南方医科大学学报 ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (7): 1306-1314.doi: 10.12122/j.issn.1673-4254.2024.07.10
张文祥1(), 顾惠贤1, 陈鹏德1, 吴思宇1, 马洪艳1,2(
), 姚蓝1,2(
)
收稿日期:
2023-08-06
出版日期:
2024-07-20
发布日期:
2024-07-25
通讯作者:
马洪艳,姚蓝
E-mail:2233044454@qq.com;504827427@qq.com;56174475@qq.com
作者简介:
张文祥,硕士,E-mail: 2233044454@qq.com
基金资助:
Wenxiang ZHANG1(), Huixian GU1, Pengde CHEN1, Siyu WU1, Hongyan MA1,2(
), Lan YAO1,2(
)
Received:
2023-08-06
Online:
2024-07-20
Published:
2024-07-25
Contact:
Hongyan MA, Lan YAO
E-mail:2233044454@qq.com;504827427@qq.com;56174475@qq.com
摘要:
目的 运用网络药理学技术分析复方玉液汤防治糖尿病心肌病(DCM)的作用机制,并通过动物实验进行验证。 方法 利用TCMSP数据库检索复方玉液汤所含6种中药(黄芪、山药、知母、葛根、五味子、天花粉)中的化学成分,根据口服生物利用度(OB)和药物相似性(DL)筛选出活性化学成分以及与DCM相关的靶点;利用Drugbank、Gene Cards、OMIM和PharmGKb数据库获取与DCM相关靶点;STRING数据库对核心靶点进行PPI网络的构建和分析;Metascape进行核心靶点的GO和KEGG富集分析;利用Cytoscape3.9.1构建“中药-关键成分-核心靶点-关键通路”网络,并对核心靶点对接的关键成分进行分子对接。建立糖尿病心肌病Wistar大鼠动物模型,将大鼠分为正常组、模型组、玉液汤低剂量组(YYT-低组,0.29 g/kg)、玉液汤高剂量组(YYT-高组,1.15 g/kg),15只/组,药物剂量为生药含量。给药8周后观察各组大鼠的心脏组织病理切片,检测各组大鼠心脏电生理变化、血清中的LDH、CK、CK-MB含量变化以及心脏组织中PI3K、P-PI3K、Akt、P-AKT、BAX、IL-6、TNF-α蛋白的表达情况。 结果 筛选后得到复方玉液汤中61个活性化合物,1057个靶点;3682个DCM相关疾病靶点,共同靶点551个。根据筛选获得的核心靶点富集得到的核心通路发现,凋亡和炎症及相关PI3K/Akt信号通路可能是治疗DCM的关键信号通路;分子对接结果显示,金色酰胺醇酯、山柰酚等活性成分与AKT1和PIK3R1的结合活性较好。利用动物实验对筛选的靶点及通路进行验证,结果显示,与DCM模型组大鼠比较,复方玉液汤能改善模型大鼠心肌组织细胞紊乱及炎性浸润的病理特征,降低模型大鼠血清中LDH、CK、CK-MB水平及模型大鼠心脏组织中BAX、IL-6、TNF-α的蛋白含量并升高P-PI3K和P-AKT的蛋白含量(P<0.05)。 结论 复方玉液汤防治DCM是多成分、多靶点和多信号通路共同作用的结果。复方中主要活性成分金色酰胺醇酯、山柰酚等通过调控PI3K/Akt信号通路,抑制DCM发病过程中心肌细胞凋亡及炎症反应,发挥对DCM的保护作用。
张文祥, 顾惠贤, 陈鹏德, 吴思宇, 马洪艳, 姚蓝. 复方玉液汤通过调控PI3K/Akt信号通路抑制糖尿病大鼠心肌细胞凋亡和炎症反应[J]. 南方医科大学学报, 2024, 44(7): 1306-1314.
