2. DAĻA Uz DNS mikroarray balstīta skrīnings un tradicionālās ķīniešu medicīnas raksturojums
Mar 03, 2022
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar:Joanna.jia@wecistanche.com

Cistanche deserticola ir daudz efektu, noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu vairāk
4. DNS mikroarray testu pielietojumi tradicionālajā ķīniešu medicīnā
ModernizācijaTCMir apspriests saistībā ar vairākiem būtiskiem jautājumiem, piemēram, TCM formulu materiālo bāzi, kvalitātes novērtēšanas sistēmu un TCM formulu efektivitātes un drošības novērtēšanu; Svarīgākos tehnoloģiskos instrumentus sistēmu bioloģijā, piemēram, genomikā, interaktomikā, metabolomikā, fenomikā un proteomikā, varētu izmantot arī, lai izprastu kumelītes.TCM, ārējās TCM sistēmas un cilvēka iekšējā ķermeņa integrēta pasaule [2]. TCM, piemēram, Beimu (Fritillaria spp.), Chishao (Paeonia spp.), Chuanxiong (Ligusticum chuanxiong), Chuipencao (Sedum sarmentosum), Danggui (Angelica sinensis), Danshen (Salvia miltiorrhiza), Dongchongxiaceps (Cordyxias) Yyujin (kurkumas sakneņi un sakneņi), Guanghuoxiang (Pogostemon cablin), Huangqi (Astragalus spp.), Jinyinhua (Lonicera japonica), Juhua (Chrysanthemum morifolium), Lingzhi (Ganoderma spp.), Sanqi (Panax Wnotogwenzieng) chinensis) un Yingyanghuo (Epimedium spp.), tika analizēti ar biofizikālām metodēm, piemēram, kapilāro elektroforēzi, gāzu hromatogrāfiju, HPLC, masas spektrometriju (MS), plānslāņa hromatogrāfiju (TLC), ultra-performance šķidruma hromatogrāfiju (UPLC) un ultravioleto/tuvās infrasarkano staru spektrometriju, ar molekulāri bioloģiskām metodēm, piemēram, genoma PCR un RT-PCR, vai ar imunoloģiskām analīzēm, piemēram, ar enzīmu saistīto imūnsorbcijas testu (ELISA), lai pārbaudītu un/vai kvalitātes kontroli efektīviem komponentiem, tostarp alkaloīdiem, cianoforie glikozīdi, ergosterols, ēteriskās eļļas, flavonoīdi, iridoīdu glikozīdi, lignāni, paeoniflorīns, fenolskābes, saponīni, steroīdi, cukuri/polisaharīdi un triterpenoīdi [5].
Ķīniešu ārstniecības augi tika analizēti ar DNS tehnoloģijām, piemēram, tādām, kas nosaka pastiprinātu fragmentu garuma polimorfismu (AFLP), šķelto amplificēto polimorfo secību (CAPS), starpvienkāršo secību atkārtojumu (ISSR), nejauši amplificētu polimorfo DNS (RAPD), restrikcijas fragmentu. garuma polimorfisms (RFLP) un vienkāršas sekvences atkārtojums (SSR), kā arī ar amplifikācijas ugunsizturīgo mutāciju sistēmu (ARMS), DNS amplifikācijas pirkstu nospiedumu noņemšanu (DAF), hibridizāciju, mikroarray testu un sekvencēšanu [8] vai analīzēm šūnā/audiem. /dzīvnieku līmeņi, piemēram, gēnu izslēgšana un šūnu membrānas hromatogrāfija un transgēni [187].
Literatūra, kas tika aptaujāta par transkriptiku, izmantojot DMA, pētot 297 Ķīnā bieži lietotus ārstniecības augus, parādīja, ka lielākā daļa pētījumu bija vērsti uz to bioloģiskās iedarbības atrašanu [10]. Tomēr ir gadījumi, kad DMA tika izmantota efektīvu komponentu ekrānam un https://www.xjcistanche.com/ kvalitātes kontrolei.cistanche-veselības produkti/cistanche-tubulosa-benefits.html. Šajā sadaļā mēs apspriežam, kā DMA ir izmantota TCM kvalitātes kontrolei.
Efektīvu ķīmisko vielu papildu pielietojumiTCMDMA analizē patentu iesniegšanu, zāļu atklāšanu un klīniskos pētījumus. Efektīvu ķīmisku vielu, kas identificēta un raksturota ar šiem lietojumiem, var patentēt kā jaunu ķīmisku vielu vai citādi kā zināmu ķīmisku vielu ar jaunu pielietojumu.

Lai atvieglotu hroniskunieresslimība arcistanche
4.1. DNS mikroarray testi tradicionālās ķīniešu medicīnas kvalitātes kontrolei
DMAir izmantots, lai noteiktu un novērtētu dažādas tīru ķīmisko vielu un ķīmisko vielu maisījumu aktivitātes [13,188]. Kad DMA tika izmantota TCM izpētei, tika atlasītas augiem raksturīgās gēnu kopas. Piemēram, 55 gēnu komplektu pārbaudījaDMAlai izprastu Qingfei Xiaoyan Wan formulas ietekmi uz astmu, regulējot gēnu/olbaltumvielu tīklus [80]. Tika konstatēts, ka 92 gēnu komplektu atšķirīgi regulē Toki-shakuyaku-san, formula, kas ir efektīva cirkulācijas problēmām [89]. Deviņu marķieru gēnu komplekts sākotnēji tika pārbaudīts ar DMA un pēc tam apstiprināts ar RT-PCR, lai novērtētu ISF -1 bioloģiskās iedarbības konsekvenci starp partijām, formula, ko izmanto pēcinsulta traucējumu ārstēšanai. [6].
Kad gēnu komplekti ir atlasīti, tos var izmantot augu skrīningam un/vai kvalitātes kontrolei. Piemēram, DMA tika izmantots, lai pārbaudītu TCM sugas ar inhibējošu iedarbību uz citohromu P450 (CYP450), kas paredzētas HIV infekcijas ārstēšanai [189]. Augsta caurlaidspējaDMAtika izmantots, lai pārbaudītu antimitotisko iedarbību (neatkarīgi no toksicitātes) uz MDA-MB-231 šūnu proliferāciju no 897 parasti lietotu dabisko produktu ūdens ekstraktiem, un mazāk nekā 1,34 procenti pārbaudīto ekstraktu uzrādīja augšanu kavējošas īpašības. koncentrācijā, kas mazāka par 0,0183 mg/mL [27]. TheDMAPamatojoties uz rauga transkriptu, tika izmantots Equisetum arvense ekstraktu kvalitātes kontrolei [30].
Tika pārbaudīta specifiska darbība, lai novērtētu materiālu kvalitāti pārtikā un uztura bagātinātājos. Piemēram, estrogēnu aktivitāti pārbaudīja DMA, izmantojot pielāgotuDNSmikromasīvs, kas satur 172 uz estrogēnu reaģējošus gēnus, lai novērtētu pārtikas materiālus, piemēram, fitoestrogēnus [127] un ginsenosīdus [148], kā arī augu un sēņu ekstraktus, piemēram, sojas pupas [127], Glycyrrhiza glabra [150] un Agaricus blazei [138]. Uz estrogēnu reaģējošie gēni tika tālāk klasificēti sešās funkcionālajās grupās (enzīmi, signalizācija, proliferācija, transkripcija, transports un citas), un daži no tiem deva priekšroku noteiktām grupām [183].

Akteozīdam cistancē ir laba ietekme uz nierēm
4.2. DNS mikroarray testu protokoli kvalitātes kontrolei
Jaunu uz DMA balstītu protokolu shēmas augu ekstraktu kvalitātes kontrolei ir apkopotas 2. attēlā. Vienkāršots protokols ir balstīts uz dažādu augu ekstraktu avotu (A1 līdz A5) gēnu ekspresijas profiliem, kurus salīdzina ar standarta (S) ) ar korelācijas koeficientiem (R vērtībām), pamatojoties uz lineāro regresiju (2.A attēls). Novirzes (piemēram, A3, 2.A attēlā) var noteikt, salīdzinot R vērtības. Lai gan gēnu kopas ekspresijas profilēšanai var izmantot bez selekcijas (2.A attēls), gēnus, kuriem ir specifiskas šūnu funkcijas, var izmantot, lai uzlabotu kvalitātes kontroles līmeni (2.B, C attēls), kur var izmantot gēnu kopas (G1 līdz G3). patvaļīgi atlasīti, piemēram, tie, kuriem ir stabila (G1), mazāk stabila (G2) vai nestabila (G3) reproducējamība, ja dažādas augu ekstraktu partijas (A1 un A2) salīdzina ar standartu (2.B attēls). Alternatīvi gēnu kopas var atlasīt atbilstoši gēnu funkcijām (2.C attēls), kur profilēšanu var veikt ar funkcionāli grupētiem gēniem (F1 līdz F3), lai iegūtu protokolu par augu ekstraktu kvalitātes kontroli, pamatojoties uz efektivitāti. Šo protokolu izmantošanas priekšrocības ir šādas: (1) uz šūnu funkcijām balstīta gēnu ex procession profilēšana ir piemērota uz efektivitāti balstītai kvalitātes kontrolei; (2) var atlasīt gēnu kopas.

4. Secinājumi un perspektīvas
Pateicoties jaunu biotehnoloģisko rīku attīstībai, ir izstrādātas jaunas pieejas, tostarp sistēmu bioloģija, signālu transdukcijas pētījums un uz RNS sekvencēšanu balstīta visa genoma / eksoma analīze, kas sniedz mums milzīgus omikas datu apjomus. Tomēr mēs joprojām nezinām, kā efektīvi izmantot šos rīkus. Piemēram, tagad mēs zinām vairākas ķīmiskas vielas, kurām ir estrogēna aktivitāte, un to skaits nepārtraukti pieaug, jo tās ietekmē šūnas, audus un orgānus, izmantojot sarežģītus un jaunus šūnu signalizācijas ceļus, piemēram, intracelulāro signālu pārraidi, signāla šķērsrunu/apiešanu un starpšūnu. autokrīnās/parakrīnās signalizācijas tīkli [185,186]. Šis kompleksais statuss būtu tāds pats kā pētījumā un TCM pielietošanā, jo, tā kā estrogēna aktivitāte ir viena no svarīgākajām augu efektīvo komponentu aktivitātēm un ir pierādīts, ka tā ietekmē cilvēka ķermeni, estrogēna konstatējumi būtu attiecas uz sarežģītākiem statusiem, kas ietver citus hormonus un augšanas faktorus. Ķimikālijām, kurām ir citas hormonālās un augšanas faktoru aktivitātes, var būt šādas sarežģītības, un tāpēc ir vajadzīgas jaunas pieejas, lai izprastu ķīmisko vielu ietekmi. Izņemot ķimikāliju farmakoloģisko izmantošanu, ir izstrādāta uz DMA balstīta gēnu ekspresijas profilēšana un ķīmisko vielu testēšana, kas balstīta uz ceļiem, lai diagnosticētu slimības un novērtētu endokrīno sistēmu traucējošo vielu risku, ja tiek izstrādāti jauna veida diagnostikas instrumenti, piemēram, kā in vitro diagnostikas daudzfaktoru indeksa testu (IVDMIA) un uz toksicitātes ceļu balstītus riska pārvaldības protokolus, piemēram, tos, ko ierosinājusi ASV Nacionālā pētniecības padome [190]. Tādējādi TCM izpētei un attīstībai ir nepieciešams uz ceļu balstīts labvēlīgās ietekmes novērtējums un iespējamo risku novērtējums, izmantojot omikas tehnoloģijas.
