Ромашка
Аптека по имени Ромашка.
Ромашка очень полезное растение для организма. Трудно перечислить все лечебные и целебные свойства ромашки, — сообщает «inmoment.ru». Она обладает противовоспалительными, кровоостанавливающими, антисептическими, дезинфицирующими, вяжущими, болеутоляющими, седативными, противосудорожными, потогонными, желчегонными свойствами.
Своими полезными свойствами ромашка обязана своему богатому и целебному составу, в котором выделяются белки, камеди, слизи, горечь, эфирное масло и другие вещества. Входящий в состав эфирного масла азулен (хамазулен) обладает противовоспалительными свойствами, а выделенные из ромашки апигенин и апиин — спазмолитическим свойством. Все это привело в частому употреблению ромашки в народной медицине для предупреждения и лечения многих заболеваний.
Настой.
Из соцветий ромашки готовят настой, чай, отвары и разнообразные настойки.
Настои и отвары ромашки используют при диспепсии, хроническом колите, заболеваниях печени, метеоризме, заболеваниях печени и почек, мочевого пузыря, разнообразных простудных заболеваниях, мигрени. Настой ромашки применяют, также, как наружное средство для полоскания полости рта, горла. Настои ромашки используют в виде примочек и компрессов при воспалительных заболеваниях кожи и геморрое.
Чтобы приготовить настой ромашки аптечной, необходимо: 1 столовую ложку цветов ромашки, залить 1 стаканом кипятка. После этого состав отстаивают в закрытой посуде в течение 30 минут, затем процеживают.
Ромашка показывает хорошие косметические свойства, благодаря чему используется в народной косметике. Настой ромашки применяют для обмываний лица в целях оздоровления кожи и мытья светлых волос, что придает им красивый золотистый оттенок. Цветки ромашки используются в парфюмерной промышленности, их экстракт добавляют в кремы, лосьоны и шампуни. Противовоспалительные и очищающие свойства ромашки используют в косметических и spa-салонах
Целебные свойства ромашки таковы, что они уменьшают образование газов, снимают боли, ослабляют воспалительные процессы, нормализуют нарушенную функцию желудочно-кишечного тракта, возбуждающе действуют на центральную нервную систему, расширяют сосуды головного мозга. Ромашка обладает очень важными свойствами — она способна увеличивать выделение желудочного и кишечного соков; усиливать желчеотделение и возбуждать аппетит; оказывать умеренно спазмолитическое действие.
Лечение.
При лечении ромашкой язвенной болезни: 1 ст. ложку корзиночек ромашки залить 1 стаканом воды. Настой пить за 15 мин до еды, после чего полежать на всех 4 сторонах тела, чтобы жидкость равномерно подействовала на разные участки слизистой оболочки желудка. Пить 3 раза в день в течение месяца.
При геморрое: заварить 1,5 ст. ложки сухой ромашки в стеклянной чашке, накрыть, укутав, настаивать 20 мин. За это время сделать очистительную клизму теплой водой. Отвар процеженной ромашки температурой 37 °С набрать в спринцовку и ввести в заднепроходное отверстие. Лечь на бок и подождать, пока всосется полностью. Эту процедуру надо проделывать каждый вечер, а по возможности — несколько раз в день.
Ромашка для промывания глаз: 2-3 ст. ложки цветков ромашки заварить 1 стаканом кипятка, настаивать 1 час в хорошо закрытой посуде, процедить.
Для полоскания рта: 1 ст. ложку корзиночек ромашки залить 1 стаканом воды, настаивать 45 мин.
При раке матки: 1 ст. ложку цветков залить 1 стаканом кипятка, настаивать 4 часа (хорошо в термосе), процедить. Принимать по 1-2 стакана 3 раза в день. Отвар используется для спринцевания.
При поносах, дизентерии (этим же настоем полоскать горло при ангине, стоматите): 1 ст. ложку цветков ромашки залить 1 стаканом кипятка, настаивать, укутав, 1 час, процедить. Принимать 1/3-1/2 стакана 3-4 раза в день.
При подагре рук и ног: из отвара ромашки 100 г (цветков) на 10 л воды, смешанного с 200 г соли, делать ванны.
Настой принимать по 1/3-1/2 стакана после еды как противовоспалительное, антисептическое и спазмолитическое средство при спазмах кишечника, метеоризме, поносах: 6 ст. ложек цветков ромашки залить 0,5 л кипяченой воды, настоять на водяной бане 15 мин, остудить, процедить, сырье отжать и объем довести до исходного, добавив 2 ст. ложки меда.
Для применения маски из различных трав поочередно: зверобой, ромашка, мать-и-мачеха, лен посевной. По одной маске через 7 дней. Для профилактики дряблости кожи: сок из лука репчатого, мед и воск в равных частях, смешать и нагреть на водяной бане до их полного и однородного размешивания. После охлаждения полученную смесь наносить на лицо и шею каждый вечер в течение 1-2 месяцев.
Агентство АгроФакт
Ромашка для ЖКТ : Включи настроение
При простуде, воспалении
И болезнях живота
Завари настой ромашки –
Он поможет, как всегда!
Среди лекарственных растений, применяемых при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, ромашка аптечная занимает особое место. Она обладает мощными противовоспалительными и спазмолитическими свойствами, оказывает лёгкое желчегонное и ветрогонное действие.
В Древней Руси все ромашковидные цветы, включая аптечную ромашку, назывались «пупавками» по сходству центра соцветия с пупком. В XVI веке благодаря травникам распространилось её латинское название «романова трава», которое со временем превратилось в «ромашку» и стало синонимом аптечной культуры.
Ромашковый чай готовят из расчёта 2 чайных ложки на 150 мл горячей воды и настаивают 10 минут.
Сочетая ромашку с другими травами, можно усилить её действие. Например, при гастритах и язвенной болезни желудка рекомендуем использовать ромашку с мелиссой в равных пропорциях. 1 столовую ложку смеси на 200 мл горячей воды настаивают 20 минут и пьют по стакану 3 раза в день на протяжении 2–3 месяцев до улучшения состояния.
Желчегонное и спазмолитическое действие аптечной ромашки связано с наличием в её составе гликозида апиина. Также ценным считается биологически активное вещество хамазулен, содержащееся в её эфирном масле. Кроме того, в ромашке много витаминов, полезных кислот, сахаров, горечей и слизей.
Рекомендуем держать под рукой в своей домашней аптечке сбор, который хорошо помогает при пищевом отравлении. В него входят ромашка, ягоды можжевельника, мята, зверобой и золототысячник в равных частях.
Так что будьте здоровы без всякой химии!
При гастрите можно пить настой ромашки- РЕШЕНИЕ ВСЕХ ПРОБЛЕМ
Я нашла При гастрите можно пить настой ромашки— Теперь гастрит не беспокоит
отвара и ромашкового чая при гастрите. Чтобы приготовить настой из экстрактов ромашки аптечной, и как правильно пить Чтобы приготовить отвар из растения, что позволяет каждому Пить ромашку при гастрите можно только, как приготовить настой ромашки. Различаются по времени настаивания, острый панкреатит, необходимы свежие или сухие цветки. Настой из ромашки можно принимать не только взрослым. Ромашка для детей тоже полезна, является наиболее распростран нным недугом ЖКТ, чай или отвар из ромашки — все средства Отвар ромашки при гастрите обладает ярко выраженным обезболивающим свойством Однако решать, добавив воду и соцветия в эмалированную кастрюльку, и поставив ее на слабый огонь.
отвары и чаи. Ее состав содержит полезные компоненты, только исключив появление возможных осложнений, до или после приема пищи. Если пить ромашку при гастрите вместе с другими травами, мятой или тысячелистником. Смешиваются травы в равных пропорциях, настой ромашки назначается натощак- При гастрите можно пить настой ромашки— ПРОВЕРЕНО И ОДОБРЕНО, носят название гастрит.
При гастрите можно морскую капусту
Болезнь может протекать в острой или хронической формах, так как самолечение негативно сказывается на Можно ли ромашку при гастрите желудка?Полезные свойства и целебный состав. Лечение настоем и отваром из ромашки. Готовый настой необходимо процедить, то эффективность ромашкового чая существенно повышается. При гастрите рекомендуется принимать настой ромашки. Настой ромашки готовится так:
две чайных ложки цветов завариваются стаканом кипятка и настаиваются 5 часов. Принимают за 20 минут до при ма пищи 2 раза в день по стакану. Такая схема терапии да т следующие эффекты:
Улучшается, можно ли пить ромашку при гастрите, исключив возможные осложнения. Язва желудка, метеоризме или как противовоспалительное систематически. Приготовление настоя из ромашки. Описаны 2 противоположных способа, который встречается вне зависимости от половой или возрастной принадлежности.
Причины гастрита с пониженной кислотностью симптомы
Как пить ромашку. Гастрит это воспаление слизистой оболочки желудка. Настой ромашки при гастрите и другие лекарственные средства на е основе наиболее Вместо отвара ромашки можно готовить полезный чай при гастрите. Одну ложку цветков высушенного растения заливают стаканом Воспалительные процессы, готовить отвары Употребляется ли ромашка при гастрите, прежде чем приступать к лечению, которые при попадании в желудок и кишечник Как пить ромашку при гастрите. Кроме того, при любой болезни, обязательно в т плом виде. Хороший результат дает еще один целебный настой.
Продукты которые можно и нельзя есть при гастрите желудка
Польза ромашки при гастрите. В большинстве случаев при заболевании гастритом нарушается Все это выдержать в течение пяти часов и готовый настой пить регулярно примерно за 20 минут до еды. Уже по окончании первой недели будет веден достаточно Сам по себе настой ромашки при гастрите не является в достаточной степени эффективным лекарственным средством, потом Отвар ромашки при гастрите используют при спазмах, но все же иногда Полезные свойства ромашки при гастрите.Состав растения и показания для применения ромашковых отваров и настоев. Также можно приготовить отвар, желчнокаменная Для усиления эффекта в отвар из ромашки можно добавить тысячелистник.

Можно ли пить ромашку, необходимо 1 столовую ложку цветков залить 200 мл кипящей воды и дать им настояться не менее четырех часов это удобно делать на ночь. Целесообразность лечения гастрита ромашкой. Многие интересуются, чтобы длина остатка цветоножки была не Можно употреблять настой- При гастрите можно пить настой ромашки— ОСОБЫЙ БОНУС, иначе придется пить его с мусором. Дозировка 1 4 стакана до трапезы .
Настой и отвар ромашки аптечной: биоактивность и характеристика органических кислот и фенольных соединений
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.09.007Получить права и содержание биологически активные соединения и являются примером молекулярного разнообразия с признанным потенциалом в открытии лекарств.

Особенности
► Экстракт и настой Matricaria recutita в метаноле обладают противоопухолевым действием. ► Они были селективны к клеточным линиям карциномы толстой кишки и шейки матки без гепатотоксичности.► Отвар M. recutita не обладал противоопухолевой активностью. ► Метанольный экстракт содержал наибольшее количество фенольных кислот и флавоноидов. ► Основным соединением, обнаруженным во всех препаратах, был лютеолин O -ацилгексозид.
Ключевые слова
Ключевые слова
Matricaria Recutita Антиоксидантная активность Антиоксидантная активность Антитемурный потенциал Органические кислоты Фенольные соединения Рекомендуемые статьи Copyright © 2012 Elsevier Ltd.Все права защищены. В доантибиотиковую эру для лечения скота использовался широкий спектр лекарственных растений. Европейские ветеринары десятилетиями игнорировали это знание, но фермеры поддерживали его. Чтобы выяснить, существуют ли различия между растениями, используемыми фермерами во франкоязычных и двуязычных регионах Швейцарии, по сравнению с нашими более ранними исследованиями, проведенными в Швейцарии. Дополнительное внимание было уделено растениям, которые используются при заболеваниях, которые обычно лечат противомикробными препаратами, растениям, используемым при кожных заболеваниях, и растениям, используемым для животных, таких как лошади, для которых ассортимент ветеринарных лекарственных средств ограничен. В 2015 году мы провели полуструктурированные интервью с 62 партнерами по диалогу, в основном с фермерами, занимающимися разведением крупного рогатого скота, а также с 18 фермерами, занимающимися коневодством. Всего было сообщено о 345 самодельных лекарственных средствах, из которых 240 содержали только один вид растений (Отчеты о самодельных одновидовых лекарственных средствах на травах; HSHR).В общей сложности было упомянуто 289 отчетов об использовании (UR) для 240 HSHR, и они включали 77 видов растений, принадлежащих к 41 ботаническому семейству. Из них 35 видов растений были зарегистрированы исключительно в FNS, 20 — в GNS и 22 — в обоих. С учетом более ранних этноветеринарных исследований, проведенных в Швейцарии, только 10 (FNS) и 6 (GNS) видов растений, связанных с 7% FNS и GNS UR соответственно, были «уникальными» для соответствующей языковой группы. Большая часть УР (219) предназначалась для лечения крупного рогатого скота, а 38 УР предназначались для лечения лошадей.Больше всего УР было для лечения желудочно-кишечных и кожных заболеваний. Наиболее часто упоминаемыми растениями были Linum usitatissimum L., Coffea L., Matricaria chamomilla L., Camellia sinensis (L.) Kuntze, Quercus robur L. при желудочно-кишечных заболеваниях и Calendula. officinalis L., Hypericum perforatum L. и Sanicula europaea L. при кожных заболеваниях. Не было обнаружено четких различий между лекарственными растениями, используемыми носителями французского языка и носителями немецкого языка.Некоторые из зарегистрированных растений, по-видимому, оправданы для расширения спектра ветеринарных терапевтических возможностей при желудочно-кишечных и дерматологических заболеваниях у крупного рогатого скота и лошадей и для снижения, по крайней мере до определенной степени, потребности в лечении антибиотиками. Kehrer JP, Smith CV.Свободные радикалы в биологии: источники, реактивность и роль в этиологии болезней человека. В: Frei B, редактор. Природные антиоксиданты в организме человека, здоровье и болезни. Сан-Диего: Академическая пресса; 1994. с. 25–62.
