每天吃葡萄能重塑皮肤基因?两周即可看到防护效果提升
西新英格兰大学与俄勒冈州立大学联合进行的一项新研究发现,仅仅连续两周每日食用相当于三份完整葡萄的量,就能显著改变人体皮肤的基因表达模式,增强皮肤抵御紫外线损伤的天然防护能力。此前的研究已表明,食用葡萄可以帮助约30%至50%的人群提高皮肤对紫外线的抵抗力。然而,最新发表于《ACS Nutrition Science》的研究显示,葡萄对皮肤健康的益处可能远比此前认知的更为广泛,几乎可以在某种程度上影响每一个人。研究人员分析了志愿者在葡萄摄入前后的皮肤基因表达,涵盖了有无紫外线照射、是否结合葡萄摄入等多种条件组合。结果显示,尽管每位受试者的基因反应存在个体差异,但葡萄摄入在所有参与者中均一致地改变了基因表达。基因活动变化指向角质化(keratinization)和角化(cornification)过程的增强,这两个过程有助于形成皮肤抵御环境损伤的保护性外层屏障。此外,研究人员还测量了皮肤暴露于低剂量紫外线后的丙二醛水平——这是一种氧......阅读全文
我国学者从蛙类皮肤中发现第三套抗氧化系统
相关论文发表于《分子与细胞蛋白质组学》 以前发现的两大类皮肤抗氧化系统,一类为基因编码的大分子抗氧化酶类,如超氧化物歧化酶(SOD),另一类为小分子有机物,如一些维生素。近日,中国科学院昆明动物研究所研究员赖仞领导的研究团队,联合南京农业大学、中科院上海药物研究所、中科院生物物理研究所、浙
每天吃葡萄能重塑皮肤基因?两周即可看到防护效果提升
西新英格兰大学与俄勒冈州立大学联合进行的一项新研究发现,仅仅连续两周每日食用相当于三份完整葡萄的量,就能显著改变人体皮肤的基因表达模式,增强皮肤抵御紫外线损伤的天然防护能力。此前的研究已表明,食用葡萄可以帮助约30%至50%的人群提高皮肤对紫外线的抵抗力。然而,最新发表于《ACS Nutrition
艾纳香防护紫外线诱导皮肤光老化的药学研究获进展
近日,中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所南药与健康研究中心团队在艾纳香提取物防护紫外线(UVA和UVB)诱导皮肤光老化的药学研究中取得了新进展。研究发现,艾纳香油(BBO)在体外和体内实验中均表现出显著的抗光老化效果。进一步研究表明,BBO通过抑制JNK/NF-κB信号通路,减轻UVB引起的细
如何选择紫外线防护眼镜?
LUV-10紫外线防护眼镜LUV-10紫外线防护眼镜是为紫外线灯操作人员而设计的一款保护眼睛免受紫外强光的伤害的防护眼镜,LUV-10紫外线防护眼镜的镜片是由有机材料和吸收剂制成的尤其能有效的防护UV灯的紫外光对人体的潜在伤害。LUV-10紫外线防护眼镜是有效防止紫外线(180-400nm)对工作人
紫外线杀菌器要注意防护
紫外线对细菌有强大的杀伤力,对人体同样有一定的伤害,人体最易受伤的部位是眼睛之眼角膜,因此在任何时候都不可用眼睛直视点亮着的灯管,以免受伤,万一必须要看时,应用普通玻璃(戴眼镜)或透光塑胶片,作为防护面罩。千万勿错用石英玻璃,因为普通玻璃对紫外线几乎完全无法透过的。一旦受伤,不必惊慌,面部灼伤,
选购防晒衣帽,看清紫外线防护系数
夏季,很多消费者有防晒的需求。然而市场上标有“防晒”字样的产品品类繁多,部分防晒衣实际并不能有效阻挡紫外线,不符合国家标准。市场监管总局发布消费提示,选购防晒用品要重点关注紫外线防护系数(UPF)。防晒衣,即防紫外线服装,一般是指采用具有防紫外线功能的纺织物制成的服装。防晒衣作为夏日防晒的“第一道防
治疗毛细血管扩张症的药物作用机制介绍
1、增加皮肤的屏障功能:促进新陈代谢、修复调整皮肤的正常厚度、恢复表皮功能,提高皮肤抵抗外界各类刺激的能力,改善皮肤的敏感状态,常用药物有效成分有洋甘菊,山金车花,常春藤,仙人掌等。 2、修复毛细血管:主要通过一下三种方式实现: (1)保护毛细血管完整性:避免损伤皮肤毛细血管的外界刺激、避免
Cell:揭示烟酰胺核苷酸转氢酶调节皮肤色素沉着新机制
