• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      常見甘味中藥抗糖尿病作用機制研究進展

      2022-05-31 11:59:56李叢宇曹世杰齊學(xué)潔
      中草藥 2022年11期
      關(guān)鍵詞:甘味胰島多糖

      李叢宇,曹世杰,邱 峰,齊學(xué)潔,康 寧, 3*

      常見甘味中藥抗糖尿病作用機制研究進展

      李叢宇1, 2,曹世杰2,邱 峰1, 2,齊學(xué)潔1,康 寧2, 3*

      1. 天津中醫(yī)藥大學(xué)中藥學(xué)院,天津 301617 2. 天津中醫(yī)藥大學(xué) 組分中藥國家重點實驗室,天津 301617 3. 天津中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院,天津 301617

      糖尿病,中醫(yī)稱為消渴病,研究發(fā)現(xiàn)五味中藥中甘味中藥治療糖尿病的應(yīng)用頻率最高。在中藥五味理論中,甘味藥具有補益和中的功效,符合“滋陰”“健脾”的糖尿病中醫(yī)治則。綜合近5年來國內(nèi)外相關(guān)文獻,對甘味中藥治療糖尿病的藥理機制進行歸納總結(jié),主要與調(diào)節(jié)糖脂代謝、保護胰島組織、改善胰島素抵抗、抑制機體炎癥因子、提升機體抗氧化能力及調(diào)節(jié)腸道菌群等有關(guān),以期豐富甘味中藥治療糖尿病的科學(xué)內(nèi)涵,為今后開展相關(guān)研究提供理論依據(jù)。

      糖尿?。幌什?;甘味中藥;糖脂代謝;胰島素信號通路;炎癥;氧化應(yīng)激;腸道菌群

      糖尿病是一種因胰島素作用障礙或合并分泌缺陷引起的慢性代謝性疾病[1],目前全球患病人數(shù)已超4.63億[2]。治愈難、并發(fā)癥多使得糖尿病已成為世界范圍內(nèi)的健康難題。目前糖尿病的治療方法主要以藥物控制血糖為主,但低血糖、體質(zhì)量增加、腎毒性等不良反應(yīng)[3]的出現(xiàn)使現(xiàn)有抗糖尿病藥物已無法完全滿足治療需要,因此尋找低毒高效的抗糖尿病藥物迫在眉睫。糖尿病在中醫(yī)藥理論中被稱為消渴病,中藥在治療糖尿病方面歷史悠久,療效顯著且不良反應(yīng)較小,成為當(dāng)前抗糖尿病藥物研發(fā)的焦點。五味理論是中藥藥性理論的重要組成部分,五味主要指酸、苦、甘、辛、咸,是對藥物真實滋味和功效特點的高度概括。這5味主要分別作用于肝、心、脾、肺、腎臟,通過多途徑發(fā)揮治療疾病的作用。甘味中藥主入脾臟,“能補、能和、能緩”,具有補益和中、緩急止痛的功效[4],在糖尿病的治療過程中被廣泛應(yīng)用。如消渴要藥天花粉即屬甘味;《中國藥典》2020年版所載的26味可治療消渴病的中藥中有18味屬甘味;消渴方、玉女煎、二冬湯、玉液湯等治療消渴病經(jīng)典方劑的組成藥物半數(shù)以上為甘味中藥。不僅如此,多項數(shù)據(jù)挖掘研究結(jié)果也揭示了甘味中藥(如麥冬、甘草、地黃等)和甘味藥對(如地黃-黃芪、黃芪-山藥、麥冬-地黃等)在治療消渴病時被高頻次應(yīng)用的現(xiàn)象[5-6]。由此可見甘味中藥在治療糖尿病過程中發(fā)揮了重要作用。

      中醫(yī)多將糖尿病的病機歸結(jié)為陰虛燥熱,清熱滋陰為中醫(yī)治療糖尿病的重要治則,該治則旨在清內(nèi)熱、補陰津、養(yǎng)臟腑。此外,隨著認(rèn)識的加深,脾虛致糖尿病的說法也逐漸被接受[7-8]。脾臟在中醫(yī)理論中是代謝的樞紐,脾虛則營養(yǎng)物質(zhì)難被代謝,從而導(dǎo)致糖尿病,所以健脾亦被視為糖尿病的治則之一。甘味藥滋陰、健脾的作用與糖尿病的中醫(yī)治則部分相符,這是甘味藥雖含較高糖分但仍被大量應(yīng)用于糖尿病治療的理論基礎(chǔ)之一。雖然有一定中醫(yī)學(xué)基礎(chǔ),但甘味中藥治療糖尿病的現(xiàn)代藥理機制目前尚不完全清楚,仍有待進一步的深入研究。本文綜合近5年來國內(nèi)外的相關(guān)文獻,對常見甘味單味中藥抗糖尿病的機制進行系統(tǒng)歸納,綜述甘味中藥被大量用于糖尿病治療的機制,為今后相關(guān)研究的順利開展提供理論基礎(chǔ)和依據(jù)。在糖尿病患者中,2型糖尿?。╰ype 2 diabetes mellitus,T2DM)患病人數(shù)超90%,嚴(yán)重威脅人類健康。既往研究表明,甘味中藥在治療T2DM方面療效確切,機制主要與調(diào)節(jié)糖脂代謝、保護胰島組織、改善胰島素抵抗、抑制機體炎癥因子、提升機體抗氧化能力及調(diào)節(jié)腸道菌群等有關(guān)。

