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Enregistrement W4212951396 · doi:10.2147/dddt.s330947

Network Pharmacology and Molecular Docking Study of the Chinese Miao Medicine Sidaxue in the Treatment of Rheumatoid Arthritis

2022· article· en· W4212951396 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueDrug Design Development and Therapy · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueRheumatoid Arthritis Research and Therapies
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesScience and Technology Program of Guizhou ProvinceGuizhou UniversityGuizhou Medical UniversityNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésRheumatoid arthritisSystems pharmacologySignal transductionTraditional Chinese medicineArthritisMolecular PharmacologyAnimal model

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

PURPOSE: This study aimed to investigate the molecular mechanisms of Compound Sidaxue (SX), a prescription of Chinese Miao medicine, in treating rheumatoid arthritis (RA) using network pharmacology and in vivo experimental approaches. METHODS: Network pharmacology was adopted to detect the active components of four Traditional Chinese herbal medicine (TCM) of SX, and the key targets and signaling pathways in the treatment of RA were predicted, and the key components and targets were screened for molecular docking. The predicted targets and pathways were validated in bovine type II collagen and incomplete Freund's adjuvant emulsifier-induced rat RA model. RESULTS: In this study, we identified 33 active components from SX, predicted to act on 44 RA-associated targets by network pharmacology. PPI network demonstrated that TNF-α, VEGF-A, IL-2, IL-6, AKT, PI3K, STAT1 may serve as the key targets of SX for the treatment of RA. The main functional pathways involving these key targets include PI3K-AKT signaling pathway, TNF signaling pathway, NF-κB signaling pathway. Molecular docking analysis found that the active components β-amyrin, cajanin, eleutheroside A have high affinity for TNF-α, VEGFA, IL-2, AKT, and PI3K, etc. SX can improve joint swelling in Collagen-induced arthritis (CIA) rats, reduce inflammatory cell infiltration and angiogenesis in joint synovial tissue, and down-regulate IL-2, IL-6, TNF-α, VEGF, PI3K, AKT, p-AKT, NF-κBp65, the expression of p-NF-κBp65, STAT1, and PTGS2 are used to control the exacerbation of inflammation and alleviate the proliferation of synovial pannus, and at the same time play the role of cartilage protection to achieve the effect of treating RA. CONCLUSION: Through a network pharmacology approach and animal study, we predicted and validated the active compounds of SX and their potential targets for RA treatment. The results suggest that SX can markedly alleviate CIA rat by modulating the VEGF/PI3K/AKT signaling pathway, TNF-α signaling pathway, IL/NF-κB signaling pathway.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,342
Score d'incertitude au seuil0,359

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,019
Tête enseignante GPT0,282
Écart entre enseignants0,263 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle