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AG Scientific/Daidzein/Inquire 100 mg/D-1019-Inquire 100 mg
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Alternate Name/Synonyms
7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4",7-dihydroxyisoflavone
SKU
D-1019
CAS #
486-66-8
Chemical Name
7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4",7-dihydroxyisoflavone
Chemical Formula
C15H10O4
Molecular Weight
254.2
Appearance
White Solid
Purity
98%
Solubility
H2O (100 mM)
Stability
N/A
Melting Point
315-323°C
Storage Temp
-20°C
THERAPEUTIC AREA
Oncological Disorders
USE
An inactive analogue of genistein, a tyrosine kinase inhibitor and an estrogen receptor activator
MDL NUMBER
MFCD00016954
CHEMACX
X1040692-1
INCHI
InChI=1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
SMILES
c1cc(ccc1c2coc3cc(ccc3c2=O)O)O
Peptide sequence
Not Applicable
RTECS
DJ3100040
UN #"S
Not Applicable
PACKING GROUP
Not Applicable
HAZARD CLASS
Not Applicable
Handling
Wear gloves/mask when handling product. Store in Tightly Sealed Vial
Certificate of Analysis 1
D-1019, E1097C.pdf
Certificate of Analysis 2
D-1019, E1097B.pdf
Certificate of Analysis 3
D-1019_D-1019,_C1319.pdf
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N/A

AGScientific,Inc.成立于1997年,专注于创新生化制剂以及用于诊断测试开发的定制原材料,以推进临床前研究药物开发。产品涉及抗生素,生物洗涤剂,缓冲液,诊断,酶,医疗设备试剂,蛋白酶K,还原剂,RNaseA等。


CHAPS是一种两性离子洗涤剂,广泛应用于蛋白质纯化过程。作为这类洗涤剂的一部分,CHAPS含有一个正电荷和一个负电荷,但没有一个净的总电荷。CHAPS的生物膜亲和力相对较低,但在特定的浓度范围内可以有效地诱导溶血和蛋白溶解。CHAPS被归类为一种临界胶束浓度为6-10mM的非变性表面活性剂

CHAPS的应用:在实验室中,CHAPS和其他两性离子洗涤剂可用于在分离蛋白之前诱导细胞裂解。它也可以用作二维凝胶电泳过程中的缓冲液,在某些情况下,它比SDS等阴离子洗涤剂更受欢迎。在蛋白质分析之前,可以通过透析从溶液中去除CHAPS。另一种技术利用专门的树脂和旋转柱也可以用来有效地去除皲裂用于监测化学反应或蛋白质结合的紫外/可见光谱学•用于离子交换色谱和等电色谱•用于细胞的膜渗透•以酶特性作为变性缓冲液的成分


嘌呤霉素盐酸盐是从阿氏链霉菌中分离得到的氨基糖苷类抗生素。嘌呤霉素是一种蛋白质合成抑制剂,它将自己整合到一个正在生长的多肽链中,导致其提前终止。嘌呤霉素的主要应用是作为基因选择抗生素,在CRISPR/Cas9基因编辑中发挥重要作用。这种以盐酸盐形式存在的嘌呤霉素试剂具有抗肿瘤、抗锥虫和抗菌的特性。重要的是要将嘌呤霉素盐酸盐储存在一个密闭的容器中,并置于通风干燥的地方。


盐酸贝斯他汀是氨基肽酶,氨基肽酶B,氨基肽酶M(CD13),和链霉菌来源的亮氨酸氨基肽酶(LAP3)的一种金属蛋白酶抑制剂。这些蛋白的抑制作用是由于肿瘤细胞的凋亡诱导。Bestatin在抗癌化疗、免疫调节、镇痛等方面表现出良好的疗效。


蛋白酶K(又称内肽酶K)是一种从真菌Tritirachiumalbumlimber培养滤液中分离出的胞外内肽酶。这种独特的真菌可以降解角蛋白(因此蛋白酶“K”),并可以利用其副产品作为碳和氮的唯一来源来生长。该酶在较宽的温度和pH范围内是稳定的,在55-65℃和pH8.0时是最佳活性。它在高盐浓度下也很稳定,在强洗涤剂如SDS的存在下也很活跃。其分子量为28.5kDa,对其多肽靶点的特异性较低。