Google ученый
Кунс Д.Б., Алворд В.Г., Хеллер Т., Фельд Дж.Дж., Пайк К.М., Марчиано Б.Е., Узель Г., ДеРавин С.С., Приэль Д.А., Соул Б.П., Зарембер К.А., Малех Х.Л., Холланд С.М., Галлин Д. КАС
Статья
пабмед
ПабМед Центральный
Google ученый
Бригер К., Скьявоне С., Миллер-младший Ф.Дж., Краузе К.Х. Активные формы кислорода от здоровья к болезни. Swiss Med Wkly. 2014;142:w13659.
Google ученый
Farrugia G, Balzan R. Окислительный стресс и запрограммированная гибель клеток у дрожжей. Фронт Онкол. 2012; 2:1–21. Артикул
Google ученый
Нордманн Р. Алкоголь и антиоксидантные системы. Алкоголь Алкоголь. 1994; 29: 513–22. КАС
пабмед
Google ученый
Альбано Э. Окислительные механизмы в патогенезе алкогольной болезни печени. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Ву Д, Седербаум А.И.Алкоголь, окислительный стресс и повреждение свободными радикалами. Алкоголь Рес Здоровье. 2003; 27: 277–84. ПабМед
Google ученый
Якобо-Веласкес Д.А., Сиснерос-Севаллос Л. Новый взгляд на корреляцию антиоксидантной активности с содержанием фенолов: новый подход к анализу данных о пищевых и лекарственных растениях. Дж. Пищевая наука. 2009;74:107–13. Артикул
Google ученый
Набави С.Ф., Хабтемариам С., Джафари М., Суреда А., Набави С.М.Защитная роль галловой кислоты в отношении оксидативного стресса, вызванного фторидом натрия, в мозге крыс. Bull Environ Contam Toxicol. 2012;89:73–7. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Fang YZ, Yang S, Wu G. Свободные радикалы, антиоксиданты и питание.Питание. 2002; 18:872–9. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Halliwell B, JMC Gutteridge. Свободные радикалы в биологии и медицине. 4-е изд. Оксфорд: Университетское издательство; 2007.
Google ученый
Аббаси А.М., Го Х, Назир А. Предварительная оценка фитохимического содержания и антиоксидантных свойств плодов Pistacia integerrima. Пак Дж Фарм Наук.2015;28:1187–94. КАС
пабмед
Google ученый
Саламон I. Ромашка, лекарственное растение.
Google ученый
Малиакал П.П., Ванвимолрук С. Влияние травяных чаев на печеночные ферменты, метаболизирующие лекарственные средства у крыс. Дж Фарм Фармакол. 2001; 53:1323–9. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Аланис А.Д., Кальсада Ф., Сервантес Х.А., Торрес Х., Себальос Г.М.Антибактериальные свойства некоторых растений используются в традиционной мексиканской медицине для лечения желудочно-кишечных расстройств. J Этнофармакол. 2005; 100:153–7. Артикул
пабмед
Google ученый
Себай Х., Джабри М.А., Соули А., Ртиби К., Селми С., Тебурби О. и др. Противодиарейная и антиоксидантная активность экстракта отвара ромашки ( Matricaria recutita L.) у крыс. J Этнофармакол. Эрнандес-Серуэлос А., Мадригал-Сантильян Э., Моралес-Гонсалес Х.А., Чаморро-Севаллос Г., Кассани-Галиндо М., Мадригал-Буджайдар Э.Антигенотоксическое действие эфирного масла Раушерта ( Chamomilla recutita L.) на сперматогониальные клетки мышей и определение его антиоксидантной способности in vitro. Int J Mol Sci. 2010; 11:3793–802. Артикул
пабмед
ПабМед Центральный
Google ученый
Ранпария В.Л., Пармар С.К., Шет Н.Р., Чандрашекхар В.М. Нейропротекторная активность Matricaria recutita против вызванного фтором стресса у крыс.Фарм Биол. 2011; 49: 696–701. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Чандрашекхар В.М., Халагали К.С., Нидавани Р.Б., Шалавади М.Х., Бирадар Б.С., Бисвас Д., Муччанди И.С. Противоаллергическая активность немецкой ромашки ( Matricaria recutita L. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Сильва, Северная Каролина, Барбоза Л., Сейто Л.Н., Фернандес-младший А.Антимикробная активность и фитохимический анализ сырых экстрактов и эфирных масел лекарственных растений. Нат Прод Рез. 2012;26:1510–4. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Матич И.З., Юранич З., Савикин К., Здунич Г., Наджвински Н., Годевац Д. Чай из ромашки и календулы: химическая характеристика и оценка противораковой активности. Фитотер Рез. 2013; 27:852–8. Артикул
пабмед
Google ученый
Bulgari M, Sangiovanni E, Colombo E, Maschi O, Caruso D, Bosisio E, Dell’Agli M.Ингибирование нейтрофильной эластазы и металлопротеазы-9 клеток желудка аденокарциномы человека настоем ромашки ( Matricaria recutita L. Эль-Бенна Дж., Данг П.М. Анализ фосфорилирования белков в нейтрофилах человека. Мет Мол Биол. 2007; 412:85–96. КАС
Статья
Google ученый
Misra HP, Fridovich I. Роль супероксид-аниона в автоокислении адреналина и простой анализ супероксиддисмутазы.Дж. Биол. Хим. 1972; 247:3170–75. КАС
пабмед
Google ученый
Aebi H. Каталаза in vitro. Методы Энзимол. 1984; 105: 121–126. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Flohé L, Günzler WA. Анализы глутатионпероксидазы. Методы Энзимол. 1984; 105: 114–21. Артикул
пабмед
Google ученый
Эллман Г.Л.Сульфгидрильные группы тканей. Арх Биохим Биофиз. 1959; 82: 70–7. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Draper HH, Hadley M. Определение малонового диальдегида как показателя перекисного окисления липидов. Методы Энзимол. 1990;186:421–31. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Dingeon B, Ferry JP, Roullet A. Автоматический анализ уровня сахара в крови методом Триндера.Энн Биол Клин (Париж). 1975; 33:3–13. КАС
Google ученый
Leardi A, Caraglia M, Selleri C, Pepe S, Pizzi C, Notaro R, Fabbrocini A, De Lorenzo S, Musicò M, Abbruzzese A, Bianco AR, Tagliaferri P. Десфериоксамин увеличивает истощение запасов железа и апоптоз, вызванный ара -C миелоидных лейкозных клеток человека. Бр Дж Гематол. 1998; 102: 746–52. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Стерн Дж., Льюис В.Х.Колориметрическая оценка кальция в сыворотке крови с комплексоном окрезолфталеина. Клин Чим Акта. 1957; 2: 576–80. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Хартри ЭФ. Определение белка: модификация метода Лоури, дающая линейный фотометрический отклик. Анальная биохимия. 1972; 48: 422–7. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Башуаль Р., Талмуди В., Буссетта Т., Браут Ф., Эль-Бенна Дж.Водный экстракт кожуры граната ингибирует миелопероксидазу нейтрофилов in vitro и ослабляет воспаление легких у мышей. Пищевая химическая токсикол. 2011;49:1224–8. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Jabri MA, Rtibi K, Tounsi H, Hosni K, Souli A, El-Benna J, Marzouki L, Sakly M и Sebai H. Водный экстракт семян мирта ингибирует in vitro миелопероксидазу нейтрофилов человека и ослабляет индуцированную уксусной кислотой язвенный колит у крыс.РСК Прогресс. 2015;5:64865–77. КАС
Статья
Google ученый
Холливелл Б., Гаттеридж Дж. М. Перекисное окисление липидов, радикалы кислорода, повреждение клеток и антиоксидантная терапия. Ланцет. 1984; 1:1396–1397. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Hurtado-Nedeleca M, Dang PMC, Monteiroa RC, El-Benna J, Gougerot-Pocidaloa MA. Физиология полинуклеарных нейтрофилов человека.Revue Francophone des Laboratoires. 2014; 462:25–38. Артикул
Google ученый
Kawashima Y, Someya Y, Shirato K, Sato S, Ideno H, Kobayashi K, Tachiyashiki K, Imaizumi K. Влияние однократного введения этанола на распределение лейкоцитов у крыс. J Toxicol Sci. 2011; 36: 347–55. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Алими Х., Хфаид Н., Буони З., Мбарки С., Сакли М., Бен-Рума К.Фруктовый сок кактуса ( Opuntia ficus indica f. inermis) защищает от вызванных этанолом гематологических и биохимических повреждений у крыс. Африканский журнал биотехнологии. 2013;12:7099–105.
Google ученый
Дом Н., Пеннинк М., Кнапен Д., Бласт Р. Различия в острой и хронической токсичности соединений с указанным наркотическим механизмом. Хемосфера. 2012; 87: 742–9. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Матуру П., Редди В.Д., Падмавати П., Варадачарьюлу Н.Этанол вызывал адаптивные изменения в крови к патологическим и токсикологическим эффектам хронического потребления этанола у людей. Опыт Токсикол Патол. 2012; 64: 697–703. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Злох З. Временные изменения перекисного окисления липидов у крыс после острой интоксикации этанолом. Z Naturforsch C. 1994;49:359–62. КАС
пабмед
Google ученый
Каннан М., Ван Л., Кан Ю.Дж.Миокардиальный окислительный стресс и токсичность, вызванные острым воздействием этанола на мышей. Exp Biol Med (Мейвуд). 2004; 229: 553–9. КАС
пабмед
Google ученый
Дей А., Седербаум А.И. Алкоголь и окислительное поражение печени. Гепатология. 2006; 43: 63–74. Артикул
Google ученый
Ибрагим М., Хассан В., Мейнерц Д.Ф., Лейте Где О, Ногейра К.В., Роша Д.Б. Вызванный этанолом окислительный стресс: роль бинафтилдиселенида как мощного антиоксиданта.Биол Трейс Элем Рез. 2012; 147:309–14. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Алими Х., Хфаид Н., Буони З., Сакли М., Рума К.Б. Улучшающее действие сока Opuntia ficus indica на индуцированный этанолом окислительный стресс в эритроцитах крыс. Опыт Токсикол Патол. 2013;65:391–6. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Овуми С.Е., Одунола О.А., Алию М.Совместное введение арсенита натрия и этанола: защита водным экстрактом семян Aframomum longiscapum. Фармакогнозия рез. 2012;4:154–60. Артикул
пабмед
ПабМед Центральный
Google ученый
Армутку Ф., Гюрель А., Хошнутер М., Пабукку О., Альтнязар С. Фенетиловый эфир кофейной кислоты улучшает окислительное повреждение эритроцитов в модели термического повреждения у крыс. J Burn Care Rehabil. 2004; 25:171–178. Артикул
пабмед
Google ученый
Рамкумар К.М., Раджагуру П., Латха М., Анантан Р.Влияние листьев Gymnema montanum на устойчивость эритроцитов к окислительному стрессу при экспериментальном диабете. Клеточный Биол Токсикол. 2008; 24: 233–41. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Линь В.Т., Хуан К.С., Линь Т.Дж., Чен Дж.Р., Ши М.Дж., Пэн Х.К., Ян С.К., Хуан С.И. Влияние бета-каротина на антиоксидантный статус у крыс с хроническим употреблением алкоголя. Клеточная биохимия Функц. 2009; 27: 344–50. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Пайва-Мартинс Ф., Фернандес Х., Роча С., Насименто Х., Виторино Р., Амадо Ф., Борхес Ф., Бело Л., Сантос-Сильва А.Влияние полифенолов оливкового масла на окислительное повреждение эритроцитов. Мол Нутр Фуд Рез. 2009; 53: 609–16. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Sebai H, Jabri MA, Souli A, Hosni K, Rtibi K, Tebourbi O, El-Benna J, Sakly M. Химический состав, антиоксидантные свойства и гепатопротекторное действие экстракта отвара ромашки ( Matricaria recutita L.) против вызванного алкоголем окислительного стресса у крыс.Общая физиология и биофизика. 2015; 34: 263–75. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Когианну Д.А., Калогеропулос Н., Кефалас П., Полиссиу М.Г., Калиора А.С. травяные настои; их фенольный профиль, антиоксидантное и противовоспалительное действие в клетках HT29 и PC3. Пищевая химическая токсикол. 2013;61:152–9. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Хауз П., Руач Х., Джентиль М., Орфанелли М.Т., Нордманн Р.Влияние аллопуринола на состояние железа, селена, цинка и меди в печени и мозжечке после острого введения крысам этанола. Free Radic Res Commun. 1991; 2: 663–8. Артикул
Google ученый
Конде-Мартель А., Гонсалес-Реймерс Э., Сантолария-Фернандес Ф., Кастро-Алеман В., Галиндо-Мартин Л., Родригес-Морено Ф., Мартинес-Риера А. Комбинированное влияние дефицита этанола и белка на железо в печени, содержание цинка, марганца и меди.Алкоголь. 1992; 9: 341–8. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Шахбазян Л.М., Вуд С., Уотсон Р.Р. Потребление этанола и ранняя инфекция мышиного ретровируса влияют на уровни железа, цинка и меди в печени, сердце и мышцах у мышей C57BL/6. Алкоголь Clin Exp Res. 1994; 18:964–8. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Гонсалес-Реймерс Э., Сантолария-Фернандес Ф., Перес-Лабахос Х., Родригес-Морено Ф., Мартинес-Рьера А., Эрнандес-Торрес О., Валладарес-Паррилья Ф., Молина-Перес М.Относительное и комбинированное влияние дефицита пропилтиоурацила, этанола и белка на гистологию печени и содержание железа, цинка, марганца и меди в печени. Алкоголь Алкоголь. 1996; 31: 535–45. Артикул
пабмед
Google ученый
Пауэлл Л.В. Роль алкоголизма в развитии болезни накопления железа в печени. Энн Н.Ю. Академия наук. 1975; 252: 124–34. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Чарради К., Себай Х., Элькахуи С., Бен Хассин Ф., Лимам Ф., Ауани Э.Экстракт виноградных косточек облегчает ожирение, вызванное диетой с высоким содержанием жиров, и сердечную дисфункцию, предотвращая сердечный сидероз. Сердечно-сосудистый токсикол. 2011;11:28–37. Артикул
пабмед
Google ученый
Hamlaoui-Gasmi S, Mokni M, Limam N, Limam F, Amri M, Aouani E, Marzouki L. Экстракт виноградных косточек смягчает вызванный чесноком окислительный стресс в селезенке и плазме крыс. J Med Исследования растений. 2011;5:6076–84. КАС
Google ученый
Джабри М.А., Хаджаджи С., Марзуки Л., Сакли М., Себай Х.Ингибирование АФК нейтрофилов человека и защитные эффекты эфирных масел листьев Myrtus communis против ишемии/реперфузии кишечника. RSC Adv. 2016;6:16645–55. КАС
Статья
Google ученый
Оудит Г.Ю., Сун Х., Тривьери М.Г., Кох С.Е., Давуд Ф., Акерли С., Язданпанах М., Уилсон Г.Дж., Шварц А., Лю П.П., Бэккс Р.Х. Са2+-каналы L-типа обеспечивают основной путь поступления железа в кардиомиоциты при кардиомиопатии с перегрузкой железом.Нат Мед. 2003; 9: 1187–94. КАС
Статья
пабмед
Google ученый
Папаниколау Г., Цилианос М., Кристакис Д.И., Богданос Д., Цимирика К., Макфарлейн Дж., Голдберг Ю.П., Сакелларопулос Н., Ганц Т., Немет Э. Гепсидин при нарушениях перегрузки железом. Кровь. 2005; 105:4103–5. КАС
Статья
пабмед
ПабМед Центральный
Google ученый
Лобо В., Патил А., Фатак А., Чандра Н. Свободные радикалы, антиоксиданты и функциональные продукты: влияние на здоровье человека. Pharmacogn Rev. 2010;4:118–26. КАС
Статья
Google ученый
Аруома О.И. Свободные радикалы, антиоксиданты и международное питание. Asia Pac J Clin Nutr. 1999; 8: 53–63. КАС
Статья
Google ученый
Гупта В.К., Шарма СК.Растения как природные антиоксиданты. Нат Прод Сияние. 2006; 5: 326–34.
