留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

应中央军委要求,2022年9月起,《药学实践杂志》将更名为《药学实践与服务》,双月刊,正文96页;2023年1月起,拟出版月刊,正文64页,数据库收录情况与原《药学实践杂志》相同。欢迎作者踊跃投稿!

基于生物信息学技术探讨补骨脂致肝损伤的作用机制

余丹 迟骁玮

余丹, 迟骁玮. 基于生物信息学技术探讨补骨脂致肝损伤的作用机制[J]. 药学实践与服务, 2022, 40(3): 254-258. doi: 10.12206/j.issn.1006-0111.202103054
引用本文: 余丹, 迟骁玮. 基于生物信息学技术探讨补骨脂致肝损伤的作用机制[J]. 药学实践与服务, 2022, 40(3): 254-258. doi: 10.12206/j.issn.1006-0111.202103054
YU Dan, CHI Xiaowei. Mechanism of Psoralea corylifolia Linn on liver injury based on bioinformatics[J]. Journal of Pharmaceutical Practice and Service, 2022, 40(3): 254-258. doi: 10.12206/j.issn.1006-0111.202103054
Citation: YU Dan, CHI Xiaowei. Mechanism of Psoralea corylifolia Linn on liver injury based on bioinformatics[J]. Journal of Pharmaceutical Practice and Service, 2022, 40(3): 254-258. doi: 10.12206/j.issn.1006-0111.202103054

基于生物信息学技术探讨补骨脂致肝损伤的作用机制

doi: 10.12206/j.issn.1006-0111.202103054
基金项目: 高等学校博士学科点专项科研基金(20130096120012)
详细信息
    作者简介:

    余 丹,硕士,研究方向:药代动力学研究,Email: yud@njucm.edu.cn

    通讯作者: 迟骁玮,博士,研究方向:生化药学研究,Email: ccxxww86@163.com
  • 中图分类号: R285

Mechanism of Psoralea corylifolia Linn on liver injury based on bioinformatics

  • 摘要:   目的  基于生物信息学技术建立补骨脂成分-靶点-信号通路-肝损伤网络,探讨补骨脂导致肝损伤的作用机制。  方法  通过TCMIP数据库收集补骨脂成分以及肝损伤有关的靶点,依据反向药效团匹配方法预测补骨脂成分的作用靶点;采用Cytoscape 构建补骨脂成分-靶点网络,对补骨脂作用靶点构建网络模型进行GO与KEGG富集分析。  结果  补骨脂中有22个成分作用于31个肝损伤靶点蛋白,血清白蛋白(ALB)、谷胱甘肽S-转移酶P(GSTP1)、运甲状腺素蛋白(TTR)和过氧化物酶体增殖物激活受体γ(PPARG)可能是关键节点蛋白。KEGG分析遴选出化学物致癌、AMPK、PPAR信号、P450代谢和谷胱甘肽等信号通路。  结论  补骨脂可能是作用于ALB、GSTP1、TTR与PPARG等靶点并调控五类信号通路导致肝损伤。
  • 图  1  补骨脂成分-靶点-肝损伤网络

    图  2  补骨脂肝损伤靶点的GO富集图

    图  3  补骨脂肝损伤靶点的KEGG富集图

    表  1  补骨脂成分及相关信息

    化合物相对分子
    质量
    AlogP氢键供
    体数
    氢键受
    体数
    Pub
    ChemID
    双羟异补骨脂定368.302.0375316096
    补骨脂酚338.402.8255320772
    补骨脂定336.304.7255281806
    异新补骨脂查尔酮298.293.0255318608
    异补骨脂二氢黄酮324.404.124193679
    补骨脂异黄酮醛282.252.52544257227
    槐属香豆雌烷 A334.304.01514630492
    补骨脂呋喃查尔酮340.403.5356476086
    新补骨脂查尔酮298.293.0255320052
    补骨脂二氢黄酮甲醚338.404.41410337211
    补骨脂香豆雌烷B352.303.1265321820
    补骨脂乙素324.405.1345281255
    新补骨脂异黄酮322.404.4245320053
    补骨脂查尔酮324.405.1346450879
    补骨脂色烯素322.404.5245321800
    异补骨脂定336.304.11512304285
    甲氧补骨脂素216.191.9044114
    补骨脂呋喃香豆精186.162.3033083848
    异补骨脂素186.162.00310658
    补骨脂素186.162.3036199
    补骨脂香豆雌烷A353.303.1265321811
    补骨脂定-2',3'-环氧化物352.303.32644257529
    下载: 导出CSV