Pateicības: Šo pētījumu daļēji atbalstīja Zināšanu klasteru iniciatīvas programma un Japānas Izglītības, kultūras, sporta, zinātnes un tehnoloģiju ministrijas dotācija pamata jomām, Kyushu Sangyo universitātes dotācija attīstības veicināšanai. un jaunu fluorescējošu krāsvielu izmantošana, kā arī Japānas Ekonomikas, tirdzniecības un rūpniecības ministrijas Medicīnas ierīču izstrādes pamatnostādņu programma.
Interešu konflikti: autors nepaziņo par interešu konfliktu.

Ehinakozīds iekšācistanche
Atsauces
1. Liu, C.; Tseng, A.; Yang, S. Ķīniešu ārstniecības augu medicīna: tradicionālo formulu mūsdienīgi pielietojumi; CRC prese: Boca Raton, FL, ASV, 2007.
2. Luo, G.; Van, Y.; Liang, Q.; Liu, Q. Systems Biology forTradicionālā ķīniešu medicīna; John Wiley & Sons: Hoboken, Ņūdžersija, ASV, 2012. gads.
3. Grūti norīt. Nature 2007, 448, 105-106.
4. Šans, A.; Huvilers, K.; Nartijs, L.; Juni, P.; Egger, M. Placebo kontrolēti ķīniešu augu izcelsmes zāļu un tradicionālās medicīnas salīdzinošā pētījuma pētījumi. Int. J. Epidemiol. 2007, 36, 1086-1092. [CrossRef] [PubMed]
5. Lī, S.-P.; Vanga, Y.-T. Ķīniešu garšaugu kvalitātes kontrole, kas balstīta uz farmakoloģisko darbību; Nova Science Publishers: Ņujorka, NY, ASV, 2008. gads.
6. Rongs, Dž. Tiltons, R.; Šens, Dž.; Ng, KM; Liu, C.; Tam, PK; Lau, AS; Cheng, YC Ķīnas botāniskā sastāva ISF-1 genoma mēroga bioloģiskās atbildes pirkstu nospiedumu (BioReF) noteikšana ļauj atlasīt vairākus marķiergēnus kā potenciālu kvalitātes kontroles rādītāju. J. Ethnopharmacol. 2007, 113, 35-44. [CrossRef] [PubMed]
7. Hadsons, Dž. Altamirano, M. DNS mikromasīvu (gēnu masīvu) pielietošana augu izcelsmes zāļu izpētē. J. Ethnopharmacol. 2006, 108, 2-15. [CrossRef] [PubMed]
8. Heuvel, G. Jauni aspekti ķīniešu ārstniecības augu DNS autentifikācijai ar molekulāri bioloģiskām metodēm. Planta Med. 2010, 76, 1963-1974. [CrossRef] [PubMed]
9. Naoghare, PK; Song, JM Chip balstīta augu izcelsmes zāļu augstas caurlaidības skrīnings. Ķemme Chem. Augstas caurlaidības ekrāns. 2010, 13, 923-931. [CrossRef] [PubMed]
10. Lo, HY; Li, CC; Huang, HC; Lin, LJ; Hsiang, CY; Ho, TY Transkriptomikas pielietojums ķīniešu augu izcelsmes medicīnas pētījumos. J. Tradīts. Papildināt. Med. 2012,2,105-114. [CrossRef]
11. Sarvats, M.; Yamdagni, MM DNS svītrkodi, mikromasīvi un nākamās paaudzes sekvencēšana: jaunākie rīki ģenētiskās daudzveidības novērtēšanai un ārstniecības augu autentifikācijai. Krit. Rev. Biotechnol. 2016, 36 191-203. [CrossRef] [PubMed]
12. Nacionālais komplementārās un integratīvās veselības centrs.Tradicionālā ķīniešu medicīna: Ievads. 2013. Pieejams tiešsaistē: https://nccih.nih.gov/health/whatiscam/chinesemed.htm (aplūkots 2017. gada 26. janvārī).
13. Kijama, R.; Zhu, Y. DNS microarray balstīta gēnu ekspresijas profilēšana estrogēnu ķīmisko vielu. Šūna. Mol. Life Sci. 2014, 71, 2065-2082. [CrossRef] [PubMed]
14. Einbonds, LS; Soffritti, M.; Esposti, DD; Wu, HA; Tibaldi, E.; Lauriola, M.; Viņš, K.; Parks, T.; Su, T.; Haginss, L.; un citi. Melnās cohosh farmakoloģiskie mehānismi Sprague-Dawley žurkām. Fitoterapija 2012, 83, 461-468. [CrossRef] [PubMed]
15. Džao, H.; Denē, Dž.; Če, EJ; Li, S.; Vagnīni, F.; Azadi, P.; Sonons, R.; Ramdžits, R.; Lī, SM; Bojanovskis, K.
Angelica Sinensis izolāts SBD.4: Sastāvs, gēnu ekspresijas profilēšana, darbības mehānisms un ietekme uz brūcēm žurkām un cilvēkiem. Eiro. J. Dermatol. 2012, 22, 58-67. [PubMed]
16. Yang, NS; Shyur, LF; Chen, CH; Vanga, SY; Tzeng, CM Ārstniecības augu ekstrakts un viena sastāva zāles nodrošina līdzīgas sarežģītas farmakogenomiskas aktivitātes MCF-7 šūnās. J. Biomed. Sci. 2004, 11, 418-422. [CrossRef] [PubMed]
17. Džans, K.; Vejs, F.; Fong, CC; Yu, WK; Čens, Y.; Kūns, CM; Lau, KM; Leung, dators; Lau, CB;
Fung, KP; un citi. Cilvēka ādas fibroblastu šūnu līnijas Hs27 transkripcijas profilēšana, ko izraisa augu formula Astragali Radix un Rehmanniae Radix. J. Ethnopharmacol. 2011, 138, 668-675. [CrossRef] [PubMed]
18. Ķīla, PR; Midura, AJ; Kuscuoglu, N.; Jolad, SD; Soloma, AM; Beselsens, ĢD; Timmermans, BN; Ghishan, FK Boswellia serrata ietekme ķīmiski izraisīta kolīta peles modeļos. Am. J. Physiol. Kuņģa-zarnu trakts. Aknu fiziol. 2005, 288, G798-G808. [CrossRef] [PubMed]
19. El-Read, MZ; Eids, S.; Ašūra, ML; Tehrani, A.; Wink, M. Vēža šūnu daudzu zāļu rezistences modulācija ar chelidonine un Chelidonium majus alkaloīdiem. Fitomedicīna 2013, 20, 282-294. [CrossRef] [PubMed]