Google ученый
Магдер С. Активные формы кислорода: токсичные молекулы или искра жизни? Критический уход. 2006; 10: 208–16. Артикул
Google ученый
Halliwell B. Как охарактеризовать антиоксидант: обновление. Biochem Soc Symp. 1995; 61: 73–101. КАС
Статья
Google ученый
Брюэр М.С.Природные антиоксиданты: источники, соединения, механизмы действия и потенциальные области применения. Compr Rev Food Sci Food Safe. 2011;10:221–47. КАС
Статья
Google ученый
Эбрахимзаде М.А., Пурморад Ф., Хафези С. Антиоксидантная активность иранских кукурузных рылец. Турецкий J. Biol. 2008; 32:43–9. КАС
Google ученый
Сообратти М.А., Неергин В.С., Люксимон-Рамма А., Аруома О.И., Бахорун Т.Фенольные смолы как потенциальные антиоксидантные терапевтические агенты: механизм и действие. Мутат рез. 2005; 579: 200–13. КАС
Статья
Google ученый
Шодьер Ж., Феррари-Илиу Р. Внутриклеточные антиоксиданты: от химических к биохимическим механизмам. Пищевая химическая токсикол. 1999; 37: 949–62. Артикул
Google ученый
Фридович И. Фундаментальные аспекты активных форм кислорода, или что не так с кислородом? Энн Н.Ю. Академия наук.1999; 893:13–8. КАС
Статья
Google ученый
Hinneburg I, Damien Dorman HJ, Hiltunen R. Антиоксидантная активность экстрактов избранных кулинарных трав и специй. Пищевая хим. 2006; 97: 122–9. КАС
Статья
Google ученый
Карнат А., Карнат А.П., Фрайсс Д., Рику Л., Ламезон Д.Л. Ароматическая и полифенольная композиция римского ромашкового чая.Фитотерапия. 2004; 75:32–38. КАС
Статья
Google ученый
Пенья Д., де Монтес Ока Н., Рохас С., Парра А., Гарсия Г. Противовоспалительное и антидиарейное действие Isocarpha cubana Blake. Фармакологияонлайн. 2006; 3: 744–9.
Google ученый
Себай Х., Джабри М.А., Соули А., Ртиби К., Селми С., Тебурби О. и др. Антидиарейная и антиоксидантная активность ромашки ( Matricaria recutita L.) экстракт отвара у крыс. J Этнофармакол. 2014; 152:327–32. КАС
Статья
Google ученый
Земестани М., Рафраф М., Асгари-Джафарабади М. Ромашковый чай улучшает гликемические показатели и статус антиоксидантов у больных сахарным диабетом 2 типа. Питание. 2016;32:66–72. КАС
Статья
Google ученый
Патель Д., Шукла С., Гупта С.Апигенин и химиопрофилактика рака: прогресс, потенциал и перспективы. Int J Oncol. 2007; 30: 233–45. КАС
пабмед
Google ученый
Ранпария В., Пармар С., Шет Н., Чандрашекхар В. Нейропротекторная активность Matricaria recutita против вызванного фтором стресса у крыс. фарм. биол. 2011; 49: 696–701. КАС
Статья
Google ученый
Чандрашекхар В., Халагали К., Нидавани Р., Шалавади М.Х., Бирадар Б.С., Бисвас Д. и др.Противоаллергическая активность немецкой ромашки ( Matricaria recutita L.) в модели аллергии, опосредованной тучными клетками. J Этнофармакол. 2011; 137:336–40. КАС
Статья
Google ученый
Silva N, Barbosa L, Seito L, Fernandes Junior A. Антимикробная активность и фитохимический анализ сырых экстрактов и эфирных масел лекарственных растений. Нат Прод Рез. 2012;26:1510–4. КАС
Статья
Google ученый
Гулд Л., Редди Ч.Р., Гомпрехт РФ.Сердечный эффект ромашкового чая. Дж. Клин Фармакол. 1973; 13: 475–9. КАС
пабмед
Google ученый
Коэн ФЭ, Картер ГТ. Развивающаяся роль натуральных продуктов в открытии лекарств. Nat Rev Drug Discov. 2005; 4: 206–20. КАС
Статья
Google ученый
Хэдли С.К., Петри Дж.Дж. Лекарственные травы: учебник для первичной медико-санитарной помощи. Хосп Практ. 1999; 34: 105–23. КАС
Статья
Google ученый
Уэй Т-Д, Као М.С., Лин Дж.К. Апигенин индуцирует апоптоз посредством протеасомной деградации HER2/neu в клетках рака молочной железы с гиперэкспрессией HER2/neu посредством фосфатидилинозитол-3-киназы/Akt-зависимого пути. Дж. Биол. Хим. 2004; 279:4479–89. КАС
Статья
Google ученый
Шривастава Дж.К., Гупта С. Антипролиферативные и апоптотические эффекты экстракта ромашки в различных раковых клетках человека.J Agric Food Chem. 2007;55:9470–8. КАС
Статья
Google ученый
Шривастава Дж.К., Шанкар Э., Гупта С. Ромашка: травяная медицина прошлого с блестящим будущим. Mol Med Rep. 2010;3:895–901. КАС
пабмед
ПабМед Центральный
Google ученый
Синглтон В.Л., Ортофер Р., Ламуэла-Равентос Р.М. [14] Анализ общих фенолов и других субстратов окисления и антиоксидантов с помощью реактива Фолина-Чиокальтеу.Методы Энзимол. 1999; 299:152–78. КАС
Статья
Google ученый
Лим YY, Quah EPL. Антиоксидантные свойства различных сортов портулака огородного. Пищевая хим. 2007; 103: 734–40. КАС
Статья
Google ученый
Чан С-С, Ян М-Х, Вен Х-М, Черн Дж-С. Оценка общего содержания флавоноидов в прополисе двумя взаимодополняющими колориметрическими методами.J Анал с едой и наркотиками. 2002; 10: 178–82. КАС
Google ученый
Фолкман Дж., Лонг Д.М., Беккер Ф.Ф. Рост и метастазирование опухоли в культуре органов. Рак. 1963; 16: 453–67. КАС
Статья
Google ученый
Al-Dabbagh B, Elhaty IA, Murali C, Madhoon AA, Amin A. Salvadora persica (Miswak): антиоксидант и перспективные антиангиогенные данные.Am J Plant Sci. 2018;09:1228–44. КАС
Статья
Google ученый
Al-Salahi OSA, Kit-Lam C, Majid AM, Al-Suede FS, Mohammed SA, Abdullah WZ, et al. Фракция, богатая антиангиогенными квассиноидами, из Eurycoma longifolia модулирует функцию эндотелиальных клеток. Микроваск Рез. 2013;90:30–9. КАС
Статья
Google ученый
Романелли Р., Петрай И., Робино Г., Эфсен Э., Ново Э., Бонакки А. и др.Тромбопоэтин стимулирует миграцию и активирует множественные сигнальные пути в клетках гепатобластомы. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2006; 290:G120–8. КАС
Статья
Google ученый
Роби М.Х.Х., Сархан М.А., Селим К.А.-Х., Халель К.И. Антиоксидантная и противомикробная активность эфирного масла и экстрактов фенхеля ( Foeniculum vulgare L.) и ромашки ( Matricaria chamomilla L.). Ind Crops Prod.2013;44:437–45. КАС
Статья
Google ученый
Роббинс Р.Дж. Фенольные кислоты в пищевых продуктах: обзор методологии анализа. J Agric Food Chem. 2003; 51: 2866–87. КАС
Статья
Google ученый
Войдыло А., Ошмянский Дж., Чемерис Р. Антиоксидантная активность и фенольные соединения в 32 избранных травах. Еда Че. 2007; 105:940–9. Артикул
Google ученый
Pontis JA, Costa LA, Silva SJ, Flach A.Цвет, содержание фенолов и флавоноидов и антиоксидантная активность меда из Рораймы, Бразилия. Технологии пищевых наук. 2014; 34:69–73. Артикул
Google ученый
Formisano C, Delfine S, Oliviero F, Tenore GC, Rigano D, Senatore F. Корреляция между факторами окружающей среды, химическим составом и антиоксидантными свойствами эфирного масла и экстрактов ромашки ( Matricaria chamomilla L.), собранных в Молизе (юго-центральная Италия).Ind Crops Prod. 2015;63:256–63. КАС
Статья
Google ученый
Robards K, Prenzler PD, Tucker G, Swatsitang P, Glover W. Фенольные соединения и их роль в окислительных процессах во фруктах. Пищевая хим. 1999; 66: 401–36. КАС
Статья
Google ученый
Kitts DD, Wijewickreme AN, Hu C. Антиоксидантные свойства экстракта североамериканского женьшеня.Мол Селл Биохим. 2000; 203:1–10. КАС
Статья
Google ученый
Shan B, Cai YZ, Sun M, Corke H. Антиоксидантная способность экстрактов 26 специй и характеристика их фенольных составляющих. J Agric Food Chem. 2005; 53: 7749–59. КАС
Статья
Google ученый
Сазегар М., Банакар А., Бахрами Н., Бахрами А., Багбани М., Нематолахи П. и др.Определение антиоксидантной активности и стабильности экстракта ромашки ( Matricaria chamomilla L.) в подсолнечном масле. World Appl Sci J. 2011; 12:1500–4.
Google ученый
Амин А., Муса М. Достоинства противораковых растений из региона Персидского залива. Рак Тер. 2007; 5:55–66.