Wenxiang ZHANG, Huixian GU, Pengde CHEN, Siyu WU, Hongyan MA, Lan YAO. Compound Yuye Decoction protects diabetic rats against cardiomyopathy by inhibiting myocardial apoptosis and inflammation via regulating the PI3K/Akt signaling pathway[J]. Journal of Southern Medical University, 2024, 44(7): 1306-1314.
MOL ID | Name | Degree | Intermittivity | Compactedness |
---|---|---|---|---|
MOL008974 | Gomisin G | 19 | 0.0428 | 0.4079 |
MOL005317 | Deoxyharringtonine | 17 | 0.0472 | 0.4056 |
MOL008992 | Schisandrin C | 16 | 0.0279 | 0.4079 |
MOL008968 | Schisandrin B | 16 | 0.0209 | 0.3902 |
MOL008957 | Schisantherin B | 16 | 0.0204 | 0.3902 |
MOL000631 | Trans-coumartol tyramide | 16 | 0.0443 | 0.3881 |
MOL000239 | Kumatakenin | 16 | 0.0304 | 0.4079 |
MOL008956 | Angeloylgomisin O | 14 | 0.0249 | 0.4056 |
MOL000422 | Kaempferol | 14 | 0.0172 | 0.4034 |
MOL000371 | Nessen incense pea rosewood phenol | 14 | 0.0363 | 0.4011 |
MOL001677 | Gold amidohydroxyethyl ester | 13 | 0.0371 | 0.3702 |
MOL005429 | Hancinol | 13 | 0.0313 | 0.3840 |
MOL000322 | Kadsurenone | 13 | 0.0176 | 0.3989 |
MOL000310 | Denudatin B | 13 | 0.0176 | 0.3989 |
MOL000098 | Quercetol | 12 | 0.0110 | 0.3967 |
表1 复方玉液汤治疗DCM排名前15的关键成分
Tab.1 Top 15 key active components in Yuye Decoction for DCM treatment
MOL ID | Name | Degree | Intermittivity | Compactedness |
---|---|---|---|---|
MOL008974 | Gomisin G | 19 | 0.0428 | 0.4079 |
MOL005317 | Deoxyharringtonine | 17 | 0.0472 | 0.4056 |
MOL008992 | Schisandrin C | 16 | 0.0279 | 0.4079 |
MOL008968 | Schisandrin B | 16 | 0.0209 | 0.3902 |
MOL008957 | Schisantherin B | 16 | 0.0204 | 0.3902 |
MOL000631 | Trans-coumartol tyramide | 16 | 0.0443 | 0.3881 |
MOL000239 | Kumatakenin | 16 | 0.0304 | 0.4079 |
MOL008956 | Angeloylgomisin O | 14 | 0.0249 | 0.4056 |
MOL000422 | Kaempferol | 14 | 0.0172 | 0.4034 |
MOL000371 | Nessen incense pea rosewood phenol | 14 | 0.0363 | 0.4011 |
MOL001677 | Gold amidohydroxyethyl ester | 13 | 0.0371 | 0.3702 |
MOL005429 | Hancinol | 13 | 0.0313 | 0.3840 |
MOL000322 | Kadsurenone | 13 | 0.0176 | 0.3989 |
MOL000310 | Denudatin B | 13 | 0.0176 | 0.3989 |
MOL000098 | Quercetol | 12 | 0.0110 | 0.3967 |
MOL ID | Name | LibDockScore | |
---|---|---|---|
AKT1 | PIK3R1 | ||
MOL001677 | Gold amidohydroxyethyl ester | 142.621 | 126.014 |
MOL005317 | Deoxyharringtonine | 126.451 | 118.734 |
MOL000631 | Trans-coumartol tyramide | 122.132 | 123.650 |
MOL000422 | Kaempferol | 110.677 | 96.605 |
MOL000310 | Denudatin B | 106.976 | 110.867 |
表2 复方玉液汤治防治DCM中核心靶点与关键成分的分子对接
Tab.2 Docking results of the key components and core targets of Yuye Decoction for DCM
MOL ID | Name | LibDockScore | |
---|---|---|---|
AKT1 | PIK3R1 | ||
MOL001677 | Gold amidohydroxyethyl ester | 142.621 | 126.014 |
MOL005317 | Deoxyharringtonine | 126.451 | 118.734 |
MOL000631 | Trans-coumartol tyramide | 122.132 | 123.650 |
MOL000422 | Kaempferol | 110.677 | 96.605 |
MOL000310 | Denudatin B | 106.976 | 110.867 |
图6 复方玉液汤中化合物与靶点分子对接图
Fig.6 Docking diagrams of the compounds and target molecules in compound Yuye Decoction. A: Asperglaucide docked to AKT1. B: Kaempferol docked to AKT1. C: Coumaroyltyramine docked to PIK3R1. D: Deoxyharringtonine docked to PIK3R1. a, b, and c present the 3D docking diagrams, and d presents the 2D docking diagrams.
