Tradicionālās ķīniešu medicīnas pret jauno koronavīrusu (COVID 19) terapeitiskie aspekti

Mar 24, 2022

Kontaktpersona:joanna.jia@wecistanche.com/ WhatsApp: 008618081934791



Riča Saksena* Sana Ansari** Riča Šarma***

Ievads

Koronavīrusi ir liela vienpavedienu RNS vīrusu grupa, kas ir pozitīvi uztverti un apvalkoti, kas var izraisīt zīdītāju, piemēram, sikspārņu, citu dzīvnieku un cilvēku, elpošanas ceļu bojājumus, kas var izraisīt infekciju elpceļos (Ismail etal. al., 2003; Brian et al., 2005; Cavanagh et al., 2007; Fehr et al., 2015; Bhuiyan et al., 2020; Lu et al., 2020). SARS-CoV-2 genoms ir raksturots un konstatēts, ka tam ir zoonotiska izcelsme (Kumar et al., 2020). Sākotnēji, 2019. gadā, koronavīrusa slimība tika saukta par jaunu koronavīrusu (2019-nCoV), par to galvenokārt ziņots Uhaņā, Ķīnā, kas vēlāk enerģiski izplatījās visā pasaulē kā elpceļu slimība (Bhuiyan et al., 2020; Lan et al., 2020; Chen et al., 2020). Izplatība ir notikusi 216 valstīs, un līdz šim ir ziņots par 5 027 183 nāves gadījumiem, un Pasaules Veselības organizācija paziņoja, ka to sauc par pandēmiju (Bhuiyan et al., 2020; PVO, 2020). Līdz šim ir ziņots par aptuveni septiņiem dažādiem koronavīrusa veidiem, tostarp HCoV-OC43, HCV-229E, HCV-HKU1, HCoV-NL63, smagu akūtu respiratoro sindromu (SARS)-CoV, Tuvo Austrumu elpošanas sindromu (MERS). -CoV) un 2019-jaunais koronavīruss nCoV (Bhuiyan et al., 2020; Kanne et al., 2020). No visiem MERS-CoV, SARS-CoV un nCoV ir bijis galvenais iemesls pētnieku bažām visā pasaulē. Turklāt ir bijuši ievērojami pierādījumi par saslimstību, ko izraisa SARS CoV{35}}COVID-19pandēmija ar vairākām slimībām, piemēram, diabētu, astmu un daudzām citām, kā arī mirstību visā pasaulē. Patobioloģijā galvenie aspekti irCOVID-19pacientiem vīrusu reakcijas fāze kopā ar hiperboliskas saimnieka reakcijas fāzi ir saslimstības un mirstības faktori (Bhuiyan et al., 2020; Shetty et al., 2020). Daži no smagiem un letāliem notikumiem, kas saistīti ar COVID-19, ir ievērojams citokīnu līmeņa pieaugums, limfopēnija un samazināta IFN ekspresija CD4 plus T šūnās (Hirano et al., 2020; Pedersen et al., 2020; Koperčini et al., 2020; Bhuiyan et al., 2020). Zinātnieki līdz šim nav ieteikuši īpašu medikamentu vai citu sertificētu terapeitisku līdzekli, kas būtu saistīts ar SARS-CoV 2 ārstēšanu, un tāpēc viņiem ir tendence uz saslimstību un mirstību.

cistanche bodybuilding

cistanche kultūrisms

Gluži pretēji, kopš seniem laikiem augiem ir piešķirta izšķiroša nozīme cilvēku labklājībā un to pielietošanā terapijā (Moses et al., 2017; Schaal et al., 2019; Bhuiyan et al., 2020). Saskaņā ar PVO aptuveni 80 procenti pasaules iedzīvotāju ir atkarīgi no augiem vai ārstniecības augiem, kuriem ir ārstnieciskas īpašības un kas var apmierināt savas medicīniskās vajadzības (PVO, 2019; Hoque et al., 2018; Ozioma et al., 2019; Bhuiyan et al., 2020). Daudzos pētījumos tiek izmantoti pretvīrusu komponenti, kurus ievērojamā daudzumā sintezē dažādi augi (Jassim et al., 2003; Özçelik et al., 2011; Hussain et al., 2017; Bhuiyan et al., 2020). . Kopumā vienlaikus tiek veiktas daudzas skrīninga un izmeklēšanas, lai aplūkotu augu metabolītu terapeitisko iedarbību pret vīrusu infekciju, kas iegūta no esošā pretvīrusu auga, lai novērstu šo krīzi visā pasaulē (Luo et al., 2009; Pick et al. ., 2014). Tas kļūst nepieciešams, lai uzzinātu un izprastu vīrusa darbības veidus, dzīves ciklu, struktūru un šūnu signālu pārraidi.

