金银花(Lonicerae Flos)-现代化中药数据挖掘(互联网最全,3.3万字)

文摘   科学   2024-10-01 20:55   重庆  
概述


大家好,我是重庆未来之智的Toby老师,今天写了金银花(Lonicerae Flos)-现代化中药数据挖掘文章。此文章经过我方重庆未来之智公司中药数据库部分信息汇总,写下这篇3.3万字文章。这篇文章关于金银花功效信息量远超市场上销售的各个书籍。如果我使用公司整个中药数据库来汇总金银花,会得到更多金银花功效信息。

我在医药科研行业多年,从未发现过一种中药能有金银花一样广泛功效,对国内多种疾病患者有极大药用价值。金银花最大特点是广谱抗生素,高效,作用力强,且不会引起肠胃菌群失衡。化药抗生素例如头孢,阿莫西林远不能及。金银花搭配鱼腥草,蒲公英,菊花等能强化抗菌能力。金银花作为食药两用,副作用极低,但疗效广泛。俗话说仙方活命饮,活命要靠金银花。金银花正是仙方活命饮的君药。

平时我忙于给用户辅导科研论文,很少能抽大量时间汇总金银花功效。但鉴于金银花强大疗效,我不得不抽时间来汇总金银花信息,分享给大家。

高手自在民间,我在这里抛砖引玉,期待大家踊跃补充更多金银花功效知识,我汇总后会更新文章。


金银花传说

据说很久以前,有个村子闹瘟疫,患者都上吐下泻,不几天便死去了不少人。
村里有位美丽的姑娘名叫“金银花”,她不仅能做一手好针线,而且还会诊病配药。
金银花目睹百姓为瘟疫所折磨,便把自家祖传秘方献了出来,替贫困患者送医送药。
不久,瘟疫便得到了控制,金银花也就远近闻名了。
有个财主知道此事后,仗势抢亲,可金银花宁死不从,一头撞死在石柱上。
乡亲们为了报答金银花的恩情,便把她埋葬在风景优美的地方。
后来,她坟上长出了许多金黄色和银白色的花朵,鲜艳秀丽,清香扑鼻,众人纷纷给它锄草、浇水、施肥。
为了纪念金银花姑娘,便将这种花也取名为“金银花”。
第二年,村里流行眼疾,有人梦见金银花姑娘对大家说:
“大叔大婶听得清,金银花能治百病;
大叔大婶听得清,金银花能治眼疾……”于是村里的患者纷纷以“金银花”熬水熏洗,很快大家伙也就痊愈了。

金银花别名:

银花,双花,二花,二宝花,忍冬花,鹭篝花,金钗股、老翁须、通灵草,英文名: Lonicerae Japonicae Flos,honeysuckle

来源:

为忍冬科植物忍冬Lonicera japonica Thunb. 的干燥花蕾或带初开的花

主要功效

清热解毒,疏散风热。

性味归经

金银花药性甘,寒。
归肺、胃、心,大肠经。

具体用法
金银花煎汁内服时,常用量为6~15g。
金银花外用时,可以用适量鲜品捣敷,也可煎汤含漱。
金银花不同炮制品的选用:疏散风热、清泄里热用生品;炒炭多用于热毒血痢;露剂多用于暑热烦渴。金银花一般多入汤剂,煎汁服用,也可以制成散剂或丸剂服用。

