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🍃 四川大學的學者發現,胡椒素會促使血癌細胞分化 顧小培 人工智能開發中成藥

胡椒素

癌症患者歷盡艱辛,經手術、化療及電療後,醫生說,看來癌塊已弄走了。是否無病一身輕?不一定。只要還有「死剩種」癌細胞,在理論上,癌症還有可能會復發。在這個時候,再沒有化療、電療的具體目標,若是什麼都不做,心中未免忐忑不安,但有什麼可以做?我提議吃一些能抗癌的補健食物,替身體建立一個「反恐」系統,例如胡椒素(Piperine)。其實,早在化療期間,胡椒素已能為癌症病者立功,因為癌細胞藉一個叫(P-Glycoprotein, PGP)的蛋白質,能將已進入了細胞內的化療藥「泵」出去,為自己發展出抗藥的能力。在這方面,胡椒素能抑制PGP(J.Pharmacol. Exp. Ther., Vol.302, pp.645-650)。一組美國學者,發現胡椒素能大大抑制(腸)癌細胞增生(Clin. Lab. Sci., Vol.21, pp.151-157)。

胡椒素又能抑制色素細胞癌擴散(Clin. Exp. Metastasis , Vol.19, pp703-708)。顧小培

在今年6月,一組四川大學的學者發現,胡椒素會促使血癌細胞分化(Differentiation),不但不再增生,還分化成為有功能的巨噬細胞(癌症,Vol.27, pp.571+574)。
非癌症患者也可以藉胡椒素補健。一個人若長期處於噪音下,他的聽覺系統會受損,以致慢慢衰竭,因為負責將聲音轉為神經訊息的毛細胞(Hair Cell),會在噪音衍生的氧自由基作用下,自我毀滅(Apoptosis)。胡椒素能提高毛細胞內的一個天然抗氧化酶,叫HO-1(全名Heme Oxygenase-1),從而保護毛細胞。順便一提,有一個很常用的化療藥,叫Cisplatin,它的副作用之一,是可以促使聽覺細胞自滅。在這方面,胡椒素可以激起一個叫Heme Oxygenase-1的蛋白質,保護聽覺細胞〔J. Nutr. Biochem., Vol. 18, pp.615-622〕。胡椒素還有一個優點:患有前期哮喘的病者,肺組織會分泌一個令氣管平滑肌收縮的物質,叫組織胺(Histamine);氣管收縮,也就氣促了。胡椒素可以抑制組織胺的分泌(Biol. Pharm. Bull., Vol. 31, pp.1973-1976)。因此,當吃了一碗灑滿胡椒粉的酸辣湯,出了一身大汗後,整個人會好像輕鬆了很多,「條氣都順晒」。胡椒素至少還有四種補健成效。第一、防止血小板在發炎反應時聚結,有所謂「薄血」的作用(PhytoMed., Vol. 14, pp.853-855);第二、抑制一個令前列腺肥大,叫五甲還原酶(5-alpha Reductase)的生物催化劑(Biol. Pharm. Bull., Vol. 30, pp.2402-2405);第三、幫助白斑症(又稱白蝕,Vililigo)患者製造多一些黑色素(Br. J. Dermat., Vol. 158, pp.941-950);第四、抑制巨噬細胞,令其不能儲存膽固醇,減低血管硬化(Biol. Pharm. Bull., Vol. 31, pp.1063-1066)。
但胡椒不是很「熱氣」嗎?而且這麼辣不能多吃。對策是服食胡椒素提純精華;這補健食品頗普遍,但購買時須留意其中成分,濃度高才有顯著功效。顧小培



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    胡椒素的功效及副作用


    胡椒素是一種天然的辣椒成分,具有多種功效,但也可能有一些副作用。下面是胡椒素的主要功效和副作用:
    功效:
    促進新陳代謝:胡椒素可以促進身體的新陳代謝,有助於燃燒體內脂肪,從而減輕體重。
    緩解疼痛:胡椒素可以通過刺激神經末梢,促進血液循環,從而緩解疼痛。
    改善消化功能:胡椒素可以刺激胃液的分泌,有助於消化食物。
    抗菌作用:胡椒素可以抑制細菌和真菌的生長,有助於預防感染。
    抗氧化作用:胡椒素具有強大的抗氧化作用,有助於保護身體免受自由基的損傷。

