Cistanche Deserticola의 주요 화학 성분 및 생물학적 활성에 대한 연구 진행
Mar 09, 2022
연락처: Audrey Hu Whatsapp/hp: 0086 13880143964 이메일:audrey.hu@wecistanche.com
시스탄체 데저티콜라YC Ma 및 Cistanche Deserticola YC Ma 및 C. tubulosa (Schenk) Haloxylon 및 Tamarix와 같은 Chenopodiaceae 식물의 뿌리에 기생하는 비늘과 잎이 있는 가늘고 건조한 다육질 줄기. 전 세계적으로 22종이 있으며 유럽과 아시아의 북반구 따뜻한 사막과 사막에 분포한다[1]. Cistanche의 중국에는 4개의 주요 종으로 사막 cistanche, cistanche 관꽃, cistanche salsa(CA Mey.) G. Beck, cistanche cistanche, C. sinensis G. Beck 등으로 주로 북서부 지역에 분포한다. [2-3] 품종 및 분포는 표 1을 참조하십시오.
시스탄체"Shen Nong's Materia Medica"에 처음 발표되었으며 모래[4-5]에서 추출한 귀중한 영양 한약재입니다. 연구가 깊어짐에 따라 신장에 영양을 공급하고 양을 강화하는 효과 외에도 노화 방지, 장 및 완하 효과가 있음이 밝혀졌습니다.시스탄체술에도 쓰일 수 있으며, 북조와 남조의 북서부 지역에서는 죽이나 국을 끓이는 재료로 직접 사용하였다[ 3]. 이 기사에서는 시스탄슈의 주요 화학 성분, 생물학적 활성 및 메커니즘에 대해 논의하고 향후 시스탄슈의 추가 개발, 연구 및 임상 적용을 위한 참고 자료를 제공합니다.
Cistanche의 주요 화학 성분은 주로 페닐 배당체, 이리도이드 및 해당 배당체, 리그난 및 해당 배당체뿐만 아니라 모노테르펜 배당체, 알칼로이드, 당 및 기타 화학 성분[6-7]을 포함합니다. 120개의 화합물이시스탄체 데저티콜라, 75개의 화합물이시스탄체 튜불로사, 31개의 화합물이 Cistanche Deserticola에서 분리되었으며 20개의 화합물이시스탄체 데저티콜라.

Cistanche Deserticola에는 많은 효과가 있습니다. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.
1.1 페닐에탄올 배당체
페닐에타노이드 배당체Cistanche 속의 다육질 줄기의 주요 성분이자 주요 활성 성분이다[7]. 현재 echinacoside, verbascoside, isoverbasin, 2-acetyl verbascoside, cistanche glycoside A, cistanche glycoside C, cistanche glycoside D, tube anthocyanin B, tube anthocyanin E. Saline과 같은 총 70가지 화합물이 분리되었습니다. cistanche 배당체 D, salina cistanche 배당체 E, cis-tubular 안토시아닌 B, cis-cistanche 배당체 K, cis-cistanche 배당체 J, cis-isocistanche 배당체 C 등
1.2 이리도이드와 배당체
이리도이드는 식물계에 널리 분포된 모노테르펜의 한 유형으로, 사이클로펜탄 구조가 핵심이며 대부분 배당체 형태입니다. 현재 총 26개의 이리도이드와 배당체가 Cistanche 속의 식물에서 분리되었습니다. 그 중 4개는 cistanche 및 cistanche chlorin과 같은 이리도이드이고 22개는 glucoside, 6-deoxycatalpol, 8-epicarinoic acid, 8-table Deoxycyclamic acid, geniposide 등의 이리도이드 배당체입니다. .
1.3 리그난과 배당체
현재 2개의 리그난과 (플러스 )-피노레진, 디히드로비스코니페롤-4- -D-글루코시드, 덱스트로피놀 디글루코시드, (플러스 )- Eugenol-4-O- -D-글루코시드를 비롯한 14개의 리그난 배당체가 있습니다. 및 리리오드린.