金银花的水浸剂比煎剂作用强,金银花叶煎剂比其花煎剂作用强。

历史追溯
《本草拾遗》:“主热毒血痢,水痢,浓煎服之。”
《本草正》∶“金银花,善于化毒,故治痈疽肿毒疮癣,杨梅风湿诸毒,诚为要药。毒未成者能散,毒成者能溃。”
《本草纲目》:“一切风湿气,及诸肿毒、痈疽疥彀、杨梅诸恶疮,散热解毒。”
《本经逢原》:“金银花,解毒去殡,泻中有补,痈疽溃后之圣药。但气虚脓清,食少便泻者勿用。”
《滇南本草》:金银花,味苦,性寒。清热,解诸疮,痈疽发背、无名肿毒、丹瘤、瘰。藤,能宽中下气、消痰、祛风热、清咽喉热痛。
《雷公炮制药性解》:金银花,味苦甘,性平微寒无毒,入肺经。主热毒血痢,消痈散毒,补虚疗风,久服延年。金银花解肌肤之毒,故入肺经,为疮科要药。陶隐居云∶常服益寿,人多忽之,更求难得者,是贵远贱近,庸人之情乎!
《本草易读》:金银花,辛,甘,微苦,无毒。退热解毒,养血止渴,疗风除湿,补虚祛胀。治热毒血痢肠癖,疗肿毒痈疽疥癣。
《生草药性备要》:金银花,消痈疽疔毒,止痢疾,洗疳疮,去皮肤血热。
《药笼小品》:金银花,除热解毒,养血除痢宽膨,治一切疮疽。
《药性论》:亦可单用,味辛。主治腹胀满,能止气下 。
《开宝本草》:味甘,温,无毒。主寒热身肿

现代研究

本品含绿原酸、异绿原酸等有机酸,以及木犀草素、忍冬苷等黄酮,此外还含有挥发油、皂苷、肌醇、齐墩果酸、胡萝卜苷等成分。绿原酸、异绿原酸是本品抗菌主要成分。 

药理作用

本品具有广谱抗菌作用,对金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌等致病菌有较强的抑制作用,对钩端螺旋体、流感病毒及致病霉菌等多种病原微生物亦有抑制作用;金银花煎剂能促进白细胞的吞噬作用;有明显的抗炎及解热作用。本品有一定降低胆固醇作用。其水及酒浸液对肉瘤180及艾氏腹水瘤有明显的细胞毒作用。此外,大量口服金银花对实验性胃溃疡有预防作用,对中枢神经有一定的兴奋作用。


临床研究:

金银花主治痈肿疗疮、喉痹、丹毒、热血痢毒、风热感冒、温病发热;还能应用于治疗急性感染性疾病、五官科感染、皮肤病等。

金银花可治疗上呼吸道感染、肺炎、急慢性咽喉炎、急性细菌性痢疾、急性肠炎、慢性前列腺炎、阴道炎及肝癌、白血病、淋巴肉瘤、肺癌、鼻咽癌等多种癌症,可使症状缓解、肿块缩小、疼痛减轻。还可治疗肿瘤放化疗后口干症、急性肾盂肾炎、螺杆菌(HP)感染相关性消化性溃疡、钩端螺旋体病、复发性口疮、牙周炎、荨麻疹、银屑病及高脂血症等,用于烧伤免疫功能低下的患者控制感染。金银花具体作用与功效如下。


抗炎


金银花具有一定的抗炎作用

金银花的抗炎主要成分为忍冬苦苷A、忍冬苷、马钱子素,其抗炎作用, 一般与阿司匹林类似

金银花提取液可抑制炎症介质的生成而产生抗炎作用,其已知主要活性成分为黄酮类成分。金银花挥发油、金银花水煎液、绿原酸,能抗各种炎症,可提高巨噬细胞的吞噬指数,能消除炎症肿胀;能减轻外感发热时气管、肺部的充血和炎细胞浸润,能抑制炎性渗出、炎性增生,可抑制细菌性发热,在发热后4小时内,有解热降温作用;

在12-O-十四烷酰佛波醇-13-乙酸酯诱导的小鼠耳水肿中,金银花中的一种黄酮金黄醇被证明可以减轻急性皮肤炎症,减少耳朵厚度、重量以及发炎细胞中的炎症细胞数量。通过下调磷酸-p65、磷酸-STAT3、诱导型一氧化氮合酶、环氧合酶-2、白细胞介素 6 (IL-6)、白细胞介素 1 β (IL-1β) 和肿瘤坏死因子 α (TNF) 的蛋白质水平-α) 在发炎的耳组织中。此外,金油醇还可抑制脂多糖 (LPS) 刺激的 RAW264.7 细胞中的 JAK2/STAT3 和 IκB/p65 核因子-κB (NF-κB) 通路活性 。据报道,LJP-1(一种从 LJF 中分离出来的多糖)可有效减轻苦基氯引起的小鼠耳朵过敏性接触性皮炎,显着降低耳朵厚度、血清 IgE 和组胺水平以及组织 TNF-α 水平。α。此外,LJF 中的所有五种新型环烯醚萜苷均被发现可适度减少大鼠多形核白细胞中血小板活化因子诱导的 β-葡萄糖醛酸酶释放,表明 LJF 具有抗炎作用 。

