신종 코로나바이러스(COVID 19)에 대한 한의학의 치료적 측면
Mar 24, 2022
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소개
코로나바이러스는 단일 가닥 RNA 바이러스의 큰 그룹으로 긍정적으로 감지되고 둘러싸여 있으며 박쥐, 다른 동물 및 인간과 같은 포유동물의 호흡기에 손상을 주어 호흡기 감염을 유발할 수 있습니다(Ismail et al. al., 2003; Brian et al., 2005; Cavanagh et al., 2007; Fehr et al., 2015; Bhuiyan et al., 2020; Lu et al., 2020). SARS-CoV-2의 게놈이 특징화되었으며 인수공통전염병 기원인 것으로 밝혀졌습니다(Kumar et al., 2020). 처음에 2019년에 코로나바이러스 질환은 신종 코로나바이러스({11}}nCoV)로 불렸으며, 주로 중국 우한에서 보고되었으며 나중에 호흡기 질환으로 전 세계적으로 활발하게 퍼졌습니다(Bhuiyan et al., 2020; Lan et al., 2020; Chen et al., 2020). 이 확산은 216개국에 걸쳐 발생했으며 누적 사망자 수는 5,027,183명이며, 현재까지 보고되었으며 세계 보건 기구에 의해 팬데믹이라고 발표되었습니다(Bhuiyan et al., 2020; WHO, 2020). 지금까지 HCoV-OC43, HCV{23}}E, HCV-HKU1, HCoV-NL63, 중증급성호흡기증후군(SARS)-CoV, 중동호흡기증후군(MERS) 등 약 7가지 유형의 코로나바이러스가 보고되었습니다. -CoV) 및 2019-신종 코로나바이러스 nCoV(Bhuiyan et al., 2020; Kanne et al., 2020). 모든 MERS-CoV 중에서 SARS-CoV 및 nCoV는 전 세계 연구자들의 주요 관심사였습니다. 더욱이 SARS CoV{35}}로 인한 이환율의 현저한 증거가 있습니다.코로나{0}}전 세계적으로 당뇨병, 천식 및 기타 여러 질병과 사망과 같은 여러 질병으로 대유행합니다. 병리 생물학에서 주요 측면은 다음과 같습니다.코로나{0}}환자에게 쌍곡선 숙주 반응 단계와 함께 바이러스 반응 단계는 이환율과 사망률의 연결 요인입니다(Bhuiyan et al., 2020; Shetty et al., 2020). COVID{2}}와 관련된 심각하고 치명적인 사건 중 일부는 CD4 + T 세포에서 사이토카인 수준의 유의미한 증가, 림프구감소증, IFN-발현 감소입니다(Hirano et al., 2020; Pedersen et al., 2020; Coperchini et al., 2020; Bhuiyan et al., 2020). 지금까지 SARS-CoV 2의 치료와 관련된 특정 약물이나 기타 인증된 치료제는 없으며 결과적으로 이환율과 사망률을 보이는 경향이 있는 과학자들이 제안했습니다.

시스탄체 보디빌딩
반대로, 고대부터 식물은 인간 복지와 치료제 적용에서 결정적인 중요성을 부여받았습니다(Moses et al., 2017; Schaal et al., 2019; Bhuiyan et al., 2020). WHO에 따르면 전 세계 인구의 약 80%가 치료 특성이 있고 의학적 요구 사항을 충족할 수 있는 식물 또는 허브에 의존하고 있습니다(WHO, 2019; Hoque et al., 2018; Ozioma et al., 2019; Bhuiyan). et al., 2020). 많은 연구에서 항바이러스 성분이 활용되며, 이는 다양한 식물에서 상당한 양으로 합성됩니다(Jassim et al., 2003; Özçelik et al., 2011; Hussain et al., 2017; Bhuiyan et al., 2020). . 일반적으로 전 세계적으로 이러한 위기를 피하기 위해 기존 항바이러스 식물에서 추출한 바이러스 감염에 대한 식물 대사 산물의 치료 작용을 보기 위해 많은 스크리닝과 조사가 동시에 진행되고 있습니다(Luo et al., 2009; Pick et al. ., 2014). 이것은 바이러스의 작용 방식, 수명 주기, 구조 및 세포 신호를 배우고 이해하는 데 필요합니다.

시스탄체에 대한 중국 전통 의학 중 하나입니다.코로나-19.