1.4 다당류 및 그 유도체
분리 및 정제 후 단당류의 조성을 분석합니다. 단당류는 만니톨, 글루쿠론산, 갈락투론산 등의 성분 외에 포도당, 과당, 갈락토오스, 아라비노오스, 람노오스, 리보오스, 푸코오스, 자일로오스 등이 주로 포함된다[7]. 이러한 동일하거나 다른 단당류 단위는 글리코시드 결합으로 연결되어 선형 또는 분지형 다당류를 형성합니다. 분리 기술의 지속적인 발전으로 다당류의 성분에 대한 연구도 강화되고 있지만, 여전히 다당류를 완전히 분리하는 것은 어렵고 추가 연구가 필요합니다.
1.5 기타 성분
페네틸알코올 배당체, 이리도이드 및 그 배당체, 리그난 및 배당체, 당류 외에도 Cistanche 속의 활성 성분에는 모노테르펜 배당체, 페놀 배당체, 알칼로이드, 당알코올, 스테롤 및 플라보노이드도 포함됩니다. 그리고 다른 재료들.

2. 씨스탄슈의 생물학적 활성
Cistanche cistanche는 "사막의 인삼"으로 알려져 있습니다. 그것의 화학적 구성과 독특한 구조는 Cistanche가 그 효능을 발휘하는 재료 기반입니다. 예를 들어, phenethyl alcohol glycosides와 polysaccharides의 echinacoside와 verbascoside는 항산화, 노화 방지 및 피로를 완화합니다. 기타 생물학적 활동의 물질적 기초 [9-10].
2.1 노화 방지
D-갈락토스를 사용하여 마우스 갈색세포종 PC12 세포주에 산화적 손상을 일으키고, 시험관내 급성 노화 세포 모델을 확립하고,시스탄체 데저티콜라다당류 150, 2{8}}0 mg/L, 그리고 투여 수준 24시간 후 핵단백질에서 p-CREB 단백질의 발현을 검출합니다. 그 결과 D-galactose 모델군에서 cAMP와 kinase A의 수치가 감소하였고(P<0.05), p-CREB의 발현도 감소하였다(P<0.05). 모델군과 비교하여 cAMP/PKA/CREB 신호전달 경로의 수준은 각 투여군에서 상향 조절되었다. , D-갈락토오스의 급성 노화 모델 개선에 있어서 Cistanche 다당류의 효과는 cAMP/PKA/CREB 신호 전달 경로의 조절과 관련이 있음을 시사합니다.
래트에 D-갈락토스 167.5 mg/kg을 피하 주사하여 노화 래트 모델을 확립하였다. 동물을 빈 그룹, 모델 그룹, 양성 대조군(2.75 mg/mL 비타민 E) 및 Cistanche의 물 추출물 3가지 용량(5.48, 2.74, 1.37 g/kg) 그룹으로 나누어 조사하였다. Cistanche의 노화 방지 효과. 그 결과, 빈 그룹과 비교하여 모델 그룹의 혈청 슈퍼옥사이드 디스뮤타제(SOD)가 유의하게 감소(P<{13}}.05)되었으며, 말론디알데히드(MDA) 및 산화질소(NO)의 함량은 현저히 감소했습니다. 함량 증가(P<0.05), indicating="" that="" the="" model="" was="" successful.="" compared="" with="" the="" model="" group,="" the="" sod="" of="" the="" cistanche="" dose="" group="" had="" an="" upward="" trend,="" and="" the="" mda="" content="" and="" no="" content="" were="" significantly="" reduced="">0.05),><0.05). therefore,="" it="" is="" believed="" that="" cistanche="" has="" a="" certain="" anti-aging="">0.05).>

2.2 간 보호
간은 신체의 물질 대사와 생체 변형에 중요한 기관입니다. 최근 우리나라에서 간섬유화증의 발병률이 점차 증가하여 간질환으로 인한 주요 사망원인 중 하나가 되고 있다[14]. Shuping et al. [15-16] 재조합 쥐 혈소판 유래 인자-BB를 사용하여 간 성상 세포(HSC)-T6 세포주를 자극하여 시험관 내 간 섬유증 모델을 구축했습니다. MTT 방법을 사용하여 Cistanche의 효과를 결정했습니다.시스탄체 페닐에타노이드 배당체MTT 방법에 의한 HSC T6의 증식에 대한 리포좀(29.45, 14.72, 7.36 mg/L). Annexin V-FITC/PI cell apoptosis double staining 시약으로 표지한 후, flow cytometry 각 용량군의 cell apoptosis rate를 cytometer로 측정하였다. 그 결과 농도의 증가와 반응시간의 연장(24, 48, 72시간)에 따라 각 용량군에서 HSC-T6 증식 억제 효과가 유의한 용량-효과 관계를 보였다. 