Toll样受体(TLR)信号通路在脓毒症的发病机制中发挥着关键作用。HS-23 是 LJF 的乙醇提取物,被发现可通过抑制 TLR4 信号传导来减轻脓毒性损伤,这通过增加细菌清除率、降低脓毒症引起的死亡率、延缓脓毒症小鼠的多器官衰竭和 TLR4 表达以及蛋白质水平下调来证明。骨髓分化初级反应蛋白 88、c-Jun N 末端激酶、p38 激酶、包含 TIR 结构域的接头诱导干扰素-β 和干扰素调节因子 3 的影响。

慢性阻塞性肺病(COPD)

慢性阻塞性肺病(COPD)是一种阻塞性肺病,其特征是长期呼吸问题和气流不良。吸入金银花微粒(LJFmp)可能是治疗COPD的一种有前途的方法,因为金银花mp降低了支气管肺泡液中TNF-α和IL-6的水平,减少了外周血中包括中性粒细胞在内的炎症细胞的数量,诱导了慢性阻塞性肺疾病(COPD)的治疗。恢复弹性蛋白和胶原蛋白的分布,并抑制 COPD 小鼠肺组织中 caspase-3 的表达。

结肠炎
结直肠癌主要由结肠炎引起,是当今世界上最严重的恶性肿瘤之一。在葡聚糖硫酸钠诱导的小鼠结肠炎中,金银花可防止结肠缩短、隐性腺体丧失和组织学损伤,并降低结肠粘膜中炎性细胞因子的水平,包括IL-1β、TNF-α、干扰素-γ、IL- 6、IL-12 和 IL-17,证明金银花通过抑制炎症对小鼠结肠炎具有预防作用。据报道,SARS-CoV-2胃肠道感染导致COVID-19患者出现出血性结肠炎;金银花可能会减轻肠道炎症,从而促进 COVID-19 的治疗。

急性牙周炎 

以金银花干品少量用开水略冲洗后放入口中,稍咀嚼成团,将药团置于痛齿根部,2小时左右换药1次,持续敷贴、含服,人睡时含药疗效更佳,2~3日急性牙周炎症状可消除。

小儿口疮 

金银花10~30g, 当归5~15g, 黄芪5~15g, 甘草3~10g。加凉水适量浸泡30分钟,文火煮沸15分钟,取汁150~300mL, 每日1剂。治疗小儿口疮66例,取得显著疗效。

治咽痛
金银花18g,开水浸泡,凉后当茶饮,具清热防暑功效《家庭饮食疗法》金银花汤。
治温病初起见发热恶寒,咳嗽,咽喉肿痛等:
金银花30g,水煎去渣取汁,再加粳米50g、清水适量,共煮为稀薄粥食用。金银花还可以鱼腥草联合使用治疗咽痛和止咳。

膀胱炎

金银花15克,加水200毫升,煎至100毫升,每日1次饮服

泪囊炎

金银花15克,加水200毫升,煎至100毫升,每日1剂。一般服药4~5剂可痊愈。

卡他性结膜炎

卡他性结膜炎是一种常见的眼部疾病,通常是由细菌或病毒感染引起的结膜炎症。患者可能会出现眼红、眼部分泌物增多、异物感、烧灼感、畏光、流泪等症状。金银花汤剂眼浴(金银花+洛美沙星)治疗卡他性结膜炎27例,5天痊愈者19例,1周显效者4例,2周痊愈者4例。

急性肾盂肾炎

急性肾盂肾炎是一种涉及肾盂和肾实质的急性感染性疾病,通常由细菌感染引起,如大肠杆菌和其他类型的细菌。这种病的主要症状包括尿路刺激症状(如尿频、尿急、尿痛)、全身症状(如寒战、发热、恶心、呕吐)和局部体征(如肾区疼痛、脊肋区叩击痛)