    表  2  补骨脂成分潜在肝损伤作用靶点

    序号Uniprot ID基因靶点蛋白靶点
    1P28161GSTM2glutathione S-transferase Mu 2
    2O75469NR1I2nuclear receptor subfamily 1
    group I member 2
    3P02768ALBserum albumin
    4P11712CYP2C9cytochrome P450 2C9
    5P09211GSTP1glutathione S-transferase P
    6P04179SOD2superoxide dismutase [Mn], mitochondrial
    7Q96RI1NR1H4bile acid receptor
    8P05089ARG1arginase-1
    9P00374DHFRdihydrofolate reductase
    10P02774GCvitamin D-binding protein
    11P00390GSRglutathione reductase, mitochondrial
    12P09601HMOX1heme oxygenase 1
    13P05019IGF1insulin-like growth factor I
    14P80188LCN2neutrophil gelatinase-associated lipocalin
    15P17931LGALS3galectin-3
    16P08253MMP272 000 type IV collagenase
    17P00491PNPpurine nucleoside phosphorylase
    18Q08257CRYZquinone oxidoreductase
    19Q07869PPARAperoxisome proliferator-activated receptor alpha
    20Q00796SORDsorbitol dehydrogenase
    21P49888SULT1E1sulfotransferase 1E1
    22O00204SULT2B1sulfotransferase 2B1
    23P36897TGFBR1TGF-beta receptor type-1
    24P02766TTRtransthyretin
    25Q14994NR1I3nuclear receptor subfamily 1
    group I member 3
    26Q13133NR1H3oxysterols receptor LXR-alpha
    27P37231PPARGperoxisome proliferator-activated receptor gamma
    28O60760HPGDShematopoietic prostaglandin D synthase
    29P04035HMGCR3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase
    30P06702S100A9protein S100-A9
    31P09488GSTM1glutathione S-transferase Mu 1
    下载: 导出CSV
  • [1] 朱星宇, 赵根华, 高倩倩, 等. 对照提取物法测定补骨脂饮片中7种成分含量[J]. 中国实验方剂学杂志, 2017, 23(15):85-91.
    [2] 颜冬梅, 高秀梅. 补骨脂化学成分研究进展[J]. 辽宁中医药大学学报, 2012, 14(9):96-99.
    [3] 樊玲, 秋新松, 高阳, 等. HPLC法同时测定中药补骨脂中10种成分的含量[J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2018, 39(16):1928-1931. doi:  10.3969/j.issn.1002-1256.2018.16.031
    [4] WANG Y F, WU B, YANG J, et al. A rapid method for the analysis of ten compounds in Psoralea corylifolia L. by UPLC[J]. Chromatographia,2009,70(1-2):199-204. doi:  10.1365/s10337-009-1118-8
    [5] 邱蓉丽, 李璘, 乐巍. 补骨脂的化学成分与药理作用研究进展[J]. 中药材, 2010, 33(10):1656-1659.
    [6] 吴疆, 魏巍, 袁永兵. 补骨脂的化学成分和药理作用研究进展[J]. 药物评价研究, 2011, 34(3):217-219.
    [7] 王安红, 周昆, 柴丽娟. 补骨脂素对HepG2细胞BSEP、NTCP的影响[J]. 时珍国医国药, 2015, 26(7):1563-1565.
    [8] PAULI-MAGNUS C, MEIER P J. Hepatobiliary transporters and drug-induced cholestasis[J]. Hepatology,2006,44(4):778-787. doi:  10.1002/hep.21359