在一项新的研究中,来自美国麻省总医院的研究人员发现了一种皮肤色素沉着机制,这种皮肤色素沉着机制可以使人类的皮肤颜色变深,从而抵御与紫外线有关的癌症。调节这一生物过程的是一种称为烟酰胺核苷酸转氢酶(nicotinamide nucleotide transhydrogenase, NNT)的酶,它
-Scientific-Reports:鲸能够改变皮肤色素沉积防止晒伤
本期Scientific Reports上发表的一篇文章提出,不同种类的鲸利用不同机制来抵抗紫外线(UV)辐射的有害影响。还需要进一步的研究来弄清UV辐射对鲸的长期影响。 以前的研究表明,紫外线能对鲸造成皮肤损伤。Mark Birch-Machin、Karina Acevedo-W
浪涌保护器分组防护概述
第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS—I的防雷。第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是相当
紫外线在皮肤医疗领域的应用
太阳以它的光和热哺育着万物,这是人类赖以生存的基本条件之一。早在远古时代,人们就发现晒太阳对于健康有益, 中东人发现日照中的紫外线可以治疗相当一部分的皮肤病。现代人更是把晒太阳作为一种健身活动。日光的组成比较复杂,主要包括UⅥA、UVB、UVC等成分,UVB主要引皮肤晒伤,而UVA主要引起皮
概述葡萄状肉瘤的预防护理
病因尚不清,了解肿瘤的危险因素,制定相应的防治策略可降低肿瘤的危险。预防肿瘤的发生有2个基本线索,即使肿瘤在体内已经开始形成,它们也可帮助机体提高抵抗力,这些策略如下所述: 1.避免有害物质侵袭(促癌因素) 就是能够帮助我们避免或尽可能少接触有害物质。 肿瘤发生的一些相关因素在发病前进行预防
大学教授专业解读化妆品与健康美容知识点
沐浴露有“大功效”?“无硅油洗发水”值不值得购买?“快速美白”可信吗?白天使用VC会变黑?阳光中的紫外线是好是坏?防晒霜上标注的“SPF”数值越大越好?这些有关美容与健康的知识究竟是真是假?安徽大学化学化工学院副教授王雪梅在她的《化妆品与健康美容》课堂上做出了专业解读。沐浴露有美白、除螨、祛痘等功效
纯天然防晒的成分分析
纯天然的防晒成分就像紫外线吸收剂一样,让紫外线远离我们的皮肤。下面我们就来看看究竟有哪些天然的紫外线吸收剂吧! 1、植物成分的天然成效 甘草萃取精华,葡萄多酚美容因子,人参和迷迭香的萃取精华,利用高科技手段组成的皮肤再生精萃复合物,种种植物中的护肤精华成分逐个增加于防晒商品中,能使其到达
解析:紫外老化试验箱在操作时如何做好紫外线防护?
紫外老化试验箱由于采用的紫外荧光灯产生的紫外线进行加速老化试验箱,那么无论波长340nm,还是313nm,都是对人体无论是眼睛还是皮肤都具有相当大的伤害。对于紫外老化试验箱操作时眼睛离灯管的距离,我已经在公司网站上加以说明了,那么,除了保持距离外,我们还有哪些防护措施呢?比如,我们需要在灯管点亮情况
什么是基因表达调控?基因表达调控有什么意义
意义:1.适应环境、维持生长和增殖:生物体赖以生存的外环境是在不断变化的,为了生存,所有活细胞都必须对外环境变化作出适当反应,调节代谢,以适应环境变化。生物体适应环境、调节代谢的能力与蛋白质分子的生物学功能有关。而蛋白质的水平又受基因表达的调控。2.维持个体发育与分化:多细胞生物调节基因的表达除为适
紫外线老化试验箱操作的防护措施
在操作紫外线老化试验箱时应如何做好以下防护措施:1、紫外波长320~400nm的长波紫外灯,操作这类灯管,要穿戴好稍微厚一点的工作服,佩戴具有荧光增强功能的紫外线防护眼镜,以及保护手套就可确保皮肤和眼睛免受被紫外线照射。2、紫外波长280~320nm中波紫外灯,长期处在中波紫外灯下会造成人体皮肤毛细
葡萄糖激酶的表达调节介绍
人体GK基因位于第7号染色体短臂,存在两个启动子,分别是: ①上游神经内分泌启动子,驱动胰腺、大脑、垂体和肠道内分泌细胞中GK的表达; ②下游肝启动子,控制肝脏中GK的表达。在胰岛细胞中,GK的表达主要依赖于葡萄糖。葡萄糖对GK的影响主要发生在GK转录后,葡萄糖浓度升高可使细胞内GK蛋白表达
什么是基因表达?