金银花每日90g, 水煎分早、中、晚口服,疗程14天。治疗急性肾盂肾炎60例,治愈50例,好转2例,无效8例。


解热

解热

金银花能抑制白介素IL-1β、内毒素等引发的发热,降低高体温。

在面包酵母引起的发热大鼠模型中,金银花和含有金银花的著名中药双黄连均能降低直肠温度,且 AUC(浓度时间曲线下面积)升高(0 -t) 以及发热大鼠与正常对照中金银花的生物活性成分 CGA 的血浆浓度,为 LJF 的解热作用提供了药代动力学证据。此外,金银花可减轻LPS引起的大鼠发热,并降低 TNF-α、IL-1β 和 IL-6 的表达。由于发热是 COVID-19 最常见的症状之一,金银花的退热作用可能会改善 COVID-19 患者的预后。

外感风热,温病初起

本品甘寒,芳香疏散,善散肺经热邪,透热达表,常与连翘、薄荷、牛蒡子等同用,治疗外感风热或温病初起,身热头痛,咽痛口渴,如银翘散(《温病条辨》);本品善清心、胃热毒,有透营转气之功,配伍水牛角、生地黄、黄连等药,可治热入营血,舌绛神昏,心烦少寐,如清营汤(《温病条辨》);若与香弗厚朴、连翘同用,又可治疗暑温,发热烦渴,头痛无汗,如新加香蕾饮(《温病条辨力。

热毒血痢

本品甘寒,有清热解毒、凉血止痢之效,故常用治热毒痢疾,下利脓血,单用浓煎口服即可奏效;亦可与黄芩、黄连、白头翁等药同用,以增强止痢效果。


抗氧化


金银花具有一定的抗氧化作用

金银花其主要活性成分为多酚、黄酮、绿原酸、多糖等,可以有效抑制细胞内氧化酶的活性。

金银花水煮提取物,有清除活性氧作用,能减少中性粒细胞释放溶酶体酶。金银花黄酮类化合物有多酚结构,能提供活泼的质子,可与体内活性氧结合成稳定的产物,从而阻断活。

性氧的氧化过程。金银花的黄酮类成分,可阻断亚油酸等的氧化,且抗氧化作用与黄酮的浓度成正比,能抑制表达热休克蛋白HSP70、核因子NF-kB, 从而阻抑炎症反应,提高细胞内抗氧化酶的水平。绿原酸粗提物、粗黄酮,能抑制过氧化反应;绿原酸有比抗坏血酸更强的清除活性氧的能力,并且随其浓度的增加,清除能力正比上升。

抗过敏


金银花水提物对卵清蛋白致敏的小鼠I 型变态反应具有一定抑制作用,其机理为金银花水提物可缓解过敏小鼠小肠绒毛炎症,减轻肥大细胞聚集和脱颗粒,提高固有层完整肥大细胞比率,减轻过敏小鼠肠道组胺释放,降低过敏小鼠体内白细胞介素-4、血清卵清蛋白特异性IgE水平及白细胞介素-4与γ干扰素比值,抑制外周淋巴组织单个核细胞中白细胞介素-12mRNA表达,缓解卵清蛋白介导的小鼠足趾迟发性超敏反应。

金银花能够抑制湿疹。


抗微生物(细菌,病毒,真菌)


1.金银花具有良好抗菌作用(天然广谱抗生素)

金银花不仅能抗菌,而且有助肠道菌群平衡恢复,是一种天然广谱抗生素。这和化学药品抗生素不一样,化药抗生素例如头孢,阿莫西林可能引起肠道菌群破坏。

水浸剂是将金银花浸泡在水中,通过水的渗透作用来提取有效成分。这种方法通常能够更好地保留金银花中的绿原酸等活性成分,因为绿原酸不耐高温,长时间加热会破坏其结构,从而降低药效。因此,金银花的水浸剂在某些情况下可能会比煎剂表现出更强的抗菌效果。