    [9] 张新颖, 毛景东, 杨晓燕, 等. AMPK/mTOR信号通路的研究进展[J]. 微生物学杂志, 2019, 39(3):109-116. doi:  10.3969/j.issn.1005-7021.2019.03.015
    [10] 张玥, 毕亚男, 袁晓美, 等. 基于靶器官的补骨脂肝毒性成分探讨[J]. 时珍国医国药, 2017, 28(8):1844-1847.
    [11] 周昆, 毕亚男, 史红. 异补骨脂素抑制MRP2、MRP3所致的HepG2细胞内胆汁酸蓄积和毒性[J]. 中国药理学通报, 2015, 31(8):1112-1116. doi:  10.3969/j.issn.1001-1978.2015.08.017
    [12] 李艾芳, 沈国林, 焦士勇, 等. 细胞色素P450介导的补骨脂酚代谢减毒[J]. 北京大学学报(医学版), 2012, 44(3):431-436.
    [13] YANG Y, YING G X, WU F T, et al. sTim-3 alleviates liver injury via regulation of the immunity microenvironment and autophagy[J]. Cell Death Discov,2020,6:62.
    [14] YEW W W, CHANG K C, CHAN D P. Oxidative stress and first-line antituberculosis drug-induced hepatotoxicity[J]. Antimicrob Agents Chemother,2018,62(8):e02637-17.
    [15] WILDE B, KATSOUNAS A. Immune dysfunction and albumin-related immunity in liver cirrhosis[J]. Mediators Inflamm,2019,2019:7537649.
    [16] ARAKAWA K, IKEYAMA Y, SATO T, et al. Functional modulation of liver mitochondria in lipopolysaccharide/drug co-treated rat liver injury model[J]. J Toxicol Sci,2019,44(12):833-843. doi:  10.2131/jts.44.833
    [17] ZHU H Y, CHAI Y C, DONG D H, et al. AICAR-induced AMPK activation inhibits the noncanonical NF-κB pathway to attenuate liver injury and fibrosis in BDL rats[J]. Can J Gastroenterol Hepatol,2018,2018:6181432.
    [18] XING W, YANG L, PENG Y, et al. Ginsenoside Rg3 attenuates Sepsis-induced injury and mitochondrial dysfunction in liver via AMPK-mediated autophagy flux[J]. Biosci Rep,2017,37(4):BSR20170934. doi:  10.1042/BSR20170934
    [19] DONG S, CHEN Q L, SONG Y N, et al. Mechanisms of CCl4-induced liver fibrosis with combined transcriptomic and proteomic analysis[J]. J Toxicol Sci,2016,41(4):561-572. doi:  10.2131/jts.41.561
    [20] XU M J, CAI Y, WANG H, et al. Fat-specific protein 27/CIDEC promotes development of alcoholic steatohepatitis in mice and humans[J]. Gastroenterology,2015,149(4):1030-1041.e6. doi:  10.1053/j.gastro.2015.06.009
    [21] LAITAKARI A, OLLONEN T, KIETZMANN T, et al. Systemic inactivation of hypoxia-inducible factor prolyl 4-hydroxylase 2 in mice protects from alcohol-induced fatty liver disease[J]. Redox Biol,2019,22:101145. doi:  10.1016/j.redox.2019.101145
    [22] WANG Y X, DU Y, LIU X F, et al. A hepatoprotection study of Radix Bupleuri on acetaminophen-induced liver injury based on CYP450 inhibition[J]. Chin J Nat Med,2019,17(7):517-524.
