2019년 전통 의학의 독성학적 발전
Mar 15, 2022
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하이라이트
논문은 지난 12개월 동안 전통 의학(전통 의학) 및 활성 천연 제품의 독성에 관한 연구를 검토한 결과, 간,신장, 심장은 의 주요 독성 표적 기관입니다.전통 의학. 게다가. 2019년부터 산모와 어린이를 위한 약물 안전성에 대한 관심이 집중되기 시작했으며 Aconitum Carmichael Debx, Tripterygium Wilford Hook.f, Srychnos nux-vomica L, Fallopia multiflora (Thumb.) Harald 등의 안전성 평가는 여전히 뜨거운 이슈입니다. .

시스탄체치료할 수 있다신장질병은 신장 기능을 향상시킵니다
전통성
이번 연례검토에서는 새로운 독성 연구 기술, 공통 평가 모델 독성 표적 장기, 안전성 평가를 요약했다.전통 의학2019년 인기 연구 이슈와 허브. 2018년에 비해 호주, 독일, 영국 등 많은 국가에서 안전성 평가에 주목하기 시작했습니다.전통 의학.

2019년 전통 의학의 독성학적 발전
추상적인
독극물에 대한 연구는 여러 가지가 있었다.전통 의학및 지난 12개월 동안 활성 천연 제품. 이 연례 독성학 리뷰는 간과 같은 전통 의학의 표적 장기를 요약했습니다.신장, 그리고 심장. 의 안전 약물전통 의학설치류 외에도 유아, 어린이, 임신 및 출생 후 기간을 포함한 다양한 사람들에게 관심을 가져왔습니다. zebrafish 배아는 전통 의학의 안전성을 평가하는 일반적인 모델로 간주되었습니다. 독성학의 새로운 기술은 독소의 신속한 스크리닝 및 식별에 중점을 둡니다.전통 의학. 전통 의학에 의한 간 손상의 정확한 위치를 3D 정보로 영상화하고 혈청 엑소좀 microRNA와 간 microRNA 프로필을 통합하는 다중 스펙트럼 광음향 단층 촬영은 전통 의학에 의한 간독성의 메커니즘을 설명하는 데 사용됩니다. 종합하면 향후 전통의학 독물학의 예방에 있어서 다른 표적장기의 독성기전, 고령자에 대한 약물 안전성, 새로운 모델 및 방법에 대한 연구에 주의를 기울여야 한다.
키워드:전통 의학, 천연물, 허브, 독성, 독성표적장기, 위해성평가, 안전성평가