煎剂则是通过煮沸金银花来提取有效成分,这种方法可能会因为高温而破坏一些不耐高温的成分,但对于其他耐热成分的提取则没有问题。

金银花抗菌范围包括金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、大肠埃希菌、大肠杆菌、藤黄微球菌,蜡样芽孢杆菌,白色念珠菌、黑曲霉菌,铜绿假单胞菌,产气荚膜梭菌、黑色素类杆菌、牙龈类杆菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌、痢疾杆菌、变形杆菌、百日咳杆菌、绿脓杆菌、霍乱弧菌、脑膜炎双球菌、溶血性链球菌、不溶血链球菌、肺炎杆菌、结核杆菌、白色念珠菌, 钩端螺旋体

在一项关于化学指纹与抗菌效果之间的谱效相关性的研究中,发现金银花可以抑制铜绿假单胞菌的复制,这主要是由其两种主要生物活性化合物(如 CGA 和 3,4-二咖啡酰奎宁酸)发挥的作用。在微量热测定中,发现LJF的三种二-O-咖啡酰奎尼酸(diCQA)可以抑制志贺芽孢杆菌的生长,抑制作用的顺序为3, 5-diCQA > 4, 5-diCQA > 3, 4-diCQA 。
结果表明,LJF的两种百里酚衍生物7-乙酰基-8,9-二羟基百里酚和7,8-二羟基-9-丁酰百里酚对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、藤黄微球菌和蜡样芽孢杆菌均具有显着的抑制作用。体外,IC 50值范围为 27.64 ± 2.26 至 128.58 ± 13.26 μg/mL 。此外,LJF 中的五种新型环烯醚萜苷还对金黄色葡萄球菌表现出轻度抑制潜力,最小抑制浓度值范围为 13.7 至 26.0 μg/mL 。胃肠道 SARS-CoV-2 感染后,一些 COVID-19 患者的胃肠道微生物群可能会发生变化。因此,金银花的抗菌作用可能有利于肠道菌群的恢复。

金银花对革兰阳性菌的作用较强,因革兰阳性菌的细胞壁主要为肽聚糖,金银花的黄酮可溶解肽聚糖,破坏细胞壁,其对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抑制作用分别是绿原酸的4倍、2倍。金银花黄酮、金丝桃苷是其主要的抑菌活性成分。金银花抗菌机制与其抑制细菌形成生物膜有关,能抑制细菌对细胞表面的黏附,增强抗生素的除菌作用。金银花水煎剂能消除细菌耐药质粒,能恢复细菌对抗生素的敏感性。

钩端螺旋体病(Leptospirosis)是一种由致病性钩端螺旋体引起的急性动物源性传染病,主要影响人类和其他动物。该病几乎遍及全球,尤其是在热带和亚热带气候中更为常见。人类通常通过接触受感染动物的尿液或受尿液污染的水、食物或土壤而感染。钩端螺旋体病 金银花与千里光配合制成的注射液治疗109例患者,治愈率为96.3%。

痈肿疗疮

中医称为痈疮,是一种皮肤及其附属器的化脓性感染疾病。它通常由细菌感染引起,如金黄色葡萄球菌,可能发生在身体的任何部位,尤其是皮肤较厚的部位,如颈部、背部和臀部。

症状:

痈疮的典型症状包括局部红肿、热痛、硬结,随着病情发展,硬结可能变软并形成脓头,破溃后流出脓液。患者可能伴有发热、寒战等全身症状。

金银花甘寒,清热解毒,散痈消肿,为治一切内痈、外痈之要药治疗痈疮初起,红肿热痛者,可单用本品煎服,并用渣敷患处,亦可与皂角刺、穿山甲、白芷配伍,如仙方活命饮(《妇人大全良方》):用治肠痈腹痛者,常与当地丁、蒲公英、野菊花同用,如五味消毒饮(《医宗金鉴》);用治肠痈腹痛者,常与当归、地榆、黄芩配伍,如清肠饮(《辨证录》);用治肺痈咳吐脓血者,常与鱼腥草,芦根、桃仁等同用,以清肺排浓。