      1 調(diào)節(jié)糖代謝

      1.1 抑制α-糖苷酶和鈉依賴性葡萄糖轉(zhuǎn)運體1(sodium-dependent glucose transporter,SGLT1),減少糖類分解與吸收

      飲食糖類的消化與吸收是血糖的主要來源。α-糖苷酶位于小腸黏膜,是催化飲食多糖水解為葡萄糖的重要酶。研究發(fā)現(xiàn)多種甘味中藥含有抑制α-糖苷酶的成分,如玉竹皂苷[9]等,部分活性成分抑制α-糖苷酶的作用甚至優(yōu)于陽性對照藥阿卡波糖,如甘草總黃酮[10]、靈芝三萜類成分[11]等。除了抑制酶的活性外,甘味中藥的活性成分還能干預(yù)α-糖苷酶的氨基酸殘基和底物。如葛根素既能與α-糖苷酶的底物競爭結(jié)合位點,又可作用于其氨基酸殘基,從而減少多糖在腸道的分解,因此達到與阿卡波糖相似的降糖效果[12]。另一方面,SGLT1表達于小腸黏膜刷狀緣,負(fù)責(zé)腸道細(xì)胞對葡萄糖的主動吸收。研究發(fā)現(xiàn)枸杞多糖在下調(diào)SGLT1表達的同時還能與葡萄糖競爭SGLT1,抑制腸道對葡萄糖的吸收,進而降低血糖濃度[13]。上述研究結(jié)果表明,通過多途徑減少膳食多糖在腸道的分解與吸收是甘味中藥緩解高血糖的重要途徑之一。

      1.2 增加葡萄糖轉(zhuǎn)運體(glucose transporter,GLUT)的表達或轉(zhuǎn)位,促進葡萄糖攝取

      細(xì)胞攝取葡萄糖是降低血糖濃度的主要方式,但葡萄糖無法自由穿過細(xì)胞膜,從胞漿轉(zhuǎn)位至胞膜的GLUT是細(xì)胞攝取葡萄糖的重要載體。T2DM狀態(tài)下,肝臟、骨骼肌和脂肪等組織的糖攝取會發(fā)生明顯障礙,而甘味中藥活性成分主要靶向肝臟和骨骼肌GLUT發(fā)揮治療T2DM的作用,具體體現(xiàn)為促進肝臟和骨骼肌中不同類型GLUT的表達及膜轉(zhuǎn)位,提高血糖利用率。如甘草黃酮通過促進糖尿病小鼠骨骼肌GLUT4膜轉(zhuǎn)位,增加糖攝取[14],澤瀉三萜[15]、枸杞多糖[16]和黃精總皂苷[17]則是通過上調(diào)骨骼肌GLUT4的蛋白表達從而加速糖攝取。同樣是促進血糖的利用,但作用的靶器官和靶蛋白卻有所區(qū)別。不同于上述活性成分,人參皂苷[18]通過上調(diào)糖尿病大鼠肝臟GLUT2的表達,促進肝臟葡萄糖攝取,而黃芪黃酮[19]、枸杞多糖[20]、石斛寧堿[21]等則通過上調(diào)肝臟GLUT4的表達,進而發(fā)揮降血糖的作用。對比肝臟和骨骼肌而言,甘味中藥調(diào)節(jié)脂肪組織GLUT改善T2DM的相關(guān)報道較少。目前僅發(fā)現(xiàn)茯苓酸[22]和靈芝多糖[23]等的降血糖作用與上調(diào)脂肪細(xì)胞或脂肪組織中GLUT4的表達有關(guān)。這些研究結(jié)果提示GLUT是甘味中藥降血糖、抗糖尿病的靶點之一,肝臟和肌肉組織可能是主要靶器官。

      1.3 抑制糖異生,促進糖原合成,平衡血糖濃度

      糖異生與糖原代謝是調(diào)節(jié)血糖穩(wěn)態(tài)的2個重要過程。T2DM時糖異生的增加和糖原合成的減少導(dǎo)致血糖濃度異常升高。研究顯示,一方面甘味中藥活性成分可作用于不同的轉(zhuǎn)錄因子來抑制糖異生。肝細(xì)胞核因子4α(hepatocyte nuclear factor 4α,HNF4α)是上調(diào)糖異生關(guān)鍵酶磷酸烯醇式丙酮酸羧基酶(phosphoenolpyruvate carboxykinase,)和葡萄糖6磷酸酶(glucose-6-phosphatase,)基因表達的轉(zhuǎn)錄因子之一。甘草酸可與HNF4α形成氫鍵,降低HNF4α對和基因的轉(zhuǎn)錄激活作用,進而抑制糖異生[24]。叉頭盒蛋白O1(fork-head box O1,F(xiàn)oxO1)是調(diào)控糖異生限速酶表達的又一關(guān)鍵轉(zhuǎn)錄因子,人參皂苷Rk3[25]、葛根異黃酮[26]、黃芪甲苷[27]、山藥總皂苷[28]均能通過調(diào)節(jié)FoxO1抑制糖異生,但具體機制不同:人參皂苷Rk3和葛根異黃酮通過促進FoxO1磷酸化使其失活;黃芪甲苷不僅能降低肝臟FoxO1的活性,還能抑制其蛋白表達;而山藥總皂苷則是通過減少mRNA的表達來發(fā)揮抑制糖異生作用。另一方面,糖原合成酶激酶3β(glycogen-synthasekinase-3β,GSK3β)是糖原合成的關(guān)鍵酶,紅景天多糖[29]和當(dāng)歸醇提物[30]能通過促進其磷酸化來推動肝糖原的合成。而鐵皮石斛多糖[31]除了促進肝糖原合成外,還能穩(wěn)定肝糖原的結(jié)構(gòu)并阻止其降解??梢?,抑制糖異生與促進糖原合成也是甘味中藥抗糖尿病的重要機制。

