海洋药物资源

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海洋生物医药资源的保护与开发

海洋生物医药资源的保护与开发

海洋生物医药资源的保护与开发近年来,随着人类对健康的追求和生物科技的快速发展,海洋生物医药资源的保护与开发成为了一个备受关注的话题。

海洋生物医药资源是指在海洋生物体中具有药用价值的物质,包括海洋植物、海洋动物及其代谢产物等。

这些资源具有广泛的生物活性和丰富的化学结构多样性,对于人类的健康和疾病治疗有着重要的意义。

保护海洋生物医药资源是人类社会的责任和义务。

首先,保护海洋生物医药资源可以维护海洋生态平衡。

海洋是地球上最大的生态系统之一,其中生物多样性丰富。

海洋生物医药资源的保护可以避免过度捕捞和破坏海洋生态环境,防止物种灭绝和生态系统崩溃。

其次,保护海洋生物医药资源可以维护人类的长期利益。

保护海洋生物医药资源意味着我们能够更好地利用这些资源来治疗各种疾病,延长人类寿命,提高生活质量。

同时,深海等未经开发的海域可能蕴藏着更多未知的海洋生物资源,保护这些资源可以为未来的科学研究和新药开发提供更多可能性。

然而,海洋生物医药资源的开发也是必要的。

海洋生物医药资源潜力巨大,可以为医药产业带来巨大的经济效益。

开发这些资源可以促进经济发展,提供就业机会,并为创新药物的研发提供新的线索和动力。

同时,开发海洋生物医药资源也可以增加人类对海洋的认识和了解,推动海洋科学的发展。

保护和开发海洋生物医药资源需要综合考虑。

首先,建立完善的法律法规和管理体系是必要的。

国家和地区应该加强立法工作,明确海洋生物医药资源的保护和开发原则,规范相关行为,防止滥捕滥采和非法开发。

同时,加强监管和执法力度,惩治违规行为,保护海洋生物医药资源的合法权益。

其次,开展科学研究和技术创新是推动海洋生物医药资源保护和开发的关键。

投入更多的资源和精力进行海洋科学研究,扩大对海洋生物医药资源的了解和发现,提高对资源的利用效率和经济价值。

此外,加强国际间的合作与交流,分享经验和资源,共同面对海洋生物医药资源保护和开发面临的挑战,推动全球范围内的可持续发展。

海洋药物资源的开发与利用研究

海洋药物资源的开发与利用研究

海洋药物资源的开发与利用研究海洋药物资源,即植物、动物及微生物等海洋生物所提供的药物资源,是现代医学领域的重要研究方向之一。

本文将探讨海洋药物资源的开发与利用研究,并分析其中的挑战和机遇。

一、海洋药物资源的潜力与意义1. 潜在的药用价值海洋生物多样性丰富,其生存环境极度恶劣,生命体自身会产生多种化学物质以适应环境。

这些化学物质具有丰富的生物活性,有许多潜在药用价值待开发。

2. 解决传统药物研究的瓶颈传统药物开发往往面临药效降低、毒副作用大等问题。

而海洋药物资源则有望成为突破传统瓶颈的新领域,为药物研发提供更多可能性。

3. 促进海洋保护和可持续发展通过开发海洋药物资源,可以提升对海洋的关注,并推动海洋生态系统保护和可持续发展。

二、海洋药物资源的开发1. 海洋生物样本的采集和保护海洋生物样本的采集是开发海洋药物资源的第一步。

严格的样本采集规范和合理的样本保护措施对于保证开发研究的准确性和可持续性至关重要。

2. 海洋药物资源的筛选和鉴定通过现代生物技术手段,对海洋生物样本进行大规模筛选和鉴定,挖掘具有潜在药用价值的化合物和活性成分。

3. 海洋药物研发的创新模式开展海洋药物研发需要建立创新的研发模式,加强跨学科和跨机构合作,利用大数据和人工智能等技术手段,提高研发效率。

三、海洋药物资源的利用1. 药物潜力的开发通过药物分子的结构修饰和优化,提高药效和降低毒副作用,开发出更安全、更有效的药物。

2. 新药研发的合理性评价在海洋药物研发过程中,需要对新药进行合理性评价,确保药物的疗效和安全性。

3. 药物产业的发展与推广积极推动海洋药物资源研究成果的产业化进程,促进药物的生产和推广应用,以实现科研结果的最大化价值。

四、海洋药物开发与利用研究的挑战与机遇1. 挑战- 海洋药物开发的周期长且成本高,需要耐心和投入。

- 海洋生物样本的采集困难,样本来源有限。

- 海洋环境的复杂性,给海洋药物资源的研究造成一定的难度。

2. 机遇- 科技的进步为海洋药物资源的发现和利用提供了强大的支持。

海洋药用生物资源的发现与开发策略研究

海洋药用生物资源的发现与开发策略研究

海洋药用生物资源的发现与开发策略研究海洋药用生物资源是指生存在海洋中的生物体所含有的具有药用价值的物质,这些物质可能具有抗菌、抗病毒、抗肿瘤等功效,有望成为新药研发的重要来源。

