

2014-05-10

中国生物制品旗下等离子采集站将受影响

(i美股讯)北京时间7月11日消息,中国生物制品宣布贵州省卫生厅发布《贵州省血液采集机构设置规划》(“规划”)。根据规划中的要求,中国生物制品持股旗下(持股58%)贵州Taibang生物技术公司的3个血液制品等离子体采集站的许可证将受到影响(各自的许可证在2011年7月期满),这三家采集站贡献中国生物制品2010年全部等离子采集的24.5%。

2011-08-25

J Neurosci:小脑钙离子通道功能障碍导致癫痫

2013年3月20日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项研究证实小脑神经元中特定的钙通道即所谓的P/Q型信道足以引起功能障碍、不同运动神经元疾病以及一种特殊类型的癫痫。Melanie Mark博士和Stefan Herlitze教授的研究小组的报告结果将有助于开发出特别是针对儿童和年轻的成年人失神癫痫患者的治疗手段。 该研究结果发表在Journal of Neuroscience杂志上。

2013-03-22

微波消解电感耦合等离子体发射光谱法测定扶芳藤中的无机元素

摘要:扶芳藤Euonymus fortunei(Turcz。)Hand。-Mazz.为卫矛科卫矛属植物,其全草可入药,具有舒筋活络、 止血消瘀之功效,主要用来治腰肌劳损、风湿痹痛、 咯血、 血崩、月经不调、 跌打骨折、创伤出血[1]。国内对扶芳藤的研究较少,且主要集中化学成分及各种制药在临床上的应用等方面,对无机元素的测定尚未见报道。

2013-05-31

大体积进样离子色谱测定饮用水和水源水中的溴酸盐

摘要:本文建立了大体积进样离子色谱电导检测器测定饮用水中的溴酸盐的方法。对于氯离子含量较高的水源水,先采用银柱和钠柱除去水中过高的氯离子,以IonPacAS19分析柱进行阴离子交换分离。在0.002-0.500mg/L浓度范围内,溴酸根工作曲线的线性相关系数r为0.9996,对样品进行加标,溴酸根的回收率为91.5-105%。该方法方便可靠,可应用于饮用水和水源水中溴酸根的检测。

2013-05-31

IC6100智能离子色谱仪无机阴离子分析首选仪器

摘要:南京南达分析仪器应用研究所的IC6100智能离子色谱仪广泛应用于食品安全、生物医药、环境保护、化工、能源、国家安全等领域,是分析无机阴离子的首选仪器。 1、一键冲洗和维护 独有可靠的一键冲洗功能:用户在仪器清洗过程中无需任何手动更换溶剂和开、关泵等繁琐操作,只需轻按一键即可完成仪器清洗工作;独有的一键维护功能:可使仪器的正常维护工作变得更简单更可靠...

2013-05-31

高效液相检测化学化工中的非离子型去垢剂含量分析

摘要:去垢剂是能使蛋白质变性的一类化学物。去垢剂(表面活性剂)是一类即具有亲水基又具有疏水基的物质,一般具有乳化、分散、和增溶作用,可分阴离子、阳离子和中性去垢剂等多种类型,中性去垢剂在蛋白提取钟应用的较多。

2013-05-31

离子交换色谱法检测食品添加剂富马酸中马来酸

摘要:富马酸(Fumaricacid) 又名延胡索酸、反丁烯二酸、反式-1,2-二羧基-乙烯,是一种重要的有机基本化工原料和精细化工产品。食品级富马酸主要用作酸度调节剂,还可以用作抗热 氧化助剂、腌制促进剂、防霉剂、防腐剂、香料等。 建立离子交换色谱法检测食品添加剂富马酸中杂质马来酸。

2013-05-31

电子耦合等离子体发射光谱测定彝药草乌中的微量元素

摘要:目的测定彝药草乌中的Ca,Mg,P,Cr,Mn,Fe,Zn,Cu,Ni,Pb等多种微量元素含量。方法用混酸溶解样品,稀硝酸酸化定容后用电子耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)仪测定。结果彝药草乌中含有丰富的常量及微量元素。结论彝药草乌的药理作用与其含有比例适当的对人体有益的微量元素密切相关。 云南彝族医药是中国医药学的一个重要分支。

2013-05-31

Nature Commun :控制宫缩的离子通道

近期发表在Nature Communications 上发表的一项研究识别出了一个离子通道,它在人类分娩过程中控制子宫收缩,在肥胖妇女中失去控制。该发现可解释为什么肥胖妇女经常有不规则的宫缩、与不肥胖的妇女相比更可能需要进行剖腹产。成功的阴道分娩需要子宫进行强有力的、有节奏的收缩,这种收缩使婴儿的头部能够将宫颈撑开。然而,人们对控制这种收缩的分子基础却不是很了解。Helena Parkingto

2014-06-20