Covid{0}}의 수명 주기와 게놈 조직에 대한 역학 연구
SARS-CoV-2(코로나{0}})는 분류학적으로 코로나바이러스 속 및 코로나바이러스과에 포함되는 단일 가닥 RNA 바이러스와 함께 게놈 크기가 ~30kb입니다. (Kumar et al., 2020). SARS-CoV-2와 SARS-CoV의 구조는 모두 70~90nm의 크기 범위에 있기 때문에 유사성이 발견되었습니다. 코로나바이러스는 바이러스 RNA를 포함하는 나선형 뉴클레오캡시드를 캡슐화하는 숙주의 막 유래 지질 이중층으로 스파이크, 막 및 외피 표면 바이러스 단백질에 의해 숙주에 박혀 있습니다. 코로나바이러스의 게놈은 5'와 3' 말단에 비번역 영역(UTR)이 인접해 있는 약 6-11개의 오픈 리딩 프레임(ORF)으로 구성됩니다. SARS-CoV-2와 SARS-CoV 사이에 ORF와 nsps의 서열 변화에는 특별한 차이가 없습니다. SARS-CoV{17}}의 전사 및 번역 과정에는 2개의 바이러스 시스테인 프로테아제, 즉 파파인 유사 프로테아제(nsp3), 키모트립신 유사, 3C 유사 또는 주요 프로테아제(nsp5), RNA 의존성 RNA를 구성하는 nsps가 포함됩니다. 폴리머라제(nsp12), 헬리카제(nsp13) 및 기타 많은 유사한 효소. 3.8Å의 RMSD(제곱 평균 편차)로 SARS-CoV 2와 SARS-CoV에서 발견되는 스파이크 당단백질의 구조 간에 주요 유사점이 발견되었습니다. 이 검토는 질병에 대한 더 나은 이해로 이어질 수 있는 SARS-CoV{35}}의 형태, 게놈 구성, 복제 및 발병기전에 초점을 맞추고 있으며, 이는 나중에 조사할 수 있는 효과적인 항바이러스 식물 대사산물을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이에 대한 잠재적 약물 및 백신의 제형을 설명합니다(Kumar et al., 2020).
식물 대사 산물의 출처
여러 식물이 쇠약, 기침 및 감기의 증상 및 소화 시스템과 관련된 일상적인 문제의 치료를 위해 수세기 동안 고려되었지만 연구에서 식물 대사 산물과 같은 천연 약물 공급원이 심각한 치명적인 전염병을 치료하기 위한 조사 문제.코로나{0}}특히 호흡기 관련 문제의 증상을 나타내므로 이러한 증상을 치료하기 위해 주목할만한 식물 중 일부는 Zingiber officinalis(Naik et al., 2013; Khan et al., 2021), Boerhavia procumbens(Bokhari and Khan 2015; Khan et al., 2021), Capparis spinosa L.(Trombetta et al., 2005; Khan et al., 2021), Carum copticum(Gilani et al., 2005; Khan et al., 2021), Cistanche tubulosa(Yamada et al. ., 2010; Khan et al., 2021), Hyoscyamus niger(Gilani et al., 2008; Khan et al., 2021), Euphorbia hirta(Youssouf et al., 2007; Khan et al., Artemisia), vulgaris(Khan and Gilani 2009; Khan et al., 2021). Curcuma longa, Ocimum sanctum, Piper Longum, Phyllanthus emblica, Zingiber officinale, Tribulus Terrestris, Withania somnifera와 같은 효과적인 항-COVID 속성인 식물 대사 산물이 있는 것으로 밝혀진 몇 가지 약초. 중국에서는 179개의 단일 한약재로 구성된 총 166개의 한약 제제가 변형된 것으로 밝혀졌으며 모두 치료에 사용되었습니다. 전통적인 설명에 따르면 GlycyrrhizaeRadix(Rhizome), Scutellariae Radix 및 Armeniacae Semen Amarum이 병원에서 가장 일반적으로 사용되며, 대부분이 해열제, 기침 억제제, 거담제, 습기 제거제입니다. 이 기사의 목적은 식물 대사산물과 이들의 쉬운 접근성에 초점을 맞추는 것입니다. 이 대사산물은 원인이 되는 바이러스 병원체를 치료할 수 있는 잠재적인 치료 효능이 있습니다.코로나{0}}. 뿌리, 줄기, 꽃, 과일 및 씨앗과 같은 특정 식물 부분 추출물과 같은 식물의 일부 제품, 조 추출물, 식물에서 추출한 화학 물질 및 기능 식품과 같은 기타 제품은 경미한 기침, 경미한 기침을 포함한 기본 질병 치료에 가장 일반적으로 사용됩니다. , 일부 주요하고 복잡한 흉부 감염에 독감. 대략적으로, 주로 사용되는 의약 성분의 4분의 1은 식물 기반 성분으로 구성됩니다(Alamgeer et al., 2018; Khan et al., 2021).