AG蛋白酶K应用于下一代测序(NGS)和微阵列技术•核酸纯化,当从酵母、细菌、哺乳动物细胞和植物细胞裂解物中提取DNA和RNA时,通过灭活核酸酶来纯化核酸•提高PCR产物的克隆效率•使用加速器质谱法对DNA加合物水平进行定量的样品准备•核糖核酸酶保护试验中鸡尾酒酶的失活•添加到提取程序,以优化微阵列研究的原始乳腺肿瘤的RNA产量应用于蛋白质•检测具有独特抗蛋白降解能力的牛海绵状脑病蛋白。•组织消解作为另一种样品制备方法,用于液相色谱-串联质谱定量分析•特异性修饰细胞表面蛋白,分析膜结构进行蛋白定位•生成用于功能研究表征的蛋白片段




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酶抑制作用(enzyme inhibition)是指酶的功能基团受到某种物质的影响,而导致酶活力降低或丧失的作用。该物质即称为酶抑制剂。酶抑制剂对酶有选择性,是研究酶作用机理的重要工具。很多药物,毒物和用于化学战争的毒剂都是酶抑制剂。此外,还有一些具有一定功能的存在于动植物体内的生物大分子也是酶抑制剂。 酶受抑制时其蛋白部分并未变性。由于酶蛋白变性造成的酶失活作用,以及除去活化剂(如酶活力所必需的金属离子)而造成酶活力的降低或丧失,不属于酶抑制作用的范畴。
辅酶a的作用与功效 123
小昱昱2017-01-13
各位大神大家好,本人菜鸟,目前正在复习生物化学准备考试。我想问下辅酶A在物质代谢中是不是可以作为一个整体来理解?书中都是直接写为COA没写出分子式,是不是在反应中它本身的分子结构没有发生变化?非常感谢!
最近开始做酶动力学参数,开始各种纠结,发现我表达的酶对一个特异性底物能产生3个产物,生成速率不一,于是开始困惑,这样能计算出酶对该底物的Km值与Vmax吗?符合经典的米氏方程吗?一直窃以为米氏方程适用于单纯的单底物单产物……如果符合,能直接用底物的减少量计算吗?

期待各位前辈的点拨~先谢谢啦……
高中生物酶知识点123
米兰加油69032017-11-19
酶不同于一般的化学催化剂,有下列特征:
一) 酶具有高度的专一性
(二)酶具有很高的催化效率(高效性) 一般地说,醇催化的反应速度比化学催化剂催化的反应速度要市106-1013 倍
(三)反应条件温和 化学催化剂催化化学反应,一般需要剧烈的反应条什(如:高温、高压、强酸、强碱等),但是,酶催化反应(酶促反应)一般是在常温、常压、中性酸碱度等温和的反应条件下进行的.
(四)酶易变性失活 化学催化剂在一定条件下,会因中毒而失去催化能力;而酶比化学催化剂更加脆弱,更易失去活性.凡是使蛋白质变性的因素(加强酸、强碱、高温等),都能够使酶完全失去活性.
(五)体内酶活性是受调控的 在生物体内,酶活性是受到调节控制的.这是酶区别于化学催化剂的又一个重要的特征.对酶活性调控的方式很多,如:反馈调节、共价修饰调节、酶原激活、别构调节、激素调节等.
保健品辅酶Q10的含量一般都是30-50mg的,7度购有种昂力莱的辅酶Q10是40mg的,含量也是很高了,而且价格还挺优惠的,可以去看看的。
记得08年左右的时候,正是辅酶Q10大行其道之时。各大品牌都在广告里力推含辅酶Q10的护肤品,说得很神奇,抗皱紧肤什么的。近几年发现很少有护肤品含有辅酶Q10了,广告也没有再提过Q10的事?请问是不是这东西没用,或是有副作用?为什么大牌护肤品都放弃Q10了...
辅酶 Q10在脏器(心脏、肝脏、肾脏)、牛肉、豆油、沙丁鱼、鲭鱼和花生等食物中含量相对较高,摄入大约1斤沙丁鱼、2斤牛肉或3斤花生可分别提供约30mg辅酶Q10。