随着人类对药物需求的不断增加和传统药物研究逐渐陷入瓶颈,海洋药用生物资源的发现与开发逐渐备受关注。

本文将就海洋药用生物资源的发现和开发策略进行探讨。

一、海洋药用生物资源的发现1. 生物样本采集:海洋药用生物资源的发现首要任务是采集具有潜在药用价值的生物样本。

常用的采集方法包括深海钻井、潜水调查、海洋生物技术、遥感技术等。

这些方法能够帮助科学家深入了解海底环境并采集到潜在的海洋药用生物样本。

2. 生物活性筛选:海洋药用生物资源的发现需要经过生物活性筛选来确定其潜在的药用价值。

常用的生物活性筛选包括抗菌、抗病毒、抗肿瘤等活性。

这些活性筛选可以通过体外实验或体内实验来进行,以验证潜在药用生物样本的生物活性。

3. 化学成分分析:对于活性筛选出的潜在药用生物样本,需要进行化学成分分析来确定其活性成分。

化学成分分析可以通过液相色谱、质谱等技术手段来进行,以确定其具体的化学结构和活性成分。

二、海洋药用生物资源的开发策略1. 生物活性成分的开发:海洋药用生物资源中的活性成分是新药研发的重要领域。

通过研究和分离活性成分,并进行化学修饰和结构优化,可以开发出更具活性和选择性的新药分子。

此外,利用先进的分子设计和合成技术,可以开发出具有更好疗效和低毒副作用的药物。

2. 耐药性逆转研究:海洋药物资源中的活性成分有望在抗菌药物耐药性逆转研究中发挥重要作用。

耐药性逆转是指通过改变或抑制耐药菌株的耐药机制,使原本无效的药物恢复对菌株的杀菌活性。

海洋活性成分的研究有望为这一领域提供新的突破。

3. 生物合成和发酵技术的应用:海洋药物资源中的活性成分固然重要,但如何大规模生产和提取这些活性成分也是一个关键问题。

通过生物合成和发酵技术,可以实现对活性成分的大规模生产,降低生产成本,提高产量和纯度,为市场推广提供有力支持。

海洋药物资源的发现与开发

海洋药物资源的发现与开发

海洋药物资源的发现与开发在广袤无垠的蓝色海洋中,蕴藏着丰富而神秘的宝藏,其中海洋药物资源无疑是极具价值和潜力的一部分。

随着科技的不断进步和人类对海洋探索的逐渐深入,越来越多的海洋生物活性物质被发现,为新药的研发带来了新的希望。

海洋药物资源的发现之旅充满了挑战和机遇。

海洋环境与陆地环境截然不同,其高压、低温、高盐、低氧等特殊条件造就了海洋生物独特的代谢途径和生存方式。

这些生物为了适应极端环境,进化出了各种具有特殊生物活性的化合物,如抗菌、抗病毒、抗肿瘤、抗炎等物质。

为了寻找这些珍贵的药物资源,科学家们采用了多种方法。

其中,生物活性筛选是一种常用的手段。

通过对大量海洋生物样品进行活性测试,筛选出具有潜在药用价值的生物。

例如,从海绵中发现的具有抗癌活性的化合物阿糖胞苷,就是通过这种方式被发现的。

此外,基因测序技术的应用也为海洋药物资源的发现提供了新的途径。