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식물 대사 산물의 치료 작용
식물 대사 산물은 3CL 프로테아제와 같은 CoV의 복제 주기에서 중요한 역할을 하는 효소의 작용을 방해하고 변경할 수 있으며 파파인 유사 프로테아제는 세포와 함께 코로나바이러스의 S 단백질과 숙주의 ACE2의 연합을 변경할 수 있습니다 신호 전달 경로 억제(Luo et al., 2009; Ryu et al., 2010; Cho et al., 2013; Yang et al., 2017; Khan et al., 2021). Shah et al.에 따르면 (2011) 보고서에 따르면 Artemisia maritima의 공중 부분은 기관지 확장을 통한 항천식 활동에 효능을 나타내는 것으로 평가되었습니다. 칼슘 채널과 포스포디에스테라제의 차단으로 인해 기관지 확장이 발생할 수 있다는 것이 권장되었습니다. 또한, 호흡과 관련된 호흡기 질환을 치료하기 위해 다양한 약용 식물이 전통적인 방식으로 활용되고 있습니다. Ficus 종교의 잎 추출물은 Kapoor et al. (2011) 히스타민과 아세틸콜린의 감소가 기니피그에서 전경련성 호흡곤란(호흡곤란)을 유발함을 보여줍니다. Sonpet et al.에 의해 수행된 조사. (2017)은 극 병원성 조류 인플루엔자 바이러스(H5N1)에 대한 5가지 약용 아시아 식물 조추출물(Andrographis paniculata, Kaempferia parviflora, Gynostemma pentaphyllum, Curcuma longa 및 Psidium guajava)의 생물학적 활성을 기술했습니다. 연구는 위에서 언급한 식물의 수성 및 메탄올 추출물이 상당한 항바이러스 활성을 나타냈다고 결론지었습니다. 주요 식물은 Lycoris Radiata(Li et al., 2005; Khan et al., 2021), Artemisia annua, Isatis indigotica, Lindera 골재(Lin et al., 2017; Khan et al., 2021), Torreya Nucifera( Ryu et al., 2010; Khan et al., 2021), Houttuynia cordata(Lau et al., 2008), Pelargonium sidoides(Whitehead et al., 2019; Khan et al., 2021) 및 Glycyrrhiza spp. (Fiore et al., 2008; Khan et al., 2021) SARS-CoV-2의 통제 및 치료에서 긍정적인 결과를 보여줍니다. 이 검토는 중요한 약용 식물과 식물 대사산물에 대한 신중한 과학적 실험이 코로나바이러스 치료를 위한 자연 발생의 생체 적합성 방법을 결정하는 데 도움이 될 수 있다는 정보를 제공합니다(Khan et al., 2021).
여러 다른 추출물의 효능 테스트
쓴맛이 나는 알칼로이드인 퀴닌과 같은 알칼로이드는 신코나 나무(Quina)의 껍질에서 분리됩니다. 클로로퀸은 퀴닌의 합성 유도체로 최근에 평가되었으며 코로나바이러스의 증상을 줄이는 데 충분히 강력한 것으로 입증된 DNA 삽입 특성으로 인해 SARS-CoV-2에 대한 우수한 약물 후보로 밝혀졌습니다. 생체 적합성에 따라 다릅니다(Devaux et al., 2020; Khan et al., 2021). 조사를 통해 유사체 및 유도체의 효능이 입증되었으며, 이는 천연 퀴닌이 생체 적합성을 기반으로 증상을 약화시키는 데 충분히 효율적일 수 있음을 의미합니다(Devaux et al., 2020; Khan et al., 2021). Reserpine은 Rauvolfia serpentina(인도 뱀뿌리)의 말린 뿌리에서 발견되는 또 다른 알칼로이드로 코로나바이러스의 복제를 억제하여 결과적으로 COVID{7}}에 대한 중요한 후보임이 입증되었습니다. 마찬가지로 방향족 고리와 수산기(-OH) 그룹으로 분류되는 페놀계, 플라본 배당체 및 폴리페놀계 화합물은 다양한 연구에서 주요 항바이러스 활성을 보여 왔습니다. 조사를 통해 -OH 그룹은 단백질의 양전하를 띤 아미노 그룹과 수소 결합을 형성하기 때문에 바이러스 단백질의 작용을 억제할 가능성이 있음이 밝혀졌습니다. 또한 폴리페놀, 폴리페놀 화합물, 테르페노이드, 플라보노이드 및 에센셜 오일은 다양한 코로나바이러스 변종을 비롯한 여러 바이러스에 대해 주요 효과를 나타낼 수 있으며 강력한 것으로 입증되었습니다.