Group | HR(BMP) | Q-T Interval(ms) | ST(mV) |
---|---|---|---|
NC | 294.67±27.11 | 62.67±5.39 | 0.07±0.01 |
MOD | 478.00±89.23* | 78.83±7.49* | 0.19±0.03* |
YYT-low | 320.83±89.32# | 75.83±4.62* | 0.11±0.05# |
YYT-high | 333.50±102.22# | 68.67±6.98# | 0.08±0.01# |
表3 大鼠心脏电生理指标
Tab.3 Cardiac electrophysiological indexes of the rats in the 4 groups (Mean±SD, n=6)
Group | HR(BMP) | Q-T Interval(ms) | ST(mV) |
---|---|---|---|
NC | 294.67±27.11 | 62.67±5.39 | 0.07±0.01 |
MOD | 478.00±89.23* | 78.83±7.49* | 0.19±0.03* |
YYT-low | 320.83±89.32# | 75.83±4.62* | 0.11±0.05# |
YYT-high | 333.50±102.22# | 68.67±6.98# | 0.08±0.01# |
Group | CK | CK-MB | LDH |
---|---|---|---|
NC | 625.54±71.33 | 80.1.70±170.14 | 1042.26±112.50 |
MOD | 988.08±80.05* | 1164.86±98.16* | 1572.58±176.07* |
YYT-low | 876.92±101.63 | 1081.84±228.72 | 1376.28±167.55 |
YYT-high | 711.28±76.25# | 853.46±219.86# | 1145.22±244.03# |
表4 各组大鼠血清中CK、CK-MB和LDH含量变化
Tab.4 Changes in serum CK, CK-MB and LDH levels of the rats in each group (Mean±SD, n=5, U/L)
Group | CK | CK-MB | LDH |
---|---|---|---|
NC | 625.54±71.33 | 80.1.70±170.14 | 1042.26±112.50 |
MOD | 988.08±80.05* | 1164.86±98.16* | 1572.58±176.07* |
YYT-low | 876.92±101.63 | 1081.84±228.72 | 1376.28±167.55 |
YYT-high | 711.28±76.25# | 853.46±219.86# | 1145.22±244.03# |
图9 各组大鼠心肌组织中凋亡和炎症蛋白表达情况
Fig.9 Expression of apoptosis and inflammation-related proteins in the myocardium of rats in each group. *P<0.05 vs NC; #P<0.05 vs MOD.
