生物无机化学及其应用
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通过1-(N-乙酰基-6-氨基己基)-3-羟基-2-甲基吡啶-4-单和绿茶提取物的组合保护氧化铁肿瘤(SH-SY5Y)细胞中的铁诱导氧化损伤

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杂志简介

生物无机化学及其应用在生物碳化物化学的各个方面发表研究,包括生物管状化学和应用生物碱性化学,以及在药物和免疫学等领域的应用。

编辑聚光灯

Fanizzi教授主编是位于大学的德尔萨伦托。他的研究兴趣和目前的项目与转型金属(特别是铂),协调有机金属和生物碱性化学的研究有关,以及高场NMR光谱的应用。

特殊的问题

我们目前有一些特别的问题可以提交。特殊问题突出了一个领域内的新兴研究领域,或者为深入研究一个现有的研究领域提供了场所。

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研究文章

鉴别差异表达基因的鉴定和阐明PM2.5诱导的HACA1细胞中ABCA1的病理生理学相关性

客观的。为了研究PM2.5对人角蛋白细胞细胞系HaCAT的细胞周期,细胞凋亡和潜在机制的影响。方法。用不同浓度的PM2.5悬浮液处理Hacat细胞24小时。通过CCK-8方法检测细胞活力。通过流式细胞术检测细胞周期分布和细胞凋亡。微阵列分析用于了解微阵列基因表达谱;数据处理包括基因富集和途径分析。进行蛋白质印迹以验证微阵列分析中的关键途径和调节剂。结果。细胞活性降低,细胞周期随着PM2.5浓度的增加而显着抑制。此外,通过进行基因表达微阵列测定,我们在PM2.5处理的HACAT细胞中鉴定了541个上调基因和935个下调基因。实时QPCR和Western印迹确认PM2.5治疗可以诱导ABCA1的表达,同时抑制END1和CLDN1的表达。结论。我们的研究结果表明,PM2.5可能通过ABCA1-、END1-、ID1-、cldn1 -等途径调控人HaCaT细胞凋亡和细胞周期阻滞,为后续针对PM2.5暴露所致皮肤损伤的药物干预和药物开发奠定了良好的基础。

研究文章

巯基吡啶,氨基三唑衍生物和巯基噻唑啉有机配体部分的CD(II)和Sn(II)加合物的制备及热抗菌研究

SnCl的固体加合物2(amt) 3 . h2o,sncl.2.2(3AMT).h2o,CDCL.2, CdCl (3 amt)2.2(3AMT),SNCL2。(2MCT).0.5h2o,sncl.2。2(2MCT),CDCL.2。(2MCT),CDCL22 (mct) 2 . h2o,sncl.2。(2mcp).1.5h2o,>2.2(2mcp).4h2o,CDCL.2。(2MCP),CDCL2.2(2MCP),SNCL2。(4AMT).4h2o,sncl.2.2(4AMT).1.5h2o,CDCL.2。(4AMT).h2O, CdCl2.2(4AMT)(其中3AMT,4AMT,2MCT和2MCP代表3-氨基-1,2,4-三唑,4-氨基-1,2,4-三唑,2-巯基噻唑啉和2-巯基吡啶简单分别使用固态途径制备有机螯合物,并通过CHN元素分析和红外光谱研究。此外,我们还研究了热重鉴定和抗微生物的专题。验证了,对于3AMT和4AMT加合物,协调通过氮原子进行。对于2MCT化合物,通过氮气(Sn)或硫(CD)发生配位。对于2MCP加合物,涉及配位位点氮和硫。通过检查Tg曲线,证实对于每个水合化合物,第一质量损失步骤与水分子的释放有关,然后释放配体分子和金属氯化物的升华。此外,验证,考虑仅考虑释放配体分子(3AMP,4amp,2Mct或2mcp),镉加合物总是比这些化合物中的交联键的形成更稳定,可能是由于这些化合物中的交联键的形成。最后,在这些16个加合物中,14种显示针对不同细菌和真菌菌株的抗微生物活性。