3

Cistancheir viens no tradicionālās ķīniešu medicīnas pretCOVID-19.

Covid dzīves cikla{0}} un tā genomiskās organizācijas epidemioloģiskais pētījums

SARS-CoV-2 (COVID-19) ir genoma izmērs ~ 30 kb kopā ar vienpavedienu RNS vīrusu, kas taksonomiski iekļauts Coronavirus ģintī un Coronaviridae ģimenē. (Kumar et al., 2020). Ir konstatēta līdzība starp SARS-CoV-2 un SARS-CoV struktūrām, jo ​​abu izmēru diapazons ir no 70 līdz 90 nm. Koronavīruss ir iestrādāts saimniekorganismā ar smaile, membrānas un apvalka virsmas vīrusu proteīniem saimnieka membrānas iegūtajā lipīdu divslānī, kas iekapsulē spirālveida nukleokapsīdu, kas satur vīrusa RNS. Koronavīrusa genoms veido aptuveni 6–11 atvērtus lasīšanas kadrus (ORF), kuriem 5′ un 3′ galā ir blakus esošie netulkotie reģioni (UTR). SARS-CoV-2 un SARS-CoV ORF un nsps secības variācijās nav īpašu atšķirību. SARS-CoV-2 transkripcijas un translācijas process ietver nsps, kas veido divas vīrusu cisteīna proteāzes, ti, papaīnam līdzīgā proteāze (nsp3), himotripsīnam līdzīgā, 3C līdzīgā vai galvenā proteāze (nsp5), no RNS atkarīgā RNS. polimerāze (nsp12), helikāze (nsp13) un daudzi citi līdzīgi fermenti. Ar vidējo kvadrātisko novirzi (RMSD) 3,8 Å, pastāv liela līdzība starp SARS-CoV 2 un SARS-CoV konstatētā glikoproteīna smaile struktūru. Šajā pārskatā galvenā uzmanība pievērsta SARS-CoV-2 morfoloģijai, genoma organizācijai, replikācijai un patoģenēzei, kas var palīdzēt labāk izprast slimību un palīdzēt identificēt iedarbīgus pretvīrusu augu metabolītus, kurus vēlāk var izmantot ņem vērā potenciālo zāļu un vakcīnu formulēšanu pret to (Kumar et al., 2020).

Augu metabolītu avoti

Vairāki augi gadsimtu gaitā ir ņemti vērā, lai ārstētu vājuma, klepus un saaukstēšanās simptomus, kā arī daudzas citas ikdienas problēmas, kas saistītas ar gremošanas sistēmu, taču, attīstoties pētījumiem, dabiskie zāļu avoti, piemēram, augu metabolīti, ir kļuvuši par izmeklēšanas jautājums, lai izārstētu smagas letālas pandēmijas.COVID-19īpaši parāda ar elpceļu saistītu problēmu simptomus, tāpēc daži no ievērojamiem augiem, lai izārstētu šos simptomus, ir Zingiber officinalis (Naik et al., 2013; Khan et al., 2021), Boerhavia procumbens (Bokhari un Khan 2015; Khan et al. 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., 2021) un Artemisia vulgaris (Khan un Gilani 2009; Khan et al., 2021). Dažām augu izcelsmes zālēm ir konstatēti augu metabolīti, kuriem ir efektīvas pret COVID īpašības, piemēram, Curcuma longa, Ocimum sanctum, Piper Longum, Phyllanthus emblica, Zingiber officinale, Tribulus Terrestris, Withania somnifera. Ķīnā tika konstatēts, ka kopumā ir modificētas 166 augu formulas, kas ietver 179 atsevišķas augu izcelsmes zāles, kuras visas tika izmantotas ārstēšanai. No tradicionālajiem aprakstiem klīnikās visbiežāk izmanto GlycyrrhizaeRadix(Rhizome), Scutellariae Radix un Armeniacae Semen Amarum, no kurām lielākā daļa ir pretdrudža, klepu nomācošas, atkrēpošanas un mitrumu mazinošas. Šī raksta mērķis ir koncentrēties uz augu metabolītiem un to vieglu pieejamību, kuriem ir potenciāla terapeitiskā efektivitāte, lai ārstētu vīrusu patogēnus, kas izraisaCOVID-19. Daži produkti no augiem, piemēram, specifisku augu daļu ekstrakti, piemēram, saknes, stublāji, ziedi, augļi un sēklas, neapstrādāti ekstrakti, no augiem izvadītas ķimikālijas un citi, piemēram, uztura līdzekļi, ir visizplatītākie, lai ārstētu pamata slimības, tostarp vieglu klepu un vieglu klepu. , gripa līdz dažām nopietnām un sarežģītām krūšu kurvja infekcijām. Aptuveni viena ceturtā daļa no visbiežāk izmantotajām zāļu sastāvdaļām ir augu izcelsmes komponenti (Alamgeer et al., 2018; Khan et al., 2021).

