当前的Covid 19爆发是保护全球公共卫生的关键问题。缺乏预防性药物,疫苗和有效的抗病毒和其他支持疗法,促使研究人员寻找针对该病毒的有希望的铅。可以针对SARS-COV-2的病理生理学的代谢途径和生化途径,以发现在感染入口处作用的有效抑制剂分子。SARS-COV-2使用其尖峰蛋白在ACE2和丝氨酸蛋白酶(用于峰值蛋白启动的宿主细胞的TMPRSS2)上进行对接,以进入宿主细胞。在本研究中,评估了来自Zingiber官方的植物化学物质,以通过使用Autodockvina进行配体 - 受体结合扩展坞研究来找到与这些蛋白质的结合。通过可视化软件Pymol来确定受体蛋白的独特氨基酸来观察结构。使用Molinspiration工具评估了植物化学物质和化学治疗标记的物理化学特性。对接研究表明,姜酮(-5.87 kcal/mol)和Zingiberene(-5.77 kcal/mol)对ACE2显示出有效的结合亲和力。shaagol(-5.72 kcal/mol),辛格酮(-5.79 kcal/mol)和Zingiberene(-5.52 kcal/mol)显示出与丝氨酸蛋白酶TMPRSS2的细胞外域2的结合。Zingiberene用SARS-COV-2的尖峰蛋白得分-6.23 kcal/mol的显着结合能。这项研究为在微生物感染中使用Zingiber Officinale的体验学习提供了证据基础。一旦进一步验证,它可能会导致基于草药的抗病毒佐剂的发展。
摘要 生姜 ( Zingiber officinale ) 因其对不同微生物病原体的潜在抗菌活性而长期被用作自然疗法。此外,在尼日利亚等许多国家,生姜被组合用作食物配方。这项研究旨在确定生姜提取物的抗菌活性,采用盘状琼脂扩散法,对生姜根茎提取物的抗菌特性进行了金黄色葡萄球菌的筛选本研究表明生姜提取物对金黄色葡萄球菌具有强大的抗菌活性,在 200 mg/ml 时抑制区最高 (17.0 mm),在 1.8 mg/ml 时抑制区最低 (0.0 mm)。生姜提取物的最低抑菌浓度和最低杀菌浓度分别为 125 mg/ml 和 175 mg/ml。在 P ≤ 0.05 时,随着浓度的增加,提取物的抑制区没有统计学上显着差异。生姜提取物在低浓度下具有很强的抗菌特性,因此可以作为应对耐甲氧西林和万古霉素金黄色葡萄球菌的替代品。关键词:抗菌;细菌耐药性;生姜;院内感染;金黄色葡萄球菌。1. 引言生姜是一种自古以来在世界各地广泛使用的药用植物;它属于姜科 [1]。生姜已被证实含有高治疗价值的成分。生姜因其对不同微生物病原体的潜在抗菌活性而长期被用作自然疗法。更重要的是,在尼日利亚等许多国家,生姜被用于不同的食物配方中。生姜具有抗血小板、抗菌、抗真菌、抗病毒、抗炎等多种应用
1 1土耳其,海达帕萨(Haydarpasa Numune Health Application and Research Center and Research Center and Research Center),伊斯坦布尔医学生物化学系,伊斯坦布尔,Türkiye2 2土耳其卫生科学大学,哈米迪耶医学院,医学院医学院,伊斯坦布尔医学院伊斯坦布尔医学生物化学系,Türkiye4卫生科学大学土耳其大学,哈米迪耶医学院,医学统计和生物信息学系,伊斯坦布尔,伊斯坦布尔,türkiye5 6üsküdar大学,伊斯坦布尔医学生物化学系,Türkiye。 7 Lokman Hekim大学,医学系医学系,Türkiye。1土耳其,海达帕萨(Haydarpasa Numune Health Application and Research Center and Research Center and Research Center),伊斯坦布尔医学生物化学系,伊斯坦布尔,Türkiye2 2土耳其卫生科学大学,哈米迪耶医学院,医学院医学院,伊斯坦布尔医学院伊斯坦布尔医学生物化学系,Türkiye4卫生科学大学土耳其大学,哈米迪耶医学院,医学统计和生物信息学系,伊斯坦布尔,伊斯坦布尔,türkiye56üsküdar大学,伊斯坦布尔医学生物化学系,Türkiye。 7 Lokman Hekim大学,医学系医学系,Türkiye。6üsküdar大学,伊斯坦布尔医学生物化学系,Türkiye。7 Lokman Hekim大学,医学系医学系,Türkiye。7 Lokman Hekim大学,医学系医学系,Türkiye。
大肠杆菌和金黄色葡萄球菌是导致全球传染病的细菌。随着当今医学的发展,抗生素耐药性病例不断增加,人们越来越需要探索具有杀菌或抑菌特性的替代物质,包括来自天然来源的物质。红姜 (Zingiber officinale var. rubrum) 以其药用特性而闻名,尤其是其抗菌作用。这项研究旨在评估红姜抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌生长的能力。进行了植物化学测试以确定提取物中的活性化合物,同时使用最低抑菌浓度 (MIC) 评估抗菌活性。用分光光度计和扫描电子显微镜 (SEM) 研究了抗菌作用机制。结果表明,红姜提取物含有生物碱、黄酮类化合物、皂苷、单宁和萜类化合物等活性化合物。大肠杆菌的最低抑菌浓度为 125 μg/ mL,金黄色葡萄球菌的最低抑菌浓度为 500 μg/ mL。在 260 nm 和 280 nm 吸光度下测量,添加 MIC 1 和 MIC 2 的红姜乙醇提取物与对照组相比显著影响细胞渗漏 (p<0.01)。SEM 分析显示,用红姜提取物处理的细菌细胞出现受损和空泡。因此,可以得出结论,红姜提取物对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的生长具有抑制作用,可以推荐作为治疗传染病的天然抗生素的替代品。