研究文章

GE11肽结合脂质体用于egfr靶向和光热联合抗癌治疗

如何主动靶向操纵肿瘤部位,操纵包封的抗癌药物和光敏剂的可控释放,为协同抗癌治疗仍然是一个很大的挑战。在该研究中,为协同癌症治疗开发了一种癌症细胞靶向的癌细胞靶向,近红外(NIR)光触发和抗癌药物负载脂质体系统(LPS)。将光敏剂吲哚菁绿(ICG)和化疗药物姜黄素(CUR)共封入脂质体,然后进行GE11肽的表面缀合,用于靶向癌细胞表面的表皮生长因子受体(EGFR)。受到Nir Light的严格控制,Ge11肽改性和Cur / ICG-LPS(GE11-CUR / ICG-LPS)可以引入EGFR过表达A549癌细胞中的热疗,以进行光热疗,这也可能引发增加的Cur的释放增加的癌症细胞抑制。GE11-Cur / ICG-LPS协同光学疗法可以诱导活性氧(ROS)产生和细胞骨架破坏,通过调节BAX / BCL-2和PI3K / AKT途径来激活更强的凋亡信号传导事件。该具有NIR敏感性的EGFR靶向的药物 - 递送纳米系统可能在更有效的抗癌治疗中用于减少偏移的抗癌效应。

研究文章

新型席史基醌过渡金属复合物新Schiff碱基的光谱,分子建模和生物活性研究

用不同的光谱技术对新合成的席夫碱衍生物n-烯丙基-2-(2-氧苊烯-1(2H)-亚叉)肼-1-碳硫酰胺进行了表征。它与Co(II), Ni(II), Zn(II)醋酸盐反应形成1:1 (M:L)配合物。红外光谱和核磁共振光谱数据表明,游离配体以酮硫酮形式存在。在与Co(II)和Ni(II)螯合时,通过O, N表现为单负和中性三叉1和S捐赠者分别通过o和n显示中性的双齿模式1用Zn(II)的原子。电子光谱表明所有分离的复合物具有八面体结构。热重分析证实了建议的公式和协调水分子的存在。金属配合物的XRD图案表明,CO(II)和Ni(II)均具有无定形性,而Zn(II)络合物具有平均尺寸为9.10nm的单斜晶结晶度。配体和配合物的DFT建模支持所提出的结构。计算的同性恋能量隙,ΔEH-L.,配体配合物的eV范围为1.96-2.49EV范围,其中Haat 50.6.45±0.25和6.39±0.18 μ.m分别。

评论文章

使用不同的天然产物来控制绿色溶剂乳液中氧化钛纳米颗粒的生长,表征及其光催化应用

水,是所有生物的关键和支柱资源之一,每天都可能受到不同原因的污染,如工业化的扩大、人口规模的快速增长、气候的威胁和城市化的增长。工业废水中一些有机染料、洗涤剂和杀虫剂的存在可能导致严重的疾病,甚至导致人类的死亡。近年来,利用半导体金属氧化物催化剂修复这些有害有机污染物受到了广泛的关注。在众多的纳米金属氧化物中,氧化钛(TiO2)纳米颗粒(NPS)是众所周知的显着的光催化材料,由于它们的合适的理化性能,例如稳定性,电导率,高表面积,结构比,结构和孔隙度性质处于纳米级水平。TIO.2半导体纳米粒子可以通过多种物理化学方法合成;其中,生物基因技术是最具选择性的技术,它涉及到利用不同的模板合成NPs。纳米粒子的生物合成是一种环境友好的方案,涉及使用不同的部分和类型的生物源,如细菌、真菌、酵母、病毒和绿色植物或其代谢的副产品,它们同时发挥还原和稳定剂的作用。TIO.2通过生物方法获得的NPS提供潜在的应用,用于降解废水中的有机染料和其他污染物。由于它们的无毒,低成本,环境友好,绿色溶剂的使用,以及绿色溶剂的使用,以及绿色溶剂的使用以及工艺的简单,这种方法受到了良好的关注。本综述重点是概述TiO的合成2NPS使用各种生物来源,表征及其光催化应用,用于从污染水中降解不同废物和有机染料。

研究文章

槲皮素作为合成新型纳米级Cu(II)复合物作为具有高抗菌活性的醇氧化催化剂的前体

槲皮素(3,3',4',5,7-五羟基吡喃吡酮)是药用植物,蔬菜和水果中的膳食类黄酮类化合物之一。槲皮素具有与几种金属离子结合的能力,以增加其生物活性。在过去的二十年中,由于抗氧化剂,抗菌和抗癌等生物和药物活性,槲皮素引起了相当大的关注。在本研究中,槲皮素和乙醇胺用于合成席夫碱基综合体,其特征在于IR,1H NMR,和13.C NMR光谱。Schiff基碱被用作合成新型纳米级Cu(II)复合物的配体。该产品的特征在于FT-IR光谱,FESEM和XRD。值得注意的是,该产物朝向初级和二次醇的氧化呈显着催化活性。对最终产品的抗菌活性进行评估金黄色葡萄球菌(克正)和大肠杆菌(革兰氏阴性)细菌使用抑制区测试。合成的纳米级Cu(II)复合物对革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌的强抗菌活性表现出强烈的抗菌活性。

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