natural ingredients

cistanche amazon, lai novērstu Covid{0}}

Augu metabolītu terapeitiskā darbība

Augu metabolīti var piesaistīt un mainīt tādu enzīmu darbību, kuriem ir liela nozīme CoV replikācijas ciklā, piemēram, 3CL proteāze, un papaīnam līdzīgā proteāze var mainīt koronavīrusu S proteīna un saimniekorganisma ACE2 koalīciju, kā arī šūnu. signalizācijas ceļu kavēšana (Luo et al., 2009; Ryu et al., 2010; Cho et al., 2013; Yang et al., 2017; Khan et al., 2021). Saskaņā ar Shah et al. (2011) ziņojumā tika novērtēts, ka Artemisia maritima gaisa daļas demonstrē pretastmas iedarbību, izmantojot bronhodilatāciju. Tika ieteikts, ka bronhodilatācija varētu būt notikusi kalcija kanālu un fosfodiesterāzes bloķēšanas dēļ. Turklāt dažādus ārstniecības augus tradicionāli izmanto elpceļu slimību, kas saistītas ar elpošanu, ārstēšanai. Ficus reliģijas lapu ekstraktu izmantoja Kapoor et al. (2011), lai parādītu, ka histamīna un acetilholīna samazināšanās izraisīja pirmskrampju aizdusu (elpas trūkumu) jūrascūciņām. Izmeklēšana, ko veica Sornpet et al. (2017), konstatēja piecu ārstniecisko Āzijas augu neapstrādātu ekstraktu (Andrographis paniculata, Kaempferia parviflora, Gynostemma pentaphyllum, Curcuma longa un Psidium guajava) bioloģisko aktivitāti pret ārkārtīgi patogēno putnu gripas vīrusu (H5N1). Pētījumā secināts, ka iepriekš minēto augu ūdens un metanola ekstrakti uzrādīja ievērojamu pretvīrusu aktivitāti. Galvenie augi ir Lycoris Radiata (Li et al., 2005; Khan et al., 2021), Artemisia annua, Isatis indigotica, Lindera agregate, (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) un Glycyrrhiza spp. (Fiore et al., 2008; Khan et al., 2021) uzrāda pozitīvus rezultātus SARS-CoV -2 kontrolē un ārstēšanā. Šis pārskats sniedz informāciju, ka piesardzīgi zinātniski eksperimenti ar svarīgiem ārstniecības augiem un augu metabolītiem varētu izrādīties atviegloti, lai noteiktu dabā sastopamas, bioloģiski saderīgas metodes koronavīrusa ārstēšanai (Khan et al., 2021).

Vairāku dažādu ekstraktu efektivitātes tests

Alkaloīdi, piemēram, hinīns, kas ir alkaloīds, kas ir rūgts un ir izolēts no cinchona koka (Quina) mizas. Hlorokvīns ir sintētisks hinīna atvasinājums, kas nesen tika novērtēts un atzīts par labu līdzekli pret SARS-CoV-2, pateicoties tā DNS interkalācijas īpašībām, kas ir pietiekami spēcīgas koronavīrusu simptomu mazināšanā. atkarībā no tā bioloģiskās saderības (Devaux et al., 2020; Khan et al., 2021). Pētījumos ir pierādīta to analogu un atvasinājumu efektivitāte, kas nozīmē, ka dabiskie hinīni var būt pietiekami efektīvi simptomu mazināšanā, pamatojoties uz to bioloģisko saderību (Devaux et al., 2020; Khan et al., 2021). Rezerpīns ir vēl viens alkaloīds, kas atrodams kaltētās Rauvolfia serpentina (Indijas čūskas saknes) saknēs, kas kavē koronavīrusa replikāciju un tādējādi izrādās nozīmīgs kandidāts pret Covid{7}}. Tāpat fenoli, flavona glikozīdi un polifenolu savienojumi, kas klasificēti pēc to aromātiskajiem gredzeniem un hidroksilgrupām (-OH), dažādos pētījumos ir uzrādījuši lielu pretvīrusu aktivitāti. Izpētot, tika atklāts, ka −OH grupām ir potenciāls inhibēt vīrusu proteīnu darbību, jo tās veido ūdeņraža saiti ar proteīnu pozitīvi lādētajām aminogrupām. Turklāt polifenoli, polifenolu savienojumi, terpenoīdi, flavonoīdi un ēteriskās eļļas var būtiski ietekmēt vairākus vīrusus, tostarp dažādus koronavīrusu celmus, un ir izrādījušies spēcīgi.