화합물 그룹에 따른 식물 대사 산물의 항바이러스 활성
식물 대사에 의해 합성된 대사 산물은 최근에 연구원들의 큰 관심이 되고 있는 몇 가지 주요 항-COVID{1}} 식물화학물질을 생산하는 것으로 밝혀졌습니다. 따라서 조사를 향한 주요 단계는 이러한 식물 대사 산물을 분류하고 그에 따라 항바이러스 잠재력을 강조하는 것입니다. 이를 통해 SARS-CoV-2에 맞서 싸우기 위해 시험관 내에서 생산된 식물 배양의 역할과 관련 생명공학 조작에 대해 더 잘 이해할 수 있습니다. 식물 대사 산물은 식물의 성장과 발달에 직접적으로 관여하는 존재 여부에 따라 1차 대사 산물과 2차 대사 산물로 분류되거나 간접적으로 관여하며 성장에 필수적이지 않은 2차 대사 산물을 2차 대사 산물이라고 합니다. 이차 대사 산물은 병원체에 대한 보호를 위해 사용될 수 있는 세포내 및/또는 세포외 스트레스 조건에서 생성됩니다. 화학 구조에 따라 테르펜, 페놀, 배당체 및 알칼로이드의 4가지 주요 부류로 분류될 수 있는 수천 가지 식물 대사 산물이 있습니다. 이를 화학 구조에 따라 분류하는 주요 목적은 SARS-CoV-2에 대해 수행할 수 있는 역할에 따라 이러한 종류의 화합물을 연결하는 것입니다(Khan et al., 2021). 가장 흔한 인간 질병 중에서 바이러스성 호흡기 감염(VRI)이 계속해서 첫 번째입니다. 급성호흡기증후군, 급성기관지염, 인플루엔자, 바이러스성 인두염, 감기에 걸린 환자들은 대부분 항바이러스 식물의 혜택을 받습니다. 그 중 많은 항바이러스 식물이 코로나바이러스 및 기타 호흡기 바이러스에 대한 활성에 대해 조사됩니다.
결론
전 세계적으로 코로나바이러스{0}}로 인해 건강과 안전이 크게 위협받고 있습니다. 전 세계적으로 코로나 바이러스의 확산을 통제하고 전 세계적으로 사망률을 줄이기 위해 고려해야 할 주요 관심사입니다. 바이러스의 작용 기전이 불분명하기 때문에 이에 대해 개발된 특정 약물이 없습니다. 현시대에 가장 중요한 일은 감염원을 통제하고, 감염경로를 차단하고, 질병의 확산을 통제하기 위해 가용하고 적극적으로 활용할 수 있는 약물의 사용을 최대화하는 것입니다. 조사의 주요 목적은 증상, 바이러스 단백질의 구조, 전사 또는 번역 주기, 작용 기전(즉 생명 주기)는 생명을 보호하기 위해 이환율과 사망률을 크게 감소시킬 수 있습니다. 식물 복합체의 치료 활성 성분은 항상 자연 상태의 원래 분자가 아닐 수 있으며, 숙주 특이적 대사산물이거나 다른 허브와 함께 공동 투여한 후 합성된 분자 복합체일 수 있습니다. 전통 의학은 네트워크 지향 전체론적 접근의 요구사항과 함께 대사적으로 합성되는 무수한 부산물과 함께 다중 잠재성, 다중 표적 부위와 분자 상호작용을 제공하는 다중 성분 특성을 가지고 있습니다.