辅酶Q10是1957年被发现,1958年被卡鲁福鲁卡斯博士认定了化学结构,并且获得 了美国化学学会的最高荣誉Priestly Medal,被称为辅酶Q10的研究之父,当时他提出辅酶Q10对心脏机能起着重要的作用。在实际生活中,卡鲁福鲁卡斯博士,40年来,一直服用Q10,直到91岁去世为止,作为现役教授他一直都是精力充沛的从事科研活动。

辅酶 Q10在脏器(心脏、肝脏、肾脏)、牛肉、豆油、沙丁鱼、鲭鱼和花生等食物中含量相对较高,摄入大约1斤沙丁鱼、2斤牛肉或3斤花生可分别提供约30mg辅酶Q10。
辅酶Q10是1957年被发现,1958年被卡鲁福鲁卡斯博士认定了化学结构,并且获得 了美国化学学会的最高荣誉Priestly Medal,被称为辅酶Q10的研究之父,当时他提出辅酶Q10对心脏机能起着重要的作用。在实际生活中,卡鲁福鲁卡斯博士,40年来,一直服用Q10,直到91岁去世为止,作为现役教授他一直都是精力充沛的从事科研活动。

在牙本质粘接过程中,酸蚀剂或者酸性树脂单体使牙本质脱矿,粘接剂单体渗入脱矿的胶原纤维网中,包裹胶原纤维形成混合层,这是牙本质粘接的基础。由于胶原纤维网结构的复杂性,现有的粘接剂难以对胶原纤维形成完全的渗入和包裹,且树脂的水解也会导致原本被包裹的胶原暴露。基质金属蛋白酶(matrixmetalloproteinases,MMPs)是一类钙、锌离子依赖的蛋白水解酶。研究表明,牙本质中含有明胶酶(MMP-2和MMP-9)、间质溶解素1(MMP-3)、釉质素(MMP-20)和胶原酶-2(MMP-8)等。全酸蚀和自酸蚀粘接系统都能够激活MMPs,活化的MMPs能降解暴露的胶原纤维,导致混合层完整性被破坏。

Tersariol等发现,牙本质中存在另一个重要的酶家族—半胱氨酸组织蛋白酶。研究发现,龋坏牙本质中的组织蛋白酶含量明显高于正常牙本质,提示组织蛋白酶可能也参与了牙本质胶原的降解。使用酶抑制剂抑制胶原降解,维持胶原结构的完整性,是提高混合层稳定性的关键。目前,使用酶抑制剂来保护混合层的完整性是研究的热点,本文对基质金属蛋白酶抑制剂的研究进展进行综述。

1.氯己定(clorhexidine,CHX)

CHX是目前研究最多的非特异性MMPs抑制剂,能有效抑制MMP-2、-9和-8。其机制可能是CHX通过螯合作用结合钙、锌离子,从而抑制MMPs催化区域的活性。Scaffa等研究发现,CHX对半胱氨酸组织蛋白酶也有很强的抑制作用。CHX的有效浓度为0.002%~4%,最常用的浓度是0.2%和2%。CHX可以单独作为一种预处理剂,但其研究结果尚存在争议。Stanislawczuk等研究发现,2.0%CHX预处理能够有效减缓牙本质粘接混合层的降解。但Mobarak和Lührs等的研究显示,2.0%CHX预处理虽然不影响即刻粘接强度,但并不能减缓粘接强度的降低。

也有研究者尝试将CHX加入到粘接剂或处理剂中,但研究结果尚无统一的定论。Sabatini将0.2%CHX加入到PeakUniversalBond的粘接剂中,发现0.2%CHX的加入不影响即刻粘接强度,且能抑制MMPs活性,但是经6个月水老化后,0.2%CHX组与对照组之间的粘接强度并无统计学差异,提示0.2%CHX不能提高粘接耐久性。Zhou等将CHX加入ClearfilSEBond的处理剂中,形成含有不同浓度CHX的处理剂,结果发现虽然0.05%CHX不能减少粘接强度的降低,但0.1%、0.5%和1.0%CHX能够有效减少粘接强度的降低。