      2 調(diào)節(jié)脂代謝

      脂代謝紊亂在T2DM患者中的發(fā)病率為72%~85%[32]。血脂異常是T2DM并發(fā)的脂代謝紊亂的典型表現(xiàn),同時也是T2DM并發(fā)心血管疾病的風(fēng)險因素。研究證實,多數(shù)甘味中藥的抗糖尿病活性成分均對T2DM所致的血脂異常具有調(diào)節(jié)作用,如甘草酸[33]、麥冬寡糖[34]、黃芪多糖[35]、當(dāng)歸多糖[36]、玉竹多糖[37]、天花粉凝集素[38]等均能降低血清中過高的三酰甘油、總膽固醇、低密度脂蛋白水平,升高過低的高密度脂蛋白水平。另外,肝臟脂肪分解會因胰島素抵抗的存在而減少,加上脂肪合成的增加,所以T2DM時肝臟常發(fā)生脂肪沉積甚至產(chǎn)生空泡樣脂肪變性,部分甘味中藥活性成分能夠有效緩解這種病理變化。如甘草黃酮[39]和靈芝孢子粉末[40]能抑制T2DM動物肝臟脂肪合成,加速脂肪酸分解,減輕肝臟脂質(zhì)沉積,山藥總皂苷[27]和紅景天苷[41]能夠顯著減少T2DM導(dǎo)致的肝臟空泡樣脂肪變性??梢姼饰吨兴帉2DM狀態(tài)下脂代謝紊亂的治療作用主要體現(xiàn)在調(diào)節(jié)血脂和減輕肝臟脂質(zhì)蓄積2個方面。

      3 減輕胰島損傷,促進胰島素分泌

      胰島素是體內(nèi)唯一的降血糖激素,主要由胰島β細(xì)胞分泌,T2DM時胰島組織的損傷會影響胰島素分泌。甘味中藥活性成分促胰島素分泌作用主要與其保護受損的胰島組織有關(guān),如麥冬多糖[42]、黃精多糖[43]等能部分恢復(fù)T2DM時胰島形態(tài)的損傷;黃芪多糖[44-45]、枸杞總黃酮[46]、石斛寧堿[21]以及紅景天苷[47]處理后T2DM小鼠胰島β細(xì)胞數(shù)量顯著增加,進一步研究發(fā)現(xiàn)其作用機制與抑制內(nèi)質(zhì)網(wǎng)應(yīng)激、減少胰島細(xì)胞凋亡和促進胰島β細(xì)胞增殖有關(guān)。除了保護胰島組織而促進胰島素分泌外,也有研究從單味甘味中藥中發(fā)現(xiàn)了能直接促進胰島素分泌的成分,如黃芪中含有多種能在體外顯著促進胰島素分泌的活性成分,其中毛蕊異黃酮-7--β--葡萄糖苷(calycosin-7--β--glucoside)和刺芒柄花素(formononetin)的促進作用與陽性藥格列齊特的作用相似[48]??梢姡Wo胰島組織、促進胰島素分泌也是甘味中藥抗糖尿病的重要機制之一。

      4 提高胰島素敏感性,改善胰島素抵抗

      胰島素抵抗是T2DM的主要病理基礎(chǔ),胰島素受體(insulin receptor,InsR)及胰島素受體底物(insulin receptor substrate,IRS)的表達或磷酸化異常將阻礙胰島素信號傳遞,產(chǎn)生胰島素抵抗。肝臟、骨骼肌和脂肪組織是最容易發(fā)生胰島素抵抗的組織。研究證實甘味中藥活性成分治療T2DM時對上述3種組織中InsR和IRS的表達和磷酸化均有調(diào)節(jié)作用。如麥冬多糖[49]、靈芝醇提物[50]以及紅參水提物[51]分別能促進肝細(xì)胞、脂肪細(xì)胞以及肌細(xì)胞中InsR的表達,增強胰島素敏感性,改善胰島素抵抗;梓醇[52]和黃精多糖[53]能分別上調(diào)T2DM小鼠肝臟IRS1和IRS2的表達,促進胰島素信號轉(zhuǎn)導(dǎo),緩解胰島素抵抗。此外,部分甘味中藥降糖活性成分還能對IRS的磷酸化位點進行調(diào)節(jié)。如人參皂苷Rb2能抑制脂肪細(xì)胞中IRS1絲氨酸307位點的異常磷酸化,促進酪氨酸位點的正常磷酸化,減輕脂肪細(xì)胞胰島素抵抗[54]。蛋白酪氨酸磷酸酶1B(protein tyrosine phosphatase 1B,PTP1B)可使InsR和IRS酪氨酸殘基去磷酸化從而導(dǎo)致胰島素抵抗。甘草總黃酮改善T2DM大鼠胰島素抵抗的機制與其抑制PTP1B的活性進而提高胰島素敏感性有關(guān)[55];靈芝蛋白聚糖改善胰島素抵抗及抗ob/ob小鼠高血糖的機制也與抑制骨骼肌PTP1B的蛋白表達、恢復(fù)IRS1酪氨酸磷酸化有關(guān)[56]。上述研究提示,改善胰島素抵抗也是甘味中藥治療T2DM的主要機制。