痤疮

金银花中的一些有效成分,能治疗痤疮。


2.金银花具有良好抗病毒作用

金银花对多种病毒具有抑制作用,特别是RNA 病毒。金银花抗病毒范围包括巨细胞病毒、水痘带状疱疹病毒,抗流感病毒、呼吸道合胞病毒、禽流感病毒H9亚型、肠道病毒EV71,疱疹病毒、腺病毒7/3,抗病毒性心肌炎作用,轮状病毒,HBV乙肝病毒,HIV艾滋病毒,COVID-19新冠病毒,狂犬病病毒,柯萨奇B₃/B₅ 病毒。

对于甲型流感,金银花的 secoxyloganin 和二甲基 socolologanoside 显着抑制其生长和复制。此外,LJF通过调节NF-κB、mTOR和T细胞信号通路的活性对流感发挥治疗干预作用。

抗HBV
此外,据报道,金银花的大多数萜类化合物对人肝细胞癌HepG2.2中HBsAg(乙型肝炎表面抗原)和HBeAg(乙型肝炎e抗原)的分泌以及HBV(乙型肝炎病毒)DNA的复制具有显着的抑制作用.细胞证明金银花可以作为对抗 HBV 感染的膳食补充剂。

三种新的天然单萜类化合物,japopenoid A ( 1 )、japopenoid B ( 23 )、japopenoid C ( 24 ) 和一种新的咖啡酰奎尼酸衍生物 ( 28 ),以及 31 种已知化合物 ( 2 – 22 , 25 – 27 , 29) – 35 ),从金银花的花蕾中分离和鉴定。它们的结构通过广泛的一维和二维核磁共振波谱方法、高分辨率质谱以及1、23、24的绝对构型确定通过将其电子圆二色性(ECD)光谱与文献和理论计算进行比较来确定。从结构上看,化合物1是一种单萜类化合物,具有不寻常的三环骨架。评估了所有化合物 ( 1 – 35 ) 对人肝癌细胞系(HepG 2 和 SMMC-7721)的细胞毒性。化合物12对HepG 2和SMMC-7721表现出最强的活性,IC50值为26.54±1.95和8.72±1.57μg/ml,化合物13的IC50值为26.54±1.95和12.35±1.43μg/ml,分别。Western blot结果进一步证明化合物13诱导肝癌细胞通过内在凋亡途径发生凋亡。此外,大多数萜类化合物对HBsAg和 HBeAg 分泌以及HBV DNA 复制具有抑制活性。特别是,与对照相比, 25 μg/ml 化合物11抑制 HBsAg 和 HBeAg 分泌以及HBV DNA 复制达 39.39 ± 5.25、15.64 ± 1.25 和 16.13 ± 4.10%( p  < 0.05)。这些结果表明,金银花花蕾可作为抗肝癌和抗乙型肝炎病毒活性的功能性食品。

抗COVID-19新冠病毒

2019冠状病毒病 (COVID-19)是由严重急性呼吸综合征冠状病毒2 (SARS-CoV-2) 引起的传染病。COVID-19 的症状多种多样,但通常包括发烧、咳嗽和呼吸困难。宿主抑制的免疫功能和过度活跃的炎症反应促进了 COVID-19 的发病机制,导致细胞因子风暴的发展,这是 COVID-19 进展的重要因素。越来越多的证据表明,中药,特别是龙筋方,可能对 COVID-19 具有显着疗效,可以减轻 COVID-19 患者的发烧和改善呼吸 。然而,金银花的有效成分以及金银花对COVID-19治疗作用的深层机制仍不清楚。https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045206819309915

一项相对较新的研究表明,金银花可能通过减弱花生四烯酸代谢来减弱细胞因子风暴,这表明金银花对COVID-19具有潜在的治疗作用。

根据中药系统药理学数据库,LJF含有23种高口服生物利用度和类药植物化学物质(表格1)基于治疗目标数据库和Online Mendelian Inheritance in Man 数据库,该基因针对 270 个基因,其中 20 个属于与 COVID-19 发病机制相关的 1116 个基因。因此,这20个重叠基因是LJF在COVID-19中的潜在靶点,包括热休克蛋白家族B(小)成员1、纤溶酶原激活剂、尿激酶、I型胶原α1链、对氧磷酶1、白细胞介素6受体、TNF、髓过氧化物酶、中性粒细胞胞质因子 1、乙醇脱氢酶 1C、雌激素受体 1、IL6、血红素加氧酶 1、IL10、磷脂酰肌醇 4,5-二磷酸 3-激酶催化亚基 γ、表皮生长因子受体、干扰素 γ、一氧化氮合酶 3 、白蛋白、糖原磷酸化酶、肌肉相关蛋白和淀粉样β前体蛋白。

