
浏览全部资源
扫码关注微信
1.北京中医药大学 中药学院,北京 102488
2.北京中医药大学 东方医院,北京 100078
3.北京中医药大学 东直门医院,北京 100700
4.中国中医科学院 医学实验中心 中医药防治重大疾病北京市重点实验室,北京 100700
王添全,在读硕士,从事中药药理学研究,E-mail:361127792@qq.com
* 林美娇,硕士,主治医师,从事中医药防治小儿呼吸系统疾病研究,E-mail:linmeij1008@163.com
收稿日期:2020-11-09,
网络出版日期:2021-06-21,
纸质出版日期:2021-09-20
移动端阅览
王添全,曹俊岭,胡金涛等.基于网络药理学探讨清咳平喘颗粒治疗急慢性支气管炎合并慢性阻塞性肺疾病的作用机制[J].中国实验方剂学杂志,2021,27(18):160-168.
WANG Tian-quan,CAO Jun-ling,HU Jin-tao,et al.Mechanism of Qingke Pingchuan Granule in Treatment of Acute and Chronic Bronchitis Complicated with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: An Exploration Based on Network Pharmacology[J].Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae,2021,27(18):160-168.
王添全,曹俊岭,胡金涛等.基于网络药理学探讨清咳平喘颗粒治疗急慢性支气管炎合并慢性阻塞性肺疾病的作用机制[J].中国实验方剂学杂志,2021,27(18):160-168. DOI: 10.13422/j.cnki.syfjx.20211112.
WANG Tian-quan,CAO Jun-ling,HU Jin-tao,et al.Mechanism of Qingke Pingchuan Granule in Treatment of Acute and Chronic Bronchitis Complicated with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: An Exploration Based on Network Pharmacology[J].Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae,2021,27(18):160-168. DOI: 10.13422/j.cnki.syfjx.20211112.
目的
2
通过网络药理学的方法探讨清咳平喘颗粒治疗急慢性支气管炎合并慢性阻塞性肺疾病的潜在作用机制。
方法
2
通过中药系统药理学数据库与分析平台(TCMSP)对清咳平喘颗粒进行活性成分筛选以及作用靶点预测,运用Cytoscape 3.8构建药物成分-靶点网络;检索GeneCards,在线人类孟德尔遗传数据库(OMIM)以及DrugBank数据库获取疾病靶点;将靶点名输入到UniProt数据库进行标准化处理;通过韦恩图,得到清咳平喘颗粒治疗二病靶点;使用STRING平台构建蛋白质-蛋白质相互作用(PPI)网络;使用MetaScape数据平台进行基因本体(GO)富集分析和京都基因与基因组百科全书(KEGG)通路分析;构建清咳平喘颗粒治疗急慢性支气管炎合并慢性阻塞性肺疾病活性成分-共同靶点-信号通路网络。并通过文献确认相关靶点的准确性。
结果
2
共获得清咳平喘颗粒165个活性成分,374个相关靶点,疾病相关靶点512个,药物疾病共同靶点130个,其中核心治疗靶点14个。对14个核心靶点进行分析,其中GO富集分析共得生物过程390条,细胞组成9个,分子功能23个;KEGG通路分析共得到22条信号通路。
结论
2
清咳平喘颗粒可能是通过调节血管内皮生长因子受体2(KDR),转化生长因子-
β
1
(TGF-
β
1
),基质金属蛋白酶组织抑制因子-1(TIMP-1),细胞质膜微囊蛋白1(CAV1),低氧诱导因子-1
α
(HIF-1
α
),白细胞介素-2(IL-2)等靶点,在体内主要与细胞质内的调控因子的合成与转运有关,参与传递的细胞因子主要通过控制细胞增殖凋亡等功能来改善病情。
Objective
2
To explore the potential mechanism of Qingke Pingchuan granule in treating acute and chronic bronchitis complicated with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) by network pharmacology.
Method
2
The Traditional Chinese Medicine Systems Pharmacology Database and Analysis Platform (TCMSP) was retrieved to collect the active components of Qingke Pingchuan granule and predict the action targets, followed by the construction of component-target network using Cytoscape 3.8. GeneCards, Online Mendelian Inheritance in Man(OMIM), and DrugBank were used to harvest disease targets, whose names were put into UniProt for standardization. The treatment targets of Qingke Pingchuan Granule against the two diseases were obtained based on Venn diagram, which were then imported into the STRING platform for constructing the protein-protein interaction (PPI) network. Following the gene ontology(GO) and Kyoto encyclopedia of genes and genomes(KEGG) pathway enrichment analysis based on MetaScape, the active component-common target-signaling pathway network of Qingke Pingchuan granule against acute and chronic bronchitis complicated with COPD was finally constructed. The accuracy of the target was confirmed by literature.