Augu metabolītu pretvīrusu aktivitāte, pamatojoties uz savienojumu grupu

Ir konstatēts, ka augu vielmaiņas procesā sintezētie metabolīti rada dažas nozīmīgas anti-COVID{1}} fitoķīmiskas vielas, kas pēdējā laikā ir kļuvušas par pētnieku lielu interesi. Tātad galvenais solis ceļā uz izmeklēšanu ir klasificēt šos augu metabolītus un attiecīgi izcelt to pretvīrusu potenciālu. Tas ļauj labāk izprast in vitro ražoto augu kultūru lomu un ar tām saistītās biotehnoloģiskās manipulācijas cīņā pret SARS-CoV-2. Augu metabolītus iedala primārajos un sekundārajos metabolītos, pamatojoties uz to klātbūtni tieši augu augšanā un attīstībā, ko sauc par primārajiem metabolītiem vai netieši iesaistītiem un nav būtiski augšanai, sauc par sekundārajiem metabolītiem. Sekundārie metabolīti tiek ražoti intracelulārā un/vai ārpusšūnu stresa apstākļos, kurus var izmantot aizsardzībai pret patogēniem. Ir vairāki tūkstoši dažādu augu metabolītu, kurus var iedalīt 4 galvenajās klasēs, pamatojoties uz to ķīmisko struktūru – terpēni, fenoli, glikozīdi un alkaloīdi. Galvenais mērķis, klasificējot tos pēc to ķīmiskās struktūras, ir saistīt šīs savienojumu klases atbilstoši lomai, ko tās varētu spēlēt pret SARS-CoV-2 (Khan et al., 2021). Starp visbiežāk sastopamajām cilvēku slimībām elpceļu vīrusu infekcijas (VRI) joprojām ir pirmās. Pacientiem ar akūtu respiratoro sindromu, akūtu bronhītu, gripu, vīrusu faringītu, saaukstēšanos visvairāk gūst labumu no pretvīrusu augiem. No tiem daudziem pretvīrusu augiem tiek pētīta to aktivitāte pret COVID{10}} un citiem elpceļu vīrusiem.

Cistanche improve immunity.

Cistanche priekšrocībasuzlabotimunitāte.

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

Secinājums

Covid{0}} visā pasaulē radīja lielu apdraudējumu veselībai un drošībai. Tā ir liela problēma, kas būtu jāņem vērā, lai kontrolētu koronavīrusa izplatību visā pasaulē un samazinātu mirstības līmeni visā pasaulē. Tā kā vīruss ir neskaidrs darbības mehānisms, pret to nav izstrādātas noteiktas zāles. Šobrīd svarīgākais uzdevums ir kontrolēt infekcijas avotu, slēgt ceļu, no kurienes tā tiek pārnesta, un maksimāli izmantot pieejamos un aktīvi izmantojamos medikamentus, lai kontrolētu slimības izplatību. Izmeklēšanas galvenais mērķis ir koncentrēties uz dabā sastopamiem augu metabolītiem, kas ir īpaši vērsti uz simptomiem, vīrusa proteīna struktūru, to transkripcijas vai translācijas ciklu vai jebkuru saistīšanas enzīmu, kas var mainīt tā darbības mehānismu (citiem vārdiem sakot, to dzīvi). cikls), kas var izraisīt ievērojamu saslimstības un mirstības samazināšanos, lai aizsargātu dzīvības. Augu kompleksa terapeitiski aktīvās sastāvdaļas ne vienmēr var būt oriģinālās molekulas to dabiskajā stāvoklī, tie var būt saimniekorganismam raksturīgi metabolīti vai molekulārie kompleksi, kas sintezēti pēc vienlaicīgas lietošanas kopā ar dažādiem citiem augiem. Tradicionālajām zālēm ir daudzkomponentu raksturs, kas nodrošina molekulāro mijiedarbību ar vairākām iespējamām, vairākām mērķa vietām, kā arī neskaitāmus blakusproduktus, kas tiek sintezēti metaboliski, un ir nepieciešama uz tīklu orientēta holistiska pieeja.

Jums varētu patikt arī