그만큼시스탄체 페닐에타노이드 배당체liposome 29.45, 14.72 mg/L 그룹에서 apoptosis 비율이 유의하게 증가했습니다(P<0.05), and="" there="" was="" a="" dose-effect="" relationship="" between="" each="" dose="" group.="" in="" vitro="" studies="" have="" shown="" that="" different="" concentrations="" of="">0.05),>시스탄체 페닐에타노이드 배당체HSC 활성화 및 증식을 억제하고 HSC 세포자멸사를 유도하며 항간 섬유증 효과를 가질 수 있습니다. 이는 PDGF/ERK1/2 경로를 차단하고 HSC 증식을 억제하는 것과 관련이 있을 수 있습니다.
사염화탄소를 사용하여 급성 간 손상의 마우스 모델을 설정하고 마우스를 대조군, 모델 그룹 및 62.5 및 125 mg/kg의 cistanche의 총 배당체의 2-용량 그룹으로 나누어 유발된 급성 간 손상을 검출했습니다. 사염화탄소에 의한 모델 마우스 간 젖산염, 젖산염 탈수소효소, Na + -K + -ATPase 및 Ca2 + ATPase 활성. 그 결과 대조군과 비교하여 모델군의 간세포 균질액의 젖산 함량은 증가하였고(P<0.05), 젖산 탈수소효소 활성은 감소하였다(P<0.05). ), 간의 호기성 호흡이 손상되었음을 나타냅니다. 모델 그룹과 비교하여 2회 용량 그룹은 젖산 함량과 젖산 탈수소효소 활성을 증가시킬 수 있습니다(P<0.05), and="" relieve="" the="" aerobic="" breathing="" disorder="" of="" the="" liver.="" compared="" with="" the="" control="" group,="" the="" na+="" -k+="" -atpase="" and="" ca2+atpase="" activities="" of="" the="" model="" group="" were="" reduced="" (p<0.05),="" and="" energy="" synthesis="" was="" impaired;="" compared="" with="" the="" model="" group,="" the="" two-dose="" group="" could="" increase="" the="" na+="" -k+="" -atpase="" and="" ca2+atpase="" activity="" (p<0.05),="" improve="" energy="">0.05),>
2.3 피로 해소
마우스의 체중 부하 수영 실험을 사용하여 동물을 정상 대조군, 모델 그룹 및시스탄체 데저티콜라다당류 고용량 및 저용량 그룹. 투여군과 모델군은 D-갈락토오스 100 mg/kg을 목 뒤쪽에 피하주사하였고, 정상대조군은 생리식염수를 30일 동안 주사하였다. 동시에 2회 투여군에는 Cistanche Polysaccharide 100, 400 mg/kg을 투여하였고, 모델군과 정상대조군에는 100 mg/kg의 증류수를 투여하여 30일간 투여한 후 체중을 감량하였다. - 마우스의 베어링 수영 시간을 기록했습니다. 대조군과 비교하여 모델군의 체중부하 수영 시간, 간 글리코겐 및 근육 글리코겐 함량, 간 조직 SOD 및 GSH-PX 활성이 유의하게 감소했습니다(P<0.05), serum="" urea="" nitrogen,="" lactic="" acid="" levels,="" and="" malondialdehyde="" the="" aldehyde="" content="" increased="" significantly="">0.05),><0.05). compared="" with="" the="" model="" group,="" the="" weight-bearing="" swimming="" time,="" liver="" glycogen="" and="" muscle="" glycogen="" content,="" liver="" tissue="" sod="" and="" gsh-px="" activities="" were="" significantly="" increased="" in="" the="" two-dose="" groups="" (p<0.05),="" and="" the="" serum="" urea="" nitrogen="" and="" lactic="" acid="" levels="" and="" the="" content="" of="" malondialdehyde="" were="" significantly="" reduced="">0.05).><0.05). there="" was="" no="" significant="" difference="" between="" the="" two-dose="" groups.