i。 Lawal,T。O.,Slover,C。,Lee,V。和Mahady,G。B. Ginger(Zingiber officinale Roscoe,Zingiberaceae)提取物和10-姜醇增强了克拉氏菌对抗性旋转螺旋细菌的活性。Planta Medica 2016; 82 -OA33。
1 Connor,R。2008。Anguilla入侵物种管理策略。www.caribbeaninvasives.org/index.php/2021/01/05/anguilla-inguilla-ingasive-species-strategy/。2 Barstow,M.2019。guaiacum officinale。受威胁物种的IUCN红色清单:E.T33701A68085935。3Bárrios,S。和C.A. Samuel 2015。 骨骼ronguillensis。 受威胁物种的IUCN红色清单:E.T16757145A16757253。3Bárrios,S。和C.A. Samuel2015。骨骼ronguillensis。受威胁物种的IUCN红色清单:E.T16757145A16757253。
鉴定纳米果蛋白诱导的肠结肠炎大鼠模型中纳米毒素诱导的端细胞保存的分子基础。炎症的介体Nasra Ayuob,Mona Ramadan al-Shathly,Abdulaziz Bakhshwin,Nouf Saeed al- Abbas,Nehad a Shaer,Soad Al Jauni,Walaa H. H. H. E. Hamed。p53而不是β-catenin介导了链霉菌素诱导的糖尿病模型中Cinnamomum cassia(L.)和Zingiber officinale Roscoe的降血糖作用。药理学领域
在基本K. rasayana中是各种草药的混合物,并以果酱形式使用。成分是:benincase hispida;蜂蜜;结晶的岩糖;牛酥油; Zingiber Officinale的Piper Longum的粉末; cuminum cyminum; Cinnamomum Zeylanica; Elattaria豆蔻; cinnamomum tamala; Coriandum sativum;派珀·尼格鲁姆(Piper nigrum)。为制作K. rasayana,将B. hispida(Petha)果实煮沸,直到水还原为一半。分开的煮水果残留物是用棉布取,被挤压以除去水,然后在阳光下撒上干净的布上几个小时。然后将其干燥,直到颜色变成蜂蜜,然后再添加糖和其他成分。它变得像果酱一样,然后按照公认的医学专家的处方每天以10至20 g的剂量消耗。该药物的参考是在Ayurvdic论文中发现的,Ashtanga Hrudaya Chikitsa Shtanan 3/114-117(1,2,2,3,4)。
b埃及Sohag大学兽医学院生物化学系。 抽象背景:全国最普遍的慢性病之一是糖尿病。 它仍然是死亡的主要原因之一,因此重要的是创建源自没有任何负面影响的植物而产生的尖端,具有成本效益的共同处理技术。 先前的研究表明,豆瓣(Nasturtium officinale)具有抗炎,抗氧化剂和抗糖尿病特性。 目标:研究水瓶水提取物对葡萄糖转运蛋白4(GLUT4)和5'AMP激活的蛋白激酶(AMPK)在链霉菌蛋白诱导糖尿病大鼠中的影响。 材料和方法:在本研究中使用了六十只健康的雄性白化病大鼠。 动物分为四个相等的组,每组15只大鼠。 第1组:(阴性对照),第2组:(糖尿病阳性对照,注射(45mg /kg体重)链霉菌素腹膜内腹膜内),第3组(糖尿病大鼠接受100毫克水疗水液 /kg水萃取液 /kg的体重8周,每天,每天接受4周的糖尿病重量(每天接受200毫克的水)potter potter potter potter potter potter potter potter fortercress todress k g rasters k rcress /k k k k ic k aq. 在实验的第2、4、6和第8周,在第2、4、6和第8周进行疤痕后收集血液,并在实验的第4周和第8周收集胰腺组织。 通过葡萄糖测量的空腹血糖,通过Elisa Kit.Trigyceride,LDL,HDL,HDL,肌酐,尿素,AST,AST和ALT测量胰岛素激素。 结论。 修订:2024年5月8日。 Osman。(2024)。b埃及Sohag大学兽医学院生物化学系。抽象背景:全国最普遍的慢性病之一是糖尿病。它仍然是死亡的主要原因之一,因此重要的是创建源自没有任何负面影响的植物而产生的尖端,具有成本效益的共同处理技术。先前的研究表明,豆瓣(Nasturtium officinale)具有抗炎,抗氧化剂和抗糖尿病特性。目标:研究水瓶水提取物对葡萄糖转运蛋白4(GLUT4)和5'AMP激活的蛋白激酶(AMPK)在链霉菌蛋白诱导糖尿病大鼠中的影响。材料和方法:在本研究中使用了六十只健康的雄性白化病大鼠。动物分为四个相等的组,每组15只大鼠。