20. Kima, KS; Lims, dīdžejs; Jans, HJ; Choi, EK; Shin, MH; Ahn, KS; Jungs, SH; Ak, JY; Jungs, HJ; Lī, JH; un citi.
Krizantēmas garšaugu ekstrakta daudzpusīgā iedarbība pret Escherichia coli O157:H7. Fitotēra. Res. 2013, 27, 1398-1406. [CrossRef] [PubMed]
21. Šimoda, H.; Tanaka, J.; Takahara, Y.; Takemoto, K.; Šans, SJ; Su, MH Cistanche tubulosa ekstrakta, ķīniešu tradicionālās neapstrādātās zāles, hipoholesterinēmiskā iedarbība pelēm. Am. J. Čins. Med. 2009, 37, 1125-1138. [CrossRef] [PubMed]
22. Cheng, WY; Wu, SL; Hsiang, CY; Li, CC; Lai, TY; Lūk, HY; Shen, WS; Lī, CH; Čens, JC; Wu, HC; un citi. San-Huang-Xie-Xin-Tang un tā augu komponentu attiecības gēnu ekspresijas profilos HepG2 šūnās. Am. J. Čins. Med. 2008, 36, 783-797. [CrossRef] [PubMed]
23. lizuka, N.; Labi, M.; Jamamoto, K.; Tangoku, A.; Mijamoto, K.; Mijamoto, T.; Učimura, S.; Hamamoto, Y.;
Okita, K. Kopējo vai atšķirīgo gēnu, kas saistīti ar ārstniecības auga un tā galvenās sastāvdaļas pretvēža aktivitātēm, identificēšana ar oligonukleotīdu mikromasīvu. Int. J. Cancer 2003, 107, 666-672. [CrossRef] [PubMed]
24. Kangs, JX; Liu, J.; Van, Dž.; Viņš, C.; Li, FP Huang Lian, ārstniecības auga ekstrakts izraisa šūnu augšanu
apstāšanās un apoptoze, paaugstinot interferona-p un TNF-a regulēšanu cilvēka krūts vēža šūnās. Carcinogenesis 2005, 26, 1934-1939. [CrossRef] [PubMed]
25. Kima, DK; Lillehoj, HS; Lī, SH; Jang, SI; Lillehoj, EP; Bravo, D. Diētiskā Curcuma longa uzlabo cāļu rezistenci pret Eimeria maxima un Eimeria tenella infekcijām. Poults. Sci. 2013, 92, 2635-2643. [CrossRef] [PubMed]
26. Honda, S.; Aoki, F.; Tanaka, H.; Kišida, H.; Nišijama, T.; Okada, S.; Matsumoto, I.; Abe, K.; Mae, T. Uzņemto kurkuma oleosveķu ietekme uz glikozes un lipīdu metabolismu aptaukošanās diabēta pelēm: DNS microarray pētījums. J. Agric. Food Chem. 2006, 54, 9055-9062. [CrossRef] [PubMed]
27. Mazio, E.; Badisa, R.; Maks, N.; Deiabs, S.; Soliman, KF Dabisku produktu augstas caurlaidības skrīnings, lai noteiktu pretmitotisko iedarbību MDA-MB-231 cilvēka krūts karcinomas šūnās. Fitotēra. Res. 2014, 28, 856-867. [CrossRef] [PubMed]
28. Vanga, CY; Chiao, MT; jena, PJ; Huang, WC; Hou, CC; Chien, SC; Jā, KC; Yang, WC; Shyur, LF;
Yang, NS Echinacea purpurea ekstrakta modulējošā iedarbība uz cilvēka dendritiskajām šūnām: uz šūnām un gēniem balstīts pētījums. Genomics 2006, 88, 801-808. [CrossRef] [PubMed]
29. Vanga, CY; Staniforth, V.; Chiao, MT; Hou, CC; Wu, HM; Jā, KC; Chen, CH; Hvangs, PI; Wen, TN; Shyur, LF; un citi. Echinacea purpurea butanola frakcijas imūnmodulējošās iedarbības genomika un proteomika cilvēka dendrītu šūnās. BMC Genom. 2008, 9, 479. [CrossRef] [PubMed]
30. Kuks, R.; Hennels, JR; Lī, S.; Khoo, CS; Kārless, MC; Higinss, VJ; Govindaraghavan, S.; Sucher, NJ Saccharomyces cerevisiae transkripts ir fitoķīmisko izmaiņu spogulis kompleksos Equisetum arvense ekstraktos no Amerikas, Ķīnas, Eiropas un Indijas. BMC Genom. 2013,14,445. [CrossRef] [PubMed]
31. Māss, M.; Attur, AM; Hensel, A. Eupatorium perfoliatum L. ekstraktu, Durabolīna un dimēra guajanolīda pretiekaisuma aktivitāte, izmantojot iNOS inhibējošo aktivitāti un ar iekaisumu saistīto citokīnu un chemokīnu modulāciju. J. Ethnopharmacol. 2011, 137, 371-381. [CrossRef] [PubMed]
32. Kuo, YJ; Yang, JS; Lu, CC; Chiang, SY; Līns, JG; Chung, JG Hedyotis diffusa etanola ekstrakts pārregulēs G0/G1 fāzes apstāšanos un izraisīs apoptozi cilvēka leikēmijas šūnās, modulējot kaspāzes kaskādes signālu pārraidi un mainot saistīto gēnu ekspresiju, tika pārbaudīts ar cDNS mikroarray. Vide. Toksikols. 2015, 30, 1162-1177. [CrossRef] [PubMed]
33. Vongs, ML; O'Kirvans, F.; Hannestāde, JP; Irizarry, KJ; Elašofs, D.; Licinio, J. asinszāles un imipramīna izraisītas gēnu ekspresijas profili identificē šūnu funkcijas, kas ir svarīgas antidepresantu darbībai, un jaunus farmakoģenētiskus kandidātus antidepresantu ārstēšanas reakcijas fenotipam. Mol. Psihiatrija 2004, 9, 237-251. [CrossRef] [PubMed]
34. Makkjū, PP; Phang, JM. Zāļu asinszāles cilvēka intracelulāro mērķu identificēšana, izmantojot ķīmiski ģenētisku profilēšanu raugā. J. Agric. Food Chem. 2008, 56, 11011-11017. [CrossRef] [PubMed]
35. Sertels, S.; Eihhorns, T.; Plinkerts, PK; Efferth, T. Ēteriskās eļļas ķīmiskais sastāvs un antiproliferatīvā darbība no ārstniecības auga Levisticum officinale lapām pret UMSCC1 galvas un kakla plakanšūnu karcinomas šūnām. Pretvēža Res. 2011, 31, 185-191. [PubMed]
36. Sohn, SH; Ko, E.; Ak, BG; Kima, SH; Kims, Y.; Šīns, M.; Hong, M.; Bae, H. Vitex rotundifolia inhibīcijas ietekme uz iekaisuma gēnu ekspresiju A549 cilvēka epitēlija šūnās. Ann. Alerģija Astma Immunol. 2009,103,152-159. [CrossRef]
37. Lī, JH; Ko, E.; Kim, YE; Min, JY; Liu, J.; Kims, Y.; Šīns, M.; Hong, M.; Bae, H. Gēnu ekspresijas profila analīze gēniem žurku hipokampā no antidepresantiem ārstētām žurkām, izmantojot DNS mikroarray. BMC Neurosci. 2010, 11, 152. [CrossRef] [PubMed]
38. Lī, SM; Li, ML; Tse, YC; Leung, SC; Lī, MM; Tsui, SK; Fung, KP; Lī, CY; Waye, MM Paeoniae Radix, ķīniešu augu ekstrakts, kavē hepatomas šūnu augšanu, izraisot apoptozi p53 neatkarīgā ceļā. Life Sci. 2002, 71, 2267-2277. [CrossRef]
39. Yun, CS; Choi, YG; Džeongs, MANS; Lī, JH; Lim, S. Moutan Cortex Radicis inhibē gēnu ekspresijas iekaisuma izmaiņas lipopolisaharīdu stimulētos smaganu fibroblastos. J. Nat. Med. 2013, 67, 576-589. [CrossRef] [PubMed]
40. Luo, X.; Vanga, Čehija; Čens, Dž.; Dziesma, WX; Luo, J.; Tangs, N.; Viņš, BC; Kangs, K.; Van, Y.; Du, V.; un citi. Amerikas žeņšeņa un ginsenosīda Rg3 regulētās gēnu ekspresijas raksturojums cilvēka kolorektālā vēža šūnās. Int. J. Oncol. 2008, 32, 975-983. [CrossRef] [PubMed]
41. Guo, L.; Ši, Q.; Ciparnīca, S.; Xia, Q.; Mei, N.; Li, QZ; Čans, dators; Fu, P Gēnu ekspresijas profilēšana B6C3F1 peļu tēviņu aknās, kas pakļautas kava, nosaka – izmaiņas zāļu metabolizējošos gēnos un potenciālajos mehānismos, kas saistīti ar kava toksicitāti. Food Chem. Toksikols. 2010, 48, 686-696. [CrossRef] [PubMed]
42. Guo, L.; Li, Q.; Xia, Q.; Ciparnīca, S.; Čans, dators; Fu, P Zāļu metabolizējošo enzīmu gēnu ekspresijas izmaiņu analīze F344 žurku aknās pēc perorālas ārstēšanas ar kava ekstraktu. Food Chem. Toksikols. 2009, 47, 433-442. [CrossRef] [PubMed]
43. Fonga, CC; Vejs, F.; Čens, Y.; Yu, WK; Kūns, CM; Leung, dators; Fung, KP; Lau, CB; Yang, M. Danshen-Gegen novārījums rada proliferatīvu efektu uz žurku sirds mioblastiem H9c2, izmantojot MAPK un insulīna ceļus. J. Ethnopharmacol. 2011, 138, 60-66. [CrossRef] [PubMed]
44. Šens, X.; Eihhorns, T.; Grētēna, HJ; Efferth, T. Scrophularia ningpoensis Hemsl ietekme. par nemirstīgo un vēža šūnu līniju proliferācijas inhibīciju, apoptozes indukciju un NF-kB signalizāciju. Pharmaceuticals 2012, 5, 189-208. [CrossRef] [PubMed]
45. Iņ, X.; Džou, Dž.; Jie, C.; Xing, D.; Zhang, Y. Scutellaria barbata ekstrakta pretvēža aktivitāte un mehānisms cilvēka plaušu vēža šūnu līnijā A549. Life Sci. 2004, 75, 2233-2244. [CrossRef] [PubMed]
46. Stenders, BA; Mārais, S.; Steinbergs, TJ; Terons, D.; Žuberts, F.; Albrehts, C.; Joubert, AM Sutherlandia frutescens ekstraktu ietekme uz šūnu skaitu, morfoloģiju un gēnu ekspresiju MCF-7 šūnās. J. Ethnopharmacol. 2007, 112, 312-318. [CrossRef] [PubMed]
47. Mukherjee, B.; Telangs, N.; Wong, GY. Taheebo inhibē estrogēnu receptoru pozitīvo cilvēka krūts vēža šūnu augšanu no Tabebuia Avellaneda koka iekšējās mizas. Int. J. Mol. Med. 2009, 24, 253-260. [PubMed]