  • [1] 周容睿, 魏艳平, 陈威, 丁倩倩, 王金鑫, 祖先鹏.  补骨脂二氢黄酮甲醚的药理活性及肝毒性研究进展 . 药学实践与服务, 2023, 41(8): 465-471. doi: 10.12206/j.issn.2097-2024.202204031
    [2] 董雨龙, 娄成, 陈熙昀, 魏炜, 陶晨洁, 韩琴, 袁振刚.  基于网络药理学探讨通关藤抗肝细胞癌的作用机制 . 药学实践与服务, 2023, 41(10): 600-609. doi: 10.12206/j.issn.2097-2024.202212049
    [3] 李婷婷, 张俊平.  信号转导和转录激活因子3在肝病中的研究进展 . 药学实践与服务, 2022, 40(3): 208-212, 280. doi: 10.12206/j.issn.1006-0111.202109072
    [4] 韦春兰, 李文渊.  1例甲巯咪唑致全血细胞减少及肝损伤患者的药学监护 . 药学实践与服务, 2021, 39(1): 86-89. doi: 10.12206/j.issn.1006-0111.202004025
    [5] 张津, 张文静.  新型冠状病毒肺炎患者肝损伤的原因及保肝药物治疗 . 药学实践与服务, 2020, 38(6): 481-484. doi: 10.12206/j.issn.1006-0111.202003055
    [6] 周婷, 蔡建, 段晶晶, 刘芬莲, 胡芳宝, 陆赛花.  丙戊酸钠用药差错致肝损伤:病例分析 . 药学实践与服务, 2019, 37(5): 466-469. doi: 10.3969/j.issn.1006-0111.2019.05.016
    [7] 王玉鹏, 鲍婕.  异烟肼致肝损伤发病机制的研究进展 . 药学实践与服务, 2019, 37(4): 289-293. doi: 10.3969/j.issn.1006-0111.2019.04.001
    [8] 陈亮, 李卿, 陈军峰, 冯婧娴, 张磊, 陈万生.  催化菘蓝活性木脂素生物合成的漆酶基因家族生物信息学分析 . 药学实践与服务, 2017, 35(3): 208-214. doi: 10.3969/j.issn.1006-0111.2017.03.005
    [9] 胡冬梅, 陈小玲, 陆杨, 房敏峰, 王婧雯, 文爱东.  二至丸及其组成药味保肝药理作用研究进展 . 药学实践与服务, 2016, 34(4): 289-291,296. doi: 10.3969/j.issn.1006-0111.2016.04.001
    [10] 唐颖, 梁琳, 郭美丽.  青葙总皂苷对肝损伤保护作用的研究 . 药学实践与服务, 2016, 34(3): 201-205,282. doi: 10.3969/j.issn.1006-0111.2016.03.003
    [11] 吕建峰, 刘华, 叶爱琴, 刘君, 丁荣杰.  异甘草酸镁预防奥沙利铂肝损伤的临床观察 . 药学实践与服务, 2015, 33(2): 171-172. doi: 10.3969/j.issn.1006-0111.2015.02.021
    [12] 夏爱军, 张琪, 张云波, 梁园, 唐哲, 周宁宁.  舒肝安乐宁浸膏对小鼠急性酒精性肝损伤保护作用的研究 . 药学实践与服务, 2011, 29(5): 366-368.
    [13] 夏爱军, 张琪, 梁园.  舒肝安乐宁浸膏对小鼠急性肝损伤的保护作用 . 药学实践与服务, 2010, 28(5): 352-353,380.
    [14] 燕菲, 张巧艳, 张宏, 韩婷, 焦磊, 秦路平.  五味子与黄芪多糖协同保护对乙酰氨基酚致小鼠急性肝损伤 . 药学实践与服务, 2009, 27(5): 340-344.
    [15] 孙宁玲, 汪涛, 袁本利, 李慧梁, 陆国才, 张卫东, 张川, 袁伯俊.  脱氢卡维汀对四氯化碳致小鼠急性肝损伤的保护作用 . 药学实践与服务, 2008, (1): 23-27,50.
    [16] 梁爱民, 徐立, 陈刚, 唐凡.  高效液相色谱法测定复方补骨脂冲剂中补骨脂素和异补骨脂素的含量 . 药学实践与服务, 2007, (5): 334-336.
    [17] 柳润辉, 陈忠梁, 李铁军, 刘晓华, 徐瑞林, 徐希科, 张川, 张卫东.  胆宁片对实验性急慢性肝损伤的保护作用 . 药学实践与服务, 2007, (3): 147-149.
    [18] 张佳佳, 刘梅, 张文惠.  固相微萃取/气-质联用/选择离子检测法检测卷烟添加剂中的补骨脂 . 药学实践与服务, 2003, (6): 347-349.
    [19] 曲奎山, 吴春福.  病毒清对四氯化碳致小鼠肝损伤的保护作用 . 药学实践与服务, 1997, (2): 79-81.
    [20] 补骨脂素和异补骨脂素标准品研制成功 . 药学实践与服务, 1988, (2): 87-87.
  • 加载中
图(3) / 表(2)
计量
  • 文章访问数:  2363
  • HTML全文浏览量:  1107
  • PDF下载量:  31
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2021-03-22
  • 修回日期:  2021-06-04
  • 网络出版日期:  2023-11-06
  • 刊出日期:  2022-05-25

