골다공증 방지에서 Cistanche Deserticola MA 추출물의 작용 메커니즘에 대한 연구 진행

Mar 14, 2025

초록 : Cistanche Deserticola MA최근 몇 년 동안 골다공증의 예방 및 치료에 상당한 잠재력을 보여준 전통적인 의약 및 식용 식물입니다. 비스포스포네이트, 칼리트리올 및 VD를 포함한 골다공증에 대한 기존의 약물은 다양한 부작용을 유발하고 장기적으로 사용될 때 환자의 생리적 부담을 증가시킬 수 있습니다. 대조적으로, C. deserticola는 독성이 낮고 부작용이 적기 때문에 독특한 이점을 제공하여 골다공증 관리에 특히 적합합니다. 연구에 따르면 C. deserticola는 뼈 밀도 및 뼈 질량의 손실을 효과적으로 완화시킵니다. 그것은 뼈 대사를 조절합니다조골 세포 활성 향상그리고파골 세포 기능 억제따라서 뼈 미세 구조를 보존하고 결과적으로 내부 뼈 구조의 전반적인 안정성을 향상시키고 골절의 위험을 줄입니다. 이 검토는 골다공증 퇴치에서 C. deserticola의 약리학 적 효과와 분자 메커니즘을 요약하는 것을 목표로합니다. 기존 문헌을 체계적으로 검토하고 분석함으로써, 우리는 C. deserticola가 뼈 리모델링을 조절하고 임상 적용에 대한 전망을 탐구하는 잠재적 메커니즘을 설명하고자합니다. 이 연구에서 얻은 통찰력은 C. deserticola에서 파생 된 기능성 식품의 개발 및 임상 적용에 대한 중요한 참조를 제공하기위한 것입니다.

키워드 : Cistanche Deserticola MA; 약용 및 식용 식물;골다공증; 뼈 대사; 기구

 

 

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골다공증일반적인 만성 골격 질환이며, 전 세계 인구가 노화되면 골다공증의 유병률이 특히 폐경 후 여성과 노인들 사이에서 크게 증가했습니다 [1]. 골다공증 골절은 노인의 장애와 사망률을 초래하는 주요 요인 중 하나입니다 [2]. 최근 조사에 따르면 중국의 50 세 이상의 사람들의 골다공증 유병률은 여성의 경우 20.7%, 남성의 경우 14.4%이며 60 세 이상의 여성은 남성보다 유병률이 상당히 높습니다 [3]. 관련 치료 비용은 환자의 가족과 사회에 큰 경제적 부담을 부여하여 수백억 달러에 달할 것으로 예상됩니다 [4]. 현재, 기존의 임상 치료에는 주로 약리 치료, 생활 양식 중재 및 물리 치료가 포함됩니다 [5-7]. 비스포스포네이트는 가장 일반적으로 사용되는 약물로 골절의 위험을 효과적으로 감소시킬 수 있지만 장기 사용은 턱의 골관증 및 비정형 대퇴골 골절과 같은 심각한 부작용을 유발할 수 있습니다 [8-9]. 또한 선택적 에스트로겐 수용체 조절제 및 부갑상선 호르몬 유사체와 같은 다른 약물도 임상 실습에 사용되지만 그 한계가 있습니다 [10]. 칼슘 및 비타민 D 섭취 증가 [11-12]와 같은 생활 습관 중재는 적절한 체중 감량 운동 [13]에 관여하는 데 긍정적 인 영향을 미치지 만 골다공증의 예방 및 치료에 긍정적 인 영향을 미칩니다. 저 강도 펄스 초음파와 같은 물리 치료법은 일부 잠재력을 보여 주었지만 장기적인 영향과 메커니즘에는 추가 연구가 필요합니다 [14]. 전반적으로, 여러 가지 치료 옵션이 있지만 골다공증의 치료는 여전히 많은 도전에 직면하고 있으며보다 효과적인 약물과 방법을 찾는 것이 특히 중요합니다.