48. Džans, Y.; Dzjans, Z.; Sjue, M.; Džans, S.; Van, Y.; Džans, L. Gēnu ekspresijas izmaiņu toksikogenomiskā analīze žurku aknās pēc 28-dienas perorālas Tripterygium wilfordii multiglikozīdu iedarbības. J. Ethnopharmacol. 2012, 141, 170-177. [CrossRef] [PubMed]
49. Sohn, SH; Chung, HS; Ko, E.; Džeongs, HJ; Kima, SH; Jeong, JH; Kims, Y.; Šīns, M.; Hong, M.; Bae, H. Nelumbinis spermas genoma mēroga ekspresijas profils uz lipopolisaharīdu stimulētām BV-2 mikroglia šūnām. Biol. Pharm. Bullis. 2009, 32, 1012-1020. [CrossRef] [PubMed]
51. Adams, LS; Phung, S.; Vu, X.; Ki, L.; Chen, S. Baltajai pogas sēnei (Agaricus bisporus) piemīt antiproliferatīvas un proapoptotiskas īpašības, un tā inhibē prostatas audzēja augšanu atimizētām pelēm. Nutr. Cancer 2008, 60, 744-756. [CrossRef] [PubMed]
51. Elertsens, LK; Hetlande, G.; Džonsons, E.; Grinde, B. Agaricus blazei Murill ārstnieciskā ekstrakta ietekme uz gēnu ekspresiju cilvēka monocītu šūnu līnijā, pārbaudot ar mikroarray un imūntestiem. Int. Imūnfarmakols. 2006, 6, 133-143. [CrossRef] [PubMed]
53. Grinde, B.; Hetlande, G.; Johnson, E. Ietekme uz Agaricus blazei ārstnieciskā ekstrakta gēnu ekspresiju un vīrusu slodzi pacientiem ar hronisku C hepatīta infekciju. Int. Immunopharmacol 2006, 6, 1311-1314. [CrossRef] [PubMed]
53. Dongs, S.; Furutani, Y.; Suto, Y.; Furutani, M.; Džu, Y.; Jonema, M.; Kato, T.; Ibe, H.; Nišikava, T.; Tomimatsu, H.; un citi. Estrogēniem līdzīga aktivitāte un divējāda loma Agaricus blazei Murrill micēlija-dikariona ekstrakta šūnu signalizācijā. Microbiol. Res. 2012, 167, 231-237. [CrossRef] [PubMed]
54. Li, CY; Chiang, CS; Cheng, WC; Vanga, SC; Čenga, HT; Čens, CR; Shu, WY; Tsai, ML; Hseu, RS; Chang, CW; un citi. Dendritisko šūnu gēnu ekspresijas profilēšana dažādos fizioloģiskos posmos Cordyceps Sinensis ārstēšanā. PLoS ONE 2012, 7, e40824. [CrossRef] [PubMed]
55. Ruimi, N.; Rvašde, H.; Vasers, S.; Konkimalla, B.; Eferts, T.; Borgati, M.; Gambari, R.; Mahajna, J. Daedalea gibbosa vielas inhibē LPS izraisītu iNOS ekspresiju, nomācot NF-kB un MAPK aktivitātes RAW 264.7 makrofāgu šūnās. Int. J. Mol. Med. 2010, 25, 421』32. [PubMed]
56. Čens, KC; Huang, HC; Čens, JH; Hsu, JW; Chang, HC; Ou, CH; Yang, WB; Čens, ST; Wong, CH; Juan, HF Ganoderma lucidum polisaharīdi cilvēka monocītu leikēmijas šūnās: no gēnu ekspresijas līdz tīkla uzbūvei. BMC Genom. 2007, 8, 411. [CrossRef] [PubMed]
57. Loganatans, Dž. Dzjans, Dž.; Smits, A.; Jedinaks, A.; Thagarajan-Sahu, A.; Sandusky, GE; Nakšatra, H.; Sliva, D. Sēne Ganoderma lucidum nomāc krūts-plaušu vēža metastāzes, inhibējot proinvazīvus gēnus. Int. J. Oncol. 2014, 44, 2009-2015. [CrossRef] [PubMed]
58. Cheng, CH; Leung, AY; Chen, CF Divu dažādu Ganodermas sugu (Lingzhi) ietekme uz gēnu ekspresiju cilvēka monocītu THP-1 šūnās. Nutr. Cancer 2010, 62, 648-658. [CrossRef] [PubMed]
59. Sato, M.; Tokuji, Y.; Jonema, S.; Fudži-Akijama, K.; Kinošita, M.; Čidži, H.; Ohnishi, M. Diētisko Maitake (Grifola frondosa) sēņu ietekme uz plazmas holesterīna un aknu gēnu ekspresiju pelēm, kas barotas ar holesterīnu. J. Oleo. Sci. 2013, 62, 1049-1058. [CrossRef] [PubMed]
60. Sato, M.; Tokuji, Y.; Jonema, S.; Fudži-Akijama, K.; Kinošita, M.; Ohnishi, M. Profilēšana aknu gēnu ekspresijas pelēm, kas barotas ar ēdamām japāņu sēnēm, izmantojot DNS microarray analīzi: Pleurotus ostreatus, Grifola frondosa un Hypsizigus marmoreus salīdzinājums. J. Agric. Food Chem. 2011, 59, 10723-10731. [CrossRef] [PubMed]
61. Kavano, M.; Thet, MM; Makino, T.; Kušida, T.; Sakagami, H. DNS microarray analīze signalizācijas ceļa makrofāgos, ko stimulē lignīna-ogļhidrātu komplekss no Lentinus edodes micēlija (LEM) ekstrakta. Pretvēža Res. 2010, 30, 2567-2576. [PubMed]
62. Dzjans, Dž. Sliva, D. Jauns ārstniecisko sēņu maisījums nomāc cilvēka krūts vēža šūnu augšanu un invazivitāti. Int. J. Oncol. 2010, 37, 1529-1536. [PubMed]
64. Jedinaks, A.; Sliva, D. Pleurotus ostreatus inhibē cilvēka krūts un resnās zarnas vēža šūnu proliferāciju, izmantojot p53-atkarīgo, kā arī ap53-neatkarīgo ceļu. Int. J. Oncol. 2008, 33, 1307-1313. [PubMed]
64. Čens, S.; Eliāzs, I.; Lin, J.; Thagarajan-Sahu, A.; Sliva, D. Triterpenes no Poria kokosiem nomāc aizkuņģa dziedzera vēža šūnu augšanu un invazivitāti, samazinot MMP-7. Int. J. Oncol. 2013, 42, 1869-1874. [CrossRef] [PubMed]
65. Hsieh, TC; Wu, JM Diferenciāla augšanas, šūnu cikla progresēšanas un gēnu ekspresijas kontrole cilvēka estrogēnu receptoru pozitīvās MCF-7krūts vēža šūnās, izmantojot ekstraktus, kas iegūti no polisaharopeptīda I'm-Yunity un Danshen un to kombinācijas. Int. J. Oncol. 2006, 29, 1215-1222. [CrossRef] [PubMed]
66. Jamakava, Dž. Išigaki, Y; Takano, F.; Takahaši, T.; Jošida, Dž.; Morija, Dž.; Takata, T.; Tatsuno, T.; Sasaki, K.; Ohta, T.; un citi. Kampo zālēm Orengedokuto, Bofutsushosan un Boiogito ir dažādas aktivitātes, lai regulētu gēnu ekspresiju diferencētos žurku baltajos adipocītos: visaptveroša ģenētisko profilu analīze. Biol. Pharm. Bullis. 2008, 31, 2083-2089. [CrossRef] [PubMed]
67. Kima, Dž. M.; Kims, HG; Han, JM; Lī, JS; Lī, HW; Čoi, MK; Son, CG Augu formula CGX uzlabo asinsvadu endotēlija augšanas faktora ekspresiju alkohola aknu fibrozes gadījumā. J. Ethnopharmacol. 2013, 150, 892-900. [CrossRef] [PubMed]
68. Choi, RC; Gao, QT; Cheung, AW; Džu, JT; Lau, FT; Li, J.; Li, WZ; Ču, GK; Duāns, R.; Čeungs, JK; un citi. Ķīniešu augu novārījums Danggui Buxue Tang stimulē kultivētu osteosarkomas šūnu proliferāciju, diferenciāciju un gēnu ekspresiju: Genomiskā pieeja, lai atklātu specifisku gēnu aktivāciju. Evid. Pamatots papildinājums. Altern. Med. 2011, 2011, 307548. [CrossRef] [PubMed]
69. Zeng, X.; Jans, Dž.; Jans, X.; Hong, D.; Vu, L.; Yu, J. Guanxin No.2 novārījuma ietekme uz gēnu ekspresiju dažādās žurku miokarda infarkta sirds zonās, izmantojot microarray tehnoloģiju. J. Pharm. Pharmacol. 2009, 61, 213-219. [CrossRef] [PubMed]
70. Toda, M.; Hajaši, H.; Sukma, M.; Tanaka, K. BNIP-3: Jauns kandidāts ar depresiju saistītam faktoram, kas atrasts NG108-15 šūnās, kas apstrādātas ar Hochu-ekki-to, tradicionālo austrumu medicīnu vai tipiskiem antidepresantiem. Neirosci. Res. 2008, 62, 1-8. [CrossRef] [PubMed]
71. Matsumoto, T.; Noguči, M.; Hajaši, O.; Makino, K.; Yamada, H. Hochuekkito, Kampo (tradicionālo japāņu augu izcelsmes) medicīna, uzlabo gļotādas IgA antivielu reakciju pelēm, kas imunizētas ar antigēnu ieslodzītām bioloģiski noārdāmām mikrodaļiņām. Evid. Pamatots papildinājums. Altern. Med. 2010, 7, 69-77. [CrossRef] [PubMed]
72. Džens, Y.; Čens, XR; Džou, WX; Zhang, YX Gēnu ekspresijas modeļi hipokampā un smadzeņu garozā ar novecošanos paātrinātas peles, kas apstrādāta ar Huang-Lian-Jie-Du novārījumu. Neirosci. Lett. 2008, 439, 119-124. [CrossRef] [PubMed]
74. Sakaida, I.; Cučija, M.; Kavaguči, K.; Kimura, T.; Terai, S.; Okita, K. Augu izcelsmes zāles Inchin-ko-to (TJ-135) novērš aknu fibrozi un enzīmu izmainītus bojājumus žurku aknu cirozes gadījumā, ko izraisa holīna deficīta L-aminoskābes diēta. J. Hepatols. 2003, 38, 762-769. [CrossRef]
74. Zheng, HC; Noguči, A.; Kikuči, K.; Ando, T.; Nakamura, T.; Takano, Y. Lēcu audzēju, aknu un liesas gēnu ekspresijas profilēšana a-kristalīna/SV40 T antigēna transgēnās pelēs, kas ārstētas ar Juzen-taiho-to. Mol. Med. Rep. 2014, 9, 547-552. [CrossRef] [PubMed]