基于生物信息学技术探讨补骨脂致肝损伤的作用机制

doi: 10.12206/j.issn.1006-0111.202103054
    基金项目:  高等学校博士学科点专项科研基金(20130096120012)
    作者简介:

    余 丹,硕士,研究方向:药代动力学研究,Email: yud@njucm.edu.cn

    通讯作者: 迟骁玮,博士,研究方向:生化药学研究,Email: ccxxww86@163.com
  • 中图分类号: R285

摘要:   目的  基于生物信息学技术建立补骨脂成分-靶点-信号通路-肝损伤网络,探讨补骨脂导致肝损伤的作用机制。  方法  通过TCMIP数据库收集补骨脂成分以及肝损伤有关的靶点,依据反向药效团匹配方法预测补骨脂成分的作用靶点;采用Cytoscape 构建补骨脂成分-靶点网络,对补骨脂作用靶点构建网络模型进行GO与KEGG富集分析。  结果  补骨脂中有22个成分作用于31个肝损伤靶点蛋白,血清白蛋白(ALB)、谷胱甘肽S-转移酶P(GSTP1)、运甲状腺素蛋白(TTR)和过氧化物酶体增殖物激活受体γ(PPARG)可能是关键节点蛋白。KEGG分析遴选出化学物致癌、AMPK、PPAR信号、P450代谢和谷胱甘肽等信号通路。  结论  补骨脂可能是作用于ALB、GSTP1、TTR与PPARG等靶点并调控五类信号通路导致肝损伤。

English Abstract

余丹, 迟骁玮. 基于生物信息学技术探讨补骨脂致肝损伤的作用机制[J]. 药学实践与服务, 2022, 40(3): 254-258. doi: 10.12206/j.issn.1006-0111.202103054
引用本文: 余丹, 迟骁玮. 基于生物信息学技术探讨补骨脂致肝损伤的作用机制[J]. 药学实践与服务, 2022, 40(3): 254-258. doi: 10.12206/j.issn.1006-0111.202103054
YU Dan, CHI Xiaowei. Mechanism of Psoralea corylifolia Linn on liver injury based on bioinformatics[J]. Journal of Pharmaceutical Practice and Service, 2022, 40(3): 254-258. doi: 10.12206/j.issn.1006-0111.202103054
Citation: YU Dan, CHI Xiaowei. Mechanism of Psoralea corylifolia Linn on liver injury based on bioinformatics[J]. Journal of Pharmaceutical Practice and Service, 2022, 40(3): 254-258. doi: 10.12206/j.issn.1006-0111.202103054
  • 补骨脂(Psoralea corylifolia Linn)为豆科植物,以干燥成熟果实入药,性温,味辛、苦,归肾、脾经。有温肾助阳,纳气平喘,温脾止泻等功效,主治骨质疏松症、骨软化症、关节痛、哮喘、白癜风、银屑病、遗尿尿频、肾虚作喘等疾病,在中医临床治疗中被广泛应用于脾肾阳虚的治疗,但长期或者超量使用补骨脂及其制剂可导致肝损伤,临床表现主要为皮肤巩膜黄染、尿黄、乏力和食欲不振,同时伴有丙氨酸转移酶(ALT)、总胆红素(T-Bil)和直接胆红素(D-Bil)等生化指标不同程度升高,肝脏肿大或肝脏弥漫性病变。实验研究也表明,长期或大剂量服用补骨脂可引起大鼠不同程度的肝损伤。然而,补骨脂肝损伤成分和潜在机制至今尚未得到阐明。在本研究中,我们通过生物信息学工具评价补骨脂诱导肝损伤的潜在作用机制,为补骨脂肝损伤的临床和基础研究提供参考依据。