="" cistanche="" cistanche="" polysaccharide="" can="" improve="" the="" anti-fatigue="" effect="" of="" mice.="" the="" mechanism="" may="" be="" through="" enhancing="" the="" body's="" oxygen-carrying,="" reducing="" the="" oxidative="" damage="" to="" enzyme="" proteins,="" and="" increasing="" the="" activity="" of="" antioxidant="" enzymes,="" thereby="" promoting="" the="" elimination="" of="" free="" radicals="" in="" the="" body="" and="" reducing="" the="" effect="" of="" free="" radicals="" on="" mitochondrial="" membranes="" and="" sarcoplasmic="" reticulum.="" the="" specific="" mechanism="" of="" the="" damage="" caused="" by="" the="" membrane="" needs="" to="" be="" further="">0.05).>
2.4 항골다공증
골다공증은 뼈의 질량이 감소하고 뼈 조직의 미세구조가 퇴화되어 뼈의 취약성과 골절이 증가하는 일반적인 뼈 대사 질환입니다. Luodemei et al. [22] 및 Song et al. [23]은 M-KOOPG 마우스의 골다공증에 대한 Cistanche의 효과에 대해 논의했습니다. 마우스를 두 개의 용량 그룹으로 나누었습니다: 대조군, 양성 대조군(알렌드로네이트 나트륨 정제 10 mg/kg) 및Cistanche 추출물 5 및 10g/kg.결과는 양성대조군과 2회 투여군이 골소주 수를 증가시킬 수 있음을 보여주었다(P<0.05), and="" reduce="" tumor="" necrosis="" factor-α="" and="" interleukin-1β="" in="" osteoblasts,="" osteoclasts,="" and="" bone="" marrow="" stromal="" cells.="" the="" expression="" in="" the="" pulp="">0.05),><0.05), suggesting="" that="" cistanche="" has="" a="" certain="" preventive="" effect="" on="" osteoporosis.="" the="" mechanism="" may="" be="" related="" to="" the="" promotion="" of="" protein="" synthesis,="" an="" increase="" of="" bone="" matrix,="" and="" an="" increase="" of="" calcium="" and="" phosphorus="" deposition="" by="" total="" phenethyl="" alcohol="" glycosides,="" verbascum="" glycosides,="" and="">0.05),>
2.5 장 완하제
다양한 기전을 가진 변비 모델을 사용하여 다음의 완하제 효과를 연구했습니다.시스탄체장의 추진력, 변의 수, 변의 모양, 수분함량을 측정하여 장에 미치는 영향을 측정합니다. Wang Liwei et al. [{{0}}]는 복합 디페녹실레이트를 사용하여 변비의 마우스 모델을 만들었습니다. 마우스를 대조군, 모델군 및 5개의 용량군으로 나누었다. Glycoside0.4g/kg, 총올리고당 3.7g/kg, 갈락티톨 0.8g/kg, des-galactitol 총올리고당 3.3g/kg), 첫 적변배설시간, 6시간 이내 배변 관찰 및 기록 알갱이 및 대변 모양의 수, 대변 수분 함량, 소장 추진율 등 대조군에 비해 모델군에서 첫 번째 붉은 변의 배출 시간이 유의하게 연장되었다(P<0.05), and="" the="" number="" of="" stools="" and="" stool="" water="" content="" within="" 6="" hours="" decreased="" significantly="">0.05),><0.05). compared="" with="" the="" model="" group,="" the="" total="" oligosaccharide="" group="" and="" the="" total="" oligogalactitol-depleted="" oligosaccharide="" group="" had="" a="" significantly="" shorter="" first="" bowel="" movement="" time="">0.05).