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Cistanche Deserticola일반적으로 "Desert Ginseng"으로 알려진 Ma는 독특한 치료 가치를 가진 전통적인 중국 의약 허브입니다 [15]. 한약은 그것을 믿습니다Cistanche Deserticola신장 양조와 본질과 혈액 보충의 효과가 있습니다 [16]. 현대의 약리학 적 연구에 따르면이를 발견했습니다Cistanche Deserticola산화 방지 화 [17], 노화 방지 [18-19], 신경 보호 [20-21], 항-대형 노포증 [22-23], 항 염증 [24] 및 항해제 [25]와 같은 생물학적 효과를 나타냅니다. 특히, 연구에 따르면이를 보여주었습니다Cistanche Deserticola항-개척형에서 상당한 잠재력을 보여줍니다. 따라서이 논문은 기능성 식품의 발달 및 임상 적용에 대한 참조를 제공하기 위해 골다공증 치료에서 약리학 적 효과 및 특정 분자 메커니즘을 검토하는 것을 목표로한다.Cistanche Deserticola.

 

1. 주요 활성 성분 및 추출Cistanche Deserticola

의 화학적 조성Cistanche Deserticola1980 년대에 광범위하게 연구되기 시작했습니다. 현대 연구 기술의 지속적인 발전으로 연구원들은 수백 개의 화합물을 분리하고 확인했습니다.Cistanche Deserticola그리고 약리학 적 활동에 대한 심층적 인 분석을 수행했습니다. 주요 화학 성분Cistanche Deserticola페닐 에타 노이드 글리코 사이드, 다당류, 리그난, 이리도이드, 모노 테르펜 글리코 사이드, 페놀 글리코 시드, 스테롤, 플라보노이드, 알칼로이드, 아미노산, 미네랄 및 휘발성 성분을 포함합니다 [26-27]. 역사적으로, Cistanche Deserticola매우 귀중한 강장제로 간주되었으며 매일 다이어트에서 일반적으로 사용되었습니다.[28]. 현대 연구에 따르면 페닐 에탄 이드 글리코 사이드, 다당류 및 이리도이드와 같은 활성 성분은Cistanche Deserticola상당한 산화 방지제, 방지 및 면역 향상 효과를 나타냅니다 [29-31]. 따라서 최근 몇 년 동안 적용Cistanche Deserticola식품 산업에서는 연구원들로부터 광범위한 관심을 끌었습니다. 유망한 기능 식품 성분으로 간주되며 기능성 식품 개발에 널리 사용됩니다. 예를 들어,Cistanche Deserticola추출물 (C. Deserticola Extract, CDE)을 음료에 첨가하여 방지 특성을 가진 기능적 음료를 생성 할 수 있습니다. 또한 Wolfberry 및 Ginseng과 같은 허브와 결합하여 건강 차 또는 허브 와인을 생산할 수 있습니다. 다당류는 발효 음료를 개발하는 데 사용될 수있다 [32]. 또한,Cistanche Deserticola가루 또는 추출물은 구운 식품, 조미료, 스낵 식품 및 특수식이 제품의 자연 식품 첨가제로 사용하여 풍부한 영양가를 제공 할 수 있습니다. 현재 공통Cistanche Deserticola시중의 건강 제품에는 면역 향상 캡슐, 방지 정제 및 신장 통화 구강 액체가 포함됩니다. 이러한 응용 프로그램은 광범위한 잠재력을 보여줍니다Cistanche Deserticola식품 산업에서. 전통적이고 혁신적인 음식을 통합하여Cistanche Deserticola그리고 추출물은 건강 식품의 핵심 성분으로 작용하여 웰빙 제품에 대한 증가하는 수요를 충족시킬 수 있습니다. 추출 방법에 대한 자세한 정보Cistanche Deserticola의 주요 구성 요소는 표 1에 나와 있습니다.