    • TCMIP (http://lsp.nwu.edu.cn/, Version 2.3);Pharm Mapper (http://59.78.96.61/pharmmapper/);Uniprot数据库中UniprotKB检索功能(http://www.uniprot.org/);String数据库(https://string-db.org/, Version 4.5.0);Disgenet(https://www.disgenet.org/);DAVIA基因富集分析网站 (http://david.ncifcrf.gov/summary.jsp);Cytoscape软件(Version 2.7.1);Chembiodraw Ultra软件 (Version14.0)

    • 通过TCMIP数据库获取补骨脂所有化学成分,再结合文献挖掘与整理,筛选出补骨脂的主要成分,并对成分进行预测。

      登陆Pharm Mapper服务器,上传上述补骨脂成分,获得虚拟筛选结果。利用UniProt数据库中UniProtKB搜索功能,输入蛋白名称,限定物种为人,预测补骨脂成分的作用靶点。

      在Disgenet数据库中搜索药物性肝损伤相关的基因,去除重复基因和假阳性基因,与上述Pharm Mapper 服务器中返回的靶点相匹配,得到补骨脂成分诱导肝损伤的潜在作用靶点。

    • 将补骨脂诱导肝损伤的作用靶点导入String数据库,利用Multiple proteins工具,选择“Homo Sapiens”为生物体,获取蛋白相互作用。将补骨脂成分和作用靶点信息以源节点和节点直接导入Cytoscape3.7.1,构建药材-成分-靶标-疾病网络。借助Network Analyzer工具对网络进行拓扑参数分析,并筛选出补骨脂诱导肝损伤的关键靶蛋白。

    • 用DAVID 6.7 (http://david.ncifcrf.gov/summary.jsp) 对补骨脂药物性肝损伤PPI网络中的节点蛋白进行GO注释和KEGG通路分析,并采用R软件对结果进行图形化表示。

    • 从TCMIP数据库中共筛选出的32个相关化合物,其中补骨脂素、补骨脂酚、补骨脂查尔酮、异补骨脂素和甲氧补骨脂素等22个符合Lipinski5规则,而补骨脂素、异补骨脂素和补骨脂酚为补骨脂主要成分。因此,上述22个化合物全部纳入进一步研究,化合物名称及详细信息见表1

      表 1  补骨脂成分及相关信息

      化合物相对分子
      质量
      AlogP氢键供
      体数
      氢键受
      体数
      Pub
      ChemID
      双羟异补骨脂定368.302.0375316096
      补骨脂酚338.402.8255320772
      补骨脂定336.304.7255281806
      异新补骨脂查尔酮298.293.0255318608
      异补骨脂二氢黄酮324.404.124193679
      补骨脂异黄酮醛282.252.52544257227
      槐属香豆雌烷 A334.304.01514630492
      补骨脂呋喃查尔酮340.403.5356476086
      新补骨脂查尔酮298.293.0255320052
      补骨脂二氢黄酮甲醚338.404.41410337211
      补骨脂香豆雌烷B352.303.1265321820
      补骨脂乙素324.405.1345281255
      新补骨脂异黄酮322.404.4245320053
      补骨脂查尔酮324.405.1346450879
      补骨脂色烯素322.404.5245321800
      异补骨脂定336.304.11512304285
      甲氧补骨脂素216.191.9044114
      补骨脂呋喃香豆精186.162.3033083848
      异补骨脂素186.162.00310658
      补骨脂素186.162.3036199
      补骨脂香豆雌烷A353.303.1265321811
      补骨脂定-2',3'-环氧化物352.303.32644257529
    • 将补骨脂22个成分输入Pharm Mapper中,得到所有潜在蛋白质靶点,经UniProt转化为基因ID,并与Disgenet数据库中8类药物性肝损伤挖掘的疾病基因ID根据匹配度由高到低进行排序,去除重复后,匹配共得到31个补骨脂潜在的肝损伤作用靶点,见表2