Result
2
A total of 165 active components, 374 related targets, 512 disease-related targets, and 130 common targets were obtained. Among them, the 14 core therapeutic targets were further subjected to GO enrichment analysis, which yielded 390 biological processes, nine cell components, and 23 molecular functions. The KEGG pathway analysis revealed 22 signaling pathways.
Conclusion
2
Qingke Pingchuan granule alleviates the diseases possibly by regulating such targets as vascular endothelial growth factor receptor 2(KDR), transforming growth factor beta-1 (TGF-
β
1
), caveolin 1(CAV1), hypoxia-inducible factor-1alpha(HIF-1
α
), and interleukin-2(IL-2), affecting the synthesis and transport of regulatory factors in cytoplasm, and controlling the cell proliferation and apoptosis.
郝伟欣 . 慢性阻塞性肺疾病 [J]. 中国全科医学 , 2006 , 14 ( 3 ): 172 - 174 .
蔡柏蔷 , 陈荣昌 . 慢性阻塞性肺疾病急性加重(AECOPD)诊治中国专家共识(2017年更新版) [J]. 国际呼吸杂志 , 2017 , 37 ( 14 ): 1041 - 1057 .
BARNES P J . Cellular and molecular mechanisms of asthma and COPD [J]. Clin Sci (Lond) , 2017 , 131 ( 13 ): 1541 - 1558 .
黄纯美 , 刘小虹 . 中药治疗慢性阻塞性肺疾病作用机制研究进展 [J]. 陕西中医 , 2008 , 29 ( 8 ): 1098 - 1101 .
VITENBERGA Z , PILMANE M , BABJONIŠEVA A . An insight into COPD Morphopathogenesis:Chronic Inflammation,Remodeling,and Antimicrobial Defense [J]. Medicina (Kaunas) , 2019 , 55 ( 8 ): 496 .
闫瑢琦 , 刘媛 , 吕霞 , 等 . 清咳平喘颗粒治疗急性气管支气管炎临床观察 [J]. 医学信息 , 2013 , 26 ( 3 ): 362 .
吴细丹 , 汪丙柱 , 桑雅清 . 清咳平喘颗粒辅助治疗慢性阻塞性肺疾病急性加重期痰热壅肺证疗效观察 [J]. 新中医 , 2014 , 46 ( 11 ): 62 - 64 .
单建聪 , 吴彩芬 , 傅秀娥 , 等 . 清咳平喘颗粒治疗儿童急性支气管炎疗效观察 [J]. 大家健康:学术版 , 2016 , 10 ( 6 ): 151 .
RU J , LI P , WANG J , et al . TCMSP:a database of systems pharmacology for drug discovery from herbal medicines [J]. J Cheminform , 2014 , 6 ( 1 ): 13 .
任婧 , 孟祥龙 . 基于网络药理学的人参白虎汤治疗糖尿病药效机制研究 [J]. 世界中西医结合杂志 , 2020 , 15 ( 3 ): 434 - 441 .
傅慧婷 , 平键 , 吴冬梅 , 等 . 泽漆化痰方对慢性阻塞性肺疾病气道黏液高分泌模型大鼠肺组织EGFR信号通路相关蛋白表达的影响 [J]. 中医杂志 , 2021 , 62 ( 9 ): 802 - 807 .
姜友军 , 张培蓓 , 叶贤伟 . 慢性阻塞性肺疾病鼠类动物模型研究进展 [J]. 医学综述 , 2021 , 27 ( 7 ): 1350 - 1357 .
高娟 , 王添印 , 韩茹 , 等 . MMP-9、TIMP-1在肺纤维化中作用的研究进展 [J]. 山东医药 , 2017 , 57 ( 26 ): 104 - 106 .
李芳 , 王文林 . MMP-9和TIMP-1及其在肺纤维化中的作用 [J]. 中国病原生物学杂志 , 2011 , 6 ( 12 ): 935 - 938 .
付义 , 陈冰 , 杨春艳 , 等 . 七龙天对实验性肺动脉高压大鼠ET-1、LTC4的影响 [J]. 上海中医药杂志 , 2010 , 44 ( 11 ): 66 - 68 .