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1.1 페닐 에타 노이드 글리코 사이드

페닐 에타 노이드 글리코 사이드는 주요 활성 성분이다Cistanche Deserticola그리고 그 조성에서 가장 광범위하게 연구 된 화합물. 그것들은 최고 수량으로 존재하며 식별을위한 핵심 마커 역할을합니다.Cistanche Deserticola. 페닐 프로파 노이드로도 알려진 페닐 에탄 이노이드 글리코 사이드는 글리코 사이드와 페닐 에탄올 아글 리콘의 조합에 의해 형성된 화합물이다. 대표적인 페닐 에타 노이드 글리코 사이드의 화학 구조Cistanche Deserticola표 2에 나와 있습니다. 현재까지, 연구자들은 86 페닐 에타 노이드 글리코 시드 화합물을 확인했습니다.Cistanche주로 페닐 에타 노이드 글리코 사이드, 카페 산 유도체 및 글리코 사이드를 포함하는 종. 그중에는 에키나코 시드와 아르 테오 시드가 다육질 줄기의 주요 활성 구성 요소입니다.Cistanche Deserticola[42] 그리고 2020 년판에 나열되어 있습니다.중국 약전품질을 평가하기위한 핵심 지표로Cistanche Deserticola. 또한, 수많은 연구에 따르면, 에키 나코 시드 및 아르테오 시드는 또한 골다공증 치료를위한 주요 화합물이라는 것이 밝혀졌다.Cistanche Deserticola글리코 사이드 A (CIS A)는 또한 골다공증 치료에 중요한 역할을한다.

페닐 에타 노이드 글리코 사이드에 대한 추출 방법Cistanche Deserticola물 추출, 에탄올 추출, 초음파 보조 추출, 마이크로파 보조 추출 및 효소 보조 추출을 포함한다 [43]. 물 추출은 전형적으로 온도 및 습도에서 비교적 안정적인 수용성 성분에 적합합니다. 비용 효율적이며 광범위한 구성 요소를 추출하지만 종종 많은 불순물이 포함됩니다. 따라서 전통적인 방법을 최신 고급 기술과 결합하면 효율성을 향상시키고 추출 수율을 높일 수 있습니다. 예를 들어, Liu Lisha et al. [33]는 물 추출을 사용하여 페닐 에타 노이드 글리코 사이드를 추출 하였다Cistanche Tubulosa. 재료 대 액체 비율 1:15 (g/ml)의 조건에서 8 0 정도에서 2 시간 동안 추출하면 수율은 17.59%에 도달했습니다. Gao Jiande et al. [34]는 현대 생명 공학을 전통적인 물 추출과 직교 실험 설계를 사용하여 최적화 된 파라미터와 결합했습니다. 그들은 셀룰라아제 용량 0.1%, 효소 가수 분해 온도 55도 및 2.5 시간의 가수 분해 시간이 전통적인 물 추출에 비해 64%개선 인 페닐 에탄 이노이드 글리코 사이드 수율을 초래 하였다. Kong Zheng et al. [35]는 8 : 1 (mL/g)의 재료 대 액체 비율을 갖는 63% 에탄올 용액을 사용하고 2 시간 동안 담그고 1.5 시간 동안 추출하여 3.64%의 아크 테오 시드를 얻었습니다.Cistanche Tubulosa.

Wu Honglei et al. [36] 페닐 에탄 이노이드 글리코 사이드에 대한 에탄올 추출, 마이크로파 추출 및 초음파 추출 방법을 비교했다. 마이크로파 가열로 세포 구조를 파괴하여 성분 용해를 가속화하는 마이크로파 추출은 높은 특이성, 최소 손실, 효율, 속도 및 단순성과 같은 장점을 제공합니다. 그러나 열에 민감한 부품을 손상시킬 수있는 잠재력은 추가 개발을 제한합니다. 유사하게, 초음파 추출은 광범위한 적용 가능성, 단순성, 속도 및 고순도를 제공하지만 초음파 빈 구역 및 대규모 생산 제한이 포함됩니다. Wei Yuping et al. [37]은 40 도의 조건 하에서 초음파 추출, 1 : 41.7 (g/ml)의 재료 대 액체 비율 및 51% 에탄올 농도의 조건에서 초음파 추출을 사용하여 14.36%의 페닐 에탄 이노이드 글리코 사이드 수율을 달성 하였다. 초음파-미만 시너지 추출은 추출 속도를 증가시키면서 시간을 줄입니다. Ding Huiling et al. [38] 반응 표면 방법론을 사용하여 최적화 된 초음파-마이크로파 상승 추출, 40 kHz에서 초음파 빈도, 50W에서 초음파 전력, 15 분에서의 추출 시간, 50%에서 아세톤 농도, 14 : 1 (mL/g)에서 재료 대 액체 비율을 설정하여 최종 추출 속도 49.2%를 달성하는 최종 추출 속도.

