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	<title>丹参素钠 - 版本历史</title>
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		<title>112.247.109.102：以“{{百科小图片|bkabp.jpg|}} 【产品名称】丹参素钠  【英文名称】Salvianic acid A sodium  【化 学 名】3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxypropa...”为内容创建页面</title>
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		<updated>2014-01-27T07:36:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“{{百科小图片|bkabp.jpg|}} 【产品名称】&lt;a href=&quot;/%E4%B8%B9%E5%8F%82%E7%B4%A0%E9%92%A0&quot; title=&quot;丹参素钠&quot;&gt;丹参素钠&lt;/a&gt;  【英文名称】Salvianic acid A sodium  【化 学 名】3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxypropa...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{百科小图片|bkabp.jpg|}}&lt;br /&gt;
【产品名称】[[丹参素钠]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【英文名称】Salvianic acid A sodium&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【化 学 名】3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoate&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【C A S 号】23028-17-3&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【来 源】唇形科植物[[丹参]] Salvia miltiorrhiza Bge.和[[甘西鼠尾]]草的根。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【物理性质】为白色针状结晶, 溶于[[甲醇]]、水，不溶于[[氯仿]]、[[乙醚]]。 熔点255～258°。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【分子式及相对分子量】C9H9O5Na，220&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【规 格】&amp;gt;90%;&amp;gt;98%，薄层鉴别只有一个斑点，为单一成份。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【药理药效】丹参素在自然界中不稳定，故把其做成钠盐，功效和丹参素一样。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 . 对[[心肌]]的作用: 丹参素具有缩小[[心肌梗死]]范围和减轻病程的作用, 同时对[[心肌缺血]]&amp;amp;amp;ouml;[[再灌注损伤]]具有保护作用。张力等报道丹参素为超氧阴离子 清除剂, 从而推测其可保护心肌[[线粒体]]免受[[氧自由基]]引发的[[脂质]][[过氧化物]]的损伤。苏晓华等研究表明, 丹参素对[[大鼠]]心肌线粒体ADP/O , RCR 及[[细胞色素氧化酶]]具有保护作用, 提示丹参素为良好的•OH 清除剂, 并对大鼠心肌线粒体膜具有保护作用。丹参素对外源性O2有清除作用，减轻[[自由基]]对线粒体膜流动的影响，起到保护线粒体的功能。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 抑制[[血小板聚集]]及[[抗凝作用]]: 丹参素能明显抑制[[血小板]]的聚集, 并明显增加血小板膜的流动性, 提示其对[[冠心病]]有效。史举彤等报道, 丹参素可提高[[红细胞]]的负电荷, 使彼此不易聚集; 降低全血粘度, 抑制血小板聚集, 缴活[[纤溶酶]]系统; 增加[[红细胞膜]]的机械强度, 减少红细胞的破坏。大剂量丹参素可增加[[血管]]脆性, 这可能与丹参素具有抗血小板聚集和促进[[纤维]]降解功能有关。丹参素可提高机体的纤溶活性，改善[[血液]]流变性、提高红细胞的变形能力和调解血液的[[粘滞度]]，改善全身各脏器(尤其是药物首先到达的[[心脏]]、[[肝脏]]、肺脏和[[胰腺]])的[[微循环]]障碍，有助于机体组织的[[康复]]和成人[[呼吸窘迫综合征]]等严重[[并发症]]的纠正。