    副作用:
    消化不良:攝入過多的胡椒素可能會刺激腸胃,導致腹瀉和胃灼熱等消化不良癥狀。
    過敏反應:一些人可能對胡椒素過敏,導致皮膚瘙癢、呼吸急促等癥狀。
    對胃黏膜的刺激:攝入過多的胡椒素可能會對胃黏膜造成刺激,導致胃痛等不適。
    藥物相互作用:胡椒素可能會影響某些藥物的吸收和代謝,因此在服用藥物時應注意。
    總之,胡椒素具有多種功效,但是攝入時要適量,避免出現副作用。如果您有任何疑慮或擔憂,建議咨詢醫生或營養師的建議。

    人工智能開發中成藥


    人工智能可以在中成藥的開發過程中發揮重要作用。中成藥是指以天然藥物為原料,經過一定工藝制成的劑型,具有一定藥理作用的中藥制劑。傳統上,中成藥的開發過程主要依賴於實驗室實驗和臨床試驗,這需要大量的時間和人力資源。
    現在,隨著人工智能技術的發展,中成藥的開發過程可以更高效、更準確地進行。以下是人工智能在中成藥開發中的應用:
    藥物分子設計:人工智能可以通過深度學習和機器學習等技術,分析海量的化合物數據,快速地預測和優化化合物的藥效和毒性,提高新藥的研發效率。
    藥效預測:人工智能可以通過對臨床試驗數據的分析和模擬,預測藥物的療效和副作用,減少實驗時間和費用。
    質量控制:人工智能可以利用計算機視覺技術,對中成藥的制造過程進行監控和控制,保證藥物的質量和安全。
    臨床數據分析:人工智能可以對大規模的臨床數據進行分析和挖掘,發現藥效和副作用之間的關系,為臨床治療提供參考和支持。
    總之,人工智能在中成藥的開發和質量控制方面都有很大的應用前景,有望為中成藥的研發帶來更高效、更準確和更安全的解決方案。

    顧博士店舖(小培補健)
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    其他補健食品中英文名稱

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    血癌細胞分化是指癌細胞的過程,它們從原始的癌細胞向更先進的成熟癌細胞變化。這種過程可以通過變化細胞的遺傳物質和蛋白質,以及其他細胞的功能,如生長,分裂和移動等。

    血癌細胞分化的程度影響著治療效果,因為分化較高的癌細胞通常更容易被治療。同時,癌細胞分化也影響著癌症的進展,因為分化較低的癌細胞通常更易於侵犯和移動到其他部位。因此,研究癌細胞分化是很重要的,以瞭解如何治療血癌並預防其進展。

    四川大學的歷史

    四川大學是一所位於中國四川省成都市的全國重點大學,成立於1896年,是中國最早創辦的高等學府之一,也是四川省最早的高等學府之一。四川大學的前身是西南公學,創辦者是美國基督教長老教會的傳教士。西南公學最初只設有初級和中級課程,其後逐漸發展成為一所以理工為主、文理兼備的綜合性大學。

    在其長達百年的歷史中,四川大學曾多次遭遇戰亂和政治動盪,但始終沒有中斷過教學和科研工作。自中華人民共和國成立以來,四川大學一直是國家重點支持的高等學府之一,在各領域的學術研究、人才培養等方面取得了卓越成就。

    目前,四川大學已經成為國際知名的高等學府之一,其學科覆蓋理、工、文、法、經、管、醫、教育等多個領域,並建立了與國際接軌的教育體系和科研體系。四川大學以其優良的學術傳統和卓越的教學質量吸引了來自中國和全球各地的優秀學子前來學習和研究,也為中國和世界的發展做出了重要貢獻。

    四川大學自成立以來,培養了大量的優秀人才,包括政治家、學者、藝術家、科學家等等。以下列舉一些較著名的名人:

    汪東興:中國政治家,曾任中央政治局常委、四川省委書記等職務;
    吳德:中國人民解放軍開國大將、原中共中央軍委副主席;
    鄒韜奮:中國著名化學家、教育家、科學家;
    徐特立:中國科學院院士,生物學家,遺傳學家,曾擔任四川大學校長;
    張戎:中國作家、文學研究家;
    徐賁:中國歌唱家、聲樂教育家;
    蔡啟瑞:中國化學家,曾獲得國際化學獎;
    張九齡:中國古代文學家、文化名人,唐代大臣。
    這些名人都在自己的領域取得了卓越成就,為中國和世界的發展做出了重要貢獻。