      表 2  补骨脂成分潜在肝损伤作用靶点

      序号Uniprot ID基因靶点蛋白靶点
      1P28161GSTM2glutathione S-transferase Mu 2
      2O75469NR1I2nuclear receptor subfamily 1
      group I member 2
      3P02768ALBserum albumin
      4P11712CYP2C9cytochrome P450 2C9
      5P09211GSTP1glutathione S-transferase P
      6P04179SOD2superoxide dismutase [Mn], mitochondrial
      7Q96RI1NR1H4bile acid receptor
      8P05089ARG1arginase-1
      9P00374DHFRdihydrofolate reductase
      10P02774GCvitamin D-binding protein
      11P00390GSRglutathione reductase, mitochondrial
      12P09601HMOX1heme oxygenase 1
      13P05019IGF1insulin-like growth factor I
      14P80188LCN2neutrophil gelatinase-associated lipocalin
      15P17931LGALS3galectin-3
      16P08253MMP272 000 type IV collagenase
      17P00491PNPpurine nucleoside phosphorylase
      18Q08257CRYZquinone oxidoreductase
      19Q07869PPARAperoxisome proliferator-activated receptor alpha
      20Q00796SORDsorbitol dehydrogenase
      21P49888SULT1E1sulfotransferase 1E1
      22O00204SULT2B1sulfotransferase 2B1
      23P36897TGFBR1TGF-beta receptor type-1
      24P02766TTRtransthyretin
      25Q14994NR1I3nuclear receptor subfamily 1
      group I member 3
      26Q13133NR1H3oxysterols receptor LXR-alpha
      27P37231PPARGperoxisome proliferator-activated receptor gamma
      28O60760HPGDShematopoietic prostaglandin D synthase
      29P04035HMGCR3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase
      30P06702S100A9protein S100-A9
      31P09488GSTM1glutathione S-transferase Mu 1
    • 采用Cytoscape软件的Merge功能构建补骨脂成分-靶点-信号通路-肝损伤网络模型,如图1所示(绿色椭圆代表靶点,黄色椭圆代表成分,粉红色菱形代表疾病,紫色椭圆表示补骨脂),节点代表活性或靶点,边代表成分、作用靶点和疾病间的相互关联,其中共有60个节点,327个边。节点的大小与度的大小呈正比关系,节点越大表示该节点的度越大。依据拓扑分析,13个成分的度值大于10,分别为补骨脂素、补骨脂定、补骨脂酚、异新补骨脂查尔酮、异补骨脂黄酮、补骨脂异黄酮醛、异补骨脂定、双羟异补骨脂定、新补骨脂查尔酮、补骨脂二氢黄酮甲醚、补骨脂乙素、补骨脂查尔酮、新补骨脂异黄酮;具有较高度值的靶点蛋白有血清白蛋白(ALB)、谷胱甘肽S-转移酶P(GSTP1)、运甲状腺素蛋白(TTR)和过氧化物酶体增殖物激活受体γ(PPARG)。

      图  1  补骨脂成分-靶点-肝损伤网络

      采用DAVID在线富集平台进行生物学功能分析,获得103个GO注释(黄色表示生物学过程、绿色表示细胞组成、蓝色表示分子功能)。GO分析表明,靶蛋白大多富集于RNA聚合酶Ⅱ启动子启动转录、类固醇激素介导的信号通路、信号转录、DNA模板转录正调控、RNA聚合酶Ⅱ启动子转录的正调控、氧化还原反应、固有免疫应答、细胞对脂多糖(LPS)的反应、细胞氧化解毒等生物学过程,见图2。此外,KEGG富集分析表明,5条通路(P<0.05)受补骨脂的影响,包括化学物致癌、AMPK信号通路、PPAR信号通路、肝药酶P450(CYP)有害物代谢和谷胱甘肽代谢通路等,结果见图3

      图  2  补骨脂肝损伤靶点的GO富集图

      图  3  补骨脂肝损伤靶点的KEGG富集图

    • 在临床上,补骨脂被广泛应用于治疗骨质疏松、银屑病等多种疾病,其所导致的药物性肝损伤已引起人们关注,但对于其肝损伤成分及分子机制的研究尚不深入。为了探究补骨脂所致肝损伤的作用机制,本研究从补骨脂的成分出发,借助生物信息学技术构建了补骨脂药材-成分-靶点-信号通路-肝损伤网络,分析补骨脂中成分与靶点的作用关系,为其导致肝损伤作用机制研究提供了参考。

