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基于逆向网络药理学和分子对接预测治疗骨衰老的中草药活性成分

郭灕茸 刘湘 李佳昊 张颖

郭灕茸, 刘湘, 李佳昊, 张颖. 基于逆向网络药理学和分子对接预测治疗骨衰老的中草药活性成分[J]. 昆明医科大学学报.
引用本文: 郭灕茸, 刘湘, 李佳昊, 张颖. 基于逆向网络药理学和分子对接预测治疗骨衰老的中草药活性成分[J]. 昆明医科大学学报.
Lirong GUO, Xiang LIU, Jiahao LI, Ying ZHANG. Predicting Active Components of Chinese Herbal Medicines for Treating Bone Aging Based on Reverse Network Pharmacology and Molecular Docking[J]. Journal of Kunming Medical University.
Citation: Lirong GUO, Xiang LIU, Jiahao LI, Ying ZHANG. Predicting Active Components of Chinese Herbal Medicines for Treating Bone Aging Based on Reverse Network Pharmacology and Molecular Docking[J]. Journal of Kunming Medical University.

基于逆向网络药理学和分子对接预测治疗骨衰老的中草药活性成分

基金项目: 云南省科技厅-昆明医科大学基础联合专项重点项目(202501AY070001-037);楚雄医药高等专科学校校内科研基金项目重大专项(2024ZDZX01);昆明医科大学学位与研究生教育创新基金项目(2025S208)
详细信息
    作者简介:

    郭灕茸(2000~),女,云南武定人,在读硕士研究生,主要从事网络药理学与病理生理学基础研究工作

    通讯作者:

    张颖,E-mail:coco90305@126.com

  • 中图分类号: R285.5

Predicting Active Components of Chinese Herbal Medicines for Treating Bone Aging Based on Reverse Network Pharmacology and Molecular Docking

  • 摘要:   目的  应用逆向网络药理学和分子对接技术探寻治疗骨衰老的潜在中草药活性成分及其作用机制并进行初步实验验证。  方法  从GEO数据库获取转录组数据,用GEO2R分析差异基因得到骨衰老特征基因群,构建PPI网络识别关键靶点,进行GO和KEGG富集分析。通过Degree、MCC 、Stress三种算法取交集获得疾病核心靶点,利用核心靶点逆向寻找具有治疗骨衰老潜力的中草药,并进行药物活性分析,将药物活性成分与疾病核心靶点进行分子对接,进一步筛选代表药物,构建衰老骨细胞模型和动物模型初步验证其疗效。细胞实验分为4组:对照组(Control) 、骨衰老组(D-Gal)、槲皮素+骨衰老组(Que+D-Gal)以及槲皮素组(Que),利用D-半乳糖(10 g/L)构建衰老骨细胞模型,槲皮素(10 μM)处理D-Gal诱导的衰老骨细胞,通过SA-β-Gal染色观察细胞衰老情况,免疫荧光和Western blot检测细胞内p53的蛋白表达。将24只C57BL/6J小鼠随机分为4组,每组6只,组别与细胞分组相同,用D-半乳糖(500 mg/kg)颈背部皮下注射构建骨衰老小鼠模型,槲皮素(50 mg/kg)灌胃,通过股骨切片HE染色观察骨保护效果。   结果  获得669个骨衰老特征基因,主要富集于PI3K-AKT、MAPK、破骨细胞分化、长寿调节等通路,核心靶点为TP53、HSPA4、ESR1、ERBB2、GSK3B、STAT1。逆向收集到能共同作用于骨衰老6个核心靶点的中草药为矮地茶、艾叶、干姜、黑豆、红花、火麻仁、土茯苓,主要活性成分为谷甾醇、豆甾醇、槲皮素、木犀草素等,将疾病6个核心靶点与药物活性成分进行分子对接,发现豆甾醇、槲皮素、木犀草素与6个核心靶点均为较强结合(结合能≤-7 kcal/mol),综合考虑结合能与口服利用度,将槲皮素(Quercetin)为本研究的代表药物。细胞实验SA-β-Gal染色发现,与D-Gal组比较,Que+D-Gal组衰老细胞阳性面积明显减少(P < 0.01);免疫荧光和Western blot验证发现,与D-Gal组比较,Que+D-Gal组的p53荧光信号强度明显降低(P < 0.01),p53蛋白表达显著降低(P < 0.001)。小鼠股骨HE染色发现,与D-Gal组比较,Que+D-Gal组骨小梁数量增加。  结论  本研究通过逆向网络药理学从大数据库中筛选到矮地茶、艾叶等中药的活性成分,如豆甾醇、槲皮素、木犀草素等可能调控衰老关键靶点TP53,与骨代谢相关通路基因如ESR1、GSK3B等协同作用,从而发挥骨保护作用。
  • 图  1  差异表达基因的火山图和骨衰老特征基因韦恩图

    A:老年原发性骨质疏松组和老年健康对照组的差异表达基因火山图;其中红色点代表显著上调的数据点,蓝色点代表显著下调的数据点;B:老年健康对照组和中年健康对照组的差异表达基因火山图;C:老年原发性骨质疏松上调基因与健康衰老过程中下调基因取交集的骨衰老特征基因韦恩图。

    Figure  1.  Volcano diagram of differentially expressed genes and Venn diagrams of bone aging characteristic genes