      5 抑制氧化應(yīng)激

      T2DM引起的高血糖、高血脂是誘發(fā)機體氧化應(yīng)激的重要原因。氧化應(yīng)激不僅會損傷胰島β細(xì)胞的結(jié)構(gòu)和功能完整性,還會影響InsR及IRS的正常磷酸化,阻礙胰島素信號轉(zhuǎn)導(dǎo)[57],誘發(fā)胰島素抵抗。因此,具有抗氧化作用的藥物也能夠?qū)2DM產(chǎn)生治療作用。目前對機體脂質(zhì)過氧化產(chǎn)物丙二醛(malonaldehyde,MDA)以及超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)、過氧化氫酶(catalase,CAT)、谷胱甘肽過氧化物酶(glutathione peroxidase,GSH-Px)等主要抗氧化酶含量的檢測是判斷甘味中藥活性成分是否具有抗氧化作用的主要方法。研究發(fā)現(xiàn),黃芪甲苷[58]、黨參多糖[59]、當(dāng)歸多糖[60]、甘草黃酮[39]等能顯著減少T2DM動物血清或肝組織中氧化應(yīng)激標(biāo)志物MDA含量,增加抗氧化酶SOD、CAT、GSH-Px等的水平,緩解氧化應(yīng)激帶來的損傷,改善胰島素抵抗。上述研究說明甘味中藥能夠作為抗氧化劑用于糖尿病的治療。

      6 抑制炎癥反應(yīng)

      近年來T2DM逐漸被認(rèn)為是一種慢性炎癥狀態(tài)下的疾病,這不僅因為炎癥是T2DM的發(fā)病機制之一,更因為T2DM時腫瘤壞死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)、白細(xì)胞介素-6(interleukin-6,IL-6)等炎癥因子的分泌也會增多。澤瀉[61]、枸杞[20]等甘味中藥用于糖尿病治療的原因可部分歸結(jié)于其活性成分能直接降低血清炎癥因子的水平。此外,部分甘味中藥也含有抑制炎癥信號通路的活性成分,如人參皂苷Rb1[62]可通過抑制c-Jun氨基末端激酶信號通路減少糖尿病大鼠血清炎癥因子水平,抑制炎癥反應(yīng);人參皂苷Rg1[63]通過抑制核因子-κB(nuclear factor-κB,)mRNA的表達及核轉(zhuǎn)位而降低炎癥因子水平;NF-κB抑制蛋白(inhibitor of NF-κB,IκB)是NF-κB的抑制因子,通過與NF-κB結(jié)合的方式阻止后者入核發(fā)揮轉(zhuǎn)錄調(diào)節(jié)作用,當(dāng)歸多糖[60]能以減少肝臟IκB與NF-κB解離的方式來降低炎癥因子的水平。所以,甘味中藥抗糖尿病的機制可以部分解釋為其可抑制炎癥反應(yīng)。

      7 調(diào)節(jié)腸道菌群

      腸道菌群是存在于腸道內(nèi)的微觀生態(tài)系統(tǒng),對機體健康具有重要調(diào)節(jié)作用。正常情況下這些菌群與腸道微環(huán)境存在動態(tài)平衡,當(dāng)后者變化時,菌群發(fā)生失調(diào),嚴(yán)重可致病。高脂高糖飲食可通過影響腸道菌群導(dǎo)致T2DM。研究發(fā)現(xiàn),甘味中藥活性成分對T2DM狀態(tài)下腸道菌群的豐富度、多樣性及比例都有顯著的調(diào)節(jié)作用。石斛水提物[64-65]及桑葚多糖[66]能夠增加鏈脲佐菌素誘導(dǎo)糖尿病小鼠和db/db小鼠腸道菌群的種類和數(shù)量,通過重塑腸道菌群部分發(fā)揮抗糖尿病作用;玉竹皂苷[9]能增加T2DM小鼠腸道益生菌豐度,減少有害菌豐度;而人參皂苷Rg5[67]和人參皂苷T19[68]的降血糖作用均與降低糖尿病小鼠腸道中厚壁菌門(Firmicutes)與擬桿菌門(Bacteroidetes)的比例有關(guān)。