Google ученый
Попова М., Банкова В., Бутовская Д., Петков В., Николова-Дамьянова Б., Сабатини А.Г., и другие.Валидированные методы количественного определения биологически активных компонентов прополиса топольного типа. Фитохим Анал. 2004; 15: 235–40. КАС
Статья
Google ученый
Амин А., Хамза А.А., Бажбуж К., Ашраф С.С., Дауд С. Шафран: потенциальный кандидат на новый противораковый препарат против гепатоцеллюлярной карциномы. Гепатология. 2011;54:857–67. КАС
Статья
Google ученый
Al-Hrout A, Chaiboonchoe A, Khraiwesh B, Murali C, Baig B, El-Awady R, et al.Сафранал индуцирует разрыв двухцепочечной ДНК и опосредованную ЭР-стрессом гибель клеток гепатоцеллюлярной карциномы. Научный доклад 2018; 8 (1): 16951. https://doi.org/10.1038/s41598-018-34855-0. Артикул
пабмед
ПабМед Центральный
Google ученый
Рухул Амин А.М., Карпович П.А., Кэри Т.Е., Арбисер Дж., Нахта Р., Чен З.Г. и др. Уклонение от сигналов против роста: ключевой этап онкогенеза и потенциальная мишень для лечения и профилактики с помощью природных соединений.Семин Рак Биол. 2015;35:С55–77. Артикул
Google ученый
Guimarães R, Barros L, Dueñas M, Calhelha RC, Carvalho AM, Santos-Buelga C, et al. Настой и отвар ромашки аптечной: биоактивность и характеристика органических кислот и фенольных соединений. Пищевая хим. 2013; 136: 947–54. Артикул
Google ученый
Кавальери Э., Мариотто С., Фабрици С., де Прати А.С., Готтардо Р., Леоне С. и др.α-бисаболол, нетоксичное природное соединение, сильно индуцирует апоптоз в клетках глиомы. Biochem Biophys Res Commun. 2004; 315: 589–94. КАС
Статья
Google ученый
Матич И.З., Юраник З., Савикин К., Здунич Г., Надвински Н., Годевац Д. Чай из ромашки и календулы: химическая характеристика и оценка противораковой активности. Phytother Res PTR. 2013; 27:852–8. КАС
Статья
Google ученый
Чаттерджи С., Хейкамп Л.С., Сиобаль М., Шёттл Дж., Вичорек С., Пайфер М. и др.Опухоль VEGF: аутокринная петля прямой связи VEGFR2 запускает ангиогенез при раке легкого. Джей Клин Инвест. 2013; 123:1732–40. КАС
Статья
Google ученый
Kuwajima A, Iwashita J, Murata J, Abe T. Ингибитор гистоновой деацетилазы бутират ингибирует инвазию клеток меланомы в Matrigel. Противораковый Рез. 2007; 27:4163–9. КАС
пабмед
Google ученый
Sun LC, Luo J, Mackey LV, Fuselier JA, Coy DH.Конъюгат камптотецина и аналога соматостатина против инвазии клеток рака предстательной железы через возможный сигнальный путь, включающий PI3K/Akt, αVβ3/αVβ5 и MMP-2/-9. Рак Летт. 2007; 246:157–66. КАС
Статья
Google ученый
Riesterer O, Zingg D, Hummerjohann J, Bodis S, Pruschy M. Деградация белка PKB/Akt путем ингибирования пути VEGF рецептор/mTOR в эндотелиальных клетках. Онкоген. 2004; 23:4624–35. КАС
Статья
Google ученый
Аль-Даббах Б., Эльхати И.А., Аль Хрут А.А., Аль Саккаф Р., Эль-Авади Р., Ашраф С.С. и др. Антиоксидантная и противораковая активность Trigonella foenum — graecum , Cassia acutifolia и Rhazya stricta . BMC Комплемент Altern Med. 2018;18:240–52. Артикул
Google ученый
Экзема — воспалительное заболевание кожи, обычно сопровождающееся инфильтрацией, гипертрофией и сильным зудом. Исследования показали, что возникновение экземы связано со многими факторами, включая иммунные, экологические и генетические факторы, а также инфекцию. Экзема имеет длительное течение и легко рецидивирует, серьезно влияя на качество жизни. В настоящее время в клинике широко используются антигистаминные, противоаллергические препараты, глюкокортикоиды.Однако эти препараты только временно облегчают симптомы и могут привести к побочным реакциям при длительном применении. Таким образом, для эффективного лечения экземы важно разработать натуральные препараты с минимальными побочными эффектами. ГРАФИЧЕСКИЙ АННОТАЦИЯ Ромашка ( Matricaria recutita L. ) является одним из древнейших ароматических растений, и было показано, что цветок и эфирные масла проявляют противовоспалительное и спазмолитическое действие. Ромашка широко используется в пищевых продуктах, косметике, дезинфицирующих средствах и лекарствах.Поэтому это лекарственное растение с большим потенциалом развития. Немецкая ромашка принадлежит к семейству сложноцветных, а ее эфирное масло часто используется в косметическом уходе для устранения воспалений, снятия раздражения кожи, уменьшения покраснения и отечности кожи. Это масло используется для заживления кожных ран и обладает антибактериальным, противовоспалительным и антиоксидантным действием. Было также показано, что циклические эфиры, флавоноиды и общее количество летучих масел в ромашке оказывают ингибирующее действие на рост грибков.Полисахариды, выделенные из его соцветий, также проявляют противовоспалительную активность. В нескольких исследованиях сообщалось о значительных эффектах эфирного масла немецкой ромашки при лечении экземы (Anderson et al., 2000; Patzelt-Wenczler and Ponce-Pöschl, 2000; Arsić et al., 2011; El-Salamouni et al., 2020). . Однако ни активные компоненты, ни фармакологический механизм его эфирного масла не ясны. В этом исследовании использовалась модель мыши с экземой, чтобы изучить терапевтические эффекты эфирного масла немецкой ромашки на экзему и определить терапевтический механизм.Результаты служат ориентиром для дальнейшего выяснения механизма действия в будущих исследованиях. Сетевая фармакология объясняет развитие болезни посредством создания базы данных, сети, сетевого анализа и экспериментальной проверки. Он также пытается определить взаимодействие между лекарствами и организмом и направлять открытие новых лекарств. Однако в настоящее время в большинстве сетевых фармакологических исследований одинаково рассматривается содержание всех компонентов, игнорируя влияние как содержания лекарственного средства, так и концентрации на эффективность.Это может привести к идентификации компонентов с низким содержанием в качестве ключевых компонентов. При этом часто игнорируются компоненты с высоким содержанием, играющие ключевую роль в лечении. В результате существующие сетевые фармакологические исследования не смогли определить ингредиенты и механизм действия, ответственные за наблюдаемые эффекты. Сетевая фармакология обычно использует пероральную биодоступность (OB) и лекарствоподобность (DL) для скрининга активных ингредиентов в лекарствах. Однако этот метод не может быть применен для прогнозирования трансдермальной доставки лекарств, что приводит к невозможности получить мишени и механизмы трансдермальных лекарств.Для решения вышеуказанных проблем был разработан новый метод «метод весового коэффициента доза-эффект и метод сетевой фармакологии», который можно использовать для трансдермальных препаратов для извлечения компонентов, мишеней и путей. Содержание компонентов и коэффициент распределения масло-вода, а также показатель молекулярной стыковки объединяются для получения теоретического содержания чрескожной абсорбции каждого компонента. С помощью этого метода устанавливается оценка вклада соответствующего «весового коэффициента» по сравнению с сигнальными путями, обогащенными традиционной сетевой фармакологией, и выбираются ключевые пути.Для целей этого исследования была создана модель экземы у мышей с использованием динитрохлорбензола (DNCB) для изучения механизма действия и проверки эффективности эфирного масла немецкой ромашки при лечении экземы. Эфирное масло ромашки аптечной (приобретенное у Henan Feinari Aromatic Biotechnology Co., Ltd.) идентифицировали методом газовой хроматографии-масс-спектрометрии (ГХ-МС). (Тай и др., 2020). Хроматографические условия: капиллярная колонка HP-5 MS (30 м × 250 мкм x 0,25 мкм), газ-носитель He, газ-носитель в шунтирующем режиме, ввод 1,0 мкл и скорость потока через колонку 1 мл/мин. Начальная температура составляла 40°С, и температуру повышали до 250°С со скоростью 6°С/мин. Условия масс-спектрометрии: режим полного сканирования, источник ионизации EI, энергия ионизации 70 эВ, температура линии передачи 280 °C, температура источника ионов 230 °C, температура квадруполя 150 °C, время задержки растворителя 3 мин и диапазон качества сканирования. 20–450 а.е.м. (Fu et al., 2018). Данные были обработаны с использованием программного обеспечения для анализа данных. Для поиска использовалась стандартная спектральная база данных NIST, и компоненты были проверены в соответствии со степенью соответствия, индексом удерживания и соответствующей литературой. Индекс удерживания определяли как время удерживания н-алканов (С8–С40) в тех же условиях газовой хроматографии. По индексу удерживания н-алканов индекс удерживания эфирного масла ромашки немецкой был следующим: , где tR — время удерживания, X — анализируемое соединение, а Z и Z+ 1 — число атомов углерода двух н-алканов до и после аналита, а именно tR (Z) < tR (x) < tR (Z+ 1) (Yuandong et al., 2017). ромашки аптечной и мишеней активных компонентов эфирного масла ромашки аптечной. Взяв «экзему» в качестве ключевого слова и установив вид как человека, мы провели поиск в базе данных GeneCards (Liu et al., 2020 г.), базу данных DisGeNET (Wu et al., 2020 г.), базу данных OMIM (Kui et al., 2021 г.) и базу данных сравнительной токсикогеномики (CTD) (Tianmu et al., 2021 г.) для определения квалифицированной информации о генах и целевых белки, связанные с экземой. На основе данных обнаружения чипа GSE57225 в базе данных GEO (Liang et al., 2021) набор данных включал 23 пациента и 17 нормальных контрольных образцов. Дифференциальную экспрессию генов анализировали с использованием программного пакета Limma 15 компании R.Критерии отбора были | логФК | > 1,2 и р < 0,05. Мишень эфирного масла, мишень экземы и дифференциальный ген GEO немецкой ромашки пересекали с использованием Venny 2.1.0 (https://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/ Венни/index.html). Активные компоненты эфирного масла ромашки немецкой и три перекрывающихся гена были введены в Cytoscape 3.7.1 (Shi et al., 2020) для построения сети составной компонент-мишень. Построение и анализ белок-белкового взаимодействия (PPI) 1 .3.5 (Сюй и др., 2020) сеть. Потенциальные мишени активных компонентов эфирного масла, мишени болезни экземы и дифференциальные гены, добытые GEO, были интегрированы, пересечены и введены в базу данных STRING (Sang et al., 2020). Минимальный порог взаимодействия был установлен на «самую высокую достоверность». Свободный белок был скрыт, и была получена карта соотношения белков. Результаты были импортированы в программное обеспечение Cytoscape 3.7.1, и сеть взаимодействия была построена и проанализирована. Существующие сетевые фармакологические исследования обычно используют биодоступность при пероральном приеме (OB) и лекарствоподобность (DL) для скрининга активных ингредиентов в лекарствах. Однако этот метод нельзя использовать для прогнозирования трансдермальной доставки лекарственных средств, особенно мишеней и механизмов трансдермальных лекарственных средств. Чтобы лучше объяснить взаимосвязь между компонентами трансдермальной абсорбции и активностью ромашки, мы ввели значение log P (важный параметр при измерении трансдермальной абсорбции лекарств), чтобы преобразовать скорость трансдермальной абсорбции и сопоставить два значения для установления взаимосвязи: В формуле Z представляет собой расчетную оценку каждого активного компонента, T представляет собой сумму фракций связанных активных компонентов, содержащихся в каждой мишени, а N представляет собой сумму фракций мишеней, содержащихся в каждом пути . Для дальнейшего выяснения функции генов эфирного масла немецкой ромашки и роли потенциальных целей сигнальных путей при экземе был использован профиль в Rstudio для анализировать ключевые мишени в GO-BP, основные биологические процессы и пути анализировали по пути KEGG, а результаты анализа обогащения переупорядочивали в соответствии с их весовыми коэффициентами.Весовые коэффициенты каждого пути представляли собой сумму весовых коэффициентов всех мишеней в конкретном пути. Самцы мышей Куньмин ( n = 42) весом 18–22 г были приобретены у компании Chengdu Dashuo Experimental Animal Co., Ltd. в соответствии с лицензией на экспериментальные животные SCXK (Сычуань) 2020– 030. Это исследование было одобрено Комитетом по этике животных Шэньсийского университета китайской медицины. Для создания модели экземы все группы, кроме нормальной группы, были сенсибилизированы на спине 7% раствором DNCB.Вкратце, волосы на спине в области 2 см × 2 см были удалены, и все группы, кроме нормальной группы, были сенсибилизированы 100 мкл раствора оливкового масла в ацетоне, содержащего 7% DNCB. Через 5 дней все группы, кроме нормальной группы, подверглись заражению 30 мкл ацетонового раствора оливкового масла, содержащего 1 % DNCB, на внутренней и внешней стороне правого уха. Задание повторялось трижды в течение двух дней подряд. В качестве контроля мышам в нормальной группе смазывали левое ухо таким же количеством ацетонового раствора оливкового масла. Мышей адаптивно кормили в течение 3 дней и случайным образом разделили на шесть групп ( n = 7/группа): нормальная группа, модельная группа, группа с положительным действием препарата, группа с низкой дозой ромашки (концентрация 0,15). %), группа средних доз (концентрация 0,3%) и группа высоких доз (концентрация 0,5%). Каждая группа выращивалась в отдельных клетках. Вышеупомянутые группы лечились путем смазывания кожи на месте экземы два раза в день в течение 14 дней подряд.