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 . [[抗菌消炎]]及增强机体免疫作用: 丹参素阻止钙离子内流, 显著抑制大鼠腹腔[[巨噬细胞]]产生[[前列腺素E2]] (DGE2) 及[[血栓]]丸B2 (TXB2)。通过体外实验观察丹参素对单核巨噬细胞产生[[细胞因子]]的调节作用,结果发现丹参素能激活单核巨噬细胞分泌[[肿瘤坏死因子]](TNFα)、IL-1、IL-6、IL-8因子,但分泌的量较[[内毒素]]刺激单核巨噬细胞的量少。另据王文俊等报道, 丹参素能显著抑制由内毒素诱导的上述因子的大量分泌(P &amp;lt; 0. 05) , 具有抗炎及增强机体免疫作用。在临床上对[[感染性休克]]患者应用丹参素，可望提高[[生存率]]。　&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.　抗[[动脉粥样硬化]]及降[[血脂]]作用: 丹参素[[抑制细胞]]内源性[[胆固醇]]的合成, 还具有抗脂质[[蛋白]]氧化作用,降低血胆固醇, 因此具有保护血管屏障, 防止脂质沉积及动脉粥样硬化(AS)作用。王南等研究表明丹参素对牛[[主动脉]][[平滑肌]][[细胞氧化]]修饰[[低密度脂蛋白]](LDL ) 具有抑制作用。近代研究发现,过亚硝酸根是[[动脉硬化]]等[[疾病]]的重要介导者 。廖力夫等实验证明当丹参素存在时,就能有效保护机体免受过亚硝酸根损伤,防止动脉粥样硬化的形成。丹参素具有抑制细胞氧化修饰LDL 的作用,其抗氧化能力与丹参素的量呈[[正相关]],提示丹参素可用于动脉粥样硬化的防治。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. 抗[[血栓形成]]作用:严常开等研究丹参素的[[活血化瘀]]作用，发现丹参素能明显抑制由ADP诱导的大鼠血小板体外聚集活性，延长电刺激大鼠[[颈总动脉]]后血栓形成时间，明显降低[[血瘀]]大鼠低、中、高切变率的[[全血黏度]]，血液黏度，红细胞压积，卡松屈服应力，红细胞电泳时间以及红细胞聚集指数。姜开余等用[[流式细胞仪]]测定由TNFα，fMLP和[[凝血酶]]诱导[[细胞表面]][[细胞]]黏附[[分子]]的表达，结果显示丹参素呈剂量依赖性抑制fMLP诱导的[[粒细胞]]表达CDllb，对TNFα诱导的人[[脐静脉]][[内皮细胞]]表面VCAM-1，E-selectin的表达可产生明显的抑制作用，表明丹参素对细胞因子[[活化]]内皮细胞有抑制作用，从而有利于保护血管内皮细胞，减少[[白细胞]]黏附，提示这可能其发挥抗血栓形成作用的机制之一。金昔陆等观察8种丹参素[[衍生物]]对体外ADP诱导[[兔血]]小板聚集的影响，结果显示8种衍生物可明显抑制ADP诱导的家兔血小板聚集作用，且明显增加30min有效解聚率。http://www.plantpharm.net&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
丹参素预防[[脑血栓]]的发生　丹参素可通过对血小板释放物及[[凝血酶原]]的影响,抑制其聚集,降低血液的凝固性而起到[[活血]]化淤的作用。费丽萍［ 2 ］等实验证明,丹参素具有钙拮抗作用,通过抑制红细胞膜上的电压依赖通道,抑制红细胞的钙内流,使细胞内钙水平降低,使红细胞变形能力增强。它还可提高红细胞的负电荷,使彼此不易聚集;降低全血粘度,激活纤溶酶系统。由于丹参素在心、肾、脑的分布浓度高,连同对血液的这些影响,提示丹参素可预防脑血栓的发生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. 防止[[创面]]的过度愈合，对[[增生]]性[[疤痕]]的治疗作用：最近，由[[西安市中心医院]][[烧伤整形外科]]和[[第四军医大学]][[西京医院]][[整形外科]]，联手完成的一项西安市科技社会发展计划基金资助项目证明，[[生肌散]]中的单方丹参素对[[肉芽组织]]中的[[成纤维细胞]]有抑制作用，可防止创面的过度愈合。从研究中可以看出，丹参素促进伤口愈合并非直接促进成纤维细胞[[增殖]]而发挥作用，很有可能是通过改善微循环、改变[[伤口]]局部[[微环境]]、提供[[能量代谢]]物质、促进[[代谢]]产物的清除而发挥作用。当然，因为具有抑制肉芽组织中成纤维细胞增殖的功能，故在伤口愈合早期用药量需要控制，而在伤口愈合后则可加大其剂量以便抑制成纤维细胞的过度增殖，防止瘢痕形成。姜会庆等实验证实丹参素具有诱导成纤维细胞发生[[凋亡]]的作用。其机理可能为：1) 影响控制细胞增殖和凋亡的[[基因表达]]；2) 激活[[核酸内切酶]],使DNA 链断裂而诱发凋亡。另外,丹参素具有调节核[[转录因子]]NF 一1 结合活性而起到减少成纤维细胞的[[胶原]]合成和分泌作用。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7. 扩张[[冠状动脉]]作用：丹参素能明显扩张冠状动脉，使冠状动脉的[[血流量]]显著增加，并能对抗[[吗啡]]、[[心得安]]等的缩冠脉效应。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8. 治疗[[肝损伤]]的作用：丹参素可以在一定范围内呈剂量依赖性地直接刺激体外培养小[[鼠肝]]细胞的增殖,表明丹参素还有促进[[肝细胞]]修复再生的作用。