76. Munakata, K.; Takašima, K.; Nišijama, M.; Asano, N.; Mase, A.; Hioki, K.; Ohniši, Y.; Jamamoto, M.; Watanabe, K. Microarray analīze pelēm bez baktērijām izskaidro japāņu tradicionālās medicīnas Juzentaihoto primāro mērķi: IFN-a reakcijas paātrināšana, ietekmējot ISGF3-IRF7 signālu kaskādi. BMC Genomics 2012, 13, 30. [CrossRef] [PubMed]
76. Dong, FX; Džans, XZ; Vu, F.; Viņš, LQ Kangxianling ietekme uz nieru fibrozi, kas novērtēta ar pielāgotu gēnu mikroshēmu. J. Tradīts. Zods. Med. 2012, 32, 229-233. [CrossRef]
77. Hajasaki, T.; Sakurai, M.; Hajaši, T.; Murakami, K.; Hanawa, T. Tradicionālo augu izcelsmes zāļu farmakoloģiskās iedarbības un molekulāro mehānismu analīze, izmantojot globālo gēnu ekspresijas analīzi: izpētes pētījums. Dž.Klins. Pharm. Tur. 2007, 32, 247-252. [CrossRef] [PubMed]
78. Bonems, MJ; Galkins, A.; Montgomerijs, B.; Štāls, WL; Agus, D.; Nelsons, PS Augu ekstrakta PC-SPES ietekme uz mikrotubulu dinamiku un paklitaksela izraisītu prostatas audzēja augšanas kavēšanu. J. Natl. Cancer Inst. 2002, 94, 1641-1647. [CrossRef] [PubMed]
79. Hu, Y.; Čens, X.; Līns, H.; Hu, Y.; Mu, X. Pētījums par Pulsatilla novārījuma antiendotoksīnu iedarbību, izmantojot Affymetrix žurku genoma masīvu. Šūnu imunols. 2009, 257, 32-37. [CrossRef] [PubMed]
80. Žao, Z.; Miao, Y.; Pan, P.; Čens, B.; Bai, G.; Wu, H. Qingfei Xiaoyan Wan atvieglo astmu, izmantojot vairāku mērķu tīkla regulēšanu. BMC papildinājums. Altern. Med. 2013, 13, 206. [CrossRef] [PubMed]
81. Dži, G.; Van, L.; Džans, SH; Liu, JW; Džans, PY; Liu, T. Ķīniešu medicīnas Qinggan Huoxuefang ietekme uz HSC apoptozes inducēšanu alkohola aknu fibrozes žurkām. Pasaule J. Gastroenterols. 2006,12, 2047-2052. [CrossRef] [PubMed]
82. Vatanabe, T.; Jamamoto, T.; Jošida, M.; Fudživara, K.; Kagejama-Jahara, N.; Kuramoto, H.; Šimada, Y.; Kadowaki, M. Tradicionālās augu izcelsmes zāles inhibē peļu oksazolona izraisītu kolītu, inducējot Thl-polarizētas imūnās atbildes reakcijas resnās zarnas gļotādas imūnsistēmā. Int. Arch. Alerģija Immunol. 2010, 151, 98-106. [CrossRef] [PubMed]
83. Van, Dž. Čiu, JH; Tsai, TH; Tsou, AP; Hu, CP; Chi, CW; Jā, SF; Lui, WY; Wu, CW; Chou, CK gēnu ekspresijas profilēšana paredz aknu reakciju uz augu izcelsmes līdzekli pēc daļējas hepatektomijas pelēm. Int. J. Mol. Med. 2005, 16, 221-231. [CrossRef] [PubMed]
84. Lī, H.; Bē, S.; Yoon, Y. WNT/|3-katenīna ceļš ir starpnieks SH21B, tradicionālās augu izcelsmes zāles aptaukošanās ārstēšanai, antiadipogēnajā mehānismā. J. Ethnopharmacol. 2011, 133, 788-795. [CrossRef] [PubMed]
85. Veņs, Z.; Van, Z.; Vangs, S.; Ravula, R.; Jans, L.; Sju, Dž.; Van, C.; Zuo, Z.; Čau, MS; Ši, L.; un citi. Tradicionālās ķīniešu medicīnas formulas Si-Wu-Tang molekulāro mehānismu atklāšana, izmantojot gēnu ekspresijas mikromasīvu un savienojamības karti. PLoS ONE 2011, 6, e18278. [CrossRef] [PubMed]
86. Fangs, Z.; Lu, B.; Liu, M.; Džans, M.; Yi, Z.; Wen, C.; Shi, T. Ķīniešu medicīnas Si-Wu-Tang farmakoloģiskā mehānisma novērtēšana, izmantojot daudzlīmeņu datu integrāciju. PLoS ONE 2013, 8, e72334. [CrossRef] [PubMed]
87. Saule, Y.; Lī, SM; Vongs, YM; Lau, CP; Šovs, dators; Cjiņ, L.; Leung, dators; Fung, KP Antiosteoporozes augu formulas dozēšanas ietekme一Preklīnisks pētījums, izmantojot žurku modeli. Fitotēra. Res. 2008, 22, 267-273. [CrossRef] [PubMed]
88. Čens, HM; Li, CC; Čens, CY; Lūk, HY; Cheng, WY; Lī, CH; Yang, SZ; Wu, SL; Hsiang, CY; Ho, TY Ķīniešu augu izcelsmes zāļu bioaktivitātes datu bāzes pielietošana terapeitiskai prognozēšanai, zāļu izstrādei un drošības novērtēšanai. J. Ethnopharmacol. 2010, 132, 429-437. [CrossRef] [PubMed]
89. Kavamura, A.; Lakovidū, M.; Takaoka, A.; Soll, CE; Blumenstein, M. Augu izcelsmes zāļu poliacetilēna savienojums regulē gēnus, kas saistīti ar trombozi endotēlija šūnās. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2007, 17, 6879-6882. [CrossRef] [PubMed]
91. Sakai, R.; Īrija, Y.; Murata, T.; Išige, A.; Anjiki, N.; Watanabe, K. Toki-to aizsargā dopamīnerģiskos neironus melnajā substantijā no MPTP neirotoksicitātes pelēm. Fitotēra. Res. 2007, 21, 868-873. [CrossRef] [PubMed]
91. Pan-Hammarstroms, Q.; Veņs, S.; Hammarstrom, L. Citokīnu gēnu ekspresijas profili cilvēka limfocītos, ko izraisa tradicionālās ķīniešu medicīnas formula, ikoniskā VI-28. J. Interferon Cytokine Res. 2006, 26, 628-636. [CrossRef] [PubMed]
92. Džans, C.; Fengs, L.; Li, M.; Dongs, C.; Zhang, W. Xiaoqinglong novārījuma ietekme uz gēnu ekspresijas profiliem žurku hroniskas obstruktīvas plaušu slimības modelī. Biosci. Tendences 2012, 6, 262-269. [CrossRef] [PubMed]
94. Dziesma, Dž.; Chen, WY; Wu, LY; Zheng, LP; Līns, V.; Gao, D.; Kapčuks, TJ.; Chen, KJ Xuefu Zhuyu novārījuma angiogenēzes modulācijas ietekmes uz endotēlija šūnām mikroarray analīze. Zods. J. Integr. Med. 2012, 18, 502-506. [CrossRef] [PubMed]
94. Šīns, J. S.; Tātad, CS; Kim, YO; Ahn, DK; Šarmans, KG; Sharman, EH Augu recepte youkongdan modulē grauzēju atmiņu, išēmiskus bojājumus un kortikālo mRNS gēnu ekspresiju. Int. J. Neurosci. 2004, 114, 1365-1388. [CrossRef] [PubMed]
95. Džans, Z.; Van, Y.; Jao, R.; Li, J.; Jans, Y.; La Regina, M.; Lemon, WL; Grubbs, CJ; Lubet, RA; Jūs, M. Ķīnas augu (pretaudzēju B) maisījuma vēža ķīmijpreventīvā aktivitāte peles plaušu audzēju modeļos. Oncogene 2004, 23, 3841-3850. [CrossRef] [PubMed]
96. Bonnet-Duquennoy, M.; Dumas, M.; Debacker, A.; Lazou, K.; Talburdē, S.; Franči, J.; Hauss, C.; Andrē, P.; Šūberts, S.; Bonte, F.; un citi. Aframomum angustifolium sēklu ekstrakta transkripcijas ietekme uz cilvēka ādas šūnām, izmantojot zema blīvuma DNS mikroshēmas. J. Kosmētika. Dermatol. 2007, 6, 128-134. [CrossRef] [PubMed]
97. Su, CC; Čens, GW; iedegums, TW; Līns, JG; Chung, JG Neapstrādāts ķiploku inducētās kaspāzes-3 gēna ekspresijas ekstrakts, kas izraisa apoptozi cilvēka resnās zarnas vēža šūnās. In Vivo 2006, 20, 85-90. [PubMed]
98. Francs, dīdžejs; Hjūzs, BG; Nelsons, DR; Marejs, BK; Christensen, MJ. Šūnu cikla apstāšanās un diferenciāla gēnu ekspresija HT-29 šūnās, kas pakļautas ķiploku ūdens ekstraktam. Nutr. Cancer 2000, 38, 255-264. [CrossRef] [PubMed]
99. Jungs, M.; Trībels, S.; Anke, T.; Ričlings, E.; Erkel, G. Ābolu polifenolu ietekme uz iekaisuma gēnu ekspresiju. Mol. Nutr. Food Res. 2009, 53,1263-1280. [CrossRef] [PubMed]
100. Van, ZQ; Ribņickis, D.; Džans, XH; Zūberi, A.; Raskins, I.; Yu, Y.; Cefalu, WT Artemisia dracunculus L. ekstrakts uzlabo insulīna receptoru signālu pārraidi un modulē gēnu ekspresiju skeleta muskuļos KK-A(y) pelēm. J. Nutr. Biochem. 2011, 22, 71-78. [CrossRef] [PubMed]
101. Vanga, LS; Dombkovskis, AA; Seguins, C.; Roča, C.; Čukovičs, D.; Mukundans, A.; Henrijs, C.; Stoner, GD Mehāniskais pamats melno aveņu ķīmijpreventīvajai iedarbībai žurku barības vada kanceroģenēzes vēlīnā stadijā. Mol. Kancerogēns. 2011, 50, 291-300. [CrossRef] [PubMed]
103. Adams, LS; Kanaja, N.; Phung, S.; Liu, Z.; Chen, S. Visa melleņu pulveris modulē MDA-MB-231 trīskārši negatīvu krūts audzēju augšanu un metastāzes plikām pelēm. J. Nutr. 2011, 141, 1805-1812. [CrossRef] [PubMed]
103. Furniss, CS; Benets, RN; Bekons, JR; LeGall, G.; Mithen, RF poliamīna metabolismu un transformējošā augšanas faktora-p signālu pārraidi Caco-2 šūnās ietekmē atšķirīgi vārīti brokoļu ekstrakti. J. Nutr. 2008, 138, 1840-1845. [PubMed]