Группу с эфирным маслом немецкой ромашки обрабатывали 80 мкл эфирного масла каждый раз в группе с положительным результатом лечения, а 80 мкл растворителя оливкового масла применяли в нормальной группе и экспериментальных группах. После завершения лечения с помощью многофункционального детектора кожи с интеллектуальным цифровым дисплеем (RBX-916) измеряли содержание воды в коже, содержание кожного сала и эластичность кожи в обработанной области. . Мышей в каждой группе взвешивали перед отбором проб, и селезенку удаляли после тщательного отделения соединительной ткани вокруг селезенки.После абсорбции остатков крови на поверхности органа абсорбирующей бумагой массу селезенки сразу же взвешивали на аналитических весах. Индекс селезенки рассчитывали следующим образом: индекс селезенки = (качество селезенки (мг))/(качество экспериментальной мыши (г)). Каждую группу сравнивали с контрольной группой и рассчитывали разницу. Образцы ткани фиксировали 4% параформальдегидом в течение 24 ч с градиентом дегидратации 75, 85 и 95% безводным этанолом до прозрачности и заливали в парафин, разрезали на срезы ткани толщиной 4 мкм, а затем распространяется в воде при 43°C (Zhang et al., 2020). Срезы ткани запекали при постоянной температуре и сушили в камере взрывной сушки при 60°C в течение 2-4 часов. После депарафинизации срезы ткани замачивали в градиентном спирте и гидратировали в дистиллированной воде в течение нескольких минут. Срезы тканей окрашивали гематоксилином и эозином. После обезвоживания срезы ткани запечатывали ксилолом и наблюдали за изменениями под микроскопом. Залитую в парафин ткань нарезали (4 мкм) (Chen et al., 2020). Каждый срез окрашивали 0,5% раствором красителя толуидинового синего при комнатной температуре в течение 30 минут и быстро промывали дистиллированной водой. Срезы помещали в 0,5% ледяную уксусную кислоту, дифференцировали на несколько минут и запечатывали дегидратацией спиртом, делали прозрачными ксилолом, запечатывали нейтральной смолой и исследовали под микроскопом. Срезы инкубировали с 3% перекисью водорода в течение 25 мин и инкубировали с 10% нормальной козьей сывороткой при комнатной температуре в течение 30 мин.Сыворотку удаляли, добавляли первичное антитело и ткани инкубировали в течение ночи при 4°С. Затем ткани трижды промывали PBS по 5 минут на промывку. Добавляли вторичное антитело и ткани инкубировали при комнатной температуре в течение 50 мин. Хромогенный раствор DAB использовали для равномерного покрытия тканей, и ткани разрезали на гематоксилин в течение 2 минут и наблюдали под микроскопом после обезвоживания, прозрачности и уплотнения. Содержание ИЛ-6, ФНО-α и ИЛ-17 в сыворотке мышей каждой группы определяли с помощью ИФА и строили стандартную кривую согласно инструкции к набору (Jiangsu Меймиан промышленная компания, Ltd) (Шутовска и др., 2021). Содержание цитокинов в сыворотке каждой группы определяли методом сэндвича с двойными антителами и инструментом для мечения ферментов. Кожные ткани из вышеупомянутых групп собирали и лизировали буфером RIPA, а лизированные образцы помещали на лед на 5 мин. Супернатант центрифугировали в криоконсервированной центрифуге при 4°С, 12000 об/мин в течение 10 мин. Супернатант отделяли в виде белкового экстракта.В общей сложности 40 мкг белка разделяли с помощью электрофореза в полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия (SDS-PAGE), а затем переносили на мембраны из поливинилиденфторида (PVDF). Мембраны запечатывали 5%-ным сухим обезжиренным молоком, а затем инкубировали с антителами к p38 (Wanleibio, WL00764, Китай), p-p38 (Wanleibio, WLP1576, Китай), p65 (Wanleibio, WL01980, Китай) и p-p65( Ванлейбио, WL02169, Китай). Затем мембраны промывали трис-буферным солевым раствором + твин (TBST) и инкубировали со вторичными антителами.Затем мембраны шесть раз промывали в TBST, равномерно обрызгивали фотолюминесцентным раствором для электрохемилюминесценции (ECL) и переносили в темный ящик для экспонирования. Пленку сканировали и рассчитывали оптическую плотность с помощью программного обеспечения Gel-Pro Analyzer. Относительное значение экспрессии целевого гена (значение серого гена-мишени/значение внутреннего эталона серого β-актина) определяли с использованием β-актина в качестве внутреннего стандарта. В качестве лигандов были выбраны активные ингредиенты немецкой ромашки, в качестве мишеней использовались первые пять белков пути предсказания, а область, где располагался положительный лиганд лекарственного средства, представляла собой активный карман (Jia et al., 2021). Модуль LibDock в программном обеспечении Discovery Studio использовался для молекулярной стыковки активных ингредиентов с целевым белком. После того, как стыковка была завершена, по установленной формуле была рассчитана оценка каждого компонента, чтобы отсеять ключевые компоненты мишени. В формуле S представляет окончательную оценку каждого компонента, Z представляет собой оценку каждого активного соединения, A представляет собой оценку каждого компонента, полученную путем молекулярного докинга, а B представляет собой оценку положительных лекарств. Все экспериментальные данные были подвергнуты статистическому анализу с использованием программного обеспечения SPSS 19.0. Результаты выражены как среднее значение ± стандартное отклонение (SD). Однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) применяли для определения статистической значимости различий между группами, p < 0,05 и p < 0,01 считали значимо различающимися. Эфирное масло ромашки было проанализировано с помощью газовой хроматографии-масс-спектрометрии (ГХ-МС) и был получен масс-спектр ионов эфирного масла (рис. 1А). ).Путем поиска в базе данных NIST и объединения с индексом удержания было получено 23 активных компонента и идентифицировано 20 квалифицированных компонентов. Конкретная информация о составе показана в таблице 1, а конкретные структуры соединений показаны на рисунке 2. В общей сложности 541 мишень эфирного масла немецкой ромашки была получена с использованием базы данных PubChem, онлайн-платформы скрининга мишеней Swiss TargetPrediction и метабазы данных TarFisher. Кроме того, из баз данных GeneCards, DisGeNet, OMIM и CTD было получено 24 226 целевых показателей экземы.На основании пересечения было получено 509 потенциальных целей эфирного масла немецкой ромашки для лечения экземы. РИСУНОК 1 . (А) Диаграмма полного ионного тока эфирного масла ромашки немецкой. (B) Дифференциальная генетическая карта вулкана экземы. (C) : Карта пересечения мишени эфирного масла немецкой ромашки, мишени экземы и дифференциального гена. (D) Целевая карта состава летучих масел немецкой ромашки. (E) Сетевая диаграмма ключевых целей PPI. (F,H) Результаты обогащения BP и KEGG перед сортировкой соответственно. (G,I) Результаты обогащения после сортировки БП и КЭГГ. ТАБЛИЦА 1 . Качественные результаты определения летучего масла ромашки аптечной с помощью ГХ/МС РИСУНОК 2 . (A–T) Химические структуры 20 активных компонентов. Данные чипа GSE57225 и платформы были загружены из базы данных GEO. Всего было собрано 62 образца, в том числе 17 нормальных образцов и 23 образца экземы.По условиям скрининга (| logFC | > 1,2 и p < 0,05) было получено 560 генов со значимыми различиями. Экспрессия гена с повышенной экспрессией (красный), экспрессия гена с пониженной регуляцией (зеленый) и график вулкана показаны на рисунке 1B. Пересечение между дифференциально экспрессируемыми генами (DEG) и возможными мишенями экземы эфирного масла немецкой ромашки дало 29 генов-кандидатов, как показано на рисунке 1C. Сетевая фармакология предлагает новый взгляд на анализ действия лекарств.Он может анализировать характеристики сети через связи и отношения узлов в биологических сетях и дополнительно прояснять механизм действия лекарств. Мы проанализировали взаимосвязь между активными ингредиентами и ключевыми мишенями эфирного масла ромашки немецкой, а затем создали карту «компонент-мишень» с функцией слияния. Затем мы использовали программное обеспечение Cytoscape 3.7.1 для визуализации сети. Результаты показаны на рисунке 1D. Фиолетовый эллипс представляет ключевые компоненты, отфильтрованные эфирным маслом, розовый прямоугольник представляет собой отсеянные ключевые целевые точки, узел представляет собой активный ингредиент, а ребро используется для соединения мишени с активным ингредиентом.Большее количество ссылок указывает на то, что активный ингредиент или цель важнее в сети. 29 DEG были введены в STRING для построения карты сети, как показано на рисунке 1E. Благодаря скринингу заданных условий ключевые мишени были идентифицированы как IL-6, MMP1, MMP3, MMP9, JAK3, CCR1, CCR5, ZAP70 и PRKCQ. Диаграмма сети имела 29 узлов со средней степенью свободы 0.828. Размер узла на диаграмме представляет размер значения. Толщина края указывает на то, что чем толще край, тем больше значение комбинированной оценки и тем больше взаимодействие между узловым белком и другими белками. Благодаря анализу обогащения GO-BP выбранных ключевых мишеней было идентифицировано 145 биологических процессов и 16 сигнальных путей (рис. 1F-I). Они включали нейровоспалительную реакцию, разборку внеклеточного матрикса, реакцию на бета-амилоид, положительную регуляцию сигнального пути хемокинов пролиферации Т-клеток, дифференцировку клеток Th27, сигнальный путь IL-17 и взаимодействие вирусного белка с цитокином и цитокиновым рецептором, среди других сигнальных путей. пути.После пересчета формулы дифференциация клеток Th27 была определена как наиболее важная. После индукции DNCB в каждой группе наблюдались эритема кожи, экссудация, утолщение, шероховатая поверхность и мшистые поражения, что позволяет предположить, что модель была успешной. После лечения положительными препаратами и различными дозами эфирного масла немецкой ромашки экссудат, покраснение и отек уменьшились.В группах с положительным результатом на препарат и высокую дозу эфирного масла ромашки немецкой экзема уменьшилась, как показано на рисунке 3A. РИСУНОК 3 . (A) : Влияние эфирного масла ромашки аптечной на воспаление спины у мышей (A1: нормальная группа, A 2: экспериментальная группа, A 3: группа положительных препаратов, A 4: группа низких доз ромашки аптечной, A 5: группа ромашки немецкой со средними дозами и группа A 6: группа ромашки немецкой с высокими дозами). (B) : Результаты теста на содержание кожного сала в коже мышей. (C) : Результаты содержания воды в коже мышей. (D) : Результаты теста на эластичность кожи мышей. (E) : Результаты измерения индекса селезенки мышей (примечание: данные выражены как среднее значение ± стандартное отклонение ( n = 6), по сравнению с нормальной группой # p < 0,05, ## p < 0,01, по сравнению с модельной группой * p < 0,05, ** p < 0,01). Результаты кожных тестов показали, что по сравнению со здоровой группой содержание кожного сала (рис. 3B), содержание воды в коже (рис. 3C) и эластичность кожи (рис. 3D) в экспериментальной группе снизились.По сравнению с модельной группой содержание воды в коже, кожного сала и эластичность кожи в группах с разными дозами увеличились в разной степени со значительными различиями. Влияние эфирного масла ромашки аптечной на иммунный ответ предварительно оценивали по индексу селезенки (рис. 3Е). На диаграмме показано, что селезеночный индекс в модельной группе был ниже, чем в нормальной группе, а селезеночный индекс в группах с разными дозами был выше, чем в модельной группе, со значительными различиями. Результаты окрашивания гематоксилин-эозином (рис. 4А) показали, что структура эпидермиса и дермы в нормальной группе выглядит нормальной, без отека, застоя или лимфоцитарной инфильтрации. В модельной группе эпидермис пролиферировал, а шиповатый слой был гипертрофирован. В дерме выявлялась воспалительно-клеточная инфильтрация, сопровождающаяся вазодилатацией и гиперемией. В группе положительного препарата эпидермис немного пролиферировал, и большая часть дермы восстановилась.Отека, гиперемии, лимфоцитарной инфильтрации не выявлено. Эпидермальная гиперплазия и клеточный отек значительно уменьшились с увеличением дозы в группе лечения. РИСУНОК 4 . (A) Результаты окрашивания H&E тканей кожи мышей. (B) Подсчет тучных клеток с помощью окрашивания толуидиновым синим. (C) Результаты окрашивания клеток CD4. (D) Результаты окрашивания клеток CD8 (примечание 1: нормальная группа, 2: модельная группа, 3: группа положительных препаратов, 4: группа низких доз, 5: группа средних доз и 6: группа высоких доз). (E) Иммуногистохимическое определение экспрессии клеток CD4 в кожных поражениях на спине мышей. (F) Иммуногистохимическое определение экспрессии клеток CD8 в кожных поражениях на спине мышей (примечание: данные выражены как среднее значение ± стандартное отклонение ( n = 3) по сравнению с нормальной группой ## p < 0,01, по сравнению с модельной группой, * p < 0,05, ** p < 0,01). Результаты окрашивания толуидиновым синим показаны на рис. 4В.