Hebling等最早发现,使用2.0%葡萄糖酸氯己定(chlorhexidinedigluconate)作为一种治疗性的预处理剂能够减少粘接界面的降解。随后大量的临床研究也得出相同的结论。但是Sartori等经过3年的临床研究发现,2.0%葡萄糖酸氯己定预处理牙本质并不能提高粘接耐久性,其成功率为88%,对照组成功率为76%,二者间无统计学差异;且二者在术后敏感性、边缘变色、边缘完整性、继发龋发生率等方面也都无统计学差异。产生这种差异的原因可能与CHX和胶原的结合机制有关。

CHX通过静电作用结合到胶原上,这种结合并不稳定,CHX逐渐被来自牙本质小管液或者唾液中的竞争性离子取代,从粘接界面溢出而失去对酶的抑制作用。基于这些特性,短期临床研究取得较好的结果,而长期研究则显示葡萄糖酸氯己定并不能提高牙本质粘接的耐久性。目前,对于CHX的临床研究绝大多数是针对全酸蚀系统,对于自酸蚀系统的研究还比较缺乏。

2.乙二胺四乙酸(ethylenediaminetetraphosphonicacid,EDTA)

EDTA是一种钙离子螯合剂,含有4个羧基基团,可与钙离子结合形成可溶性钙盐。Thompson等研究发现,17%EDTA能抑制rhMMP-9和牙本质MMPs,并且呈时间依赖性。EDTA酸蚀后的牙本质,其粘接混合层抗降解能力增强,并且与乙醇湿粘接技术联合运用可获得更大的即刻粘接强度。但是EDTA酸蚀作用缓慢,且与牙本质结合疏松,容易被水洗脱,故其临床适用性还有待进一步的研究。

3.季铵盐类

季铵盐类化合物是一类抗菌试剂,带正电荷。MMPs活性区域含有半胱氨酸重复序列,重复序列中的谷氨酸残基对酶的活性至关重要。谷氨酸为二元羧酸,在中性pH条件下含有一个自由羧基,并且在肽键形成后保留了一个负电荷。带正电的季铵盐通过静电作用与这些负电荷结合,阻止酶的活性区域与胶原的结合,从而抑制酶的活性。甲基丙酰氧十二烷基溴吡啶(12-methacryloyloxydodecylpyridiniumbromide,MDPB)是一类可聚合的甲基丙烯酸酯季铵盐,具有抗菌性和可与树脂单体共聚的特性,已被应用到自酸蚀粘接剂ClearfilProtectBond中。体内和体外研究都表明,使用含MDPB的粘接剂能够获得耐久性更长的粘接界面。Tezvergil-Mutluay等研究发现,5.0%MDPB能够有效抑制rhMMP-9和与牙本质胶原结合的MMPs。

最近研究表明,MDPB还能够抑制半胱氨酸组织蛋白酶的活性。相比于其他的抑制剂,MDPB的最大优势是能够与粘接剂单体共聚,这使得MDPB不易从粘接界面中溢出,从而保持更长久的MMP抑制性,因而提高牙本质粘接的耐久性。苯扎氯铵(benzalkoniumchloride,BAC)是具有不同长度烷基链的烷基二甲胺盐酸盐混合物,含有季铵基团,拥有广谱抗菌活性。研究表明,BAC在37%磷酸中能保持稳定并且能够抑制MMPs。Sabatini等将BAC加入粘接剂中,使其浓度分别为0.25%、0.5%、1.0%和2.0%,结果表明所有浓度都能够抑制胶原降解。最近一项研究表明,在粘接剂AdperSingleBondPlus中加入0.5%和1%BAC,结果发现含0.5%BAC组粘接强度在一年内仅降低9%,而不含BAC的对照组粘接强度降低44%。

甲基丙烯酸二甲氨基十二烷基酯(dimethylaminododecylmethacrylate,DMADDM)是一种新合成的季铵单体,具有抗菌活性。Li等研究发现,0.1%、1%、2.5%、5%、7.5%和10%DMADDM能抑制rhMMP-8和rhMMP-9,并且呈浓度依赖性,其中5%DMADDM能抑制90%的rhMMP-8和rhMMP-9,同时还能抑制牙本质弹性模量的降低(实验组降低34%,对照组降低73%)。