      常見甘味中藥抗糖尿病的主要機制見圖1。

      8 結(jié)語與展望

      目前糖尿病特別是T2DM的治療藥物仍存在缺陷,中藥在治療糖尿病方面歷史悠久,療效顯著,特別是甘味中藥在治療過程中被大量應(yīng)用,但其相關(guān)作用機制尚不完全清楚。本文通過歸納近5年來相關(guān)研究,發(fā)現(xiàn)對糖尿病有治療作用的常見甘味中藥主要屬補益類(如甘草、地黃、麥冬等),兼有解表類(如葛根等)、清熱類(如天花粉等)和利水滲濕類(如茯苓、澤瀉等),它們的作用機制主要包括:(1)減少糖類的分解與腸道吸收,促進血糖攝取與利用;(2)加速脂代謝,調(diào)節(jié)血脂,改善肝臟脂肪異常堆積;(3)保護胰島組織,促進胰島素分泌;(4)改善胰島素抵抗;(5)作為抗炎和抗氧化劑,減輕炎癥反應(yīng),抑制氧化應(yīng)激;(6)調(diào)節(jié)腸道菌群,重塑腸道微環(huán)境(圖1)。

      圖1 常見甘味中藥抗糖尿病的主要機制

      現(xiàn)代研究表明,糖類、蛋白質(zhì)、氨基酸、維生素、脂肪、甾醇、皂苷類等是甘味中藥的主要化學(xué)成分[69],其中糖類成分的存在或許與糖尿病治療原則相悖,但本文通過歸納發(fā)現(xiàn)與甘味藥中其他化學(xué)成分相比,目前關(guān)于其中多糖類成分抗糖尿病報道居多,機制涉及上述各個方面,說明這類成分作為甘味中藥的主要化學(xué)成分,是其抗糖尿病的主要活性成分,這不僅證實了甘味中藥被高頻次應(yīng)用的合理性,也說明以多糖類活性成分發(fā)揮主要作用是甘味藥在治療糖尿病方面有別于酸、苦、辛、咸4味藥的可能原因之一。

      在明確藥理機制的同時,也應(yīng)該意識到甘味中藥的多糖類成分的生物利用度問題,將中藥藥劑學(xué)和化學(xué)修飾的方法與現(xiàn)有研究結(jié)合起來或許能為該問題的解決提供便利。此外,目前大量研究停留在甘味中藥抗糖尿病活性成分的篩選與初步機制研究上,雖然部分甘味中藥化學(xué)成分的抗糖尿病作用已經(jīng)明確,但仍有大量的活性成分及作用機制有待發(fā)現(xiàn),對降糖分子靶點的尋找與深入研究仍需要開展,以便全面解釋甘味中藥通過多成分、多途徑發(fā)揮抗糖尿病作用的優(yōu)勢所在。

      利益沖突 所有作者均聲明不存在利益沖突

      [1] 錢榮立. 關(guān)于糖尿病的新診斷標(biāo)準(zhǔn)與分型 [J]. 中國糖尿病雜志, 2000, 8(1): 5-6.

      [2] Saeedi P, Petersohn I, Salpea P,. Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th edition [J]., 2019, 157: 107843.

      [3] Razavi-Nematollahi L, Ismail-Beigi F. Adverse effects of glycemia-lowering medications in type 2 diabetes [J]., 2019, 19(11): 132.

      [4] 陳蔚文. 中藥學(xué) [M]. 第2版. 北京: 人民衛(wèi)生出版社, 2012: 18.

      [5] 范文娜, 魏偉, 錢麗君. 基于數(shù)據(jù)挖掘分析治療消渴古方的用藥規(guī)律[J]. 實用中醫(yī)內(nèi)科雜志, 2021, 35(1): 86-89.

      [6] 劉鑫, 曲超, 王姝婷, 等. 基于數(shù)據(jù)挖掘的中藥治療2型糖尿病用藥規(guī)律分析[J]. 中華中醫(yī)藥學(xué)刊, 2020, 38(5): 74-78.

      [7] 徐鵬, 石巖. 從脾虛探討糖尿病(消渴)的病因病機 [J]. 遼寧中醫(yī)雜志, 2018, 45(9): 1841-1844.

      [8] 馬青, 龔軒. 甘味藥從脾論治糖尿病探討 [J]. 醫(yī)學(xué)爭鳴, 2019, 10(6): 22-25.

      [9] Luo J Y, Chai Y Y, Zhao M,. Hypoglycemic effects and modulation of gut microbiota of diabetic mice by saponin from[J]., 2020, 11(5): 4327-4338.

      [10] Guo Z H, Niu X L, Xiao T,. Chemical profile and inhibition of α-glycosidase and protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) activities by flavonoids from licorice (Fisch) [J]., 2015, 14: 324-336.

      [11] 楊玉. 靈芝中三萜類成分及α-葡萄糖苷酶抑制活性研究 [D]. 大連: 大連醫(yī)科大學(xué), 2015.

      [12] 徐婷, 褚江洪, 丁萍英, 等. 葛根素對α-葡萄糖苷酶抑制作用機理的探討 [J]. 中國生化藥物雜志, 2015, 35(1): 43-45.

      [13] Cai H Z, Yang X H, Cai Q,.L. polysaccharide (LBP) reduces glucose uptake via down-regulation of SGLT-1 in Caco2 cell [J]., 2017, 22(2): E341.

      [14] Yamashita Y, Kishida H, Nakagawa K,. Liquorice flavonoid oil suppresses hyperglycaemia accompanied by skeletal muscle myocellular GLUT4 recruitment to the plasma membrane in KK-A y mice [J]., 2019, 70(3): 294-302.

      [15] Jia X K, Huang J F, Huang X Q,. Alismatis rhizoma triterpenes alleviate high-fat diet-induced insulin resistance in skeletal muscle of mice [J]., 2021, 2021: 8857687.