程越 , 邱志新 , 李为民 . 慢性支气管炎发病机制研究进展 [J]. 华西医学 , 2017 , 32 ( 4 ): 606 - 611 .
丁明静 , 徐桂华 , 高笑宇 , 等 . 慢性阻塞性肺疾病发病机制研究进展 [J]. 世界最新医学信息文摘 , 2019 , 19 ( 22 ): 118 , 123 .
张辉 , 张念志 , 高小杰 . 慢性支气管炎中医药研究进展 [J]. 湖南中医杂志 , 2015 , 31 ( 1 ): 156 - 158 .
林照权 , 李昌炳 , 龚年金 . 应用中医药治疗慢性阻塞性肺疾病稳定期虚证研究进展 [J]. 中外医学研究 , 2020 , 18 ( 18 ): 186 - 188 .
魏萍 , 陈志斌 , 王春娥 , 等 . 槲皮素对慢性阻塞性肺疾病大鼠的保护作用 [J]. 中国免疫学杂志 , 2019 , 35 ( 21 ): 2570 - 2575 .
于夏 , 唐滋贵 . 槲皮素的研究进展 [J]. 河南职工医学院学报 , 2011 , 23 ( 3 ): 391 - 392 .
GONG J H , SHIN D , HAN SY , et al . Blockade of airway inflammation by kaempferol via disturbing Tyk-STAT signaling in airway epithelial cells and in asthmatic mice [J]. Evid-Based Compl Alt , 2013 , 2013 : 250725 .
LIU B Y , YU H X , BAIYUN R Q , et al . Protective effects of dietary luteolin against mercuric chloride-induced lung injury in mice:Involvement of AKT/Nrf2 and NF- κ B pathways [J]. Food Chem Toxicol , 2018 , 113 : 296 - 302 .
魏金婷 , 刘文奇 . 植物药活性成分 β -谷甾醇研究概况 [J]. 莆田学院学报 , 2007 , 14 ( 2 ): 38 - 40,46 .
周进 , 黄文涛 , 代能捷 , 等 . EGCG调控miR-133a/b-3p和TGF- β 1/Smad3抗慢性阻塞性肺疾病的作用研究 [J]. 中药材 , 2018 , 41 ( 2 ): 437 - 441 .
王璐 , 陈芳 , 徐志波 , 等 . 保肺定喘汤对COPD大鼠气道重塑中VEGF及受体R1、R2的影响 [J]. 中华中医药杂志 , 2015 , 30 ( 10 ): 3647 - 3650 .
牛瑞超 . TGF- β 1/Smads通路调控COPD发病过程中气道上皮细胞分泌SLPI的作用机制研究 [D]. 长沙 : 中南大学 , 2008 .
孙妮娜 . Cav-1与Th17、Treg细胞及其细胞因子在慢性阻塞性肺病中的相关性研究 [D]. 青岛 : 青岛大学 , 2017 .
潘坤 , 戴爱国 , 张泽明 , 等 . OS-9、HIF1 α 在慢性阻塞性肺疾病患者中的表达及临床意义 [J]. 中国老年学杂志 , 2017 , 37 ( 19 ): 4830 - 4831 .
林志强 . COPD患者血清IL-2变化及其临床意义 [J]. 医学信息:中旬刊 , 2011 , 24 ( 5 ): 1985 .
ANDRAS K , BALAZS R , GABOR J , et al . Glycoprotein biomarkers and analysis in chronic obstructive pulmonary disease and lung cancer with special focus on serum immunoglobulin G [J]. Clinica Chimica Acta , 2020 , 506 : 204 - 213 .
任成山 , 白莉 , 钱桂生 . 慢性阻塞性肺疾病合并肺癌临床特征及新理念 [J]. 中华肺部疾病杂志:电子版 , 2015 , 8 ( 2 ): 137 - 142 .
SEMENZA G L . Regulation of oxygen homeostasis by hypoxia-inducible factor 1 [J]. Physiology (Bethesda) , 2009 , 24 : 97 - 106 .
FU X , ZHANG F . Role of the HIF-1 signaling pathway in chronic obstructive pulmonary disease [J]. Exp Ther Med , 2018 , 16 ( 6 ): 4553 - 4561 .
周金花 , 王伟 , 刘瑞娟 . Treg/Th17在慢性阻塞性肺疾病合并肺癌中的相关研究进展 [J]. 中国肺癌杂志 , 2019 , 22 ( 12 ): 794 - 797 .
0
浏览量
36
下载量
8
CSCD
关联资源
相关文章
相关作者
相关机构
京公网安备11010802024621