104. Suzuki, T.; Kumazoe, M.; Kims, Y.; Jamašita, S.; Nakahara, K.; Cukamoto, S.; Sasaki, M.; Hagihara, T.; Tsurudome, Y.; Huangs, Y.; un citi. Zaļās tējas ekstrakts, kas satur ļoti absorbējošu katehīnu, novērš diētas izraisītus lipīdu metabolisma traucējumus. Sci. Rep. 2013, 3, 2749. [CrossRef] [PubMed]
105. Klenovs, S.; Jahns, F.; Pool-Zobel, BL; Glei, M. Vai ceratoniju (Ceratonia siliqua L.) ekstraktam ir ķīmiski profilaktisks potenciāls, kas saistīts ar oksidatīvo stresu un zāļu metabolismu cilvēka resnās zarnas šūnās? J. Agric. Food Chem. 2009, 57, 2999-3004. [CrossRef] [PubMed]
106. Hvangs, J. S.; Yoo, HJ; Dziesma, HJ; Kims, KK; Čuns, YJ; Matsui, T.; Kim, HB Ar iekaisumu saistīti signalizācijas ceļi, kas saistīti ar TGFp, tiek atklāti MCF7 šūnu ekspresijas profilēšanā, kas apstrādāta ar raudzētu sojas pupiņu chungkookjang. Nutr. Cancer 2011, 63, 645-652. [CrossRef] [PubMed]
108. Salas, A.; Subirada, F.; Peress-Enciso, M.; Blančs, F.; Džeusete, I.; Romāno, V.; Torre, C. Augu polifenola uzņemšana maina gēnu ekspresiju suņu leikocītos. J. Nutrigenet. Nutrigenomika. 2009, 2, 43-52. [CrossRef] [PubMed]
108. Leovs, SS; Sekaran, SD; Sundrams, K.; Tan, Y.; Sambanthamurthi, R. Gēnu ekspresijas izmaiņas liesās un aknās pelēm, kurām ir audzējs, liecina par aizkavētu iekaisumu un novājinātu kaheksiju, reaģējot uz eļļas palmu fenoliem. J. Nutrigenet. Nutrigenomika. 2013, 6, 305-326. [CrossRef] [PubMed]
109. Iši, S.; Katsumura, T.; Šizuka, C.; Ojauči, K.; Kavasaki, K.; Takigava, S.; Fukušima, T.; Tokuji, Y.; Kinošita, M.; Ohniši, M.; un citi. Griķu asnu pretiekaisuma iedarbība lipopolisaharīdu aktivētās cilvēka resnās zarnas vēža šūnās un pelēm. Biosci. Biotehnoloģija. Biochem. 2008, 72, 3148-3157. [CrossRef] [PubMed]
110. Vatanabe, CM; Volframs, S.; Āders, P.; Rimbahs, G.; Pakers, L.; Magvairs, Dž. Šulcs, PG; Gohil, K. Augu izcelsmes zāļu Ginkgo Biloba neiromodulējošā iedarbība in vivo. Proc. Natl. Akad. Sci. ASV 2001, 98, 6577-6580. [CrossRef] [PubMed]
111. Rimbahs, G.; Volframs, S.; Vatanabe, C.; Pakers, L.; Gohil, K. Ginkgo biloba (EGb 761) ietekme uz diferenciālo gēnu ekspresiju. Pharmacopsychiatry 2003, 36 (pielikums 1), S95-S99. [PubMed]
112. Junoki, K.; Sasaki, G.; Tokuji, Y.; Kinošita, M.; Naito, A.; Aīda, K.; Ohnishi, M. Diētiskā vīna izspaidu ekstrakta un oleanolskābes ietekme uz plazmas lipīdiem žurkām, kuras baro ar diētu ar augstu tauku saturu, un tās DNS mikroarray analīzi. J. Agric. Food Chem. 2008, 56, 12052-12058. [CrossRef] [PubMed]
113. Lefevre, M.; Wiles, JE; Džans, X.; Hovards, LR; Gupta, S.; Smits, AA; Ju, ZY; DeLany, JP Gēnu ekspresijas mikroarray analīze par vīnogu antocianīnu ietekmi uz pelēm: hipotēzes ģenerēšanas paradigmas pārbaude. Metabolism 2008, 57 (pielikums 1), S52-S57. [CrossRef] [PubMed]
114. Bagči, D.; Sen, CK; Rejs, SD; Das, DK; Bagči, M.; Preuss, HG; Vinsons, JA Kardioaizsardzības molekulārie mehānismi ar jaunu vīnogu sēklu proantocianidīna ekstraktu. Mutat. Res. 2003, 523-524, 87-97. [CrossRef]
115. De Vārs, WJ; Aarts, JM; Peijnenburga, AA; Backus, H.; Talsma, E.; Punts, A.; de Koks, TM; van Šotens, FJ; Hoogenboom, LA Gēnu ekspresijas profilēšana Caco-2 cilvēka resnās zarnas šūnās, kas pakļautas TCDD, benzo[a]pirēna un dabisko Ah receptoru agonistu iedarbībai no krustziežu dārzeņiem un citrusaugļiem. Toksikols. In Vitro 2008, 22, 396』10. [CrossRef] [PubMed]
116. Yang, SP; Vilsons, K.; Kava, A.; Raner, GM Zaļās tējas ekstraktu ietekme uz gēnu ekspresiju HepG2 un Cal-27 šūnās. Food Chem. Toksikols. 2006, 44, 1075-1081. [CrossRef] [PubMed]
117. Edmunds, SJ; Rojs, NC; Dāvijs, M.; Kūnijs, Dž. Bārnets, MP; Žu, S.; Parks, Z.; Mīlestība, DR; Laing, WA Kivi ekstraktu ietekme uz resnās zarnas gēnu un proteīnu ekspresijas līmeni pelēm ar IL-10 gēnu deficītu. Br. J. Nutr. 2012,108,113-129. [CrossRef] [PubMed]
118. Van, X.; Juaņs, S.; Van, Dž.; Līns, P.; Liu, G.; Lu, Y.; Džans, Dž.; Van, V.; Wei, Y. Litchi augļu perikarpa ekstrakta pretvēža aktivitāte pret cilvēka krūts vēzi in vitro un in vivo. Toksikols. Appl. Pharmacol. 2006, 215, 168-178. [CrossRef] [PubMed]
119. Bangs, S.; Lī, D.; Kims, H.; Parks, J.; Bahn, YS Globālā transkripta analīze eikariotu gēniem, kurus ietekmē Gromwell ekstrakts. J. Sci. Pārtikas lauksaimniecības. 2014, 94, 445-452. [CrossRef] [PubMed]
120. Castagnini, C.; Luceri, C.; Toti, S.; Bigagli, E.; Kāderni, G.; Fēmija, AP; Džovanelli, L.; Lodoviči, M.; Pitoci, V.; Salvadori, M.; un citi. Resnās zarnas iekaisuma samazināšana HLA-B27 transgēnām žurkām, barojot ar Marie Menard āboliem, kas bagāti ar polifenoliem. Br. J. Nutr. 2009,102,1620-1628. [CrossRef] [PubMed]
121. Kobori, M.; Nakajama, H.; Fukušima, K.; Ohniši-Kamejama, M.; Ono, H.; Fukušima, T.; Akimoto, Y.; Masumoto, S.; Jukizaki, C.; Hoši, Y.; un citi. Rūgtais ķirbis nomāc lipopolisaharīdu izraisītas iekaisuma reakcijas. J. Agric. Food Chem. 2008, 56, 4004^011. [CrossRef] [PubMed]
122. Kroto, DL; de Souza-Pinto, NC; Harboe, C.; Keijzers, G.; Džans, Y.; Bekers, K.; Šens, S.; Bora, VA. Augļu uzņemšana pelēm ietekmē DNS atjaunošanos un oksidatīvi bojātas DNS uzkrāšanos. J. Gerontols. A Biol. Sci. Med. Sci. 2010, 65, 1300-1311. [CrossRef] [PubMed]
123. Kamargo, A.; Ruano, J.; Fernandess, Dž. M.; Parnell, LD; Himeness, A.; Santoss-Gonzaless, M.; Marins, C.; Peress-Martinezs, P.; Učeda, M.; Lopesa-Miranda, Dž.; un citi. Gēnu ekspresijas izmaiņas mononukleārajās šūnās pacientiem ar metabolisko sindromu pēc akūtas ar fenolu bagātas neapstrādātas olīveļļas uzņemšanas. BMC Genom. 2010, 11, 253. [CrossRef] [PubMed]
124. Oguči, R.; Nakai, Y.; Takahaši, H.; Ušiama, S.; Okada, S.; Misaka, T.; Abe, K. Insulīna signalizācijas ceļa aknu gēnu ekspresija tiek mainīta, ievadot hurmas mizas ekstraktu: DNS mikroarray pētījums, izmantojot 2. tipa diabēta Goto-Kakizaki žurkas. J. Agric. Food Chem. 2011, 59, 3320-3329. [CrossRef] [PubMed]
125. Džans, Dž.; Kris-Etherton, PM; Tompsons, JT; Vanden Heuvel, JP Pistāciju eļļas ietekme uz IFN izraisīta proteīna gēnu ekspresiju ar tetratricopeptīdu atkārtojumiem 2: iekaisuma reakcijas biomarķieris. Mol. Nutr. Food Res. 2010, 54 (1. pielikums), S83-S92. [CrossRef] [PubMed]
126. Es esmu, R.; Mano, H.; Nakatani, S.; Šimizu, J.; Wada, M. Ūdens ekstrakta Kothala Timbuktu (Salacia reticulata) stumbra drošības novērtējums normālu peļu aknu gēnu ekspresijas profilā, izmantojot DNS mikroarrays. Biosci. Biotehnoloģija. Biochem. 2008, 72, 3075-3083. [CrossRef] [PubMed]
127. Ise, R.; Roka.; Takahaši, Y.; Terasaka, S.; Inoue, A.; Tanji, M.; Kiyama, R. Estrogēnu reaģējošo gēnu ekspresijas profilēšana, reaģējot uz fitoestrogēniem, izmantojot pielāgotu DNS mikromasīvu. FEBS Lett. 2005, 579, 1732-1740. [CrossRef] [PubMed]
128. Tokuji, Y.; Akijama, K.; Junoki, K.; Kinošita, M.; Sasaki, K.; Kobajaši, H.; Vada, M.; Ohnishi, M. Iekšķīgas kukurūzas uzņemšanas labvēlīgās ietekmes skrīnings ar DNS mikroarray analīzi. J. Food Sci. 2009, 74, H197-H203. [CrossRef] [PubMed]
129. Prasad, RC; Hercogs, B.; Būns, B.; Sims, L.; Waltner-Law, M. Syzygium aromaticum ekstrakts nomāc gēnus, kas kodē aknu glikoneogēnos enzīmus. J. Ethnopharmacol. 2005, 96, 295-301. [CrossRef] [PubMed]
130. Chia, YC; Rajbanši, R.; Calhoun, C.; Chiu, RH Gallskābes, galvenās Toona Sinensis lapu ekstrakta sastāvdaļas, pretaudzēju iedarbība uz mutes plakanšūnu karcinomas šūnām. Molecules 2010, 15, 8377-8389. [CrossRef] [PubMed]