4.锌离子和氧化锌

MMPs是一类钙、锌离子依赖性的蛋白水解酶,微量的锌是保持MMPs活性所必需的。过量浓度的锌离子能够抑制MMPs。Souza等通过酶谱法研究发现,ZnCl2能够有效抑制MMP-2和MMP-9。研究表明,ZnCl2能够有效抑制MMPs介导的胶原降解。其作用机制可能是过量的锌与MMPs的多肽结合,改变了酶的三维空间构象,从而抑制了MMPs的活性。Toledano等分别将10%ZnO和2%ZnCl2加入SingleBondPlus的粘接剂中,发现二者都能够保存混合层的完整性。锌离子除了能抑制MMPs活性外,还具有诱导牙本质再矿化的能力。

Osorio等研究发现,锌离子能够诱导牙本质再矿化中羟磷灰石和磷钙锌矿的形成。Toledano等研究表明,锌能够提高龋坏牙本质的功能性再矿化能力。Osorio等研究发现,在使用SingleBond之前,用负载锌的纳米粒子的乙醇悬浮液预处理粘接界面,不会影响SingleBond的即刻粘接强度,且有利于保存粘接界面的完整性;二甲苯酚染色反应表明,负载锌的纳米粒子还有助于粘接混合层底部的功能性再矿化。利用锌对MMPs的抑制作用和诱导再矿化能力,将Zn2+或者ZnO结合到粘接剂中,可能是提高混合层稳定性的一种新方法。

5.四环素类及其衍生物

四环素及其半合成类似物强力霉素和米诺环素,以及化学修饰类四环素,是有效的MMPs抑制剂。四环素类除了锌螯合作用,还能够下调MMPmRNA的表达,干扰蛋白的活化过程,使MMPs更容易水解。Osorio等和Toledano等研究发现,在体外实验中,5mg·mL-1强力霉素能抑制牙本质基质中的MMPs和rhMMP-2。Stanislawczuk等研究发现,用2%米诺环素预处理37%磷酸酸蚀后的牙本质,不会影响即刻粘接强度,并且能够减少纳米渗漏。

化学修饰类四环素(chemicallymodifiedtetracyclines,CMTs)是一种广谱的MMPs抑制剂。CMT-3(akaMetastat,COL-3)是抑制胶原酶作用最强的CTMs,同时也能够抑制明胶酶,能够有效减少龋坏牙本质中的基质降解。关于CMT的作用机制目前尚不十分清楚,可能与其螯合作用有关。CMTs通过与酶活性位点的锌结合,能够改变酶前体分子的构象,抑制其对细胞外基质的催化活性。研究者用埃洛石纳米管(halloysitenanotube)负载强力霉素,并将这种复合物加入粘接剂中,成功实现了强力霉素的缓慢释放,并且能够抑制13.4%的MMP-1;但是其只研究了14d内强力霉素的释放,更长时间的释放量以及其浓度能否起到抑制作用还有待进一步的研究。

6.异羟肟酸类抑制剂

异羟肟酸类抑制剂是一类广谱的合成类MMP抑制剂,已经被用于抗癌治疗中。加拉定是一种代表性的异羟肟酸类MMP抑制剂,酶谱法已证实了加拉定对MMP-2和MMP-9的抑制性。0.2mmol·L-1加拉定预处理酸蚀后的牙本质,能减缓牙本质粘接强度的降低。Almahdy等将加拉定加入OptibondFL、Prime&BondNT和G-Bond的处理剂中,发现含5μmol·L-1加拉定的预处理剂能提高初始粘接强度和减少纳米渗漏。但Lührs等研究发现,0.2mmol·L-1加拉定预处理并不能抑制粘接界面的降解。巴马司他(Batimastat,akaBB94)是另一类异羟肟酸类MMP抑制剂,其能够抑制粘接界面中的MMPs活性。目前关于异羟肟酸类MMP抑制剂在口腔中的研究还很少,其能否应用于口腔临床中尚需进一步研究。

