여기서 우리는 네트워크 약리학 스크리닝, 분자 도킹, LPS 유도 마우스 모델 검증을 통합하여 '성분-표적-경로-질병'의 다차원 네트워크를 구축하였습니다. 명확한 핵심 매개변수를 설정함으로써 통족 민족 의학인 렝위샤오탕의 활성 성분을 효율적으로 식별하고 반복 가능한 공정을 검증할 수 있게 합니다.
방법 논문
여기서 우리는 네트워크 약리학 스크리닝, 분자 도킹, LPS 유도 마우스 모델 검증을 통합하여 '성분-표적-경로-질병'의 다차원 네트워크를 구축하였습니다. 명확한 핵심 매개변수를 설정함으로써 통족 민족 의학인 렝위샤오탕의 활성 성분을 효율적으로 식별하고 반복 가능한 공정을 검증할 수 있게 합니다.
동민족 약인 렝유샤오 탕(LYXT; 이 프로그램은 발열과 기침 치료를 위해 정액 파르비티디스, 베르베나 오피시날리스 L., 그리고 로 스코 진기베르 오피시나레를 포함하여, 네트워크 약리학 예측과 실험 검증을 통합한 방법론 과정을 확립하였습니다. 첫째, 전통 중의학 시스템 약리학 데이터베이스 및 분석 플랫폼(TCMSP)을 사용하여 경구 생체이용률(OB)≥ 30%, 약물 유사성(DL)≥ 0.18 기준으로 LYXT의 주요 활성 성분을 선별하고, 발열과 기침의 관련 표적을 여러 질병 데이터베이스에서 수집하였습니다. 이후 "성분-표적-질병" 상호작용 네트워크가 구축되었고, 위상 분석 및 유전자 온톨로지(GO) 및 교토 유전자 및 게놈 백과사전(KEGG) 경로 풍부화를 통해 핵심 작용 표적(CYP3A4, POR)과 주요 신호 경로(MAPK 경로)가 확인되었습니다. 분자 도킹 기술을 사용해 핵심 부품과 코어 표적의 결합 능력을 검증했습니다. 마지막으로, 지지다당류(LPS)를 비강 주입하여 만성 기관지염 마우스 모델을 구축하였고, 예측된 주요 활성 성분의 생체 내 항염증 효능이 검증되었습니다. 결과는 네트워크 약리학에서 스크리닝된 β-카로틴과 사파레놀 같은 성분들이 동물 실험에서 다양한 수준의 항염증 효과를 보였으며, 그 기전이 MAPK/p38 신호전달 경로의 억제와 관련될 수 있음을 보여주었습니다. 이 체계는 전통 민족 의약품에서 활성 성분의 스크리닝 및 기전 연구를 위한 반복 가능한 사례를 제공합니다.
동 의학은 전통 중의학(TCM) 체계 내에서 구이저우, 후난, 광시의 동족이 시행하는 민족 의학 체계입니다. 이는 세대를 거쳐 쌓아온 누적된 경험적 지식을 나타냅니다. 이 시스템은 한약, 침술, 뼈 고정, 마사지, 식이 요법, 영적 수행을 통합합니다. 이 그룹의 독특한 특징은 역사적 지리적 고립과 구전 전통에서 비롯되며, 이는 지역 환경과 문화적 신념에 맞게 적응된 독특하고 실천 기반의 약전을 형성했다.