1 | 佟红娜, 张晨阳, 韩美欣, 等. 糖尿病心肌病的发病机制及药物干预研究进展[J]. 中国实验方剂学杂志, 2022, 28(2): 257-65. DOI: 10.13422/j.cnki.syfjx.20220101 |
2 | 郭丽娜, 王单单, 裴 媛, 等. 葛根主要活性成分及作用机制的网络药理学研究[J]. 药物评价研究, 2019, 42(9): 1741-8. DOI: 10.7501/j.issn.1674-6376.2019.09.006 |
3 | 徐文华, 郑景辉, 赵 阳, 等. 基于网络药理学和生物信息学的丹参酮ⅡA治疗冠心病的分子生物学机制分析[J]. 中草药, 2019, 50(5): 1131-40. DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2019.05.016 |
4 | 徐慧琳, 徐郭王君, 姚 君, 等. 阿魏酸对糖尿病小鼠心肌病变的影响及其机制[J]. 中国应用生理学杂志, 2018, 34(3): 238-41. DOI: 10.12047/j.cjap.5638.2018.071 |
5 | 田春礼, 杨莉丽. 黄芪养血方对糖尿病心肌病心功能不全患者心脏功能、血糖及中医症状的影响[J]. 实用糖尿病杂志, 2020, 16(5): 104-6. |
6 | 杨金伟, 赵 灿, 吴勇军, 等. 基于网络药理学探讨丹参饮治疗糖尿病心肌病的分子机制[J]. 中国中医药信息杂志, 2020, 27(3): 78-83. DOI: 10.3969/j.issn.1005-5304.201812376 |
7 | 杨芸艺, 雷 涛, 沙雯君, 等. 从“气阴两虚” 论探讨玉液汤治疗2型糖尿病研究进展[J]. 中华中医药学刊, 2022, 40(12): 212-7. |
8 | 李淑贞, 杨艳梅, 杨晓晖, 等. 通络玉液汤对2型糖尿病心肌病大鼠心功能及心肌纤维化的影响[J]. 中国老年学杂志, 2018, 38(13): 3227-30. DOI: 10.3969/j.issn.1005-9202.2018.13.062 |
9 | 李淑贞, 张兰兰, 姜 盼. 通络玉液汤对2型糖尿病心肌病大鼠心功能及心肌结构的影响[J]. 中国老年学杂志, 2018, 38(10): 2480-2. DOI: 10.3969/j.issn.1005-9202.2018.13.062 |
10 | Miyamoto N, Izumi H, Miyamoto R, et al. Quercetin induces the expression of peroxiredoxins 3 and 5 via the Nrf2/NRF1 transcription pathway[J]. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2011, 52(2): 1055-63. |
11 | 张文祥, 郭 凤, 陈鹏德, 等. 正交试验法优化复方玉液汤提取工艺及对小鼠的急性毒性研究[J]. 化学试剂, 2022, 44(6): 865-71. |
12 | 宋 玲, 赵泉霖. 中医药防治糖尿病心肌病的研究探讨[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2021, 19(3): 298-300. DOI: 10.3969/j.issn.1672-0512.2021.03.023 |
13 | 王贞贞, 赵泉霖, 宋亚一, 等. 中医药防治糖尿病心肌病进展[J]. 中国中医急症, 2020, 29(4): 728-31. DOI: 10.3969/j.issn.1004-745X.2020.09.046 |
14 | 薛建军, 范 强, 杨丽霞, 等. 糖尿病心肌病发病机制及中医药治疗概述[J]. 中国实验方剂学杂志, 2017, 23(22): 211-7. DOI: 10.13422/j.cnki.syfjx.2017220211 |
15 | 常 晓. 活血降糖饮对糖尿病心肌病氧化应激的作用和临床研究[D]. 广州: 广州中医药大学, 2017. |
16 | 王成朋, 黄生维, 王淑美, 等. 玉液汤治疗糖尿病及其并发症临床应用概述[J]. 实用中医药杂志, 2022, 38(5): 886-8. |