><0.05), and="" a="" significant="" increase="" in="" the="" number="" of="" defecation="" particles="" within="" 6="" hours="">0.05),><0.05). the="" fecal="" water="" content="" of="" the="" total="" oligosaccharide="" group="" was="" significantly="" increased="">0.05).><0.05). compared="" with="" the="" model="" group,="" the="" total="" oligosaccharide="" group,="" the="" galactose="" group,="" and="" the="" total="" oligogalactitol-depleted="" oligosaccharide="" group="" have="" significant="" differences="" in="" ink="" advancing="" rate.="" there="" is="" no="" significant="" difference="" in="" the="" indicators="" of="" the="" polysaccharide="" group="" and="" the="" total="" glycoside="" group="" compared="" with="" the="" model="">0.05).>
Yanet al. [27]은 변비에 대한 Cistanche cistanche 물 추출물의 효과를 연구하기 위해 느린 통과 변비 모델을 사용했습니다.시스탄체 튜불로사다당류 가수분해물 및 분리된 갈락티톨은 대변량, 대변 수분 함량, 장 통과율 증가, 소장 연동 강화, 장 근육 운동성 향상, 혈장 위장 호르몬 증가 가스트린, 모틸린 및 성장 억제를 유발할 수 있습니다. 칼시토닌 및 칼시토닌 유전자와 같은 대장 운동성 지수- 관련 펩타이드.시스탄체 튜불로사물 추출물은 만성 변비 모델 쥐의 변비에 효과적일 수 있습니다. 이 메커니즘은 PI3K, SCF, c-kit 및 기타 신호 전달 경로를 통한 Cajal의 간질 세포 기능 개선과 관련이 있을 수 있습니다.

3. 결론
Cistanche의 화학 성분은 주로 페닐 배당체, 이리도이드 및 이들의 배당체, 리그난 및 해당 배당체, 다당류, 모노테르펜 배당체, 알칼로이드 등입니다. 그 중 페네틸알코올 배당체와 다당류가 주요 화학물질 및 활성 성분이며 시스탄슈의 재료 기반이기도 합니다. 또한 Cistanche는 노화 방지, 간 보호, 피로 완화, 골다공증 및 완하제 효과도 있습니다[ 30-31].
현대 독성학 연구에 따르면 Cistanche와 그 추출물은 인체에 안전하고 독성이 없습니다[3,{2}},32]. 연구 기술의 발전으로 씨스탄슈의 효능에 대한 연구 결과의 일부가 제품으로 변형되었습니다. 시스탄슈를 국가식품의약품안전청에서 승인한 원료로 사용하는 총 46개의 국내 건강 제품, 22개의 육체적 피로 해소 제품, 22개의 면역 조절 제품, 7개의 노화 방지 제품, 기억력 향상, 골밀도 증가, 위장 개선용 1종 각 채널 기능 제품 [3]. 피로회복제 및 면역조절제의 기능성 성분은 주로 조다당류,에키나코사이드, 버바스코사이드, 총 플라보노이드 등이 있으며, 안티에이징 제품의 기능성 성분은 조다당류입니다. 제품은 주로 건강 와인, 캡슐, 건강 차, 구강 액체, 달인 조각 등입니다.
Haloxylon ammodendron은 사막 지역의 개척자 식물이며 Cistanche는 Haloxylon ammodendron의 공기 뿌리에 기생하는 기생 식물입니다. Cistanche의 산업화와 사막의 포괄적인 관리를 실현하는 것은 경제적, 생태적, 사회적 이익의 조화로운 발전을 위한 중요한 의미와 광범위한 응용 전망을 가지고 있습니다[33].
현재 시탕슈의 다양한 생물학적 활성 물질의 효능에 대한 연구 기반은 여전히 상대적으로 취약합니다. 특히 기억력 향상과 장의 기능 향상을 위한 씨스탄체의 기초 연구와 제품 개발은 과학 연구 기관과 기업 간의 협력을 강화하고 가능한 한 빠른 시일 내에 명확한 성분을 개발해야 한다. 명확한 복용량-영향 관계가 있는 건강기능식품은 국민건강에 이바지한다.
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