7.二膦酸盐衍生物

二膦酸盐是一类抗骨质疏松的药物,包括氯膦酸盐、阿仑膦酸钠、氨羟二磷酸二钠以及唑来膦酸等。Heikkilä等发现,二膦酸盐能抑制MMPs,其机制可能是通过螯合锌离子和钙离子。聚乙烯基磷酸(polyvinylphosphonicacid,PVPA)中含有–C–P膦酸酯键,与二膦酸盐中的–C–O–P酯键具有结构相似性。Tezvergil-Mutluay等研究发现,PVPA能抑制rhMMP-9。与CHX类似,PVPA能通过静电作用与胶原结合。但不同的是,PVPA能通过乙基二甲胺丙基碳化二亚胺[1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide,EDC]交联到胶原基质上。PVPA不仅能够抑制MMPs,还能诱导牙本质再矿化,作为牙本质基质蛋白(dentinmatrixprotein,DMP)的模板类似物,诱导无定形钙磷纳米颗粒进入胶原基质中,促进牙本质再矿化。

这些研究结果提示,PVPA或许能够在抑制MMPs的同时,诱导牙本质再矿化,从而提高牙本质粘接的耐久性。在牙本质粘接领域,目前关于PVPA的研究仍然较少,其能否抑制牙本质粘接界面的降解还有待更多的研究。

8.交联剂

常见的交联剂分为化学交联剂、天然交联剂和物理交联剂三类。

8.1化学交联剂

戊二醛能减缓胶原降解的速率,提高牙本质胶原的性能。研究表明,5.0%戊二醛处理酸蚀后的牙本质1min,能增加牙本质的弹性模量。近几年,EDC因其性质稳定、毒性低而受到了越来越多的关注。研究发现,0.1、0.3和0.5mol·L-1EDC预处理酸蚀后的牙本质,不会对成牙本质样细胞产生毒性。Tezvergil-Mutluay等研究表明,0.3mol·L-1EDC作用1min即可抑制rhMMP-9的活性。Mazzoni等用原位酶谱法证实,0.3mol·L-1EDC能够抑制MMP-2和MMP-9。Scheffel等研究也表明,EDC能够提高胶原强度,增强粘接界面稳定性,延长粘接耐久性。丙酮作为溶剂能够提高EDC的交联能力,增强EDC抑制胶原降解的能力。

8.2天然交联剂

天然交联剂具有低毒性和可持续的特点,是近几年研究的热点。常见的天然交联剂有京尼平、多酚类和原花青素(proanthocyanidins,PACs)等。PACs是一种凝缩单宁类物质,无毒性,是有效的胶原酶抑制剂。Epasinghe等研究发现,1.0%PACs能抑制超过90%的rhMMP-2、-8、-9以及75%~90%的半胱氨酸组织蛋白酶,其抑制作用明显高于CHX。PACs作用非常迅速,3.75%PACs预处理37%磷酸酸蚀后的牙本质10s,即可提高胶原抗水解能力,且其交联牙本质胶原的能力强于戊二醛。近几年,研究者尝试将PACs加入粘接剂中。Epasinghe等研究表明,将浓度低于2%的PACs加入粘接剂中,不会影响即刻粘接强度,但树脂聚合度降低。其原因可能是PACs是游离基清除剂,会干扰粘接剂单体的聚合。基于上述研究结果,用PACs作为处理剂可能是保护混合层完整性的一种新方法,且由于PACs交联作用迅速,该方法具有一定的临床可行性。

8.3物理交联剂

核黄素(riboflavin)是一种物理交联剂,在紫外光照射下能够产生氧自由基,氧自由基能够使甘氨酸的氨基与相邻链羟脯氨酸和脯氨酸的羰基形成共价键,产生交联作用。目前,核黄素和紫外线A(ultravioletA,UVA)联合应用已成为治疗眼科疾病(如角膜病)的一新方法。在牙本质粘接方面,核黄素作为交联剂的研究取得了较好的结果。Cova等研究表明,核黄素/UVA能够抑制牙本质MMPs(特别是MMP-9),且能够提高即刻粘接强度和粘接界面稳定性。Fawzy等研究发现,核黄素/UVA能够增强牙本质胶原的机械性能和抵抗水解的能力。核黄素具有良好的生物相容性和操作简便性。虽然在实验室中证明核黄素/UVA有效,但关于使用UVA的安全性和在牙科中的实用性还有待进一步的研究。

