一种基于网络药理学和分子对接探究苣荬菜治疗非酒精性脂肪肝病作用机制的方法

    公开(公告)号:CN118824352A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410807203.5

    申请日:2024-06-21

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明属于生物医药技术领域,具体涉及一种基于网络药理学及分子对接探讨苣荬菜治疗非酒精性脂肪肝病作用机制的方法。本发明首先通过知网、Pub Med数据库筛选获取苣荬菜有效活性成分13个,靶点634个;GEO数据库得到非酒精性脂肪肝脂肪肝病的作用靶点827个,筛选出共同靶点116个。使用Cytoscape构建蛋白互作网络,并筛选出10个核心靶标。利用R软件进行KEGG富集表明苣荬菜主要通过PI3K/AKT信号通路等发挥治疗NAFLD的作用,最后获取核心靶点PIK3R1和AKT1的蛋白结构和苣荬菜的有效活性成分槲皮素,芹菜素等进行分子对接,均表现出较好的亲和力,综上所述,苣荬菜可能是治疗非酒精性脂肪肝病的有希望的候选者,本发明可进一步为研究苣荬菜治疗NAFLD的药效物质基础及作用靶点提供参考。

    薄荷提取物颗粒在治疗非酒精性脂肪肝病中的应用

    公开(公告)号:CN118806707A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411113886.0

    申请日:2024-08-14

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明提供了一种薄荷提取物颗粒在治疗非酒精性脂肪肝病中的应用。通过超声波辅助乙醇提取薄荷粉末得到薄荷提取物,再加入辅料制成薄荷提取物颗粒剂;薄荷提取物用于治疗肝细胞脂质积累模型,薄荷提取物颗粒用于治疗HFD饮食诱导的慢性非酒精性脂肪肝病小鼠模型。实验证明薄荷提取物可以抑制AML12细胞中的脂质积累,薄荷提取物颗粒可使NAFLD小鼠血清中TG、TC、LDL‑C、AST、ALT含量降低,HDL‑C升高。因此,薄荷提取物颗粒治疗NAFLD的疗效确切、效果显著、副作用低,且提取制备工艺简单,可操作性强,易于产业化,具有广阔的应用前景。

    一种力热湿耦合下材料力学行为原位测试装置及方法

    公开(公告)号:CN117782842A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311739297.9

    申请日:2023-12-17

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/06 G01N3/02

    摘要: 本发明涉及一种力热湿耦合下材料力学行为原位测试装置及方法,属于材料测试领域。低温氮气加热器、两个力学加载组件、氛围腔、X射线成像组件、高、低温氮气通断组件和气体控制组件均固定在架体的台面上。本发明的优点是结构新颖,氛围腔中能够通过调节氮气和水蒸气的体积精确控制腔体内湿度且通过非接触加热能够排除机械接触,力学加载组件能够对试样进行静动态拉伸/压缩,X射线成像组件能够实时监测试样内部的变化,进而得出试样在力热湿耦合情况下的损伤机制,为材料组分的改进提供有力的保障。

    一种材料力学性能真三轴加载测试装置与试验方法

    公开(公告)号:CN117664725A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311658251.4

    申请日:2023-12-05

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/32

    摘要: 本发明涉及一种材料力学性能真三轴加载测试装置与试验方法,属于精密科学仪器领域。两个精密旋转模块分别通过姿态调整台相对固定在定位支撑模块内部的上、下两面上,原位加载测试模块固定在精密旋转模块上,原位加载测试模块的夹具用于固定试样。本发明的优点是结构新颖,原位加载测试模块能够对试样进行单轴、双轴、三轴的静动态拉伸、压缩加载,可以与多种成像设备集成联用,且成像模块的两种成像设备的相对位置能够进行精准调控,精密旋转模块能够带动原位加载测试模块旋转从而保证成像模块能够对试样0~360°连续的同步同位测试表征,揭示材料的损伤失效机制。

    一种基于屈曲压电复合梁的俘能装置

    公开(公告)号:CN116538034A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310516874.1

    申请日:2023-05-09

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明利用复合屈曲梁屈曲变形储能,结合压电效应,设计了一种基于屈曲压电复合梁的俘能装置,包括复合屈曲梁、齿轮齿条传动装置、直流发电机、踏板、缓冲弹簧、底座和整流储能电路。本装置利用屈曲梁屈曲变形存储机械能,结合压电效应与电磁感应实现能量俘获。当踏板被行人踩下时,复合屈曲梁、屈曲形变储存弹性势能,由平衡位置转向不平衡位置;当踏板抬起时,复合屈曲梁瞬时回弹,将储存的弹性势能转化为便于俘能的高频激励,压电效应产生电荷,屈曲梁同时带动齿轮传动结构运动,使与其相连的直流发电机受激工作,将机械能转化为电能。本发明可用于道路地砖,阶梯等设施,为周边小功率设备进行供能。