Page 78 - 《中国药房》2026年9期
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为关键的纤维化信号放大环节,可显著增强 TGF-β1/ The JNK signaling pathway in renal fibrosis[J]. Front
Smad信号通路的促纤维化效应,加速EMT,诱导成纤维 Physiol,2017,8:829.
细胞异常增殖,最终与 Smad 信号通路形成协同放大效 [13] LI J,HU G Y,LIU W X,et al. Patchouli alcohol against
[13]
应,共同推动RF的发生发展 。研究显示,镰形棘豆总 renal fibrosis of spontaneously hypertensive rats via Ras/
黄酮可通过抑制 TGF-β1/Smad 信号通路,下调 Col Ⅰ/ Raf-1/ERK1/2 signaling pathway[J]. J Pharm Pharmacol,
2023,75(7):995-1010.
Ⅲ、纤溶酶原激活物抑制物1的表达,从而抑制肾小管上 [14] TANG C R,LUO S G,LIN X,et al. Silenced miR-21 in‐
[27]
皮细胞纤维化 。本研究结果显示,镰形棘豆炮制品干
hibits renal interstitial fibrosis via targeting ERK1/2 sig‐
预 后 ,大 鼠 肾 组 织 中 TGF- β1、Smad3、ERK1、ERK2
naling pathway in mice[J]. Eur Rev Med Pharmacol Sci,
mRNA 表达水平以及 TGF-β1蛋白表达水平和 Smad3、 2019,23(Suppl.3):110-116.
ERK1/2 蛋白磷酸化水平均显著降低,这表明镰形棘豆 [15] 马芳兄,马新换,徐志伟,等. 基于改进组合赋权-逼近理
炮制品可通过抑制TGF-β1/Smad信号通路活性,改善大 想解排序(TOPSIS)法优化藏药莪达夏的炮制工艺[J].
鼠RF。 中药材,2024,47(7):1678-1682.
综上所述,镰形棘豆炮制品可改善RF大鼠肾功能, [16] 刘洋,张瑞红,只素娟,等. 肾纤维化手术动物模型构建
减轻炎症反应和胶原纤维异常沉积,其作用机制可能与 及相关机制研究进展[J]. 解剖学杂志,2022(2):157-160.
抑制 TGF-β1/Smad 信号通路活性有关。本研究采用腺 [17] 黄继汉,黄晓晖,陈志扬,等. 药理试验中动物间和动物
嘌呤诱导的单一动物模型,可能存在一定的局限性;后 与人体间的等效剂量换算[J]. 中国临床药理学与治疗
续研究可拓展至细胞水平,结合代谢组学、蛋白质组学 学,2004,9(9):1069-1072.
[18] 李钦,杨丽霞,程卫东,等. 镰形棘豆提取物对人肾小管
等多组学技术,深入挖掘镰形棘豆炮制品的作用靶点与
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[12] GRYNBERG K,MA F Y,NIKOLIC-PATERSON D J. (编辑:唐晓莲)
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