基因表达(gene expression)是指将来自基因的遗传信息合成功能性基因产物的过程。基因表达产物通常是蛋白质,所有已知的生命,都利用基因表达来合成生命的大分子。
-环境影响基因表达
日复一日、年复一年,我们的基因不断地和我们所生活的环境、邻居、家人,以及我们自己的心态“对话”。这些社会性互动的结果会进入我们细胞的控制室,改变基因的强弱表达,从而影响我们的习性、行为、生理、心理与健康。美国知名科学作家戴维·多布斯日前撰写了《基因的社会生活——改变你的分子组成》一文,介绍了科学
人脑基因表达图集
小鼠的全基因组基因表达的高分辨率图已经问世几年时间了,但是,对于人脑而言,此前只发表过相对来说比较粗糙的分布图。这是由于与小鼠相比,人脑规模增大了1000倍,以及死后组织供应有限和质量较差等因素所导致的。现在,Michael Hawrylycz及其在“艾伦脑科学研究
基因表达的机制
转录转录过程由RNA聚合酶(RNAP)进行,以DNA为模板,产物为RNA。RNA聚合酶沿着一段DNA移动,留下新合成的RNA链。基因组DNA由两条反向平行和反向互补链组成,每条链具有5'和3'末端。这两条链分别称为“模板链”(产生RNA转录物的模板)和“编码链”(含有转录本序列的DN
基因表达的概念
基因表达(gene expression)是指将来自基因的遗传信息合成功能性基因产物的过程。基因表达产物通常是蛋白质,所有已知的生命,都利用基因表达来合成生命的大分子。
基因表达的调控
转录调控可分为三种主要途径:1)遗传调控(转录因子与靶标基因的直接相互作用);2)调控转录因子与转录机制相互作用,3)表观遗传调控(影响转录的DNA结构的非序列变化)。通过转录因子直接调控靶标DNA表达是最简单和最直接的转录调控改变转录水平的方法。基因的编码区周围通常都具有几个蛋白质结合位点,具有调
基因表达的步骤
基因表达可以通过对其中的几个步骤,包括转录,RNA剪接,翻译和翻译后修饰,进行调控来实现对基因表达的调控。基因调控赋予细胞对结构和功能的控制,基因调控是细胞分化、形态发生以及任何生物的多功能性和适应性的基础。基因调控也可以作为进化改变的底物,因为控制基因表达的时间、位置和量可以对基因在细胞或多细胞生
什么是基因表达?
基因表达(gene expression)是指将来自基因的遗传信息合成功能性基因产物的过程。基因表达产物通常是蛋白质,所有已知的生命,都利用基因表达来合成生命的大分子。
基因的表达过程
基因的表达过程是将DNA上的遗传信息传递给mRNA,然后再经过翻译将其传递给蛋白质。在翻译过程中tRNA负责与特定氨基酸结合,并将它们运送到核糖体,这些氨基酸在那里相互连接形成蛋白质。这一过程由tRNA合成酶介导,一旦出现问题就会生成错误的蛋白质,进而造成灾难性的后果。值得庆幸的是,tRNA分子与氨
什么是基因表达?
因的表达过程是将DNA上的遗传信息传递给mRNA,然后再经过翻译将其传递给蛋白质。在翻译过程中tRNA负责与特定氨基酸结合,并将它们运送到核糖体,这些氨基酸在那里相互连接形成蛋白质。这一过程由tRNA合成酶介导,一旦出现问题就会生成错误的蛋白质,进而造成灾难性的后果。值得庆幸的是,tRNA分子与氨基
基因差异表达技术
真核生物中,从个体的生长、发育、衰老、死亡,到组织的得化、调亡以及细胞对各种生物、理化因子的应答,本质上都涉及基因的选择性表达。高等生物大约有30000个不同的基因,但在生物体内任意8细胞中只有10%的基因的以表达,而这些基因的表达按特定的时间和空间顺序有序地进行着,这种表达的方式即为基因的差异表达
基因表达的机制
转录转录过程由RNA聚合酶(RNAP)进行,以DNA为模板,产物为RNA。RNA聚合酶沿着一段DNA移动,留下新合成的RNA链。基因组DNA由两条反向平行和反向互补链组成,每条链具有5'和3'末端。这两条链分别称为“模板链”(产生RNA转录物的模板)和“编码链”(含有转录本序列的DN