9.其他外源性抑制剂

其他外源性抑制剂如二甲基亚砜、特异性抑制剂SB-3CT和金纳米粒子等也有报道,但是这些抑制剂能否应用于口腔临床还有待更加系统的研究。综上所述,利用酶外源性抑制剂抑制胶原降解,是提高混合层稳定性的一种具有较好研究前景的方法。虽然CHX、MDPB等已应用于临床,但是其远期效果仍不佳。利用锌离子和PVPA等抑制MMPs,同时诱导牙本质再矿化,可能是一种保护混合层完整性的新思路。交联剂除了能够抑制MMPs外,还能够交联胶原纤维,提高胶原的机械性能和抵抗水解的性能,可能是未来外源性抑制剂研究的重点领域。由于单一种类抑制剂的作用有限,多种抑制剂联合应用可能是未来研究的趋势。


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医院检验中的肝功能项目,包括胆红素、白蛋白、球蛋白、转氨酶、r-谷氨酰转肽酶等等。其中转氨酶是什么意思,其数值到底代表着什么含义呢?下面为大家详细介绍一下: 1.谷丙转氨酶:正常范围是0--40的标准。 2.谷草转氨酶:正常范围是0--40的标准。 谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)反映的是肝细胞受损的情况,是衡量肝功能的最直接的指标,如果谷丙转氨酶/谷草转氨酶的比值大于1,说明肝脏细胞有损伤,有些人会有疼感,在这里建议3个月到6个月检查一次,并做B超,检查一下有没有肝脏增厚硬化的迹象,如果有,必须注意治疗,减少向肝脏纤维化、硬化或导致癌变发展的可能性。如果数值偏高,HBVDNA也偏高,就说明有肝损伤。谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)偏高的话除了要保肝降酶,同时还需要进行抗纤维化治疗,避免肝纤维化,保肝降酶。 谷丙转氨酶升高,临床上有很多可能可引起转氨酶异常,必须加以鉴别 1.剧烈运动、过于劳累或者近期吃过油腻食物,都可能使转氨酶暂时偏高。 2.长期酗酒导致酒精肝或饮食结构不合理导致脂肪肝,造成转氨酶高。 3.化学制剂与一些其他的药物,如红霉素、解热镇痛、保泰松等都可引起ALT升高,停药以后,ALT很快恢复正常。 4.其他一些感染性的疾病,如伤寒、肠伤寒、流脑、疟疾、胆囊炎、流感、麻疹、血吸虫病、挤压综合征等,都有转氨酶升高的现象。 以上大概解释了肝功能转氨酶的意思。以血清酶检测常用:谷丙转氨酶ALT(GPT)、谷草转氨酶AST(GOT)、碱性磷酸酶(ALP)、γ-谷氨酰转肽酶(γ-GT或GGT)等。以上各项酶在肝细胞中均有存在,当肝细胞膜受损或细胞坏死时,这些酶进入血清便增多。通过测定血清或血浆中酶的活性,即可反映肝细胞受损情况及损伤程度。 在各种酶试验中,ALT和AST能敏感地反映肝细胞损伤与否及损伤程度。各种急性病毒性肝炎、药物或酒精引起急性肝细胞损伤时,血清ALT最敏感。而在慢性肝炎和肝硬化时,AST升高程度超过ALT,因此AST主要反映的是肝脏损伤程度。
丁友们好!我现在在做酶切实验,用的是钙蛋白酶。可是我按照文献上的条件重复了两次,一直没有重复出来(目的蛋白没有被切的迹象)。我怀疑是这个酶失活了,咨询了一下这个产品的总代理商,他们说这个酶的保质期是1到2个月,但说明书上并没有说明(不知道代理商的话是否准确)。说明书上说如果要长期保存需要-20℃下加入carrierprotein,但我们并没有加。现在距离我们买这个酶已经6个月了。心里很忐忑。特意向来向大家请教,还请用过这种酶的朋友们多多指教,先谢谢啦~
特异性体质
其实,我们每个人都存在乙醇脱氢酶,而且数量基本是相等的,所以不是决定因素。但缺少乙醛脱氢酶的人就比较多,乙醛脱氢酶的缺少,使酒精不能被完全分解为水和二氧化碳,而是以乙醛继续留在体内,使人喝酒后产生恶心欲吐、昏迷不适等醉酒症状。因此,你可能是属于乙醛脱氢酶数量不足的人。

人的酶系统是有遗传因素的,上面两种酶的数量,比例成定局,一般是改变不了了。