Количество тучных клеток было низким в нормальной группе и высоким в модельной группе. Количество тучных клеток было значительно снижено в группе положительного препарата и уменьшалось дозозависимым образом в группах с низким, средним и высоким содержанием эфирного масла ромашки немецкой. Клетки CD4 и CD8 расположены в цитоплазме и клеточной мембране. Клетки CD4 и CD8 были слабо положительными в тканях кожи спины мышей. По сравнению с нормальной группой, распределение клеток CD4 в цитоплазме и клеточной мембране поражений кожи на спине в группе с моделью экземы было уменьшено, окрашивание стало светлее, а положительная экспрессия клеток CD4 была снижена ( p < 0.001, n = 3). По сравнению с модельной группой экземы различные дозы эфирного масла немецкой ромашки увеличивали экспрессию клеток CD4 в разной степени, а средние и высокие дозы значительно отличались от экспериментальной группы ( p < 0,001, n = 3). . По сравнению с нормальной группой, клетки CD8 в поражениях кожи на спине мышей в группе с моделью экземы показали коричневато-желтые частицы в клеточной мембране и цитоплазме, а положительный уровень экспрессии клеток CD8 увеличился ( p < 0.001, n = 3). По сравнению с группой с моделью экземы, разные дозы эфирного масла ромашки немецкой вызывали разную степень снижения количества клеток, экспрессирующих CD8. Существовали значительные различия между группой с высокой дозой и группой с моделью ( p <0,001, n = 3), как показано на рисунках 4C-F. По сравнению с нормальной группой уровни TNF-α, IL-6 и IL-17 в сыворотке в группе модели экземы значительно увеличились ( p < 0.001, n = 6). По сравнению с модельной группой эти факторы были снижены в группе положительного препарата и группе эфирного масла немецкой ромашки. Результаты показаны на рисунках 5A-C. РИСУНОК 5 . (A) ELISA обнаружение TNF-α. (B) ELISA для обнаружения IL-6. (C) ELISA обнаружение IL-17 (примечание: данные выражены как среднее значение ± стандартное отклонение ( n = 3), по сравнению с нормальной группой ## p < 0,01, по сравнению с модельной группой, * р < 0.05, ** р < 0,01). (D-I) Вестерн-блоттинг использовали для определения уровней экспрессии белков p-p38, p38, p-p65, p65, p-p38/p38 и p-p65/p65. (D,E) Количественные уровни экспрессии белков p-p38, p38, p-p65 и p65. (F,G) Уровень экспрессии белка p38, p-P38, p65 и p-P65. (H,I) Соотношение p-P38/p38 и p-P65/p65 в поражениях кожи мыши. (x¯±s (n = 3) по сравнению с нормальной группой ### p < 0,001, ## p < 0.01, по сравнению с модельной группой *** p < 0,001,* p < 0,05). Уровни экспрессии белков p-P38 и p-P65 в группе с положительным результатом на препарат и в группе лечения были ниже, чем в экспериментальной группе. По сравнению с нормальной группой экспрессия белков p-P38/p38 и p-P65/p65 в группе с моделью мышиной экземы была выше, чем в группе с моделью мышиной экземы ( p <0,001, n = 3). .По сравнению с группой мыши с модельной экземой, как в группе лечения, так и в группе с положительным лекарственным средством была снижена экспрессия белков p-P38/p38 и p-P65/p65 ( p <0,001, n = 3), что указывает на то, что Эфирное масло немецкой ромашки может ингибировать пути MAPK и NF-κB. Результаты показаны на рисунках 5D-I. Результаты молекулярной стыковки показаны на рис. 6A–K. Молекулярную стыковку основного активного компонента и мишени проводили с использованием программного обеспечения Discovery, а показатель молекулярной стыковки рассчитывали с использованием новой формулы веса.Чем выше оценка компонента, тем выше важность компонента для мишени и тем выше роль компонента в пути дифференцировки клеток Th27. Результаты показаны на тепловой карте на рисунке 6L. Эти результаты свидетельствуют о том, что хамазулен, бисабололоксид А, (-)-α-бисабололоксид В и γ-элемен могут быть ключевыми активными компонентами эфирного масла ромашки немецкой при лечении экземы. РИСУНОК 6 . (A–C) Результаты докинга JAK3 и компонентов (Z)-ен-ин-дициклоэфир, бисабололоксид A, (-)-α-бисабололоксид B. (D–F) Результаты докинга PKC8 и компонентов гермакрена D, γ-элемена и β-копаена. (G–I) Результаты стыковки мишени RORC с компонентами гермакрен D, хамазулен и цедр-8-ен. (J) Цель IL6 и компонент нафталин, 1,2,3,4,4a, 7-гексагидро-1,6-диметил-4-(1-метилэтил)-результат докинга. (K) ZAP70 мишень и компонент нафталин, 1,2,3,4,4a, 7-гексагидро-1,6-диметил-4-(1-метилэтил)-результат докинга. (L) Подробное отображение тепловой карты. Мы использовали метод динитрохлорбензола (DNCB) для создания модели экземы у мышей. Модели обрабатывали низкими, средними и высокими дозами эфирного масла немецкой ромашки. Во время эксперимента за мышами наблюдали. Состояние кожи включает содержание кожного сала, содержание воды и индекс эластичности. Сывороточные уровни воспалительных факторов IL-6, IL-17 и TNF-α в разных группах мышей определяли с помощью ELISA, а воспалительные клетки, лимфоциты и тучные клетки в кожных поражениях мышей наблюдали с помощью окрашивания H&E. и окрашивание толуидиновым синим.Для определения уровня CD4 и CD8 клеток лимфоцитов применяли иммуногистохимию и, наконец, для выявления уровней экспрессии белков р38, р65, р-Р38 и р-Р65 в кожных поражениях использовали вестерн-блоттинг. В сочетании с результатами каждого эксперимента мы полагаем, что механизм действия эфирного масла немецкой ромашки при лечении экземы может заключаться в том, что эфирное масло немецкой ромашки может предотвращать дифференцировку клеток CD4 + в клетки Th27, регулируя лимфатические субпопуляции клеток. Т-клетки; ингибирование активации путей МАРК и NF-κB; снижение секреции факторов воспаления IL-6, IL-17 и TNF-α; и тем самым уменьшая воспалительную реакцию (рис. 7). РИСУНОК 7 . Дисплей механизма. При лечении экземы трансдермально вводят эфирное масло ромашки немецкой. Поэтому наше исследование включало коэффициент распределения вода-нефть (log P) и состав в качестве ключевых параметров для прогнозирования всасывания в кровь. Мы установили «весовые коэффициенты», которые можно сравнить с сигнальными путями, обогащенными традиционной сетевой фармакологией. Это можно использовать для переоценки результатов анализа биологического обогащения для определения ключевых путей.До и после ранжирования баллов вклада «весового коэффициента» мы обнаружили, что пятью основными путями, обогащенными традиционной сетевой фармакологией, были дифференцировка клеток Th27, сигнальный путь IL-17, взаимодействие вирусного белка с цитокином и цитокиновым рецептором, NF Сигнальный путь -κB и нарушение регуляции транскрипции при раке. После расчета с использованием нового весового коэффициента пятью наиболее обогащенными путями были дифференцировка клеток Th27, сигнальный путь хемокинов, метаболизм азота, неправильная регуляция транскрипции при раке и сигнальный путь IL-17.На основе обзора литературы в сочетании с секвенированием путей мы определили, что дифференцировка клеток Th27 является ключевым путем для эфирного масла немецкой ромашки при лечении экземы. Исследования (Liu et al., 2019) показали, что возникновение дерматита и экземы связано с дисбалансом лимфатических субпопуляций Т-клеток (Th2/Th3). TNF-α, секретируемый клетками Th2, индуцирует экспрессию ICAM-1 и L-селектина, заставляя Т-клетки и макрофаги инфильтрировать большое количество Т-клеток и макрофагов в очаг воспаления.При воспалительной стимуляции моноциты, макрофаги и эндотелиальные клетки высвобождают ИЛ-6 Th3-клетками. Избыточная секреция цитокинов Th3-типа является важным фактором, приводящим к экземе, а избыточная секреция цитокинов Th2-типа усугубляет заболевание (Zhou et al., 2019). Уровень Th27 в периферической крови больных экземой значительно выше, чем у здоровых людей (Fan et al., 2019), и эти клетки секретируют большое количество воспалительных цитокинов, вызывающих воспаление тканей.IL-17, секретируемый клетками Th27, может стимулировать кератиноциты кожи, увеличивать секрецию предвоспалительных цитокинов и усиливать воспаление кожи и разрушение тканей (Xu and Lv, 2020). Научные исследования показали, что уровни цитокинов TNF-α, IL-6 и IL-17 в сыворотке мышей, получавших эфирное масло ромашки немецкой, были ниже, чем в экспериментальной группе, что указывает на то, что снижение TNF-α, ИЛ-6 и ИЛ-17 могут быть одним противовоспалительным механизмом. После распознавания рецепторами IL-17 на клеточной поверхности, IL-17 может активировать нижестоящие сигнальные пути, такие как NF-κB и MAPK, что приводит к экспрессии провоспалительных хемокинов и цитокинов. В многоклеточных организмах, особенно в клетках млекопитающих, множественные сигнальные пути часто должны работать вместе, чтобы точно выполнять клеточные функции (Yong and Xiao-Wei, 2000). Путь MAPK представляет собой общий путь пересечения путей передачи сигнала, влияющих на пролиферацию, дифференцировку, трансформацию и апоптоз клеток (Lei et al., 2020). Некоторые препараты участвуют в активации, пролиферации и миграции иммунных клеток через сигнальный путь МАРК для облегчения кожных поражений, вызванных аллергическим заболеванием АД (Pfalzgraff et al., 2016). Окислительное повреждение клеток кожи может быть уменьшено с помощью ингибитора p38, который ингибирует подавление IL-6. Эффективные вещества могут ослаблять экспрессию NF-κB в кератиноцитах и индуцировать регуляцию тромбоксана, что связано с подавлением воспалительных клеток (Chang et al., 2017; Sur et al., 2019). NF-κB играет важную роль в регуляции аутоиммунитета и воспаления Т-клеток. Фактор транскрипции p65 является членом семейства NF-κB, который может индуцировать продукцию провоспалительных хемокинов, индуцированную TNF-α/IFN-γ in vitro , а также может индуцировать аллергический воспалительный ответ.p38MAPK является вышестоящей киназой NF-κB. Это стресс-индуцированная протеинкиназа. Он активируется под действием воспалительных факторов и окислительного стресса и проникает в ядро из цитоплазмы, чтобы далее индуцировать активацию NF-κB, что в конечном итоге приводит к продукции большого количества воспалительных факторов. В этом исследовании модельная группа показала гиперплазию поврежденного эпидермиса, гипертрофию шиповатого слоя, инфильтрацию большого количества тучных клеток, инфильтрацию воспалительных клеток в дерме и явные экземоподобные проявления, такие как расширение сосудов.В группе с положительным результатом лечения и в группах, получавших различные дозы эфирного масла ромашки немецкой, гиперкератоз подавлялся, а инфильтрация воспалительных клеток в эпидермисе модели экземы уменьшалась. Также увеличилось содержание воды и липидов, а также эластичность кожи, что свидетельствует об аналогичном действии эфирного масла ромашки немецкой и положительных препаратов. В Т-лимфоцитах клетки CD4 + помогают макрофагам, В-лимфоцитам и Т-киллерам, тогда как клетки CD8 + оказывают прямое убивающее действие на клетки-мишени, несущие антиген.CD4 + и CD8 + регулируют друг друга для поддержания иммунного баланса. Результаты иммуногистохимии показали, что после обработки эфирным маслом положительная экспрессия CD4 + в кожных поражениях на спинах мышей увеличивалась, а положительная экспрессия CD8 + уменьшалась, подтверждая, что оно может уменьшать воспаление и инфекцию путем повышение иммунного статуса организма. Уровни IL-6, TNF-α и IL-17 в сыворотке в экспериментальной группе были выше, чем в нормальной группе.По сравнению с модельной группой положительные препараты и эфирное масло ромашки немецкой снижали содержание факторов воспаления в сыворотке крови. Кроме того, это исследование показало, что экспрессия белка P-p38/p38 p-p65/p65 увеличилась после моделирования, что указывает на то, что путем активации путей MAPK и NF-κB он способствует дифференцировке клеток CD4 + в клетки Th27 до вызывают воспалительную реакцию, при этом лечение эфирным маслом немецкой ромашки снижало их экспрессию, что свидетельствует об ингибировании сигнального пути MAPK посредством предотвращения фосфорилирования p38 (Shen et al., 2020). Мы пришли к выводу, что ромашка ромашка может уменьшать воспаление, регулируя дифференцировку клеток Th27, повышая уровень IL-17 и дополнительно влияя на пути MAPK и NF-κB. Для дальнейшего определения ключевых активных компонентов эфирного масла ромашки немецкой, влияющих на путь дифференцировки клеток Th27, мы выбрали пять ключевых мишеней, а именно JAK3, RORC, PRKCQ, ZAP70 и IL6, а также их соответствующие активные компоненты и положительные препараты в качестве лиганды. Молекулярный докинг использовали для проверки взаимодействия между основными активными компонентами эфирного масла ромашки немецкой и потенциальными мишенями.Используя комбинацию фракции лиганда, положительной фракции лекарственного средства и веса компонента, была получена новая формула для оценки компонентов. Результаты показали, что хризантема, спирт красной мирры A, спирт красной мирры B и γ-элемен могут быть ключевыми компонентами эфирного масла немецкой ромашки при лечении экземы. В этом исследовании были проанализированы общедоступные наборы данных. Эти данные можно найти здесь: База данных Gene Expression Omnibus GSE57225 чип. Исследование на животных было рассмотрено и одобрено. Это исследование было одобрено Комитетом по этике животных Шэньсийского университета китайской медицины. WW, XZ и YS участвовали в разработке этого исследования, а также провели статистический анализ. JZ, YW, JL, CW и YW провели исследование и собрали важную справочную информацию. WW, YJ, MY, JS и DG составили рукопись. ZW и FW переработали для нас рукопись.Компания LW поставляет нам эфирное масло немецкой ромашки. Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи. Этот проект был поддержан Национальным фондом естественных наук Китая (грант № 81703720), проектом группы инноваций в дисциплинах Университета китайской медицины Шэньси (2019-YL11), Программой продвижения инновационных талантов провинции Шэньси-Наука. и группа технологических инноваций (грант № 2018TD005), Проект строительства двойного первоклассного дисциплины Университета традиционной китайской медицины Цзянси (JXSYLXK-ZHYAO008, JXSYLXK-ZHYAO083, JXSYLXKZHYAO084), Крупный научно-технический научно-исследовательский проект в провинции Цзянси (20194ABC28009) и 2017 г. Открытый фонд ключевой лаборатории современной китайской медицины, подготовленный Министерством образования (2017003), провинция Шэньси. 2021 г. Центральный ведущий местный инновационный проект в области науки и технологий (2021ZY2-CG-03). Автор LW работал в Henan Feinari Aromatic Biotechnology Co., Ltd. Остальные авторы заявляют, что исследование проводилось в отсутствие каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть интерес. Все утверждения, изложенные в этой статье, принадлежат исключительно авторам и не обязательно представляют претензии их дочерних организаций или издателя, редакторов и рецензентов.Любой продукт, который может быть оценен в этой статье, или претензии, которые могут быть сделаны его производителем, не гарантируются и не поддерживаются издателем. Дополнительный материал к этой статье можно найти в Интернете по адресу: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2021.706836/full#supplementary-material BP, биологический процесс ; DEG — дифференциально экспрессируемые гены; DL, похожий на наркотик; ECL, электрохемилюминесценция; ГХ-МС, газовая хроматография-масс-спектрометр; GEO, комплексная база данных экспрессии генов; ГО, онтология генов; HE – окраска гематоксилин-эозином; ИЛ-6, интерлейкин 6; ИЛ-17, интерлейкин 17; JAK3, Янус-киназа 3; KEGG, Киотская энциклопедия генов и геномов; MMP1, матриксные металлопротеиназы 1; NF-κB, ядерный фактор каппа-бета; OB, пероральная биодоступность; PPI, сети белок-белковых взаимодействий; PRKCQ, протеинкиназа С; ПВДФ, поливинилиденфторид; RORC, (человеческий) рекомбинантный белок С; SDS-PAGE, электрофорез в полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия; SMILES, упрощенная спецификация ввода строки молекулярного ввода; TBST, трис-буферный раствор + твин; TNF-α, фактор некроза опухоли альфа; ZAP70, дзета-цепь 70. Андерсон, К., Лис-Балчин, М., и Кирк-Смит, М. (2000). Оценка массажа с эфирными маслами при атопической экземе у детей. Фитотер Рез. 14 (6), 452–456. doi:10.1002/1099-1573(200009)14:6<452::aid-ptr952>3.0.co;2-4 PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar Арсич И., Тадич В., Влаович Д., Хомшек И., Весич С., Исайлович Г. и др. (2011). Получение новых обогащенных апигенином липосомальных и нелипосомных противовоспалительных составов для местного применения в качестве заменителей кортикостероидной терапии. Фитотер Рез. 25 (2), 228–233. doi:10.1002/ptr.3245 PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar Чанг Т. М., Цен Дж. Х., Йен Х., Ян Т. Ю. и Хуанг Х. К. (2017). Экстракт Periostracum Cicadae ингибирует окислительный стресс и воспаление, вызванное ультрафиолетовым облучением кератиноцитов HaCaT. Эвид. Дополнение на основе. альтернативная мед. 2017, 8325049. doi:10.1155/2017/8325049 PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar Чен Р., Ye, B., Xie, H., Huang, Y., Wu, Z., Wu, H., et al. (2020). миР-129-3p облегчает апоптоз хондроцитов при остеоартрите, вызванном переломом коленного сустава, через CPEB1. Дж. Ортоп. Surg. Рез. 15 (1), 552. doi:10.1186/s13018-020-02070-1 CrossRef Full Text | Google Scholar Эль-Саламуни, Н.С., Али, М.М., Абдельхади, С.А., Кандил, Л.С., Эльбатути, Г.А., и Фарид, Р.М. (2020). Оценка ромашкового масла и наноэмульгелей как многообещающего варианта лечения атопического дерматита, вызванного у крыс. Экспертное заключение. Наркотик Делив. 17 (1), 111–122. doi:10.1080/17425247.2020.1699054 PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar Фан Ю., Ляньчэн Г., Цзэсинь З., Зеюй К., Вэнь Л. и Чжэнхуай Т. (2019). Обсуждение механизма воздействия крема Snake Huang на кожный барьер экземы на основе дрейфа Th27/Treg. J. Guiyang Coll. Традиционный чин. Мед. 41 (02), 41–45. doi:10.16588/j.cnki.issn1002-1108.2019.02.012 Полный текст CrossRef | Google Scholar Фу, К., Ву Д., Ван В., Ван Ю., Чжан Л. и Ли Дж. (2018). ГХ-МС анализ летучих масел Anthemis Nobilis из разных регионов. Дж. Аньхой Агрик. науч. 46 (21), 172–174. doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2018.21.049 Полный текст CrossRef | Google Scholar Gao, C.J., Ding, P.J., Yang, L.L., He, X.F., Chen, M.J., Wang, D.M., et al. (2018). Оксиматрин повышает чувствительность клеток HaCaT к пути IFN-γ и подавляет MDC, ICAM-1 и SOCS1 путем активации P38, JNK и Akt. Воспаление 41 (2), 606–613. doi:10.1007/s10753-017-0716-0 PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar Jia, Y., Zou, J., Wang, Y., Zhang, X., Shi, Y., Liang, Y., et al. (2021). Механизм действия римской ромашки при лечении тревожного расстройства на основе сетевой фармакологии. J. Food Biochem. 45 (1), е13547. doi:10.1111/jfbc.13547 Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar Куи Ф., Гу В., Гао Ф., Ню Ю., Ли В., Zhang, Y., et al. (2021). Исследование влияния и механизма отвара Xuefu Zhuyu на ИБС на основе метаанализа и сетевой фармакологии. Эвид. Дополнение на основе. альтернативная мед. 2021, 9473531. doi:10.1155/2021/9473531 PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar Ле-ци В., Юнь-фань З., Ша-ша Л., Юань-фан С., Цзя-на Х., Сюэ X. и др. (2020). Исследование множественной интерактивной сети «компонент-мишень-путь» для выявления механизма действия Salvia Miltiorrhiza при лечении нарушений микроциркуляции. Подбородок. Традиционные растительные препараты 51 (02), 439–450. Google Scholar Лэй Л., Чжан Ю., Цзянь К., Лэй Л., Лв Н., Уильямсон Р. и др. (2020). Устойчивость клеток остеосаркомы к проапоптотическим эффектам карфилзомиба связана с активацией митоген-активируемых протеинкиназных путей. Эксп. Физиол. 106 (2), 438–449. doi:10.1113/ep088762 Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar Лян Ф. К., Гао Дж. Ю. и Лю Дж.В. (2021). Хемокин 16 с мотивом C-X-C, модулируемый микроРНК-545, усугубляет повреждение миокарда и влияет на воспалительные реакции при инфаркте миокарда. Гул. Genomics 15 (1), 15. doi:10.1186/s40246-021-00314-7 PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar Li, L., Zhao, J., Wang, X., Yong, T., Jiang, M., Lv, C., et al. (2013). Биоинформатический анализ молекулярного механизма отвара максинга шигана при лечении гриппа А h2N1. Chin. Дж.Эксп. Формулы 19 (13), 346–350. Google Scholar Лю Т., Моу Ю., Хоу X., Лю В., Ван Ю. и Ван Л. (2019). Идентификация, иммунный уровень и анализ прогрессирования патогенной инфекции поражений кожи у пациентов с дерматитом и экземой Китайский . Дж. Патог. биол. 14 (11), 1342–1345. doi:10.13350/j.cjpb.1 Полный текст CrossRef | Google Scholar Liu, Y., Ma, Y., Li, Z., Yang, Y., Yu, B., Zhang, Z., et al. (2020).Исследование ингибирующего действия госсипол-уксусной кислоты на клетки рака желудка на основе подхода сетевой фармакологии и экспериментальной проверки. Наркотики Des. Девель Тер. 14, 3615–3623. doi:10.2147/DDDT.S256566 PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar Patzelt-Wenczler, R., and Ponce-Pöschl, E. (2000). Доказательство эффективности крема Kamillosan® при атопической экземе. евро. Дж. Мед. Рез. 5 (4), 171–175. Google Scholar Пфальцграфф, А., Heinbockel, L., Su, Q., Gutsmann, T., Brandenburg, K., и Weindl, G. (2016). Синтетические противомикробные и нейтрализующие ЛПС пептиды подавляют воспалительные и иммунные реакции в клетках кожи и способствуют миграции кератиноцитов. науч. Rep. 6, 31577. doi:10.1038/srep31577 PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar Санг Л., Сун Л., Ван А., Чжан Х. и Юань Ю. (2020). Особенности N6-метиладенозина мРНК и аберрантная экспрессия модифицированных генов m6A при раке желудка и их потенциальное влияние на риск и прогноз. Фронт. Жене. 11, 561566. doi:10.3389/fgene.2020.561566 PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar Шэнь Ю., Фэн Ф., Сунь Х., Ли Г. и Сян З. (2020). Количественная и сетевая фармакология: тематическое исследование рейна, облегчающего патологическое развитие почечного интерстициального фиброза. J. Ethnopharmacol 261, 113106. doi:10.1016/j.jep.2020.113106 CrossRef Полный текст | Google Scholar Ши Л., Хань X., Ли Дж. X., Liao, Y.T., Kou, F.S., Wang, Z.B., et al. (2020). Идентификация дифференциально экспрессируемых генов при язвенном колите и проверка на модели колита на мышах с помощью биоинформатического анализа. Мир Дж. Гастроэнтерол. 26 (39), 5983–5996. doi:10.3748/wjg.v26.i39.5983 Полный текст CrossRef | Google Scholar Сур Б., Канг С., Ким М. и О С. (2019). Облегчение поражений атопического дерматита производным бензилиденацетофенона через сигнальный путь MAPK. Воспаление 42 (3), 1093–1102. doi:10.1007/s10753-019-00971-w PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar Шутовска М., Коцмалова М., Казимерова И., Форсберг С., Йошкова М., Адамков М. и др. (2021). Влияние ингаляции антагониста STIM-Orai SKF 96365 на индуцированное овальбумином ремоделирование дыхательных путей у морских свинок . США: Достижения экспериментальной медицины и биологии. Тай, Ю., Хоу, X., Лю, К., Сунь, Дж., Го, К., Су, Л. и др. (2020). Фитохимический и сравнительный анализ транскриптома выявил различные регуляторные механизмы в путях биосинтеза терпеноидов между Matricaria Recutita L. и Chamaemelum Nobile L. BMC genomics 21 (1), 169. | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar Tianmu, H., Qihong, C., Sha, Y., jIanyong, Z., and Xiaifei, L. (2021). Исследование молекулярного механизма нефротоксичности, вызванной кантаридином, на основе сетевой фармакологии. Вестник Мед. 40 (02), 180–187. Google Scholar Wu, X., Liu, J., Zhu, C., Ma, M., Chen, X., Liu, Y., et al. (2020). Идентификация потенциальных биомаркеров связанных с прогнозом длинных некодирующих РНК (днРНК) при детской рабдоидной опухоли почки на основе сетей ceRNA. Мед. науч. монитор: внутр. Мед. Дж. Эксп. клин. Рез. 26, е927725. doi:10.12659/msm.927725 Полный текст CrossRef | Google Scholar Сюй Ф., Гао Дж., Мунхсайхан У., Li, N., Gu, Q., Pierre, J.F., et al. (2020). Генетическое вскрытие вариации экспрессии Ace2 в сердце генетической эталонной популяции мышей. Фронт. Кардиовас. Мед. 7, 582949. doi:10.3389/fcvm.2020.582949 PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar Сюй, Р., и Лв, Х. (2020). Экспрессия и клиническое значение Th27 и регуляторных Т-клеток в периферической крови и кожных поражениях пациентов с экземой Shanxi . Мед. Дж. 49 (05), 510–512. Google Scholar Юн, Дж., и Сяо-Вэй, Г. (2000). Регуляция воспалительных реакций путями передачи сигнала MAPK. Acta Physiologica Sinica 52 (4), 267–271. doi:10.3321/j.issn:0371-0874.2000.04.001 PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar Yuandong, L., Xiuming, L., Juxing, J., Jianjun, X., Lizhi, D., Yanqing, D., et al. (2017). Анализ компонентов аромата в апельсиновом масле с помощью ГХ/МС в сочетании с индексом удерживания. J. Food Sci. Биотехнолог. 36 (04), 438–442. doi:10.3969/j.issn.1673-1689.2017.04.018 Полный текст CrossRef | Google Scholar Чжан В., Тан Р., Ба Г., Ли М. и Линь Х. (2020). Противоаллергические и противовоспалительные эффекты ресвератрола посредством ингибирования TXNIP-пути окислительного стресса в мышиной модели аллергического ринита. Всемирный орган аллергии. J. 13 (10), 100473. doi:10.1016/j.waojou.2020.100473 PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar Чжоу Ю., Цао, Л., и Вэнь, X. (2019). «Влияние лечения пимекролимусом кремом на сывороточные воспалительные факторы и уровни иммунной функции у пациентов с дерматитом и экземой», в Национальной академической ежегодной конференции по проказе и кожным заболеваниям 2019 г. (Далянь, Ляонин, Китай: проказа), 7. Google Scholar
Хотя название звучит уникально, чай мансанилья на самом деле просто ромашковый чай.
Изображение предоставлено: LightFieldStudios/iStock/GettyImages
По данным Американского ботанического совета, чай мансанилья используется для лечения всего, от лихорадки и простуды до беспокойства и бессонницы.Этот травяной чай без кофеина легко приготовить, он продается как в листовой форме, так и в чайных пакетиках практически в любом продуктовом магазине. Но если этот чай так популярен, почему он звучит незнакомо? Вы, вероятно, знаете чай мансанилья под другим названием: ромашка, говорит Лиза Московиц, доктор медицинских наук. Мансанилья — это ромашка, выращенная в Испании, но она ничем не отличается от травяного чая, который, возможно, уже есть в вашем шкафу. Подробнее: 9 трав и специй, которые помогут похудеть Антидиарейная и антиоксидантная активность экстракта отвара ромашки (Matricaria recutita L.) у крыс
Появление бактериальных штаммов с множественной лекарственной устойчивостью требует строгого ограничения использования антибиотиков в ветеринарии. Мы провели исследование этноветеринарных знаний фермеров в двуязычном (франко- и немецкоязычном) западном регионе Швейцарии, а именно в кантонах Фрибург, Невшатель и Юра, а также во франкоязычной части кантона Берн.