배경
안전성, 유효성, 품질 관리는 의약품의 3가지 기본 특성에 속합니다. 2019년에는 금속[2], 원소 분포[3], 독성 단백질[4, 5]과 같은 독소[1], 전통 의학(Traditional Medicine ), 이는 허브 성분의 생물학적 활성화일 수도 있습니다[6]. 허브에는 Cuscuta Chinensis Lam 상피 [7], Cassiae semen [8], Ephedra sinica Stapf [9], Melia to send Sieb.et Zucc.[10], Psoralea corylifolia Linn.[11], Gymura segetum(Lour)Merr [12], Leomurus aremisia (Laur)SY Hu F [13].Polygonum multiflorum [14-16], Tripterygium Wilford Hook. 에프. [17,18], Telfaria occidentalis root [19,20] 등. 동시에 사람들은 유아[2], 어린이[{20}}], 성인[24], 임신, 산후 기간[13,{23}}]과 같은 다양한 연령대에 관심을 기울였습니다. 전통 의학의 사용. 특히 주사용 액체 중국 특허 약물은 Xiyanping 주사[28], Tianfoshen 경구 액체[29] 및 익모초 주사[13]와 같이 연구자들의 더 많은 관심을 받았습니다. 복합 고분자 기반 비율 측정 나노 프로브를 사용하여 비침습적 방식으로 3D 정보로 정확한 한약 유발 간 손상의 위치 1을 영상화하는 다중 스펙트럼 광음향 단층 촬영(MSOT)과 같은 새로운 검출 기술이 적용되었습니다[14]. 전산 독성학 접근법은 전통 의학에서 간독성 성분을 스크리닝하는 데에도 적용되었습니다[15]. 또한 중국은 이 분야의 급속한 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 다른 국가의 상대적 비율에 따른 전통 의학에 대한 독성 연구의 연간 간행물에 대한 통계 분석은 그림 1에 나와 있습니다. 미국은 두 번째로 중요한 국가로, 인도는 캐나다와 공동으로, 브라질은 전통 의학의 독성학 연구에서 3위를 차지했습니다. 또한 2018년 대비 호주, 독일, 영국 등 많은 국가에서 전통의학의 안전성 평가에 주목하기 시작했다.
장기 독성
간은 TV에서 1위 독성 표적 기관으로 간주됩니다.
간은 신체에서 약물 대사 및 해독의 가장 중요한 기관입니다. 약초 유발 간 손상은 전 세계적으로 증가하는 임상 및 경제적 문제로, 2019년에는 간독성을 중심으로 많은 연구가 있었습니다. 간에서 생성된 반응성 산소종/반응성 질소종으로 인한 산화/질산화 스트레스로 인한 3D 정보를 이용한 유도 간 손상이 적용되었습니다[14]. 나팔꽃(Thunb.)Harald에서 간독성 성분을 스크리닝하기 위해 컴퓨터 독성학 접근이 적용되었습니다[15]. 혈청 엑소좀 microRNA와 간 microRNA 프로필을 통합하여 Melia toosendam Sieb.et Zucc.가 마우스에서 유발하는 간독성의 메커니즘을 밝히는 데 사용되었습니다[10]. 한편, 대사는 psoralen 30, isopsoralen 30] 및 Gvura segetum(Louar:)[12]에 의한 담즙정체 간 손상과 글리세로인지질 대사, 1차 담즙산 생합성, 스핑고리피드 대사, 페닐알라닌, 티로신, 트립토판 생합성 및 Daphne genkan Sieb에 의한 티로신 대사. et Zucc.[31]Ghycyrrhia uralensis Fisch.[31], Sophora flavescens Ait. [32] 및 Xysmalobium undulatum [33].
신장은 전통 의학에서 두 번째 독성 표적 기관으로 간주됩니다.
신장 혈류가 풍부하여 심박출량의 25%를 차지하므로 많은 약물이 혈류와 함께 신장에 도달하여 병리학적 변화를 일으킬 수 있습니다. 예를 들어, aristolochic acid I은 이전에 ristolochic acid nephropathy의 주요 원인으로 인식되었다[34]. 2019년 동안 비표적 액체 크로마토그래프-질량 분석기 기반 대사 공학을 사용하여 aristolochic acid I이 수컷 마우스의 아미노산 대사, 포도당 대사, 지방산의 베타 산화 및 트리카르복실산 순환을 억제함을 밝혔습니다[35]. Aristolochic acid I은 또한 genomic DNA와 반응하여 퓨린과 함께 지속적인 DNA 부가물을 형성하여 신독성을 유도할 수 있습니다[36]. 화학 요법은 일반적으로 cisplatin과 같은 신독성을 유발합니다 [37| 및 독소루비신[38]. 2019년에 연구자들은 포도 부산물 추출물이 시스플라틴으로 유발된 신독성을 보호하지 못하지만 시스플라틴의 독성 효과를 강조했다고 보고했습니다[37]. Dioscorea bulbifera L.은 독소루비신의 배설을 지연시키고 체내에 독소루비신을 축적하는데, 이는 간과 신장에서 P-당단백질의 억제와 관련이 있다[38]. 또한, 호환되지 않는 허브 쌍 Euphorbia kansui TNLiou ex SB Ho 및 Glycyrrhiza uralensis Fisch가 보고되었습니다. 간독성과 신독성을 유발하고 Gansui Banxia 달인의 효과를 약화시켰다[39].
전통 의학의 기타 독성 표적 기관
2019년 리뷰에서는 홍콩의 독성 식물에 의한 중독을 소개했습니다. 26종의 유독식물에 대한 62건의 사례가 확인되었으며, 그 중 Alocasia mycorrhizas(Giant Alocasia), Gelsemium elegans(Graceful Jessamine), Rhododendron(Azalea) 3종이 가장 많이 발생하였다. 위장 독성(n=30,48%), 신경학적 독성(n= 22,35%), 간독성(n =6.10%)이 가장 흔한 세 가지 임상 문제였습니다. 49명(79%) 및 8명(13%) 환자는 각각 경증 및 중등도의 독성을 나타냈다. 그들은 모두 전통 의학의 지지 요법으로 곧 회복되었습니다. 나머지 5명의 환자(8%)는 집중 치료 지원이 필요한 심각한 독성을 경험했습니다[40].
한편, Daphne genkwa Sieb의 조합에 의해 유발되는 생식 손상의 기전. et Zucc. 및 Glycyrrhiza uralensis Fisch. [31], 가공된 Aconitum Carmichael Debx에서 디에스테르 및 모노에스테르 디테르페노이드 알칼로이드에 의한 심장독성 및 신경독성. root[41], Chloranthus serratus에 의한 심장독성[42], Gardenia jasminoides Ellis[43]에 의한 위장 손상 등은 2019년에 설명되었습니다. 이러한 추출물은 주의해서 사용해야 합니다. 종합하면, 전통 의학에 의해 유발된 다양한 독성 표적 장기에 대한 연간 간행물의 통계 분석이 그림 2에 요약되어 있습니다.