17 | Ramachandran V, Saravanan R. Glucose uptake through translocation and activation of GLUT4 in PI3K/Akt signaling pathway by Asiatic acid in diabetic rats[J]. Hum Exp Toxicol, 2015, 34(9): 884-93. |
18 | 黄家喜, 鲍翠玉, 李 晶. PI3K/Akt通路在糖尿病心肌病中的研究进展[J]. 中国药理学通报, 2019, 35(9): 1202-5. DOI: 10.3969/j.issn.1001-1978.2019.09.005 |
19 | 范亮亮, 马立宁, 彭元亮, 等. PI3K/AKT信号通路与心力衰竭[J]. 生命科学研究, 2015, 19(1): 85-90. |
20 | Abdelrahman AH, Salama II, Salama SI, et al. Role of some serum biomarkers in the early detection of diabetic cardiomyopathy[J]. Future Sci OA, 2021, 7(5): FSO682. |
21 | 温晨东, 李 兴. TNF-α在糖尿病心肌病变中的表达[J]. 临床医药实践, 2013, 22(4): 271-3. DOI: 10.3969/j.issn.1671-8631.2013.04.015 |
22 | Wang Y, Sun H, Zhang JW, et al. Streptozotocin-induced diabetic cardiomyopathy in rats: ameliorative effect of PIPERINE via Bcl2, Bax/Bcl2, and caspase-3 pathways[J]. Biosci Biotechnol Biochem, 2020, 84(12): 2533-44. |
23 | Arkat S, Umbarkar P, Singh S, et al. Mitochondrial Peroxiredoxin-3 protects against hyperglycemia induced myocardial damage in Diabetic cardiomyopathy[J]. Free Radic Biol Med, 2016, 97: 489-500. |
24 | Galleggiante V, de Santis S, Liso M, et al. Quercetin-induced miR-369-3p suppresses chronic inflammatory response targeting C/EBP-Β[J]. Mol Nutr Food Res, 2019, 63(19): e1801390. |
25 | Chen XM, Qian JC, Wang LT, et al. Kaempferol attenuates hyperglycemia-induced cardiac injuries by inhibiting inflammatory responses and oxidative stress[J]. Endocrine, 2018, 60(1): 83-94. |
26 | 胡锦浩, 石 岩. 玉液汤药物降糖成分与方剂降糖机制研究进展[J]. 辽宁中医药大学学报, 2024, 26(4): 116-23. |
27 | 任 洁, 王雪纯, 陈燕清, 等. 基于网络药理学的玉液汤治疗2型糖尿病的作用机制研究[J]. 中医临床研究, 2022, 14(18): 10-5. |
28 | 刘坚辉, 陈楚仪, 杨帏勋, 等. 基于网络药理学探析玉液汤对2型糖尿病的作用机制[J]. 中成药, 2021, 43(9): 2534-9. DOI: 10.3969/j.issn.1001-1528.2021.09.050 |
29 | 孙 霞, 罗 宁, 吴 霞, 等. 通络玉液汤对糖尿病合并心肌病小鼠心肌细胞凋亡的改善作用及相关信号通路的影响[J]. 解剖科学进展, 2023, 29(4): 399-402. |
