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目的:使用网络毒理学的方法预测苍耳子主要毒性成分的毒性作用机制.方法:使用中国系统药理数据库与分析平台(TCMSP),比较毒物基因组学数据库(CTD),得到7种苍耳子的有毒活性成分;使用Swiss Target Prediction数据库查询苍耳子有毒活性成分的作用靶点;使用cytoscape软件对苍耳子的7种毒性成分、作用靶点蛋白进行互作网络构建;使用生物学信息注释数据库(DAVID)进行基因本体生物过程功能富集分析与京都基因和基因组百科全书(KEGG)通路富集分析,得到苍耳子的有毒活性成分对机体产生危害作用的通路.结果:苍耳子的有毒活性成分联系度最高的蛋白PTPN 1、BCHE、CHRM 2等以及苍耳子的有毒活性成分可能通过氮素代谢通路、雌激素信号通路、钙离子信号通路、TNF信号通路、cAMP信号通路等产生肝、肾毒性,对神经系统、呼吸系统以及循环系统的功能产生危害作用.结论:苍耳子对机体的毒性作用是多种组分经多条途径、多种靶点而产生的.

作者:陈珂;樊黎丽;侯超峰;杜一杰;孟义人;孟泳

来源:中医药通报 2022 年 21卷 3期

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作者:
陈珂;樊黎丽;侯超峰;杜一杰;孟义人;孟泳
来源:
中医药通报 2022 年 21卷 3期
标签:
苍耳子;网络毒理学;毒性机制;京都基因和基因组百科全书;通路富集分析
目的:使用网络毒理学的方法预测苍耳子主要毒性成分的毒性作用机制.方法:使用中国系统药理数据库与分析平台(TCMSP),比较毒物基因组学数据库(CTD),得到7种苍耳子的有毒活性成分;使用Swiss Target Prediction数据库查询苍耳子有毒活性成分的作用靶点;使用cytoscape软件对苍耳子的7种毒性成分、作用靶点蛋白进行互作网络构建;使用生物学信息注释数据库(DAVID)进行基因本体生物过程功能富集分析与京都基因和基因组百科全书(KEGG)通路富集分析,得到苍耳子的有毒活性成分对机体产生危害作用的通路.结果:苍耳子的有毒活性成分联系度最高的蛋白PTPN 1、BCHE、CHRM 2等以及苍耳子的有毒活性成分可能通过氮素代谢通路、雌激素信号通路、钙离子信号通路、TNF信号通路、cAMP信号通路等产生肝、肾毒性,对神经系统、呼吸系统以及循环系统的功能产生危害作用.结论:苍耳子对机体的毒性作用是多种组分经多条途径、多种靶点而产生的.

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