그림 1 다른 국가의 상대적 비율에 따른 전통 의학에 대한 독성 연구에 대한 연간 간행물의 통계 분석. 전통 의학

그림 2 다양한 독성 표적 장기에 대한 상대적 비율에 따른 전통 의학에 대한 독성 연구에 대한 연간 간행물의 통계 분석. 전통 의학
현재 발전
Zebrafish 배아는 전통 의학의 안전성 평가에 널리 사용됩니다.
현재 안전성 평가는 세포, 장기 및 개인 수준에서 적용되었습니다. 설치류는 전통 의학 또는 천연 제품의 안전성을 분석하는 일반적인 개별 모델로 간주됩니다. 한편, 제브라피쉬 배아는 빠르고 중간 처리량과 비용 효율성 때문에 두 번째로 널리 사용됩니다. 2019년에는 saikosaponin a[44], aloe-emodin[45], triptolide[46]의 간 보호 및 간독성, Momordica charantia 종자 및 과일의 최기형성[47], Libidibia 흰 족제비( juca)[48], Endopleura Uchi(Huber) Cuatrec[49]의 생식독성 등. 최근 각종 화합물의 안전성 평가에서 선충[50]과 초파리[51]가 유행했지만, 2019년에는 전통의학에 대한 상대적인 연구가 없었다.

다양한 사람들을 대상으로 한 전통 의학의 안전성 평가
최근에는 유아[2], 어린이[21-23], 성인[24], 산모[13, 25-27] 등 다양한 사람들에게 안전의학이 관심을 받고 있다. 2019년에 한 리뷰에서 임신 및 산후 기간 동안 사용된 한약재의 안전성이 보고되었습니다[25]. 이 보고서에서 아몬드 오일은 조산을 유발할 수 있으며 경구용 라즈베리 잎의 사용은 제왕절개 분만과 관련이 있습니다. 과량의 감초 사용은 조기 조산에 비해 3.{10}배 더 많이 사용되었습니다. 아프리카 한약재인 음와나페포(mwanaphepo)도 산모의 이환율, 신생아 사망 또는 이환율과 관련이 있는 것으로 보고되었다[25]. 한편, 다른 연구자들은 Anastastica hierochuntica 수성 추출물[26]과 Snus 담배[27]가 임신 중에 잠재적인 독성을 나타냈다고 보고했습니다. 또한 마시멜로 뿌리, 카모마일 꽃, 쇠뜨기 허브, 호두 잎, 야로우 허브, 오크 나무 껍질, 급성 비세균성 편도선염의 전통 의학 분야에서 민들레 허브[21], 어린이의 경우 녹차[22].
새로운 독물학 연구 기술
2019년에는 독성학 평가에 신기술이 사용되었습니다. 예를 들어, 전산 독성학 접근법은 전통 의학에서 간독성 성분을 스크리닝하는 데에도 적용되었습니다[15]. 전자분무 레이저 탈착 이온화 질량 분석법은 약초 독소를 신속하게 식별하는 데 사용되었습니다[1]. 폴리머 기반 비율 측정 나노프로브와 결합된 MSOT 이미징은 비침습적 방식으로 3D 정보를 사용하여 전통 의학으로 유발된 간 손상의 정확한 위치에 적용되었습니다[14]. 또한 통합 혈청 엑소좀 microRNA와 간 microRNA 프로필을 사용하여 마우스에서 전통 의학으로 유발된 간독성의 메커니즘을 공개했습니다[10].
결론
종합하면, 연례 연구는 간, 신장, 심장이 전통 의학의 주요 독성 표적 기관임을 보여줍니다. 그들의 독성 메커니즘에는 세포 사멸, 대사 장애, 산화 스트레스, 염증 손상, 간 및 신장 섬유증, 심지어 발암 유도가 포함됩니다. 전통 의학의 안전 약물은 유아와 같은 다양한 사람들의 관심사였습니다. 아이들과 엄마. 설치류 외에도 제브라피쉬 배아는 전통 의학의 안전성을 평가하는 일반적인 모델로 간주되었습니다. 독성학의 새로운 기술은 전통 의학에서 독소를 스크리닝 및 식별하는 방법, 3D 정보로 전통 의학에 의한 조직 손상의 정확한 위치를 이미지화하는 방법, 전통 의학에 의한 독성의 메커니즘을 설명하는 방법에 중점을 둡니다. 앞으로 다른 표적 장기의 독성 메커니즘, 노인의 약물 안전성, 새로운 모델 및 방법에 대한 연구는 전통 의학 독성학의 예방에 사용해야 합니다.

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