通过对海洋生物的基因进行测序和分析,可以预测其可能产生的生物活性物质,从而有针对性地进行研究。

海洋微生物也是海洋药物资源的重要来源之一。

海洋微生物种类繁多,包括细菌、真菌、放线菌等。

它们能够产生多种结构新颖、活性独特的次级代谢产物。

例如,从海洋链霉菌中分离出的一种名为达托霉素的抗生素,对耐药菌具有显著的抗菌作用。

海洋药物资源的开发是一个复杂而漫长的过程。

在发现具有潜在药用价值的海洋生物活性物质后,还需要进行大量的研究工作,包括化合物的结构鉴定、活性机制研究、药代动力学研究、毒理学研究等。

化合物的结构鉴定是开发海洋药物的关键步骤之一。

通过现代分析技术,如质谱、核磁共振等,确定化合物的化学结构,为后续的研究提供基础。

活性机制研究则有助于深入了解药物的作用靶点和作用方式,为药物的优化和改进提供依据。

药代动力学研究关注药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程,对于评估药物的疗效和安全性至关重要。

毒理学研究则是评估药物潜在的毒性和副作用,确保药物在临床应用中的安全性。

海洋药物资源

海洋药物资源

• 10.01.04 鲼鱼鳃
• 10.14 喋呤类
• 10.01.05 箱鲀毒素 (Pahutoxin)
• 10.14.01 骏河毒素 (Surugatoxin, SGTX)
• 10.01.06 粘盲鳗素 (Eptatretin)
• 10.15 咔啉类
• 10.01.07 神经酰胺 (Ceramide)
• 9.06 柳珊瑚甾醇 (Gorgosterol)
• 10.08 吲哚类
• 9.07 海龙鱼类
• 10.08.01 乌鱼墨
• 9.08 鲤鱼胆
• 10.09 苯并咪唑类
• 9.09 鮟鱇鱼胆
• 10.09.01 骨螺素 (Murexine)
• 9.10 蟾酥
• 10.10 苯并唑啉类
• 9.11 海蛇胆
• 10.15.01 蕈状海鞘素 (Eudistomin)
• 10.02 胍类
• 10.16 核酸类
• 10.02.01 河豚毒素 (Tetrodotoxin, TTX)
• 10.16.01 鱼精巢(鱼白)
• 10.02.02 石房蛤毒素 (Saxitoxin, STX)
• 10.17 其它
• 10.03 吡喃类
• 8 类胡萝卜素(Carotenoids)
• 8.01 β-胡萝卜素 (β-Carotene)
精品课• 件 8.02 虾青素 (Astaxanthin)
我国海洋药物资源一览(三)
• • • • • •
9 甾类(Steroids) 9.01 胆甾烷醇 (Cholestanol) 9.02 紫梢花 9.03 岩藻甾醇 (Fucosterol) 9.04 羟基岩藻甾醇 (hydroxyfucosterol) 9.05 四羟基甾醇 [24-亚甲基-5α-胆甾醇-3β,5α,6β ,19-四醇]

