基于UHPLC的植物化学分析和网络药理学的洞察力,对薄荷衍生的纳米颗粒
Tayyaba Yousaf1, Ilyas Ahmad1, Naveed Iqbal Raja1
1Department of Botany, PMAS Arid Agriculture University, Rawalpindi 46300, Pakistan.
Bioorganic chemistry
|November 18, 2025
概括
薄荷提取物和纳米颗粒通过改善氧化压力来改善糖尿病的治疗. 生物信息学分析确定了关键目标,表明对这种疾病有强大的药理作用.
科学领域:
- 整合纳米技术,生物信息学和植物二次代谢物,以促进科学进步.
- 探索药品,农业和可持续材料的新型应用.
背景情况:
- 植物二次代谢物具有治疗应用的潜力.
- 氧化应激是糖尿病发病的一个关键因素.
- 纳米技术为天然化合物提供了新的输送和增强方法.
研究的目的:
- 评估薄荷提取物和薄荷基纳米颗粒在减轻氧化应激方面的有效性.
- 用生物信息学来确定糖尿病管理的关键植物代谢物标.
主要方法:
- 在体外抗氧化剂测定 (DPPH,ABTS,降解功率,聚酸盐,过氧化) 进行了薄荷提取物和纳米粒子.
- 超高性能液态染色体质谱法 (UHPLC-MS) 用于代谢物概况和识别.
- 生物信息学工具包括SwissTargetPrediction,基因本体学,KEGG路径分析和Cytoscape用于目标识别.
主要成果:
- 薄荷罗伊莱纳表现出显著的抗氧化活性,基于M. royleana的SeNPs显示低的IC50值.
- UHPLC-MS确定了146种化合物,其中8种被选择进行进一步分析.
- 生物信息学分析确定了与糖尿病相关的枢纽目标 (TNF,ALB,PTGS2,STAT3,CASP3,ESR1,EGFR,MAPK1,ERBB2,MAPK14) 和途径 (荷尔蒙调节,糖尿病,TNF信号传递).
结论:
- 薄荷提取物和纳米颗粒显示出改善氧化应激和控制糖尿病的潜力.
- 已确定的枢纽目标和途径为孟塔的抗糖尿病作用提供了分子基础.
- 这项研究强调了纳米技术,植物代谢物和生物信息学在药物发现中的协同潜力.
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