지속성 열은 체온을 조절하지 못할 때 발생하는 상태로, 신체가 기능 장애를 가졌음을 나타내며 인간 세포에서 자기 보호의 중요한 기능입니다. 동 민족의 온열 치료에는 다양한 방법이 존재합니다. 그중 열은 내부 열과 외부 열로 분류됩니다. 내부 열은 내부 질환으로 인한 열을 의미하며, 외부 열은 추위나 외상으로 인해 발생하는 열을 의미합니다. 외인성 열은 보통 위장 기능에 영향을 미칩니다. 동 국민 의사들은 열을 치료하기 위해 냉열제를 사용합니다. 동의 여러 처방약 중에서, Lengyuxiao Tang(LYXT)은 발열과 통증 완화에 사용되는 표준 구제로, Semen Pharbitidis, Verbena officinalis L., Zingiber officinale Roscoe를 포함하며, 이들을 지속적으로 두드리고 물과 섞어 사용합니다. 주로 감기로 인한 열과 두통에 사용됩니다.
그러나 LYXT의 활성 성분과 그 기저 분자 기전은 아직 잘 이해되지 않았습니다. 이 격차를 해소하기 위해 본 연구는 네트워크 약리학 접근법을 사용하여 잠재적 활성 성분과 표적을 예측하였습니다. 이러한 예측을 검증하기 위해, 발열과 기침과 관련된 주요 염증 반응(백혈구 침윤 및 염증성 사이토카인 생성 포함)을 모방하는 잘 확립된 지질다당류(LPS) 유도 생쥐 모델을 선택했습니다.
신약 개발 과정에서 여러 연구를 통해 화합물이 여러 단백질 표적과 상호작용할 수 있음이 밝혀졌습니다. 따라서 '한 약물, 하나의 생물학적 표적' 패러다임은 시스템 약리학 패러다임으로 전환되고 있습니다. 바이러스나 박테리아의 여러 생물학적 표적 단백질과 상호작용하는 화합물은 유용한 약리학적 효과를 제공할 수 있습니다. 5. 네트워크 약리학 분석은 비용이 많이 들고 긴 신약 개발 과정을 완화하는 실현 가능하고 강력한 방법입니다. 이는 약물 간 상호작용을 더 잘 이해하고, 질병을 일으키는 기전을 예측하며, 부작용 없이 의도한 약리학적 효과를 위한 대체 약물 구성원을 제안하고, 전통 의학의 생리활성을 예측하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 화학정보학 접근법, 분자 도킹, 데이터 기반 모델링이 생물활성 예측과 메커니즘 분석에 성공적으로 적용되어 왔습니다. 이러한 방법들은 임상적 잠재력을 가진 항바이러스 및 항균 화합물의 신속한 발견을 촉진하며, 약물의 효능과 부작용을 설명하는 데에도 사용된다. 예를 들어, 이마티닙 메실레이트는 소분자로, 만성 골수성 백혈병의 원인인 융합 단백질인 Bcr-Abl을 억제하지만, Abl, Kit, PDGFR7과 같은 여러 티로신 키나제의 활성도 차단합니다. 따라서 약물과 그 표적을 규명하는 연구는 질병 치료에 여전히 매우 중요하며, 이는 약물 화합물이 분자 수준에서 질병 치료에 어떻게 작용하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 계산 모델링과 네트워크 분석 접근법은 잠재적 약물과 표적을 정확히 스크리닝할 수 있으며, 곱셈적 상호작용 분석은 실험적 검증을 위한 이론적 기반과 실질적 지침을 제공할 수 있습니다. 본 논문에서는 상호작용 유전자/단백질 검색 도구(STRING), 주석, 시각화 및 통합 발견 데이터베이스(DAVID) 및 기타 데이터베이스를 활용하고, 동적 유전자 온톨로지(GO) 분석 및 경로 분석을 결합하여 발열 및 기침에 대한 동 의학 LYXT의 활성 성분 및 관련 작용 단백질 데이터를 수집하고, 활성 성분의 병용 처리 메커니즘을 탐구하였습니다. 이는 동 의학 LYXT에 대한 추가 연구를 위한 구체적인 이론적 참고 자료를 제공하며, 민족 의약제의 약리학적 메커니즘을 탐구하는 재현 가능한 전략을 제공하며, 새로운 항염증제 개발에 대한 통찰을 제공합니다.