      [16] 白桂榮, 羅麗, 謝曉敏, 等. 枸杞多糖對2型糖尿病大鼠胰島素抵抗及其骨骼肌中GLUT4表達的影響 [J]. 寧夏醫(yī)科大學(xué)學(xué)報, 2020, 42(5): 528-531.

      [17] Lu J M, Wang Y F, Yan H L,. Antidiabetic effect of total saponins fromin streptozotocin-induced daibetic rats [J]., 2016, 179: 291-300.

      [18] Abdelazim A, Khater S, Ali H,.improves glucose metabolism in streptozotocin-induced diabetic rats through 5′-adenosine monophosphate kinase up-regulation [J]., 2019, 26(7): 1436-1441.

      [19] 李艷敏, 范穎, 劉燁, 等. 黃芪黃酮與葛根黃酮配伍對肝臟糖脂代謝的影響 [J]. 中國實驗方劑學(xué)雜志, 2015, 21(10): 109-112.

      [20] 夏惠, 唐華麗, 潘佳琪, 等. 枸杞多糖防治2型糖尿病的機制研究進展 [J]. 食品科學(xué), 2016, 37(9): 232-236.

      [21] Li X W, Huang M X, Lo K,. Anti-diabetic effect of a shihunine-rich extract ofon 3T3-L1 cells and db/db mice by up-regulating AMPK-GLUT4-PPARα [J]., 2019, 24(14): 2673.

      [22] 黃斯, 潘雨薇, 藍(lán)海, 等. 茯苓酸藥理學(xué)研究進展 [J]. 中成藥, 2015, 37(12): 2719-2721.

      [23] Xiao C, Wu Q P, Zhang J M,. Antidiabetic activity ofpolysaccharides F31 down-regulated hepatic glucose regulatory enzymes in diabetic mice [J]., 2017, 196: 47-57.

      [24] Yang M, Zhang M Y, Liu Q L,. 18β-Glycyrrhetinic acid acts through hepatocyte nuclear factor 4 alpha to modulate lipid and carbohydrate metabolism [J]., 2020, 157: 104840.

      [25] Liu Y, Deng J J, Fan D D. Ginsenoside Rk3ameliorates high-fat-diet/streptozocin induced type 2 diabetes mellitus in mice via the AMPK/Akt signaling pathway [J]., 2019, 10(5): 2538-2551.

      [26] Liu Y H, Qiu Y, Chen Q G,. Puerarin suppresses the hepatic gluconeogenesis via activation of PI3K/Akt signaling pathway in diabetic rats and HepG2 cells [J]., 2021, 137: 111325.

      [27] 季天嬌, 王中元, 朱云峰, 等. 黃芪甲苷調(diào)節(jié)PI3K/Akt/FoxO1通路抑制糖尿病大鼠肝糖異生 [J]. 中國實驗方劑學(xué)雜志, 2020, 26(1): 78-86.

      [28] Yu H, Zheng L L, Xu L N,. Potent effects of the total saponins fromMakino against streptozotocin-induced type 2 diabetes mellitus in rats [J]., 2015, 29(2): 228-240.

      [29] 凌葉盛, 余舒杰, 周彬, 等. 紅景天多糖對糖尿病模型小鼠肝臟信號通路PI3K/AKT/GSK3β影響的實驗研究 [J]. 中國中醫(yī)藥科技, 2018, 25(6): 812-814.

      [30] Bae U J, Choi E K, Oh M R,.ameliorates hyperglycemia and hepatic steatosis in C57BL/KsJ-db/db mice via activation of AMP-activated protein kinase signaling pathway [J]., 2016, 44(8): 1627-1638.

      [31] Liu Y G, Yang L L, Zhang Y,.polysaccharide ameliorates diabetic hepatic glucose metabolism via glucagon-mediated signaling pathways and modifying liver-glycogen structure [J]., 2020, 248: 112308.

      [32] Athyros V G, Doumas M, Imprialos K P,. Diabetes and lipid metabolism [J]., 2018, 17(1): 61-67.

      [33] Zhang W, Li T, Zhang X J,. Hypoglycemic effect of glycyrrhizic acid, a natural non-carbohydrate sweetener, on streptozotocin-induced diabetic mice [J]., 2020, 11(5): 4160-4170.

      [34] 吳萬征, 蘇薇薇, 王永剛, 等. 麥冬寡糖對自發(fā)性2型糖尿病db/db小鼠降血糖的作用 [J]. 中山大學(xué)學(xué)報: 自然科學(xué)版, 2017, 56(6): 128-133.

      [35] 計莉強, 姚曉霖, 許廣艷. 黃芪多糖對2型糖尿病ZDF大鼠血糖及肝臟脂代謝影響 [J]. 中國現(xiàn)代醫(yī)生, 2017, 55(27): 30-34.

      [36] Wang K P, Cao P, Shui W Z,.polysaccharide regulates glucose and lipid metabolism disorder in prediabetic and streptozotocin-induced diabetic mice through the elevation of glycogen levels and reduction of inflammatory factors [J]., 2015, 6(3): 902-909.

      [37] 韓藝凡. 玉竹多糖對ZDF大鼠肝臟AMPK-ACC信號通路的影響 [D]. 北京: 北京中醫(yī)藥大學(xué), 2019.