海洋药用生物资源

海洋药用生物资源

海洋药用生物资源引言海洋药用生物资源是指在海洋环境中存在的具有药用价值的生物物质。

由于海洋生态系统的独特性和多样性,海洋药用生物资源具有丰富的种类和潜在的药用价值。

海洋药用生物资源的研究与开发在医学领域具有重要意义,不仅能够开发出新型的药物,还能够为人类的健康做出贡献。

海洋药用生物资源的分类海洋药用生物资源可以根据其来源和性质进行分类。

来源海洋药用生物资源主要来源于海洋生物体,例如海洋植物、海洋动物以及海洋微生物等。

海洋植物海洋植物是指在海洋环境中存在的具有植物形态的生物。

海洋植物包括海藻、海草等。

这些海洋植物富含多种生物活性物质,具有抗氧化、抗炎、抗肿瘤等药用价值。

海洋动物海洋动物是指在海洋环境中存在的具有动物形态的生物。

海洋动物包括海葵、海绵、海星、海参等。

这些海洋动物含有丰富的生物活性成分,具有抗菌、抗病毒、抗癌等药物作用。

海洋微生物海洋微生物是指在海洋环境中存在的微小生物。

海洋微生物包括细菌、真菌、藻类等。

这些海洋微生物具有丰富的生物活性成分,具有抗感染、抗菌、抗病毒等药物作用。

性质海洋药用生物资源根据其性质可以分为天然产物和改良产物。

天然产物天然产物是指直接从海洋生物中提取的药物。

这些天然产物具有较低的毒性、较高的药效,是目前药物研究和开发的主要方向之一。

改良产物改良产物是指通过改良天然产物的结构和性质而获得的药物。

改良产物可以提高药物的药效以及减少毒副作用,具有更大的可利用潜力。

海洋药用生物资源的研究与开发海洋药用生物资源的研究与开发需要采取多种方法和技术手段。

采集和提取海洋药用生物资源的采集是获取药用生物种类和数量的关键步骤。

采集方法可以根据不同的海洋生物进行选择,包括潜水、网捕、船载等。

提取则是将采集到的生物材料进行处理,提取出活性成分。

质谱分析质谱分析是一种常用的分析方法,可以用于分析药物的组成、结构和性质。

质谱分析可以帮助研究人员了解海洋药用生物资源中的活性成分,从而为药物研发提供指导。

海洋药物的天然药物生物合成途径研究

海洋药物的天然药物生物合成途径研究

海洋药物的天然药物生物合成途径研究海洋药物一直以来都是药物研发领域的热点之一,其中天然药物的生物合成途径一直是研究者们关注的焦点。

海洋中蕴藏着丰富多样的生物资源,其中很多生物都具备着潜在的药用价值。

通过研究海洋生物的生物合成途径,我们可以更好地探索并合成具有治疗作用的化合物。

本文将从海洋药物的定义、海洋药物中的天然药物和其生物合成途径展开讨论。

一、海洋药物的定义及意义海洋药物是指来自海洋生物及其产品中具有药用价值的各类化合物。

海洋是地球上占据了绝大部分面积的生物圈,拥有着广泛的生物物种和天然资源。

因此,研究海洋药物不仅对药物研发和创新具有重要意义,还可以为人们提供更多疾病治疗的选择。

二、海洋药物中的天然药物1. 海洋中的植物药物海洋中的藻类、海草等植物资源中蕴含着丰富的天然药物。

例如,海藻中富含多种多糖类物质,具有抗氧化、抗炎以及抗肿瘤等作用。

此外,一些海洋植物还可以提取出多种活性成分,如海带中的藻胆素,具有降血脂、防治动脉硬化等功效。

2. 海洋中的动物药物海洋中的动物资源也是潜在的药物研发来源。

许多海洋动物体内含有独特的生物活性物质,如海绵中的聚酮类物质、海葵中的多肽类物质等。

这些物质具有抗菌、抗肿瘤、免疫调节等作用,被广泛应用于药物研究和生物技术领域。

三、天然药物生物合成途径的研究进展研究天然药物生物合成途径有助于揭示药物生物合成的机制,并为合成工艺的优化提供理论指导。

虽然目前对于海洋药物生物合成途径的研究还处于起步阶段,但已有一些重要的进展。

1. 基因组学和转录组学的应用基因组学和转录组学的发展为研究海洋生物的生物合成途径提供了强有力的工具。

通过对海洋生物基因组进行测序和分析,可以发现潜在的药物生物合成途径和相关基因。

同时,转录组学的应用可以帮助揭示药物生物合成过程中基因的表达调控情况。

2. 酶学研究的进展酶是催化药物生物合成的关键因素,研究酶的特性和功能对于深入理解药物合成途径至关重要。

海洋药用生物资源的挖掘与利用新方法探讨

海洋药用生物资源的挖掘与利用新方法探讨

海洋药用生物资源的挖掘与利用新方法探讨海洋是地球上最为广阔的领域之一,拥有丰富的生物资源。