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동물 실험 프로그램은 란저우 대학교 실험동물윤리위원회(D2024-292)에서 검토되었습니다. 동물 보호, 동물 복지, 윤리 원칙과 국가 실험동물 복지 윤리의 관련 조항을 준수합니다.
1. 데이터베이스 및 소프트웨어 준비
2. 필수 활성 성분과 표적 단백질 선별
3. 주요 표적 단백질의 스크리닝
4. GO 농축 분석 및 KEGG 경로 분석
5. 분자 도킹 검증
6. 동물 실험
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TCMSP 데이터베이스를 통해 409개의 활성 LYXT 성분을 수집했습니다. 이 중 58가지 성분은 Verbena officinalis L.에서, 86가지는 Semen Pharbitidis에서, 265가지는 Zingiber officinale Roscoe에서 추출되었습니다. 지수에 따라 26가지 주요 활성 성분이 선별되었으며, OB는 버 베나 오피시나리스 L.≥ 30.1%, ≥DL은 0.12, O≥B는 60%, DL ≥은 Zingiber officinale Roscoe의 0.13, OB는 16.93%, DL은 정액 파르비티디스≥ 0.50≥ 있습니다(표 1).
LYXT의 활성 성분 교차 분석을 통해 207개의 상호작용 단백질이 얻어졌습니다. 발열과 기침에 관련된 단백질은 스트링 데이터베이스에서 가져와 단백질 상호작용 다이어그램을...
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이 논문은 발열과 기침에 사용되는 전통 동 약 약제인 LYXT의 26가지 활성 성분과 207가지 잠재적 표적을 성공적으로 확인했습니다. 주요 발견으로는 네트워크 위상 분석을 통해 CYP3A4가 중요한 표적 단백질로 확인된 것과, LPS 유도 폐 염증 모델에서 LYXT, 베타-카로틴, 스파툴레놀이 유의미한 항염증 효과를 가진 활성 화합물임을 실험적으로 검증한 것이 포함됩니다. 이 발견들은 네트워크 약리학(데이터베이스 스크리닝, PPI 네트워크 분석, 분자 도킹)과 생 체 내 실험적 검증(BALF 백혈구 계수, 사이토카인 측정, 조직학, 웨스턴 블롯)을 결합한 통합 접근법을 통해 달성되었습니다.
첫째, 독특한 한방 약리학 시스템 플랫폼인 TCMSP는 질병, 약물, 표적 간의 관계를 포착합니다. 본 연구는 TCMSP 플랫폼을 사용해 LYXT에서 발열과 기침에 필요한 핵심 성분을 탐색하고, 분자 도킹을 수행하여...
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저자들은 경쟁하는 이해관계가 존재하지 않는다고 선언했습니다.
이 작업은 후난성 혁신성 건설 프로젝트(2022JJ30465)의 지원을 받았습니다.
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| 안티-p-p38 | 프로틴테크, 우한, 중국 | 28796-1-AP | 토끼 다중복제, 1:1000 |
| 항TNF-및 알파; | 프로틴테크, 우한, 중국 | 80258-6-RR | 토끼 단클론, 1:500 |
| 항-&베타-액틴 | 프로틴테크, 우한, 중국 | 66009-1-Ig | 마우스 단클론, 1:2000 |
| 오토독 비나 | https://vina.scripps.edu/ | 버전 1.5.6 | 분자 도킹 소프트웨어 |
| 오토독툴 | https://autodock.scripps.edu/ | 버전 1.5.6 | 분자 도킹 준비 도구 |
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| LYXT 원재료 | 화화대학교 | - | 분말 혼합물; 파르비티스 nil (왼쪽.) 초이지 베르베나 오피시나리스 L., and Zingiber officinale 로스코 (5:3:2, w/w/w) |
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| 티오펜탈 | 시그마-올드리치, 세인트루이스, 미주리, 미국 | T102 | 안락사를 위해 |
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