      [38] 李瓊, 張鵬, 郭晨, 等. 天花粉凝集素對2型KK-Ay糖尿病小鼠血糖、血脂的調(diào)節(jié)作用 [J]. 西南大學(xué)學(xué)報: 自然科學(xué)版, 2016, 38(2): 182-188.

      [39] 馮亞娟, 胡濱青, 周建華. 甘草黃酮對糖尿病大鼠血糖、血脂水平及抗氧化能力的影響 [J]. 山東醫(yī)藥, 2016, 56(3): 23-25.

      [40] Wang F, Zhou Z K, Ren X C,. Effect ofspores intervention on glucose and lipid metabolism gene expression profiles in type 2 diabetic rats [J]., 2015, 14: 49.

      [41] Zheng T, Yang X Y, Wu D,. Salidroside ameliorates insulin resistance through activation of a mitochondria-associated AMPK/PI3K/Akt/GSK3β pathway [J]., 2015, 172(13): 3284-3301.

      [42] 曹爽, 付紹智, 王永多, 等. 麥冬多糖藥理作用研究進展 [J]. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué), 2015, 43(28): 63.

      [43] 王藝, 彭國慶, 江新泉, 等. 黃精多糖對糖尿病大鼠模型的保護機制研究 [J]. 中醫(yī)藥導(dǎo)報, 2017, 23(2): 8-16.

      [44] 唐思夢, 楊澤民, 陳偉強, 等. 黃芪多糖保護胰島β細(xì)胞改善大鼠2型糖尿病 [J]. 第二軍醫(yī)大學(xué)學(xué)報, 2017, 38(4): 482-487.

      [45] 周海燕. 黃芪多糖對2型糖尿病大鼠胰島內(nèi)質(zhì)網(wǎng)應(yīng)激及Bcl-2和Bax表達影響的研究 [D]. 合肥: 安徽中醫(yī)藥大學(xué), 2015.

      [46] 王偉, 尚佳, 廖國玲, 等. 枸杞總黃酮提取物對2型糖尿病大鼠血糖、血脂的影響 [J]. 中國醫(yī)院藥學(xué)雜志, 2017, 37(1): 17-20.

      [47] 鞠霖杰. 紅景天苷保護β細(xì)胞生存及功能的機制研究 [D]. 合肥: 安徽中醫(yī)藥大學(xué), 2017.

      [48] Lee D, Lee D H, Choi S,. Identification and isolation of active compounds fromthat improve insulin secretion by regulating pancreatic β-cell metabolism [J]., 2019, 9(10): E618.

      [49] Gong Y J, Zhang J, Gao F,. Structure features andhypoglycemic activities of polysaccharides from different species of Maidong [J]., 2017, 173: 215-222.

      [50] Lee H A, Cho J H, Afinanisa Q,.extract reduces insulin resistance by enhancing AMPK activation in high-fat diet-induced obese mice [J]., 2020, 12(11): E3338.

      [51] Cheon J M, Kim D I, Kim K S. Insulin sensitivity improvement of fermented Korean Red Ginseng () mediated by insulin resistance hallmarks in old-aged ob/ob mice [J]., 2015, 39(4): 331-337.

      [52] Liu J, Zhang H R, Hou Y B,. Global gene expression analysis in liver of db/db mice treated with catalpol [J]., 2018, 16(8): 590-598.

      [53] 賈璐, 石潔, 段志倩, 等. 黃精多糖對高脂飼料誘發(fā)糖尿病小鼠糖代謝功能的影響 [J]. 中國醫(yī)藥導(dǎo)報, 2017, 14(8): 24-28.

      [54] Dai S S, Hong Y L, Xu J,. Ginsenoside Rb2promotes glucose metabolism and attenuates fat accumulation via AKT-dependent mechanisms [J]., 2018, 100: 93-100.

      [55] 張明發(fā), 沈雅琴. 甘草及其有效成分的抗糖尿病藥理作用的研究進展 [J]. 抗感染藥學(xué), 2015, 12(1): 1-5.

      [56] Yang Z, Wu F, He Y M,. A novel PTP1B inhibitor extracted fromameliorates insulin resistance by regulating IRS1-GLUT4 cascades in the insulin signaling pathway [J]., 2018, 9(1): 397-406.

      [57] Yaribeygi H, Sathyapalan T, Atkin S L,. Molecular mechanisms linking oxidative stress and diabetes mellitus [J]., 2020, 2020: 8609213.

      [58] 韓冬. 黃芪甲苷對實驗性糖尿病大鼠降糖、調(diào)脂和抗氧化作用的研究 [J]. 現(xiàn)代中西醫(yī)結(jié)合雜志, 2016, 25(4): 360-364.

      [59] Zhang Y D, Wang H L, Zhang L,.polysaccharide CLPS alleviates high fat/high sucrose diet-induced insulin resistance via anti-oxidative stress [J]., 2020, 145: 944-949.

      [60] 湯卓紅. 當(dāng)歸多糖對2型糖尿病小鼠肝臟和胰島損傷的保護作用及機制研究 [D]. 武漢: 華中科技大學(xué), 2018.

      [61] 操蘭潔, 諸夔妞, 蔣翠花, 等. 澤瀉提取物對STZ糖尿病大鼠的干預(yù)作用 [J]. 中國藥科大學(xué)學(xué)報, 2017, 48(5): 601-608.