丹参素通过降低ET含量，上调eNOS表达、下调iNOS的表达调节NO含量，减轻肝脏[[血管收缩]]，抑制血小板聚集，改善受损肝脏微循环障碍，从而减轻急性重型肝损伤。李跃华等试验证明:用丹参素则可明显改善肝细胞线粒体的功能,减轻肝细胞的损伤、[[坏死]]。因此,丹参素在D - [[半乳糖胺]]致肝细胞损伤时对肝细胞的保护作用机制可能与稳定生物膜、维持钙[[稳态]]有关,这有待进一步研究。李菁等实验研究,氰化钾对肝细胞具有[[毒性]],丹参素能使2. 5 mmol/ L 氰化钾肝细胞[[培养液]]中LDO含量,提示氰化钾致肝细胞损伤与自由基毒性作用密切相关,丹参素具有稳定[[细胞膜]]清除自由基的作用。张振玉等用[[四氯化碳]]损伤肝细胞造模实验显示中高剂量组可降低Hyp 及胶原含量,并与其抑制细胞增殖活性相一致。提示丹参素可抑制[[肝纤维化]]。其作用机制可能是丹参素能够诱导成纤维细胞的凋亡。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9. 抗[[脑缺血]]损伤作用 丹参素可明显缩小[[脑梗死]]面积，改善[[神经]]功能缺损，并减少脑水含量。丹参[[红花注射液]] (7.2、14.4 mg/kg)能明显减轻大鼠急性脑缺血所引起的脑指数、脑含水量的[[病理]]变化，同时降低脑内[[毛细血管]]通透性，维持脑组织[[神经细胞]]形态结构的正常。超短波治疗、丹参治疗及二者合用均能减轻大鼠[[缺血]]侧脑含水量，提高抗氧化酶[[超氧化物歧化酶]]（SOD）含量，降低自由基产物丙二醛（MDA）的含量，3个治疗组之间差异不显著。表明超短波治疗与丹参治疗对大鼠局灶性脑缺血再灌注损伤具有神经保护作用，此作用可能与减轻[[脑水肿]]、升高SOD和降低MDA有关。采用缺血缺氧的血管内皮细胞模型，应用[[化学发光]]法观察培养液中[[次黄嘌呤]]的含量，发现丹参组可减少次黄嘌呤的增加，并通过[[相差显微镜]]发现丹参组内皮细胞形态完好。丹参素可抑制[[缺氧]]、缺糖损伤所致的线粒体[[膜电位]]的降低，从而具有稳定线粒体膜电位的作用，抑制细胞凋亡的发生：这种作用可能与其能抑制神经细胞内钙超载关。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10. 丹参素对[[肺心病]]的治疗　丹参素具有扩张[[动脉]]的作用,并且可抑制血小板释放收缩物质。丹参素浓度在1. 25～5 g/ L 时均能抑制HPV。且剂量越大,抑制作用越强,最后达到完全抑制。比较同等剂量的丹参素,[[复方丹参注射液]]及[[丹参注射液]]对HPV 的作用,结果丹参素作用最强。提示丹参素可能为肺心病、[[成人呼吸窘迫综合征]](ARDS)等危重疾病的治疗提供帮助。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11.丹参素抗肿瘤作用　丹参素的抑[[癌]]作用可能是其抗癌作用的原因之一。眭建等［ 8 ］实验结果显示丹参素在[[无血清培养液]]中具有明显的抑癌作用(与阴性对照组和丹参组相比, P值均&amp;lt; 0. 05) ,当丹参素中浓度达80 mg/ ml 时,其抑癌效应与Aclacinomycin A 相同( P &amp;gt; 0. 05) 。丹参素抑制[[胃腺]]癌细胞株的机制与阻断[[肿瘤细胞]]胆固醇合成途径有关。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.丹参素对[[高原病]]的防治　高原病是高原缺氧使机体[[生理]][[代偿]](失代偿) 所致组织和器官负荷加重(病理改变) 而出现的临床症候群，主要原因是高原缺氧所至。张广明等证明丹参素能有效的清除低氧引起的异常增加的氧自由基、提高机体组织的携氧能力、抑制高原缺氧所至的低氧性[[肺动脉]]收缩、保证心、脑等重要器官的氧供应。总之丹参素能提高血液的携氧能力,延长机体耐受缺氧的能力,有效的减轻低氧所致的心脑肾肺等重要器官的损伤,为高原病的防治提供了依据。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13.丹参素对[[银屑病]]的治疗作用　[[粘附]]分子与银屑病的发病具有比较密切的关系,丹参素可影响粘附分子的表达。吴京海等实验结果初步显示,[[寻常型银屑病]]患者PBMC 表面ICAM - 1 的表达明显升高,而经丹参素处理后,其表达有显著下降,说明丹参素具有抑制ICAM - 1 表达的作用。丹参素与银屑病PBMC 孵育后,其与HUVEC 的粘附减弱,这同样也提示丹参素可能通过抑制PBMC 与血管内皮细胞的粘附而达到治疗银屑病的效果。另外,在正常人中,丹参素对PBMC与内皮细胞的粘附及粘附分子的表达无显著影响。此实验提示丹参素可通过降低粘附分子的表达治疗银屑病。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【贮藏】 置阴凉干燥处。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[分类:化学]][[分类:药学]][[分类:中草药]][[分类:西药]][[分类:植物提取物]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>112.247.109.102</name></author>
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