第1组:(阴性对照),第2组:(糖尿病阳性对照,注射(45mg /kg体重)链霉菌素腹膜内腹膜内),第3组(糖尿病大鼠接受100毫克水疗水液 /kg水萃取液 /kg的体重8周,每天,每天接受4周的糖尿病重量(每天接受200毫克的水)potter potter potter potter potter potter potter potter fortercress todress k g rasters k rcress /k k k k ic k aq.在实验的第2、4、6和第8周,在第2、4、6和第8周进行疤痕后收集血液,并在实验的第4周和第8周收集胰腺组织。通过葡萄糖测量的空腹血糖,通过Elisa Kit.Trigyceride,LDL,HDL,HDL,肌酐,尿素,AST,AST和ALT测量胰岛素激素。结论。修订:2024年5月8日。Osman。(2024)。Osman。(2024)。SYBR绿色QPCR主混合物用于测量GLUT4,AMPK和β-肌动蛋白。结果:治疗的组在空腹血糖,甘油三酸酯,总胆固醇,LDL,HDL,HDL,肌酐,尿素,ALT和AST以及与对照相比,胰岛素激素的显着且逐渐增加。与考虑到水瓶作为糖尿病的替代治疗的对照组相比,第四组在4和8周时表现出显着且进行了渐进的GLUT4和AMPK基因的表达。水瓶水提取物对降低和维持正常葡萄糖水平有积极影响。关键字:糖尿病,豆瓣,基因表达,glut4,ampk。*通信:r.asafe@ut.edu.sa doi:10.21608/svuijm.2024.279536.1831收到:2024年3月29日。接受:2024年5月9日。出版:2024年5月12日,本文以:Reda S. Yousef,Sara R. Thabet,Nagwa S. Ahmed,Ahmed S.水瓶(nasturtium officinale)水提取物对糖尿病大鼠GLUT4和AMPK的基因表达的改善作用。SVU International医学科学杂志。第7卷,第1期,第686-697页。第7卷,第1期,第686-697页。
Shriman Bhausaheb Zadbuke Mahavidyalaya的微生物研究系,Barshi,Dist。Solapur,印度马哈拉施特拉邦。电子邮件:rautradha1@gmail.com,swk1959@rediffmail.com摘要肌动菌是细菌分类法中奇怪的生物群。放线菌在所有类型的土壤中都是普遍的。本研究重点介绍了来自某些药用植物的根际土壤的放线菌的生物多样性,这些植物可在Barshi,Dist的本地可用。solapur。M.S,印度。 筛选了药用植物的根际土壤进行放线菌的研究。 药用植物的根际土壤,即;芦荟Barbadense,Emblica officinalis,Zingiber Officinale,Tinospora Cardifolia,Nerium leander,Eucalyptus camaldulensis,Mentha Arvensis,Santalum专辑,hibiscus - Rosa-Sinensis,Ocimum Sanctum和Curcuma Longa,用于筛选cartinoshorsonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonysomycetes。 系列稀释技术用于使用甘油天冬酰胺琼脂作为营养培养基分离放线菌。 总共获得了71个分离株。 这些分离株在形态,文化和生化上进行了研究。 通过Micro - 是软件,也是16sRRNA,将所获得的分离株鉴定为放线菌。 在这些大多数分离株中,属于链霉菌(70%),链球菌(9%),Nocardia(7%),微孔孢子虫(4%)和微型多孢子虫(10%)。 关键词:放线菌,药用植物,链霉菌,根际土壤。 *通讯地址:Raut R. A.,Shriman Bhausaheb Zadbuke Mahavidyalaya,Barshi,Barshi,Raut R. A.M.S,印度。筛选了药用植物的根际土壤进行放线菌的研究。药用植物的根际土壤,即;芦荟Barbadense,Emblica officinalis,Zingiber Officinale,Tinospora Cardifolia,Nerium leander,Eucalyptus camaldulensis,Mentha Arvensis,Santalum专辑,hibiscus - Rosa-Sinensis,Ocimum Sanctum和Curcuma Longa,用于筛选cartinoshorsonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonysomycetes。系列稀释技术用于使用甘油天冬酰胺琼脂作为营养培养基分离放线菌。总共获得了71个分离株。这些分离株在形态,文化和生化上进行了研究。通过Micro - 是软件,也是16sRRNA,将所获得的分离株鉴定为放线菌。属于链霉菌(70%),链球菌(9%),Nocardia(7%),微孔孢子虫(4%)和微型多孢子虫(10%)。关键词:放线菌,药用植物,链霉菌,根际土壤。*通讯地址:Raut R. A.,Shriman Bhausaheb Zadbuke Mahavidyalaya,Barshi,Barshi,Raut R. A.Solapur,印度马哈拉施特拉邦。 div>