각각의 추출 방법은 고유 한 장점이 있으며, 적절한 조건을 선택하면 페닐 에탄 이드 글리코 사이드 추출의 효율을 크게 향상시킬 수있다. 추출 방법의 향후 발전은 고효율, 에너지 절약, 환경 친화 성 및 여러 가지 방법의 통합에 중점을 두어야합니다.Cistanche Deserticola.

 

표 2 C. deserticola의 추출물에서 발견 된 주요 페닐 에타 노이드 글리코 사이드

화합물 R₁ R₂ R₃ R₄ R₅ R₆ R₇ 분자식
에키나코 시드 H H OAC RHA 글루 C₃₅H₄₆O₂₀
아르 테오 시드 오메 H H OAC RHA 글루 C₂₉H₃₄O₁₅
시스 a CF H H RHA 글루 C₃₀H₃₆O₁₅
시스 b H H H RHA 글루 C₂₉H₃₂O₁₄
시스 c H CF H RHA 글루 C₃₀H₃₆O₁₅

메모:

AC : 아세틸기 (아세틸).

RHA : -L -RHAMNOPYRANOSE.

CF : 트랜스 카페일 그룹 (트랜스-카페일).

FR : 트랜스-레 룰로 일 그룹 (Trans-Feruloyl).

glu : -D- 글루코 피라 노스.

 

1.2 다당류

다당류는 일반적으로 한약에서 활성 성분으로 일반적으로 사용되며 주요 활성 구성 요소 중 하나입니다.Cistanche Deserticola[44]. 그들은 널리 이용 가능하고 면역 조절을 강화하며 안전을 제공한다는 이점이 있습니다. 연구 결과에 따르면 그 결과가 밝혀졌습니다Cistanche Deserticola다당류 (CDP)는 여성의 난소 절제술로 인한 골다공증을 예방하고 뼈 손실을 향상시킬 수 있습니다. 다당류는 주로 식물 세포 내에서 발견되기 때문에 건조된다Cistanche Deserticola지질, 안료 및 저 분자량 설탕을 제거하기 위해 추출하기 전에 전형적으로 분쇄 및 에탄올에 침지됩니다. CDP 추출 방법은 온수/냉수 추출, 알칼리 추출, 효소 보조 추출 및 초음파 보조 추출을 포함한다. 원유 다당류를 추출한 후, Sevag 시약 (클로로포름 : N- 부탄올=4 : 1 (v/v))을 막 분리 및 음이온-교환 크로마토 그래피를 통해 추가 분리에 사용한다. 셀룰로오스 DE -52은 높은 하중 용량, 우수한 해상도, 높은 유량 및 사용 용이성으로 인해 다당류 분리에 널리 사용됩니다. 마지막으로, 다당류는 아가 로스, 세 페 크릴 및 세포 데스 겔 여과 컬럼을 사용하여 정제된다.

온수 및 냉수 추출을 포함한 물 추출은 현재 가장 널리 사용되는 방법입니다. 온수 추출은 작동하기 간단하고 유기 용매가 필요하지 않으며 후속 기능 식품 개발을위한 안전성을 보장하며 다당류의 활성을 효과적으로 보존합니다. 냉수 추출은 다당류 구조에 대한 고온의 영향을 최소화하지만 저온에서의 용해도가 낮아 추출 수율을 감소시킬 수 있습니다. 예를 들어, Weng Xiang et al. [39] 추출Cistanche Deserticola증류수를 사용하여 80도에서 다당류로, 공정을 2-3 회 반복하고, DEAE -52 셀룰로오스 컬럼을 사용하여 조상 다당류를 정제하여 CCDP -1 및 CCDP -2는 각각 2.63% 및 1.13%입니다. Xiao Xinghui et al. [40]은 사막 CDP에 대한 온수 추출 공정을 최적화하여 최적 조건이 75도 추출 온도, 165 분 추출 시간 및 1:55 (g/ml)의 재료 대 액체 비율로 결정했다. 분리 및 정제를 위해 거대 다공성 수지 기술을 사용하여, 다당류 추출 수율은 18.40%에 도달했습니다.