    图  2  PPI蛋白互作网络图

    骨衰老特征基因群导入String中进行蛋白互作分析,下载tsv格式导入Cytoscape进行可视化,作PPI蛋白互作网络图。Degree值从大到小排列,圆点颜色越红代表Degree值越大,与疾病相关性越强,TP53为疾病相关性最强的靶点。

    Figure  2.  Protein-protein interaction network diagram

    图  3  GO和KEGG富集分析图

    A:GO富集分析三合一条图;B:KEGG通路富集分析气泡图,气泡图点大小代表基因比例,颜色梯度表示-log10p)。

    Figure  3.  GO and KEGG Enrichment Analysis Chart

    图  4  骨衰老的核心靶点韦恩图

    Degree:度中心性(degree centrality),MCC:最大团中心性(maximum clique centrality) ,Stress:应力中心性(stress centrality);最中央的6个交集为:TP53、HSPA4、ESR1、ERBB2、GSK3B、STAT1

    Figure  4.  Venn diagram of the core target of bone aging

    图  5  靶点-药物集合交集图和药物-活性成分网络图

    A:靶点-药物集合交集图,靶点左侧Set Size表示能作用于该基因的中草药的数量,Intersection Size表示能共同作用于下方多个实心黑色标记的靶点的中草药的数量。B:共同作用于疾病的6个核心靶点的药物-活性成分网络图。

    Figure  5.  Upset plot of disease targets and Chinese medicine and herb active ingredient network diagram

    图  6  分子对接可视化图

    A:ERBB2_Luteolin(木犀草素);B:ESR1_Luteolin(木犀草素);C:GSK3B_Quercetin(槲皮素);D:HSPA4_luteolin(木犀草素);E:STAT1_Quercetin(槲皮素);F:TP53_Stigmasterol(豆甾醇);GSK3B、HSPA4、STAT1均有两个对接效果最好的活性成分,可视化图中仅呈现出靶点与表2中度值更高的活性成分的结果。

    Figure  6.  Visualization of molecular docking

    图  7  槲皮素对成骨前体细胞衰老β-半乳糖苷酶染色的影响

    A:SA-β-gal染色检测槲皮素对成骨前体细胞衰老β-半乳糖苷酶染色的影响;con为空白对照组,D-Gal为D-半乳糖(D-Galactose)诱导的骨细胞衰老模型组,Que为槲皮素(Quercetin)处理组,Que + D-Gal为加入槲皮素处理后的骨细胞衰老模型组;胞浆呈蓝绿色的为衰老细胞;B:各组SA-β-gal染色阳性区域百分比统计分析(×100,标尺:200 μm);*P < 0.05;**P < 0.01;ns: P > 0.05。

    Figure  7.  Effect of Quercetin on SA-β-gal staining of MC3T3

    图  9  槲皮素对成骨前体细胞p53蛋白表达的影响

    A:Western blot检测槲皮素处理后成骨前体细胞中p53及GAPDH蛋白的表达;B:各组蛋白相对表达量的定量分析。*P < 0.05;**P < 0.01;***P < 0.001;****P < 0.0001; ns: P > 0.05。

    Figure  9.  Effect of quercetin on the expression of p53 in MC3T3-E1

    图  8  槲皮素对成骨前体细胞p53免疫荧光的影响

    A:细胞免疫荧光检测槲皮素处理后成骨前体细胞的p53荧光强度变化;其中,蓝色荧光为Hoechst 33342标记的细胞核,绿色荧光为p53标记的蛋白,Merge为Hoechst 33342与p53的合并图层(×200,标尺:200 μm);B:各组荧光染色强度的半定量分析;*P < 0.05;**P < 0.01;***P < 0.001; ns: P > 0.05。

    Figure  8.  Effect of Quercetin on Immunofluorescence of p53 in MC3T3-E1

    图  10  槲皮素对小鼠股骨苏木素-伊红染色的影响

    苏木素-伊红(HE)切片染色的细胞核呈蓝色,细胞质呈红色。股骨髁骨组织外周区域表现为致密的板层骨结构,即骨皮质;而中央区域则为松质骨,主要由不规则排列的骨小梁及其间充填的造血骨髓组织构成。

    Figure  10.  Effect of Quercetin on hematoxylin eosin staining of mouse femur

    表  1  部分药物活性成分信息

    Table  1.   Information on active ingredients of herbs

    MOL ID名称度值OB(%)DL
    MOL000449豆甾醇(Stigmasterol)543.830.76
    MOL000358β-谷甾醇(Beta-sitosterol)536.910.75
    MOL000098槲皮素(Quercetin)446.430.28
    MOL000359谷甾醇(Sitosterol)336.910.75
    MOL000006木犀草素(Luteolin)236.160.25
    MOL000422山柰酚(Kaempferol)241.880.24
    MOL005030二十碳烯酸(Gondoic acid)230.70.20
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    表  2  核心靶点与核心活性成分分子对接结合能信息(kcal/mol)

    Table  2.   Molecular docking binding energy information of core targets and core active ingredients (kcal/mol)

    成分基因
    ERBB2ESR1GSK3BHSPA4STAT1TP53
    Stigmasterol−7.9−7.1−7.7−7.7−7.0−9.7
    Beta-sitosterol−7.4−6.9−7.8−6.6−6.0−8.2
    Quercetin−9.3−7.2−9.1−8.3−7.7−8.3
    Sitosterol−8.4−6.5−9.1−7.2−6.3−9.1
    Luteolin−9.5−8.3−8.8−8.3−7.7−8.4
    下载: 导出CSV
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