其中,海洋药用生物资源被广泛应用于医药领域,成为新药研发的重要来源。

随着科学技术的不断发展,人们对海洋药用生物资源的挖掘与利用也越发关注。

本文将探讨海洋药用生物资源的挖掘与利用的新方法,并对其未来发展进行展望。

一、海洋药用生物资源的潜力和现状海洋拥有多样性的生态系统,生物资源种类繁多。

其中,海洋药用生物资源不仅包括海洋植物,还包括海洋动物和微生物。

这些海洋生物因其独特环境适应性,具备丰富的生物活性成分,有望用于抗菌、抗病毒、抗肿瘤等领域的药物研发。

然而,尽管海洋药用生物资源在医药领域有巨大的潜力,目前的开发利用仍存在一些问题。

首先,海洋药用生物资源的开发成本较高。

采集、分离和提取海洋生物活性物质的过程复杂,且存在技术难题。

其次,海洋药用生物资源开发过程中遭遇的法律法规和伦理道德约束,也增加了开发的风险和难度。

二、新方法探讨针对目前海洋药用生物资源开发利用的问题,提出一些新方法和新技术,有望推动海洋药用生物资源的挖掘与利用。

1. 基于基因组学的方法随着基因组学技术的快速发展,可以通过对海洋生物的基因组进行研究,快速筛选和寻找具有生物活性的物质。

基因组学方法将加速对海洋生物中具有药物潜力的基因和基因簇的发现,为新药研发提供了更多可能性。

2. 合成生物学的应用合成生物学是一种综合使用生物学、工程学和计算机科学的新兴科学技术。

通过工程化和优化生物体,合成生物学可以加速新药开发和生物活性成分的生产。

在海洋药用生物资源的开发利用中,合成生物学可以用于优化生物合成途径,提高目标活性成分的产量和纯度。

3. 共享平台的搭建海洋药用生物资源开发利用中的合作和共享平台的建立是推动行业快速发展的关键。

通过合作共享资源和专业知识,可以避免资源的重复利用和重复投入。

同时,共享平台也有助于加强国际间的交流和合作,提高海洋药用生物资源开发利用的效率和质量。

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海洋药物资源分类
• 海洋药物资源可以分为传统海洋药物和新型海洋 药物两大类。 • 传统海洋药物资源:主要指海藻、瓦楞子、石决 明、牡蛎、昆布、海马、海龙、海螵蛸等。 • 新型海洋药物资源:取自生物原料中的某种物质, 经过化学或生物化学的方法制成的药物。
• 海藻 • 石决明:鲍鱼的壳,中医用 做清热明目的药物。 • 瓦楞子:蚶科动物魁蚶、泥 蚶及毛蚶的贝壳。
我国海洋药物资源一览(一)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 脂质(Lipids) 1.01 鲨肝醇 (Batiol) 1.02 鱼肝油酸钠 (Sodium morrhuate) 1.03 前列腺素 (Prostaglandins) 1.04 多不饱和脂肪酸 (Polyunsaturated fatty acids) 1.05 玉梭鱼(Ruvettus pretiosus)的体油 1.06 软海绵酸 (Okadaic acid) 1.07 鲨鱼油 1.08 海兔醚 (Dactylene) 1.09 鲸蜡 (Spermaceti) 1.10 海马、海龙 2 醣类(Saccharide) 2.01 海藻多糖 2.01.01 螺旋藻多糖 2.01.02 微藻硒多糖 2.01.03 紫菜多糖 (Porphyra polysaccharide) 2.01.04 琼胶 (Agar) 2.01.05 卡拉胶 (Carrageenan) 2.01.06 褐藻胶 (Algin) 2.01.07 褐藻多糖硫酸酯 (Fucoidan) 2.02 甲壳素 (Chitin) 2.02.01 氨基葡萄糖盐酸盐 (Glucosamine hydrochloride) 2.02.02 低聚葡萄糖胺 2.02.03 甲壳素及其衍生物 2.03 透明质酸 (Hyaluronic acid, HA) 2.04 硫酸软骨素 (Chondroitin sulfate A) 2.05 刺参粘多糖 (Mucopolysaccharide Apostichopus japonicus) 2.06 玉足海参 (Holothuria leucospilota) 2.07 海星粘多糖 2.08 扇贝糖胺聚糖 (Glycosaminoglycan) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 苷类(Glycosids) 3.01 强心苷 3.02 皂苷 3.02.01 海参皂苷 3.02.02 刺参苷 (Stichoposide) 3.02.03 海参苷 (Holothurin) 3.02.04 海星皂苷 3.03 氨基糖苷 3.03.01 8510-I 抗生素 3.03.02 小诺霉素 (Micronomicin) 3.04 糖蛋白 3.04.01 蛤素 (Mercenene) 3.04.02 海生素 (KEMH) 3.04.03 扇贝糖蛋白 3.04.04 海扇糖蛋白 3.04.05 乌鱼墨 3.04.06 海胆糖蛋白 4 氨基酸类(Amino acids) 4.01 褐藻氨酸 (Laminine) 4.02 海人草酸 (Digenic acid or Kainic acid) 4.03 软骨藻酸 (Domoic acid) 4.04 藻兰蛋白 (Phycocyanin) 4.05 牛磺酸 (Taurine) 4.06 珍珠氨基酸酸 4.07 海星生殖腺 4.08 海胆生殖腺 4.09 鱼眼氨基酸 4.10 复合氨基酸 4.11 海星胶 4.12 鱼鳔胶 4.13 鱼鳖甲胶
我国海洋药物资源一览(三)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 甾类(Steroids) 9.01 胆甾烷醇 (Cholestanol) 9.02 紫梢花 9.03 岩藻甾醇 (Fucosterol) 9.04 羟基岩藻甾醇 (hydroxyfucosterol) 9.05 四羟基甾醇 [24-亚甲基-5α-胆甾醇-3β,5α,6β, 19-四醇] 9.06 柳珊瑚甾醇 (Gorgosterol) 9.07 海龙鱼类 9.08 鲤鱼胆 9.09 鮟鱇鱼胆 9.10 蟾酥 9.11 海蛇胆 9.12 甾体激素 (Steroid hormone) 10 非肽含氮类化合物 10.01 酰胺类 10.01.01 头孢菌素类 (Cephalosporins) 10.01.02 皮群海葵毒素 (Palytoxin, PTX) 10.01.03 精脒 (Spermidine) 10.01.04 鲼鱼鳃 10.01.05 箱鲀毒素 (Pahutoxin) 10.01.06 粘盲鳗素 (Eptatretin) 10.01.07 神经酰胺 (Ceramide) 10.02 胍类 10.02.01 河豚毒素 (Tetrodotoxin, TTX) 10.02.02 石房蛤毒素 (Saxitoxin, STX) 10.03 吡喃类 10.03.01 草苔虫素 (Bryostatins) 10.03.02 软海绵素 (Halichondrins) 10.04 吡啶类 10.04.01 龙虾肌碱 (homarine) 10.04.02 蜂海绵毒素 (Halitoxin) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10.05 嘧啶类 10.05.01 阿糖胞苷 (Cytarabine) 10.06 吡嗪类 10.06.01 海萤荧光素 (Cypridina fuciferin) 10.06.02 海仙人掌 (Cavemularia obesa) 10.07 哌啶类 10.07.01 三丙酮胺 (Triacetonamine, TTA) 10.08 吲哚类 10.08.01 乌鱼墨 10.09 苯并咪唑类 10.09.01 骨螺素 (Murexine) 10.10 苯并唑啉类 10.10.01 老鼠簕 (Acanthus ilicifolius) 10.11 嘌呤类 10.11.01 6-硫代鸟嘌呤 (6-Thioguanine, 6-TG) 10.12 喹啉类 10.12.01 喹啉酮 (Quinolone) 10.13 异喹啉类 10.13.01 矶海绵酮 (Renierone) 10.14 喋呤类 10.14.01 骏河毒素 (Surugatoxin, SGTX) 10.15 咔啉类 10.15.01 蕈状海鞘素 (Eudistomin) 10.16 核酸类 10.16.01 鱼精巢(鱼白) 10.17 其它 10.17.01 沙蚕毒素 (Nereistoxin) 11 几种主要元素 11.01 药用碘制剂 11.02 药用放射性核素 11.03 药用钙制剂 11.04 金属蛋白螯合物 11.05 金属硫蛋白 (Metallothionein, MT)
