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在低温环境下,茶树体内结合态的橙花叔醇糖苷大量聚集。在此基础上,研究人员通过生物信息学、生物化学等手段,最终从近300条糖基转移酶基因中成功得到1条基因UGT91Q2,该基因能够将活化的葡萄糖转移到游离态的橙花叔醇上,进而形成结合态的橙花叔醇糖苷前体。 研究人...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201912/t20191220_19489115.htm
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2019-12-20
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在低温环境下,茶树体内结合态的橙花叔醇糖苷大量聚集。在此基础上,研究人员通过生物信息学、生物化学等手段,最终从近300条糖基转移酶基因中成功得到1条基因UGT91Q2,该基因能够将活化的葡萄糖转移到游离态的橙花叔醇上,进而形成结合态的橙花叔醇糖苷前体。 研究人...
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https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/201912/t20191220_19489096.htm
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2019-12-20
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先发现,在低温环境下,茶树体内结合态的橙花叔醇糖苷大量聚集。 在此基础上,通过生物信息学、生物化学等手段,最终从近300条糖基转移酶基因中成功得到1条糖基转移酶基因UGT91Q2,该基因能够将活化的葡萄糖转移到游离态的橙花叔醇上,进而形成结合态的橙花叔醇糖苷前...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201912/t20191217_19475354.htm
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2019-12-17
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对480名童年生活环境不佳的健康青年人进行分析后发现,一个人的基因构成与童年时期的不利生长环境会相互作用,具有儿茶酚氧位甲基转移酶(COMT)基因突变的人更容易受到早年生活压力的影响,诸如父母离异等童年时期的生活逆境,会让他们变得敏感脆弱,进而更倾向于从酒...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201908/t20190820_19080304.htm
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2019-08-20
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对480名童年生活环境不佳的健康青年人进行分析后发现,一个人的基因构成与童年时期的不利生长环境会相互作用,具有儿茶酚氧位甲基转移酶(COMT)基因突变的人更容易受到早年生活压力的影响,诸如父母离异等童年时期的生活逆境,会让他们变得敏感脆弱,进而更倾向于从酒...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201908/t20190820_19080280.htm
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2019-08-20
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泛参与能量代谢。食品添加的枇杷、蒲公英、百合等植物浓浆是富含腺苷酸活化蛋白酶(AMPK)的植物通路激活剂,活化烟酰胺磷酸核糖基转移酶(NAMPT)的表达,提高机体NAD+水平,调节“长寿基因”沉默信息调节因子(SIRT1)活力,从而提升都市“亚健康”族群的生活质量,重...
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http://health.dzwww.com/jkxw/zc/201905/t20190528_18767181.htm
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2019-05-28
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显著降低喷施农药后番茄、生菜、小白菜、菠菜、芹菜、黄瓜和甜瓜等蔬菜作物的农药残留量。过表达褪黑素合成关键基因咖啡酸-O-甲基转移酶基因(COMT1)可显著提高番茄内源褪黑素含量,降低番茄的农药残留量。 研究同时揭示了褪黑素增强番茄农药代谢的主要调控机制:一方...
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https://sd.dzwww.com/sdnews/201905/t20190522_18748664.htm
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2019-05-22
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患有高蛋氨酸血症的小航需要长期服用特殊食物,且如果进一步发展可能出现智力减退及神经系统损害。而同时患有OTCD(鸟氨酸氨甲酰基转移酶)和HHH综合症(高鸟氨酸血症-高氨血症-高同型瓜氨酸尿症)的小勇反复发作肝性脑病,即使严格限制蛋白饮食,也已经出现了脑损伤、语言...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201904/t20190423_18646583.htm
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2019-04-23
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苷蛋氨酸、谷胱甘肽、维生素B1、维生素B12、磷酸吡哆醛(B6) 和生物素等。 其中,维生素B1是一些脱羧酶和转酮醇酶的辅酶,B12是甲基转移酶的辅酶,磷酸吡哆醛(B6)是另一些脱羧酶的辅酶,维生素B3经NMN(烟酰胺单核苷酸)在人体内转化为NAD+。NAD+ /NADH是人体内最主要的辅...
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http://health.dzwww.com/jkxw/yl/201902/t20190226_18433765.htm
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2019-02-26
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苷蛋氨酸、谷胱甘肽、维生素B1、维生素B12、磷酸吡哆醛(B6) 和生物素等。 其中,维生素B1是一些脱羧酶和转酮醇酶的辅酶,B12是甲基转移酶的辅酶,磷酸吡哆醛(B6)是另一些脱羧酶的辅酶,维生素B3经NMN(烟酰胺单核苷酸)在人体内转化为NAD+。NAD+ /NADH是人体内最主要的辅...
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http://health.dzwww.com/mytj/kepu/201902/t20190226_18433456.htm
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2019-02-26
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