131. Mykkanen, OT; Kalesnykas, G.; Adriaens, M.; Evelo, CT; Toronens, R.; Kaarniranta, K. Mellenes potenciāli mazina ar stresu saistīto tīklenes gēnu ekspresiju, ko izraisa augsta tauku satura diēta pelēm. Mol. Vis. 2012, 18, 2338-2351. [PubMed]
132. Vatanabe, A.; Kato, T.; Ito, Y.; Jošida, I.; Harada, T.; Mišima, T.; Fudžita, K.; Vatai, M.; Nakagava, K.; Miyazawa, T. Aculeatin, kumarīns, kas iegūts no Toddalia Asiatica (L.) Lam., uzlabo 3T3-L1 adipocītu diferenciāciju un lipolīzi. Biochem. Biofizija. Res. Commun. 2014, 453, 787-792. [CrossRef] [PubMed]
133. Li, J.; Wu, RG; Menga, FY; Van, Z.; Vangs, CM; Vanga, YY; Zhang, ZJ Sinerģisms un noteikumi no Baicalin, Jasminoidin un Desoksiholskābes kombinācijas rafinētā Qing Kai Ling, lai ārstētu išēmisku insultu peles modeli. PLoS ONE 2012, 7, e45811. [CrossRef] [PubMed]
134. Džans, Dž.; Zuo, G.; Bai, Q.; Van, Y.; Jans, R.; Qiu, J. Microarray ekspresijas profilēšana Yersinia pestis, reaģējot uz berberīnu. Planta Med. 2009, 75, 396-398. [CrossRef] [PubMed]
135. Hāra, A.; Iizuka, N.; Hamamoto, Y.; Učimura, S.; Mijamoto, T.; Tsunedomi, R.; Mijamoto, K.; Hazama, S.; Okita, K.; Oka, M. Molekulārā ārstniecības auga ar pretaudzēju darbību ar oligonukleotīdu mikroarray palīdzību. Life Sci. 2005, 77, 991-1002. [CrossRef] [PubMed]
136. Mēness, YJ; Brazo, DA; Morris, ME Flavonoīdu genisteīna un biohānīna A ietekme uz gēnu ekspresiju un to metabolismu cilvēka piena šūnās. Nutr. Cancer 2007, 57, 48-58. [CrossRef] [PubMed]
137. Šens, Y.; Takahaši, M.; Byun, HM; Saite, A.; Šarma, N.; Balagērs, F.; Leung, HC; Boland, CR; Goel, A. Bosvelīnskābe izraisa epiģenētiskas izmaiņas, modulējot DNS metilēšanu kolorektālā vēža šūnās. Cancer Biol. Tur. 2012, 13, 542-552. [CrossRef] [PubMed]
138. Dongs, S.; Furutani, Y.; Kimura, S.; Džu, Y.; Kavabata, K.; Furutani, M.; Nišikava, T.; Tanaka, T.; Masaki, T.; Matsuoka, R.; un citi. Brefeldin A ir estrogēna Erk1/2-aktivizējoša sastāvdaļa Agaricus blazei micēlija ekstraktā. J. Agric. Food Chem. 2013, 61, 128-136. [CrossRef] [PubMed]
139. Pham, AN; Ventilators, PE; Alvarado, O.; Ravula, R.; Podagra, PW; Huang, Y. Farmakogenomiskā pieeja atklāj x(c)-cistīna/glutamāta antiportera lomu gliomas šūnu līniju augšanā un rezistencē pret celastrolu. J. Pharmacol. Exp. Tur. 2010, 332, 949-958. [CrossRef] [PubMed]
140. Yu, H.; Venkateša, SH; Moudgil, KD Microarray balstīta gēnu ekspresijas profilēšana atklāj mediatorus un ceļus, kas iesaistīti no Celastrus iegūtā Celastrol pretartrīta darbībā. Int. Imūnfarmakols. 2012, 13, 499-506. [CrossRef] [PubMed]
141. Ramachandran, C.; Rodrigess, S.; Ramačandrans, R.; Raveendran Nair, PK; Fonseka, H.; Khatib, Z.; Eskalons, E.; Melnick, SJ Kurkumīna izraisīto apoptotisko gēnu ekspresijas profili cilvēka krūts vēža un piena epitēlija šūnu līnijās. Pretvēža Res. 2005, 25, 3293-3302. [PubMed]
143. Meja, KK; Rajendrasozhan, S.; Adenuga, D.; Biswas, SK; Sundars, IK; Spūners, G.; Mārviks, JA; Čakravartijs, P.; Flečers, D.; Vitekers, P.; un citi. Kurkumīns atjauno kortikosteroīdu funkciju monocītos, kas pakļauti oksidētāju iedarbībai, uzturot HDAC2. Am. J. Respir. Šūna. Mol. Biol. 2008, 39, 312-323. [CrossRef] [PubMed]
143. Lī, KS; Lī, BS; Semņani, S.; Avanesians, A.; Ak, CY; Džens, HJ; Seong, KM; Jū, K.; Min, KJ; Jafari, M. Kurkumīns pagarina dzīves ilgumu, uzlabo veselības ilgumu un modulē ar vecumu saistītu novecošanās gēnu ekspresiju Drosophila melanogaster. Rejuvenation Res. 2010, 13, 561-570. [CrossRef] [PubMed]
144. Povolnijs, AA; Singh, SV; Melovs, S.; Habards, A.; Fisher, AL Ķiploku sastāvdaļa dialliltrisulfīds palielina C. elegans dzīves ilgumu, aktivizējot ādu-1. Ex^p. Gerontols. 2011, 46, 441-452. [CrossRef] [PubMed]
145. Tiltons, SC; Hendriks, Dž.D.; Orner, GA; Pereira, CB; Beilija, GS; Williams, DE Gēnu ekspresijas analīze audzēja pastiprināšanas laikā ar uztura fitoķīmisko vielu, 3,3'-diindolilmetānu, varavīksnes forelēm. Carcinogenesis 2007, 28, 1589-1598. [CrossRef] [PubMed]
146. Ošida, K.; Hirakata, M.; Maeda, A.; Mijoši, T.; Miyamoto, Y. Emodīna toksikoloģiskā ietekme peles sēklinieku gēnu ekspresijas profilā. J. Appl. Toksikols. 2011, 31, 790-800. [CrossRef] [PubMed]
147. Kobori, M.; Jošida, M.; Ohniši-Kamejama, M.; Shimamoto, H. Ergosterola peroksīds no ēdamās sēnes nomāc iekaisuma reakcijas RAW264.7 makrofāgos un HT29 resnās zarnas adenokarcinomas šūnu augšanu. Br. J. Pharmacol. 2007, 150, 209-219. [CrossRef] [PubMed]
148. Dongs, S.; Kiyama, R. Ginsenosīdu estrogēnās aktivitātes raksturojums MCF-7 šūnās, izmantojot pielāgotu DNS mikromasīvu. Food Chem. 2009,113, 672-678. [CrossRef]
149. Xie, JT; Mehendale, SR; Li, X.; Kvigs, R.; Vangs, X.; Vanga, Čehija; Wu, JA; Aung, HH; Rue, PA; Zvans, GI; un citi. Ginsenoside Re pretdiabēta iedarbība ob/ob pelēm. Biochim. Biofizija. Acta 2005, 1740, 319-325. [CrossRef] [PubMed]
150. Dongs, S.; Inoue, A.; Džu, Y.; Tanji, M.; Kiyama, R. Ātro signalizācijas ceļu aktivizēšana un sekojošā transkripcijas regulēšana krūts vēža MCF-7 šūnu proliferācijai, apstrādājot ar Glycyrrhiza glabra saknes ekstraktu. Food Chem. Toksikols. 2007, 45, 2470-2478. [CrossRef] [PubMed]
151. Šrofelbauers, B.; Rafteders, J.; Hauners, M.; Volkerstorfers, A.; Ernsts, V.; Szolar, OH Glicirizīns, galvenais lakricas aktīvais savienojums, mazina iekaisuma reakcijas, traucējot membrānas atkarīgo receptoru signālu pārraidi. Biochem. J. 2009, 421, 473-482. [CrossRef] [PubMed]
153. Lizarraga, D.; Vinardell, deputāts; Nē, V.; van Delft, JH; Alcarraz-Vizag, G.; van Breda, SG; Štāls, Y.; Ginters, UL; Kerigans, Dž.B. Rīds, MA; un citi. Liofilizētas sarkano vīnogu izspaidas, kas satur ar proantocianidīnu bagātas diētiskās šķiedras, izraisa ģenētiskas un vielmaiņas izmaiņas resnās zarnas gļotādās C57BL/6J peļu mātītēm. J. Nutr. 2011, 141, 1597-1604. [CrossRef] [PubMed]
153. Jā, M.; Luo, X.; Li, L.; Ši, Y; Tans, M.; Vengs, X.; Li, V.; Liu, J.; Cao, Y Grifolin, potenciāls pretvēža dabiskais produkts no sēņu Albatrellus saplūšanas, izraisa šūnu cikla apstāšanos G1 fāzē, izmantojot ERK1 / 2 ceļu. Cancer Lett. 2007, 258, 199-207. [CrossRef] [PubMed]
154. Rojs, S.; Šahs, H.; Rink, C.; Hanna, S.; Bagči, D.; Bagči, M.; Sen, CK Primāro adipocītu transkripts no sievietēm ar aptaukošanos, reaģējot uz jaunu hidroksicitronskābes bāzes uztura bagātinātāju. DNS šūnu biol. 2007, 26, 627-639. [CrossRef] [PubMed]
155. Masuda, Y.; Šima, G.; Aiuči, T.; Horijs, M.; Hori, K.; Nakajo, S.; Kajimoto, S.; Šibajama-Imazu, T.; Nakaya, K. Ar audzēja nekrozes faktora receptoriem saistītā proteīna 1 (TRAP1) iesaistīšanās apoptozē, ko izraisa |3-hidroksiizovalerilšikonīns. J. Biol. Chem. 2004, 279, 42503-42515. [CrossRef] [PubMed]
157. Lī, Z.; Li, D.; Huangs, Dž.; Džans, V.; Dings, Y.; Vangs, S. Ar sirds un asinsvadu slimībām saistīto gēnu mikroarray sagatavošana un tās pielietojums ligustrazīna izraisītu endotēlija gēnu ekspresijas izmaiņu izpētē. Pol. J. Pharmacol. 2004, 56, 427-433. [PubMed]
157. Tan, HL; Morana, NE; Sišons, MJ; Riedls, KM; Švarcs, SJ; Erdmans, JW, jaunākais; Pērle, DK; Thomas-Ahner, JM; Clinton, SK |3-Karotīna-97,10'-oksigenāzes statuss modulē uztura tomātu un likopēna ietekmi uz aknu kodola receptoru, ar stresu un vielmaiņu saistīto gēnu ekspresiju pelēm. J. Nutr. 2014, 144, 431^39. [CrossRef] [PubMed]