    🔐顧小培 電療、化療、標靶藥 + 五羥黃酮三管齊下 人工智能研究醫療保健行業前景

    🔐三管齊下 

    全人類「抗癌」的戰爭,由尼克遜總統正式「宣戰」至今,四十年來一直處於下風,因為完全被動:電療、化療、標靶藥,都是出事後的對策。須知癌原是「細胞異變」,更佳的做法,乃是在其「未成氣候」之時,不讓它異變下去,方法是以天然之道,用天然健康食品施抑制之功,防範於未然,事半功倍。例如使用五羥黃酮,可三管齊下:
    第一,制止它啟動「醣酵解」製造能量(Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol.108, pp.4129-4134)。再者,縱是癌細胞仍能進行「醣酵解」的工序,但在過程中,它會分泌一個叫「乳酸」的物質,這東西可令其自滅。
    五羥黃酮的第二道板斧是能抑制癌細胞「分解」乳酸(Physiol. Chem. Phys., Vol.7, pp.473-475)。
    第三,它亦能阻止癌細胞將乳酸「吐出來」(Neurosci. Lett., Vol.223, pp.121-124〕。
    顧小培_______________________________

    人工智能研究醫療保健行業前景
    人工智能在醫療保健行業的應用前景非常廣闊,有望幫助醫療保健行業實現更好的效率和質量,提高患者的醫療體驗和治療效果。以下是一些關於人工智能在醫療保健行業前景的方面:
    精準醫療:通過應用人工智能技術,可以實現基因檢測和生物標志物的數據分析,幫助醫生制定個性化的治療方案,從而提高疾病治療的精度和效果。
    健康管理:人工智能可以通過分析大量的個人健康數據,如生物數據、病歷記錄和醫學文獻等,提供個性化的健康管理方案,從而幫助人們更好地管理健康。
    智能診斷:利用人工智能技術,可以實現對醫學影像、心電圖和病歷等醫療數據的分析和處理,幫助醫生更快速、準確地進行疾病診斷和治療。
    藥物研發:人工智能可以通過對大規模生物數據的分析和挖掘,幫助藥物研發人員更快速、準確地找到具有治療潛力的藥物。
    遠程醫療:通過人工智能技術,可以實現患者與醫生之間的遠程交互和監測,例如視頻會診、遠程醫學影像診斷和智能化藥物管理等,從而為患者提供更加便捷和高效的醫療服務。
    總之,人工智能在醫療保健行業的應用前景非常廣闊,將有望幫助醫療保健行業實現更好的效率和質量,提高患者的醫療體驗和治療效果。


    Glycolysis is a metabolic process that occurs in the cells of all living organisms. It is the initial step in the breakdown of glucose (a simple sugar) to produce energy. The process of glycolysis is anaerobic, meaning that it does not require oxygen, and it occurs in the cytoplasm of the cell.

    During glycolysis, glucose is converted into a molecule called pyruvate. This process involves several steps, including the activation of glucose, the conversion of glucose into fructose 1,6-bisphosphate, the breakdown of fructose 1,6-bisphosphate into two molecules of glyceraldehyde 3-phosphate, and the conversion of glyceraldehyde 3-phosphate into pyruvate.

    The energy produced during glycolysis is stored in the form of ATP (adenosine triphosphate), a molecule that serves as a source of energy for the cell. In addition, glycolysis also produces NADH (nicotinamide adenine dinucleotide), a molecule that will be used in the citric acid cycle to produce more ATP.

    Glycolysis is an important metabolic pathway that plays a key role in providing energy to the cells. It is especially important in cells that do not have access to oxygen, such as red blood cells, and in cells that need to produce a lot of energy quickly, such as muscle cells during exercise.


    四小寶

    顧小培博士店舖 (小培補健) 

    香港九龍尖沙咀東部麼地道62號
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    每天營業(主要節日除外)。
    早上11時半至晚上7時


    哮喘/濕疹/鼻敏感


    高血壓


    乙肝四小將



    清除幽門螺旋菌/消胃氣/胃酸




    子宮/卵巢/婦科















    膀胱癌







    其他補健食品中英文名稱


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