30 | 李淑贞, 杨晓晖, 崔茂香, 等. 通络玉液汤对糖尿病性心肌病大鼠心功能及氧化指标的影响[J]. 现代中西医结合杂志, 2018, 27(14): 1488-90, 1596. DOI: 10.3969/j.issn.1005-9202.2018.13.062 |
[1] | 陈鑫源, 吴成挺, 李瑞迪, 潘雪芹, 张耀丹, 陶俊宇, 林才志. 双术汤通过P53/SLC7A11/GPX4通路诱导胃癌细胞铁死亡[J]. 南方医科大学学报, 2025, 45(7): 1363-1371. |
[2] | 王立明, 陈宏睿, 杜燕, 赵鹏, 王玉洁, 田燕歌, 刘新光, 李建生. 益气滋肾方通过抑制PI3K/Akt/NF-κB通路改善小鼠慢性阻塞性肺疾病的炎症反应[J]. 南方医科大学学报, 2025, 45(7): 1409-1422. |
[3] | 朱胤福, 李怡燃, 王奕, 黄颖而, 龚昆翔, 郝文波, 孙玲玲. 桂枝茯苓丸活性成分常春藤皂苷元通过抑制JAK2/STAT3通路抑制宫颈癌细胞的生长[J]. 南方医科大学学报, 2025, 45(7): 1423-1433. |
[4] | 何丽君, 陈晓菲, 闫陈昕, 师林. 扶正化积汤治疗非小细胞肺癌的分子机制:基于网络药理学及体外实验验证[J]. 南方医科大学学报, 2025, 45(6): 1143-1152. |
[5] | 李国永, 黎仁玲, 刘艺婷, 柯宏霞, 李菁, 王新华. 牛蒡子治疗小鼠病毒性肺炎后肺纤维化的机制:基于代谢组学、网络药理学和实验验证方法[J]. 南方医科大学学报, 2025, 45(6): 1185-1199. |
[6] | 管丽萍, 颜燕, 卢心怡, 李智峰, 高晖, 曹东, 侯晨曦, 曾靖宇, 李欣怡, 赵洋, 王俊杰, 方会龙. 复方积雪草减轻小鼠日本血吸虫引起的肝纤维化:通过调控TLR4/MyD88通路抑制炎症-纤维化级联反应[J]. 南方医科大学学报, 2025, 45(6): 1307-1316. |
[7] | 唐培培, 谈勇, 殷燕云, 聂晓伟, 黄菁宇, 左文婷, 李玉玲. 调周滋阴方治疗早发性卵巢功能不全的疗效、安全性及作用机制[J]. 南方医科大学学报, 2025, 45(5): 929-941. |
[8] | 梁晓涛, 熊一凡, 刘雪琪, 梁小珊, 朱晓煜, 谢炜. 活血疏风颗粒通过抑制TLR4/NF-κB通路改善慢性偏头痛小鼠的中枢敏化[J]. 南方医科大学学报, 2025, 45(5): 986-994. |
[9] | 冉念东, 刘杰, 徐剑, 张永萍, 郭江涛. 黑骨藤正丁醇萃取成分治疗大鼠阿尔茨海默病的药效学及作用机制[J]. 南方医科大学学报, 2025, 45(4): 785-798. |
[10] | 孙红燕, 卢国庆, 付程文, 徐梦文, 朱小翌, 邢国权, 刘乐强, 柯雨菲, 崔乐妹, 陈睿旸, 王磊, 康品方, 唐碧. 槲皮素通过调控L型钙通道改善糖尿病大鼠心肌损伤[J]. 南方医科大学学报, 2025, 45(3): 531-541. |
[11] | 徐皓男, 张放, 黄钰莹, 姚其盛, 管悦琴, 陈浩. 百蕊草通过调节肠道菌群和调控EGFR/PI3K/Akt信号通路改善小鼠抗生素相关性腹泻[J]. 南方医科大学学报, 2025, 45(2): 285-295. |
[12] | 高俊杰, 叶开, 吴竞. 槲皮素通过调控TP53基因抑制肾透明细胞癌的增殖和迁移[J]. 南方医科大学学报, 2025, 45(2): 313-321. |
[13] | 刘莹, 李柏睿, 李永财, 常禄博, 王娇, 杨琳, 颜永刚, 屈凯, 刘继平, 张岗, 沈霞. 加味逍遥丸通过神经递质调节、抗炎抗氧化及肠道菌群调控改善大鼠的抑郁样行为[J]. 南方医科大学学报, 2025, 45(2): 347-358. |
[14] | 褚乔, 王小娜, 续佳颖, 彭荟林, 赵裕琳, 张静, 陆国玉, 王恺. 白头翁皂苷D通过多靶点和多途径抑制三阴性乳腺癌侵袭转移[J]. 南方医科大学学报, 2025, 45(1): 150-161. |
[15] | 龙秀鹏, 陶顺, 阳绅, 李素云, 饶利兵, 李莉, 张哲. 槲皮素通过抑制MAPK信号通路改善心力衰竭[J]. 南方医科大学学报, 2025, 45(1): 187-196. |
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