      通过数据库检索,我们发现补骨脂主要含有补骨脂素、异补骨脂素、补骨脂酚、补骨脂定、新补骨脂异黄酮和补骨脂二氢黄酮甲醚等22个成分[1-5] ,其中补骨脂素、异补骨脂素和补骨脂酚等为主要成分[5-6]。补骨脂中个别成分已被发现具有导致肝损伤的作用,如研究发现补骨脂素与补骨脂酚可通过降低BSEP蛋白的表达,升高NTCP和CYP7A1蛋白的表达,使得进入肝细胞的胆汁酸增多,进而肝细胞中胆汁酸的含量异常升高,最终导致胆汁淤积性肝损伤[7-9];此外,补骨脂素通过上调细胞周期蛋白E1和p27蛋白水平并下调细胞周期蛋白D1的水平,使肝细胞周期阻滞进而导致肝再生和代偿能力下降而诱发小鼠轻度肝损伤和L02肝细胞损伤;而异补骨脂素通过抑制MRP2和MRP3导致HepG2的细胞肝损伤[10-11]。补骨脂酚在体外的生物利用度远低于补骨脂素和异补骨脂素,但在体内补骨脂酚的CYP450代谢作用较强[12],补骨脂酚在体内复杂环境中的吸收和代谢可能是导致其在体内外肝损伤差异的主要原因。

      通过GO分析整合预测,得到补骨脂导致肝损伤生物功能包括氧化还原反应、固有免疫应答、细胞对LPS的反应、细胞氧化解毒等。目前已知,氧化还原反应与免疫应答在药物性肝损伤发病机制中起关键作用。有研究发现,可溶性T细胞免疫球蛋白结构域和含黏蛋白结构域分子-3(sTIM-3)通过促进自噬和调节单核/巨噬细胞功能,减轻炎症反应和肝损伤[13]。氧化应激介导的脂质过氧化可导致胶原合成增加,氧化还原稳态失衡会干扰线粒体功能障碍进而导致药物引起的肝损伤。ROS可影响过氧化物酶体增殖物激活的受体调节脂肪酸氧化以及丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)和相关的应激敏感激酶活力而调节肝细胞凋亡[14]。LPS参与了肝损伤中炎症或免疫破坏,可通过激活TLR-2和TLR-4途径促进炎症活动,并且LPS诱导的短暂缺血破坏了呼吸链复合物的活性,增强了ROS,从而进一步增强肠道高通透性,并能显著诱导肝损伤[15-16]

      KEGG富集分析结果表明,补骨脂所致肝损伤可能涉及AMPK、PPAR、CYP等多条信号通路。AMPK是NF-κB的上游蛋白,被认为是维持ADP/AMP/ATP水平的关键细胞代谢传感器,AMPK信号通路的激活可抑制非典型NF-κB途径,从而保护肝脏免受损伤[17-18]。PPAR信号通路在肝损伤和肝纤维化中起着关键作用,在活化的HSCs中,PPAR-γ活性降低,从而导致HSCs从维甲酸储存状态向产生ECM的肌成纤维细胞转化,可促进CCl4诱导的肝损伤和纤维化,然而,抑制PPARG可阻止Fsp27α mRNAs的表达,进而减少乙醇诱导小鼠线粒体活性氧生成所导致的肝损伤[19-20]。肝脏CYP酶在药物代谢和清除中发挥关键作用,例如CYP2E1可增加活性氧的数量,进而导致氧化应激肝损伤[21-22]。基于上述结果和理论基础,有必要开展补骨脂AMPK、PPAR等信号通路的作用研究,从而为其肝损伤机制提供理论依据。

      综上所述,本研究通过生物信息学技术构建补骨脂药材-成分-靶点-信号通路-肝损伤网络对补骨脂成分所致肝损伤作用机制进行分析预测,研究结果充分表明了补骨脂多成分-多靶点-多通路的肝损伤作用特点,为进一步开展补骨脂致肝损伤作用机制的研究提供了新思路。

参考文献 (22)

目录

    /

    返回文章
    返回