海洋生物的营养价值
• 海洋生物富含人体所必需的9种氨基酸和蛋白质,尤其是赖氨酸含量更 比植物性食物高出许多,且易于被人体吸收。 • 海洋生物中含有较多的不饱和脂肪酸,尤其是含有一定量的高度不饱 和脂肪酸,为禽畜肉和植物性食物所不含,这种脂肪酸有助于防止动 脉粥样硬化。以鱼油为原料制成的药品和保健食品对心血管疾病有特 殊疗效。 • 海洋生物还是无机盐和微量元素的宝库。海虾、海鱼中钙的含量是禽 畜肉的几倍至几十倍,鱼肉中的铁最易被人体吸收;用鱼骨等加工制 成的钙类产品对防治缺钙有独特的疗效。 • 正是由于海洋生物含有这些人类所必需的营养成分,从而提高了人体 内的天然氧化系统。因此对预防和治疗心脑血管疾病、促进细胞代谢、 抗癌防癌、保护体内细胞的正常功能、延缓脑的衰老,都有很好的作 用。像海洋植物多为藻类,其中含有丰富的蛋白质、维生素以及钙、 碘、铁等多种矿物质。比如海带,每100克中含碘280毫克,被称为 “碘王”,所含的钙为牛奶的5倍、铁是猪肝的6倍。
我国海洋药物资源一览(二)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 多肽(polypeptides) 5.01 凝集素 (Lectins) 5.02 鲎凝集素 5.03 血蓝蛋白 (Hemocyanin) 5.04 蛙皮素 (Bombesin, BBS) 5.05 蛙啡肽类 5.06 水母毒素 (Physaliatoxin) 5.07 海葵素 (Anthoplearin, AP) 5.08 水蛭素 (Hirudin) 5.09 头足毒素[章鱼毒素] (Cephsalotoxin) 5.10 麝香蛸素 (Eledosin) 5.11 芋螺毒素 (Conotoxins, CTX) 5.12 鲨鱼软骨血管形成抑制因子 5.13 重组人肿瘤坏死因子(Recombinant human tumor necrosis factor, rh TNF) 5.14 鱼尾刺 5.15 海蛇毒 (Sea snake toxins) 5.16 鲸鱼抗炎肽 5.17 海豹肽[海狗肽或海豹肉肽] 5.18 降钙素 (Calctonin, CT) 5.19 胰岛素 (Insulin) 5.20 环肽 (Cyclic peptides) 5.20.01 环二肽 (Dipeptides) 5.20.02 海兔毒素 (Dolastatins) 5.20.03 膜海鞘素 (Didemnins) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 酶(Enzymes) 6.01 超氧化物歧化酶 (Superoxide dismutase, SOD) 6.02 细胞色素 C (Cytochrome C) 6.03 溶菌酶 (Lysozyme) 6.04 几种工具酶 (Instrumental Enzymes) 7 萜类(Terpenoids) 7.01 单萜类 7.01.01 海头红 7.01.02 松香藻 7.01.03 耳壳藻 7.01.04 海狸香 7.02 倍半萜类 7.02.01 劳藻酚 (Laurinterol) 7.02.02 柳珊瑚酸 (Subergorgin) 7.03 二萜类 7.03.01 褐藻二萜 (Dolabellane-3) 7.03.02 绿柱虫内酯二萜 7.03.03 西松烷型二萜 7.04 二倍半萜类 7.04.01 Scalarin 7.05 三萜类 7.05.01 角鲨烯 (Squalene) 7.05.02 海漆[土沉香] 7.05.03 星芒海绵三萜色素 (Stelletin) 7.06 三环三萜类 7.06.01 龙涎香醇 (Ambrein) 8 类胡萝卜素(Carotenoids) 8.01 β-胡萝卜素 (β-Carotene) 8.02 虾青素 (Astaxanthin)
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