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또한, 일부 산성 다당류화물은 알칼리성 용액에 용해되기 때문에, 희석 된 알칼리를 사용하여 다당류를 추출 할 수있다. 그러나, 다당류는 알칼리성 조건 하에서 분해되어 수율을 감소 시키거나 구조를 변경할 수있다. 대부분의 다당류는 세포벽에서 발견되며, 생물학적 장벽 (즉, 세포벽 및 세포막)을 방해하는 생물학적 효소는 다당류의 방출을 촉진시켜 잠재적으로 손상된 다당류 구조의 비용에 따라 추출 효율을 향상시킬 수 있습니다. Zeng Hui et al. [41]은 효소-보조 방법을 사용하여 20 L의 물에 분말을 침지시켜 CDP를 추출하고 30g 셀룰라아제, 10 g 아밀라제 및 5 g 파파인으로 55도에서 전처리 한 후, 100도에서 효소 비활성화 및 추출에서 효소 비활성화 하였다. 다당류를 Deae-sepharose 셀룰로오스 컬럼을 사용하여 분리 하였다. 상대적으로 온화한 조건에서 작동하는 효소 보조 추출은 활성 성분을 더 잘 보존하는 동시에 고순도 다당류를 생성하여 다당류 추출을위한 유망한 방법입니다. 그러나 효소는 불안정하고, 비활성화가 발생하기 쉽고, 특정 저장 조건이 필요하며, 비싸기 때문에 대규모 추출이 어려워집니다.

초음파 보조 추출은 속도와 높은 수율의 장점을 제공하는 반면, 비교적 낮은 추출 온도는 다당류 구조의 손상을 방지합니다. Yang Xiumei et al. [45] 추출 된 다당류로부터Cistanche Deserticola초음파 보조 온수-에탄올 침전 방법을 사용하여 최적의 파라미터를 40 도의 추출 온도, 1의 초음파 전력 1, 000 w, 1:25의 고체 액체 비율 및 추출 시간을 4.41%의 추출 수율을 달성합니다. Yang Wen et al. [46] 단일 요소 실험 및 직교 시험을 통해 CDP 추출 공정을 최적화하여 4%의 화합물 효소 투여 량으로 결정하는 최적의 조건 (셀룰라아제 : 펙 티나 ​​제=1 : 3 (m/m)), 350 W (40kHz)의 초음파 전력 20도, 50도, 수성 가수 분해의 초음파 력 및 ph 650 정도의 초음파 전력. 5.14%. 현재, 다당류 추출을위한 많은 방법이 있으며, 다당된 공정의 결합 된 사용은 다당류 추출 기술에 대한 현대 연구에서 증가하는 경향이되었습니다.

 

1.3 기타 구성 요소

앞서 언급 한 구성 요소 외에도Cistanche Deserticola또한 리그난, 페닐 에탄올 글리코 사이드, 이리도이드 및 글리코 사이드, 유기산, 스테롤, 아미노산, 비타민, 휘발성 물질 및 미네랄이 풍부합니다. 리그난과 그들의 글리코 사이드는 천연 화학 화합물의 종류이며, 17 개의 리그난과 그 글리코 사이드가 분리되어 확인되었습니다.Cistanche Deserticola. 예를 들어, Nan Zedong et al. [47]는 에탄올 추출물로부터 11 개의 리그난 화합물을 확인했다.Cistanche Deserticola(+)-syringaresinol -4 '-o {- - d-glucopyranoside, (+)-Isoeucommin A, Naringenin A 및 Alashangelin A. 이리 디드 및 글리코 사이드는 전형적으로 포도당의 모노 글리코 사이드와 26 이리 코스와 이들의 이리 코스로 확인되었습니다.Cistanche Deserticola. 알칼로이드에 관해Cistanche Deserticola, 몇 가지 연구만이 Betaine을 구성 요소로 언급했습니다. 또한, Hui Ruihua et al. [48]은 증류-추출 방법을 사용하고 디 에틸 이황화, 벤즈 알데히드, 3- 메스 톡시 아닐린, 페닐 아세트 알데히드, 멘톤, 유네 놀, 카리 토플렌 및 그 산화물을 포함한 20 개 이상의 휘발성 화합물을 확인 하였다.

 

 

 

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