158. Cjiņ, S.; Čens, Dž.; Tanigava, S.; Hou, DX Microarray un ceļa analīze izceļ Nrf2 / ARE mediētu ekspresijas profilēšanu ar polifenola miricetīnu. Mol. Nutr. Food Res. 2013, 57, 435-446. [CrossRef] [PubMed]
159. Oks, J.; Han, HS; Hong, SH; Lī, SY; Han, YM; Kvons, BM; Suk, K. Obovatols vājina mikroglia izraisītu neiroinflammāciju, modulējot redoksregulāciju. Br. J. Pharmacol. 2010, 159, 1646-1662. [CrossRef] [PubMed]
160. Leovs, SS; Sekaran, SD; Sundrams, K.; Tan, Y.; Sambanthamurthi, R. Diferenciālie transkriptomiskie profili, ko ietekmē eļļas palmu fenoli, norāda uz jauniem veselības rezultātiem. BMC Genom. 2011, 12, 432. [CrossRef] [PubMed]
161. Salunga, TL; Tabuči, Y.; Takasaki, I.; Ferils, LB, jaunākais; Džao, QL; Ohtsuka, K.; Cunejama, K.; Kondo, T. Gēnu identifikācija, kas reaģē uz paeoniflorīnu, karstuma šoka proteīnu izraisošu savienojumu, cilvēka leikēmijas U937 šūnās. Int. J. Hiperta. 2007, 23, 529-537. [CrossRef] [PubMed]
162. Su, SY; Čenga, CY; Tsai, TH; Hsiang, CY; Ho, TY; Hsieh, CL Paeonol vājina H2O2-inducēto NF-KB saistīto amiloīda prekursoru proteīna ekspresiju. Am. J. Čins. Med. 2010, 38, 1171-1192. [CrossRef] [PubMed]
163. Huangs, H.; Čangs, EJ; Lī, Y.; Kims, JS; Kangs, SS; Kim, HH Genoma mēroga mikroarray analīze atklāj paeonola pretiekaisuma mērķa gēnus makrofāgos. Iekaisums. Res. 2008, 57, 189-198. [CrossRef] [PubMed]
164. Yu, WS; Jeong, SJ; Kims, JH; Lī, HJ; Dziesma, HS; Kima, MS; Ko, E.; Lī, HJ; Khil, JH; Jang, HJ; un citi. Ar 1,2,3,4,6-Penta-O-galloil-p-D-glikozi apstrādātu MDA-MB-231 krūts vēža šūnu ekspresijas profils visā genomā: vēža metabolisma molekulārais mērķis . Mol. Cells 2011, 32, 123-132. [CrossRef] [PubMed]
165. Sju, Z.; Le, K.; Moghadasian, MH Ilgstoša ārstēšana ar fitosterīnu maina gēnu ekspresiju peļu ar apo E deficītu aknās. J. Nutr. Biochem. 2008, 19, 545-554. [CrossRef] [PubMed]
166. Shuman Moss, LA; Jensens-Taubmans, S.; Rubinšteins, D.; Viole, G.; Stetler-Stevenson, WG Augu fosfolipīdu/lipīdu konjugāta uzņemšana ar uzturu samazina plaušu vēža augšanu un audzēja angiogenēzi. Carcinogenesis 2014, 35, 1556-1563. [CrossRef] [PubMed]
167. Jošikava, R.; Janagi, H.; Hašimoto-Tamaoki, T.; Morinaga, T.; Nakano, Y.; Noda, M.; Fudživara, Y.; Okamura, H.; Yamamura, T. Gēnu ekspresija, reaģējot uz polisaharīda-K (PSK) pretaudzēju iejaukšanos kolorektālās karcinomas šūnās. Oncol. Rep. 2004, 12, 1287-1293. [CrossRef] [PubMed]
168. Li, Y.; Mejs, L.; Niu, Y.; Saule, Y.; Huangs, H.; Li, Q.; Kong, X.; Liu, L.; Li, Z.; Mei, Q. Zemas molekulmasas ābolu polisaharīdi izraisīja šūnu cikla apturēšanu kolorektālā audzējā. Nutr. Cancer 2012, 64, 439-463. [CrossRef] [PubMed]
169. Kačrū, P.; Ivanovs, I.; Davidson, LA; Chowdhary, BP; Lūptons, JR; Chapkin, RS Diētas modulētu gēnu parakstu klasifikācija resnās zarnas vēža sākuma un progresēšanas stadijās. Dig. Dis. Sci. 2011, 56, 2595-2604. [CrossRef] [PubMed]
170. Morais, S.; Edvardsens, RB; Točers, DR; Bell, JG. Transkriptomiskās analīzes zarnu gēnu ekspresijai Atlantijas mencas mazuļiem (Gadus morhua), kas baroti ar Camelina eļļu kā zivju eļļas aizstājēju. Comp. Biochem. Fiziol. B Biochem. Mol. Biol. 2012, 161, 283-293. [CrossRef] [PubMed]
171. Juns, H.; Jeong, JC; Jeong, YS; Kima, EJ; Hm, SJ kvercetīns pastiprina apoptozi, inhibējot kodolfaktora-kB signālu pārraidi H460 plaušu vēža šūnās. Biol. Pharm. Bullis. 2013, 36, 944-951. [CrossRef] [PubMed]
172. Nikolsons, SK; Takers, GA; Brameld, JM Uztura polifenolu ietekme uz gēnu ekspresiju cilvēka asinsvadu endotēlija šūnās. Proc. Nutr. Soc. 2008, 67, 42-47. [CrossRef] [PubMed]
173. Natoli, R.; Džu, Y.; Valters, K.; Bisti, S.; Eells, J.; Stone, J. Gēnu un nekodējošo RNS regulējumu, kas ir pamatā fotoreceptoru aizsardzībai: mikroarray pētījums par uztura antioksidantu safrānu un fotobiomodulāciju žurku tīklenē. Mol. Vis. 2010, 16, 1801-1822. [PubMed]
174. Yang, Y.; Ge, PJ; Dzjans, L.; Li, FL; Zhu, QY Mutes plakanšūnu karcinomas šūnu augšanas un angiogēnā potenciāla modulācija in vitro, izmantojot salvianolskābi B. BMC komplements. Altern. Med. 2011, 11, 54. [CrossRef] [PubMed]
175. Ide, T.; Nakašima, Y.; Lida, H.; Jasumoto, S.; Katsuta, M. Lipīdu metabolisms un nutrigenomika 一Sezama lignānu ietekme uz gēnu ekspresijas profiliem un taukskābju oksidāciju žurku aknās. Forums Nutr. 2009, 61, 10-24. [PubMed]
176. Betmens, HR; Liang, Q.; Fans, D.; Rodrigess, V.; Lessner, SM Sparstolonin B inhibē pro-angiogēnas funkcijas un bloķē šūnu cikla progresēšanu endotēlija šūnās. PLoS ONE 2013, 8, e70500. [CrossRef] [PubMed]
177. Mašīna, A.; Vajadzības, PW; Mithen, RF; Traka, MH Sintētiskā 2-(2-piridil)etilizotiocianāta pastiprināta bioloģiskā aktivitāte salīdzinājumā ar dabisko 4-(metilsulfinil)butila izotiocianātu. J. Med. Chem. 2012, 55, 9682-9692. [CrossRef] [PubMed]
178. Aijara, SE; Parks, H.; Aldo, PB; Mors, G.; Džildeja, Dž. Millers, AL; Tompsons, EB; Pils, JD; Kims, S.; Santen, RJ TMS, ķīmiski modificēts resveratrola augu atvasinājums, izraisa šūnu nāvi, mērķējot uz Baksu. Breast Cancer Res. Ārstēt. 2010, 124, 265-277. [CrossRef] [PubMed]
179. Li, V.; Saule, V.; Yang, CH; Hu, HZ; Jiang, YH Tanshinone II a aizsargā pret lipopolisaharīdu izraisītiem endotēlija šūnu bojājumiem, izmantojot Rho / Rho-kināzes ceļu. Zods. J. Integr. Med. 2014, 20, 216-223. [CrossRef] [PubMed]
180. Liu, C.; Li, J.; Van, L.; Vu, F.; Huangs, L.; Sju, Y.; Jā, J.; Sjao, B.; Mengs, F.; Čens, S.; un citi. Tanšinona IIA izraisītās šūnu apoptozes analīze leikēmijas šūnās, izmantojot genoma mēroga ekspresijas profilēšanu. BMC papildinājums. Altern. Med. 2012, 12, 5. [CrossRef] [PubMed]
181. Čeņs, Y.; Džans, XM; Han, FM; Du, P.; Xia, QS gēnu ekspresijas profila analīze peļu aknām, kuras ievaino Leigongteng. Pasaule J. Gastroenterols. 2007, 13, 3619-3624. [CrossRef] [PubMed]
182. Inoue, A.; Tanji, M.; Kiyama, R. Focused Microarray Analysis: Characterization of Phenomes by Gene Expression Profiling. Curr. Farmakogenomika. 2006, 4, 245-260. [CrossRef]
183. Kijama, R.; Džu, Y.; Kavaguči, K.; Ieplūde, N.; Vada-Kijama, Y.; Dong, S. Estrogēniem reaģējoši gēni vides pētījumiem. Vide. Tehn. Innov. 2014,1,16-28. [CrossRef]
184. Zhu, Y.; Kitamura, K.; Marujama, A.; Higašihara, T.; Kiyama, R. C-smagās eļļas bioloģiskās noārdīšanās produktu estrogēnā aktivitāte, kas atklāta ar gēnu ekspresijas profilēšanu, izmantojot oligo-DNS microarray sistēmu. Vide. Piesārņo. 2012, 168, 10-14. [CrossRef] [PubMed]
185. Kijama, R.; Wada-Kiyama, Y. Estrogēnas endokrīnās sistēmas traucētāji: molekulārie darbības mehānismi. Vide. Int. 2015, 83, 11-40. [CrossRef] [PubMed]
186. Kiyama, R. Endokrīnās sistēmas traucējošās darbības, izmantojot receptoru šķērsrunu. Vide. Biotehnoloģija. 2016, 12, 1-16.
187. Qv, XY; Dzjans, Dž. G.; Piao, JH ķīniešu medicīnas farmakodinamiskie pētījumi visu dzīvnieku, šūnu un molekulāro modeļu līmenī. Curr. Med. Chem. 2010, 17, 4521-4537. [CrossRef] [PubMed]
188. Tanji, M.; Kiyama, R. Estrogēnu reaģējošu gēnu ekspresijas profilēšana, izmantojot genoma un proteomijas metodes endokrīno traucējumu novērtēšanai. Curr. Farmakogenomika. 2004, 2, 255-266. [CrossRef]
189. Lī, SS; Džans, B.; Viņš, ML; Čangs, VS; Kung, HF Augu izcelsmes zāļu aktīvo sastāvdaļu skrīnings mijiedarbībai ar CYP450 3A4. Fitotēra. Res. 2007, 21, 1096-1099. [CrossRef] [PubMed]
190. Nacionālā pētniecības padome. Toksicitātes pārbaude 21. gadsimtā: vīzija un stratēģija; National Academies Press: Vašingtona, DC, ASV, 2007.