      [62] 曹萌. 人參皂苷Rb1通過抑制JNK信號通路改善糖尿病大鼠肝臟糖脂代謝異常 [J]. 中國免疫學(xué)雜志, 2018, 34(4): 531-536.

      [63] Fan X M, Zhang C, Niu S W,. Ginsenoside Rg1attenuates hepatic insulin resistance induced by high-fat and high-sugar by inhibiting inflammation [J]., 2019, 854: 247-255.

      [64] 周琪. 鐵皮石斛水提物對糖尿病小鼠血糖和腸道菌群的影響 [D]. 大連: 大連醫(yī)科大學(xué), 2017.

      [65] 姚堯, 趙路, 李軍珂. 鐵皮石斛水提取物對糖尿病小鼠腸道微生物及脂類代謝的影響 [J]. 中醫(yī)藥信息, 2019, 36(2): 44-49.

      [66] Chen C, You L J, Huang Q,. Modulation of gut microbiota by mulberry fruit polysaccharide treatment of obese diabetic db/db mice [J]., 2018, 9(7): 3732-3742.

      [67] Wei Y G, Yang H X, Zhu C H,. Hypoglycemic effect of ginsenoside Rg5mediated partly by modulating gut microbiota dysbiosis in diabetic db/db mice [J]., 2020, 68(18): 5107-5117.

      [68] Xu J, Li T, Xia X Y,. Dietary ginsenoside T19 supplementation regulates glucose and lipid metabolism via AMPK and PI3K pathways and its effect on intestinal microbiota [J]., 2020, 68(49): 14452-14462.

      [69] 葉琴, 楊洋, 周雅琴, 等. 中藥甘味成分的研究進展 [J]. 湖南中醫(yī)雜志, 2015, 31(11): 205-207.

      Research progress on anti-diabetic mechanism of common sweet-taste herbs

      LI Cong-yu1, 2, CAO Shi-jie2, QIU Feng1, 2, QI Xue-jie1, KANG Ning2, 3

      1. School of Chinese Materia Medica, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 301617, China 2. State Key Laboratory of Component-based Chinese Medicine, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 301617, China 3. School of Integrative Medicine, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 301617, China

      Diabetes is called Xiaoke disease in the theory of traditional Chinese medicine. Studies have found that among the five flavors of traditional Chinese medicines, sweet-taste herbs were the most frequently used in treatment of diabetes. According to the theory of five flavors of traditional Chinese medicine, sweet-taste herbs have the effect of tonifying and mediating that is in line with the principles of “nourishing yin” and “invigorating spleen” for diabetes. Pharmacological mechanism of sweet-taste herbs in treatment of diabetes was summarized in this paper based on relevant literatures at home and abroad in recent five years. It was mainly related to regulating glucose and lipid metabolism, protecting islet tissue, improving insulin resistance, inhibiting inflammatory factors, enhancing antioxidant capacity and regulating gut microbiota, in order to enrich the scientific connotation of treating diabetes with sweet-taste herbs and provide a theoretical basis for related research in the future.

      diabetes; Xiaoke disease; sweet-taste herbs; glucose and lipid metabolism; insulin signal pathway; inflammation; oxidative stress; gut microbiota

      R282.710.5

      A

      0253 - 2670(2022)11 - 3531 - 07

      10.7501/j.issn.0253-2670.2022.11.031

      2021-12-30

      國家自然科學(xué)基金資助項目(81430095);國家自然科學(xué)基金資助項目(82030116)

      李叢宇(1997—),女,碩士研究生,研究方向為中藥藥效物質(zhì)基礎(chǔ)。E-mail: 15369329171@163.com

      康 寧(1972—),女,教授,博士生導(dǎo)師,研究方向為中西醫(yī)結(jié)合抗代謝性疾病基礎(chǔ)研究。E-mail: kangndd@163.com

      [責(zé)任編輯 崔艷麗]

      猜你喜歡
      甘味胰島多糖
      “甘味”農(nóng)產(chǎn)品 公益廣告
      “甘味”農(nóng)產(chǎn)品 公益廣告
      “甘味”農(nóng)產(chǎn)品
      “甘味”農(nóng)產(chǎn)品 公益廣告
      米胚多糖的組成及抗氧化性研究
      胰島β細(xì)胞中鈉通道對胰島素分泌的作用
      熟三七多糖提取工藝的優(yōu)化
      中成藥(2018年3期)2018-05-07 13:34:45
      家兔胰島分離純化方法的改進
      非編碼RNA在胰島發(fā)育和胰島功能中的作用
      酶法降解白及粗多糖
      中成藥(2014年11期)2014-02-28 22:29:50
      维西| 睢宁县| 曲松县| 元朗区| 伊吾县| 沿河| 甘肃省| 神池县| 五原县| 富裕县| 嘉禾县| 巨野县| 读书| 神木县| 榕江县| 枝江市| 西华县| 晴隆县| 贵州省| 昌乐县| 黎城县| 芜湖县| 五莲县| 西充县| 常州市| 叙永县| 谢通门县| 海伦市| 正定县| 宜昌市| 大冶市| 潞西市| 利川市| 岑巩县| 察雅县| 皋兰县| 阳山县| 康乐县| 辽宁省| 怀仁县| 乌拉特后旗|