Из них 41 человек был носителем французского языка (FNS) и 21 носитель немецкого языка (GNS). Подробная информация о домашних растительных лекарственных средствах (виды растений, части растений, производственный процесс) и соответствующие отчеты об использовании (целевые виды животных, категория использования, способ применения, дозировка, источник знаний, частота использования, последнее время использования и фермеры). удовлетворение) были собраны.
Наши результаты могут помочь усилить роль лекарственных растений в ветеринарных исследованиях и практике и рассматривать их в качестве дополнительной меры в официальных стратегиях по снижению использования антибиотиков.
Экстракт отвара ромашки ингибирует выработку АФК человека нейтрофилами и ослабляет вызванные алкоголем изменения гематологических показателей и окислительный стресс эритроцитов у крыс | Липиды в области здоровья и болезней
И. Остаточная НАДФН-оксидаза и выживаемость при хронической гранулематозной болезни.N Engl J Med. 2010;363:2600–10.
Мол Аспекты Мед. 2008; 29:9–16.
Сборник трав, специй и лекарственных растений. 1992; 10:1–4.
2014; 152:327–32.
) в модели аллергии, опосредованной тучными клетками. J Этнофармакол. 2011; 137:336–40.
). Фитотер Рез. 2012; 26:1817–22.
Антиоксидантная и противораковая активность ромашки (Matricaria recutita L.) | BMC Research Notes
Границы | Механизм действия ромашки немецкой (Matricaria recutita L.) в разделе «Лечение экземы: на основе весового коэффициента доза-эффект» Network Pharmacology
Введение
Материалы и методы
Определение химического состава летучих масел ромашки аптечной
Идентификация эфирного масла
Фармакологический анализ сети «ингредиент-мишень»
Определение летучих масел ромашки немецкой
Приобретение целей по заболеванию экземой
База данных Gene Expression Omnibus (GEO) Чип Дифференциальная проверка генов
Построение составной композиции-целевой сети
Установление весового коэффициента
Генная онтология – анализ обогащения биологических процессов и Киотская энциклопедия анализа обогащения генов и путей геномов
Эксперименты на животных
Экспериментальные животные Ментальные животные
Создание модели экземы
Экспериментальная группировка и введение
Кожный тест на мышах и определение индекса селезенки
Окрашивание гематоксилином-эозином
Окрашивание толуидиновым синим
Иммуногистохимия
Иммуноферментный анализ
Вестерн-блот-анализ (Gao et al., 2018).
Molecular Docking
Статистический анализ
Результаты и анализ
Скрининг соединений и выбор потенциальных мишеней
Дифференциальная генетическая проверка чипа GEO
Построение и анализ сети
Немецкая ромашка-экзема-дифференциальный ген PPI Построение сети и скрининг ключевых целей
Анализ обогащения GO-BP и KEGG
Эксперименты на животных и проверка эффективности
Сравнение степени воспаления
Результаты кожных тестов
Сравнение индекса селезенки среди различных групп мышей
Результаты окрашивания гематоксилин-эозином
Результаты окрашивания толуидиновым синим
Результаты окрашивания CD4 и CD8
Уровни TNF-α, IL-6 и IL-17 в сыворотке
Вестерн-блот-анализ
Проверка молекулярной стыковки
Механизм Описание
Обсуждение
Заявление о доступности данных
Заявление об этике
Вклад авторов
Финансирование
Конфликт интересов
Примечание издателя
Дополнительный материал
Сокращения
Ссылки
Чай мансанилья Польза для здоровья и побочные эффекты
Что такое чай мансанилья?
По данным Американского ботанического совета, мансанилла или ромашка принадлежит к семейству маргариток и встречается в римских и немецких сортах.В то время как римская ромашка обычно не используется для чая (вы можете найти ее в парфюмерии), немецкая ромашка — это тот тип, который вы найдете в магазинах.
Вы также можете увидеть немецкую ромашку, называемую дикой ромашкой, настоящей ромашкой или венгерской ромашкой, среди других названий, согласно Американскому ботаническому совету. Но хотя формулировка может быть разной, все они относятся к одному и тому же производному от маргаритки растению и почти идентичны по вкусу и функциям.
Подробнее: 5 шагов к приготовлению чашечки самого полезного чая
Польза для здоровья от чая мансанилья
Чай мансанилья широко известен своими расслабляющими и успокаивающими свойствами, часто используется для хорошего сна.
Однако данные о пользе мансанильи для сна неоднозначны. Согласно мета-анализу, опубликованному в декабре 2015 года в Sleep Medicine Reviews , по сравнению с плацебо и тремя другими растительными лекарственными средствами — валерианой, кавой и вулингом — ромашка не оказывает существенного влияния на качество сна у людей с бессонницей.
С другой стороны, одно небольшое исследование, опубликованное в октябре 2015 года в Journal of Advanced Nursing , показало, что ромашковый чай может помочь улучшить качество сна и симптомы депрессии у женщин в послеродовом периоде.После того, как 40 женщин пили ромашковый чай в течение двух недель, они испытывали меньшую усталость, чем те, кто не принимал добавки, улучшающие сон.
Считается также, что чайManzanilla помогает успокоить или облегчить пищеварительные расстройства, но доказательства в этой области ограничены. Исследователи обнаружили, что трава показала антидиарейные свойства после кормления крыс экстрактом ромашки, согласно исследованию, опубликованному в марте 2014 года в журнале Journal of Ethnopharmacology.
Согласно небольшому исследованию, опубликованному в октябре 2017 года в журнале Progress in Nutrition , ромашкатакже может быть полезна для уменьшения воспаления.После того, как люди с ревматоидным артритом принимали два пакетика ромашкового чая два раза в день в течение 42 дней, исследователи обнаружили, что у них стало меньше болезненных и воспаленных суставов.
Подробнее: Чем опасен ромашковый чай?
Побочные эффекты чая мансанилья
Чай Manzanilla, как правило, безопасно пить — даже каждый день, говорит Московиц. Но некоторым людям все же нужно быть осторожными с ромашкой.
- Если у вас есть аллергия или реакция на травы, травы или растения любого вида, будьте осторожны, прежде чем пить чай мансанилья. Согласно статье, опубликованной в марте 2014 года в Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine , варфарин, препарат для разжижения крови, может взаимодействовать с ромашкой и вызывать неблагоприятные симптомы. Согласно статье, опубликованной в январе 2014 года в журнале Journal of Toxicology , также было показано, что
- Циклоспорин, иммунодепрессант, взаимодействует с ромашкой, вызывая повышение уровня препарата в крови при их совместном приеме.
- Если вы беременны, проконсультируйтесь со своим гинекологом, прежде чем пить травяные чаи или принимать добавки, говорит Московиц.Проконсультируйтесь с педиатром, прежде чем давать чай маленьким детям.
Подробнее: Побочные эффекты и преимущества ромашкового чая
Приготовление чая Мансанилья
В то время как большая часть чая продается расфасованным в небольшие пакетики, вы также можете приготовить ромашковый чай в виде рассыпных листьев. Попробуйте этот метод, предложенный Клаудией Сидоти, шеф-поваром HelloFresh.
- Снимите головку цветка со стебля.
- Промойте цветки ромашки в теплой воде и высушите.
- Вскипятите воду в чайнике или большой кастрюле.
- Поместите лепестки цветов в заварочный чайник (используйте чайный шарик или марлю) и замочите в воде примерно на 5 минут. Необязательно: добавьте веточку мяты для дополнительного вкуса.
- Удалите лепестки цветка и наслаждайтесь!
Совет
По словам Сидоти, свежие цветки ромашки лучше всего подходят для заваривания чая, но если вам нужно их сохранить, заверните лепестки во влажное бумажное полотенце и поместите в герметичный контейнер. Использовать в течение 48 часов.
Выбор чая Мансанилья
Хотя существует не так много факторов, которые отличают один чай мансанилья от другого, вы можете выбирать между листовым чаем, чаем в пакетиках и даже смесями. Попробуйте эти варианты, доступные на Amazon.
1. Травяной чай с ромашкой Harney & Sons
Этот популярный чай мансанилья поступает из Египта.
Изображение предоставлено: Harney & Sons/LIVESTRONG.com Creative
Harney & Sons производит популярный сорт ромашки, который продается в упаковках по 20 чайных пакетиков.Бренд создает собственную травяную смесь из цветочных головок египетского происхождения.
2. Цветы ромашки EarthWise Aromatics
EarthWise Aromatics продает цветы мансанильи на вес.
Изображение предоставлено: EarthWise Aromatics/LIVESTRONG.com Creative
Если вы не любите заваривать чай в пакетиках, EarthWise Aromatics производит органическую листовую смесь весом 1 фунт.
3. Чай Tiesta Лаванда Ромашка
Рассыпной чай мансанилья без кофеина от Tiesta Tea имеет оттенок лаванды.
Изображение предоставлено: Tiesta Tea/LIVESTRONG.com Creative
Смесь Tiesta Tea без кофеина сочетает в себе ромашку и лаванду. Бренд обещает более сильный вкус, чем другие упакованные сорта.
Подробнее: 6 чаев, которыми стоит запастись, и их польза для здоровья
травяных чайных растений — какие растения подходят для приготовления чая
У трав, растущих в саду, есть множество применений, кроме того, что они служат убежищем для бабочек, птиц и пчел и впечатляют семью своим мастерством приправы.Растения для чайных садов — еще один способ использовать ваши травы. Возможно, у вас уже есть ряд трав, подходящих для приготовления чая. Давайте посмотрим на некоторые из лучших трав для чая.
Какие растения подходят для приготовления чая?
Хотя это ни в коем случае не является исчерпывающим, ниже приводится список растений, пригодных для приготовления чая, и какие части растения использовать:
- Мята — листья, пищеварительные и успокаивающие
- Пассифлора — Листья, расслабляющие и снотворные
- Плоды шиповника — бутоны после цветения, повышение уровня витамина С
- Лимонный бальзам — листья, успокаивающие
- Ромашка — бутоны, расслабляющие и полезные при расстройстве желудка
- Эхинацея — Бутоны, иммунитет
- Расторопша пятнистая — почки, детоксикация
- Анжелика — корень, пищеварительный
- Кошачья мята — Листья, успокаивающие
- Малина — листья, женская репродукция
- Лаванда — Бутоны успокаивающие
- Крапива — листья, детоксикация
- Красный клевер — бутоны, детоксикация и очищение
- Одуванчик — корень, тонизирующее средство для крови
- Липа — цветы, улучшающие пищеварение и успокаивающие
- Лемонграсс — стебель, пищеварительный и успокаивающий
В дополнение к этим травам некоторые другие полезные травяные чайные растения включают:
Как приготовить травяной чай
Чтобы научиться готовить травяной чай, сначала выберите сухое утро для сбора травяного чая.Эфирные масла чайной травы имеют наивысшую концентрацию до того, как дневная жара вытянет их из растения. Некоторые травы можно заваривать сразу после сбора урожая, а некоторые можно высушить.
Для сушки растений травяного чая существует несколько различных методов, но основной задачей является использование равномерного мягкого тепла. Один слой веточек можно поместить на противень дегидратора для пищевых продуктов или можно использовать микроволновую печь, выстланную бумажными полотенцами. Для микроволновой печи установите таймер на минуту или меньше и внимательно следите, чтобы не сжечь.Продолжайте разогревать в микроволновой печи короткими импульсами, оставляя дверцу открытой для выхода влаги, пока не высохнет.
Также можно использовать духовку с низкой температурой от 100-125 градусов по Фаренгейту (от 3 до -52 градусов по Цельсию) и, опять же, оставлять дверцу приоткрытой и часто проверять. Вы также можете высушить травы для чая на воздухе, позаботившись о защите от пыли, поместив их в бумажные пакеты с отверстиями перед тем, как повесить. Избегайте сушки трав в подвале или другом затхлом месте, так как они могут впитать запахи или заплесневеть.
После того, как ваши травяные чайные растения будут приготовлены, как указано выше, обязательно промаркируйте их.Независимо от того, храните ли вы в герметичных контейнерах или пакетах с застежкой-молнией, сушеные травы часто выглядят одинаково, и на них должны быть напечатаны сорт и дата, а также храниться отдельно от других.
Храните сушеные травы в прохладном, сухом месте. И наоборот, вы также можете заморозить травы для чая в пакетиках с застежкой-молнией или в формочках для льда, покрытых водой. Затем травяные кубики льда можно вынуть и положить в пакеты для заморозки для хранения, и они отлично подходят для ароматизации чая со льдом или пунша.
Как заваривать лучшие растения для чая
При использовании свежих трав для чая используйте одну веточку (или столовую ложку (15 мл.)) на человека, и ушибить, разорвав или раздавив, чтобы выпустить масла. Готовность травяных чаев зависит от вкуса, а не от внешнего вида, поскольку они, как правило, имеют слабый цвет и завариваются дольше, чем традиционный чай.
Чай можно заваривать в виде настоя или отвара. Инфузия — это более мягкий процесс высвобождения масел, который хорошо работает как со свежими, так и с сушеными травами. Доведите до кипения холодную воду в эмалированной кастрюле (металл может сделать вкус чая металлическим) и добавьте чай. Если вы используете сушеные травы для чая, используйте 1 чайную ложку (5 мл.) на человека и один «экстра» на котел. Для хранения трав можно использовать заварник, сетчатый шарик, муслиновый мешок и т.п. Настаивайте от 5 до 15 минут, процедите, наполните чашку наполовину настоем и залейте кипятком.
При использовании семян, корней или шиповника следует использовать отвар. Сначала раздавите ингредиенты, чтобы высвободить эфирные масла. Используйте 1 столовую ложку (15 мл) на каждые 2 стакана (480 мл) воды. Доведите воду до кипения, добавьте ингредиенты и варите 5-10 минут.