对COVID-19中20个金银花靶向基因的功能进行基因本体 (GO) 富集分析。对COVID-19中的20个LJF靶向基因进行GO富集分析,揭示LJF靶向基因与COVID-19中的生物过程、细胞成分和分子功能的调节相关。

金银花靶向基因调控的生物过程的KEGG通路富集分析。对COVID-19中富含20个LJF靶向基因的生物过程进行KEGG通路富集分析,揭示金银花可能极大地调节趋化因子的产生、细胞对有机环状化合物的反应以及对氧化应激的反应。

重要的是,大量实验报告证明了金银花对 COVID-19 的功效。金银花中的一种可口服吸收的植物 microRNA(名为 MIR2911)被发现可以通过作用于病毒基因组中 MIR2911 的 28 个结合位点来抑制 SARS-CoV-2 的复制,从而支持 SARS-CoV-2 的负转化。被MIR2911感染的患者。木犀草素是LJF中的主要黄酮类化合物,被发现与SARS-CoV-2冠状病毒的主要蛋白酶具有高亲和力,这意味着LJF对SARS-CoV-2具有潜在的抑制作用。基于7个英文和中文数据库的荟萃分析显示,含金银花药品对普通肺炎和COVID-19肺炎具有显着的治疗干预作用。


3.金银花具有良好抗真菌作用

金银花能抑制絮状表皮癣菌、堇色毛癣菌、许兰黄癣菌、许兰黄癣菌蒙古变种、同心性皮内癣菌、足趾发癣菌、狗小芽孢癣菌、铁锈色小芽孢癣菌、星形奴卡氏菌等一些皮肤真菌。


抗肿瘤


金银花具有一定的抗肿瘤作用

(从冻干的金银花中提取的多酚对人组织淋巴瘤U937细胞具有一定抑制作用;其中的异绿原酸C对三阴性乳腺癌可发挥一定的治疗作用;其中的一种环烯醚萜苷类成分Sweroside对白血病的治疗有一定的潜力)


保肝利胆


金银花具有一定的保肝利胆作用

对化学性肝损伤有辅助保护功能,其提取液能够降低天冬氨酸氨基转移酶、丙氨酸氨基转移酶活性,通过抑制脂质的过氧化反应,从而减轻肝脏损伤程度。

肝纤维化极有可能导致肝硬化。据报道,金银花通过增加四氯化碳诱导的小鼠肝纤维化,伴随着肝羟脯氨酸含量、浆液性胶原IV水平、肝星状细胞活化、上皮-间质转化过程和肝脏氧化应激损伤的降低。核因子红细胞 2 相关因子 2 信号通路级联的抗氧化活性。此外,金银花中的酚酸,特别是 CGA,在体外可显着减轻肝星状细胞的活化。这些数据表明金银花具有抗纤维化活性 ,这与另一篇报道一致,即金银花提取物对二甲基亚硝胺诱导的大鼠肝损伤具有显着的肝纤维化保护作用,并改变了9种代谢物的水平。


降低血糖,血脂,血压

1.金银花具有一定的降血糖,抗糖尿病作用

金银花其乙醇提取物均对α-葡萄糖苷酶表现出良好的抑制作用;金银花多糖具有一定的降血糖作用。

2.降血脂

金银花能在肠道结合胆固醇,减少胆固醇的吸收,能降低血清 TC、TG 的水平,能升高 HDL 的水平。金银花可以抑制和减少身体对胆固醇的吸收,可以有效降低血液中胆固醇的含量,所以适量喝些金银花茶对于降低体内血脂也是有一定效果的。

3.降血压

金银花中的原儿茶酸、咖啡酸甲酯等,有降血压作用。注意绿原酸、咖啡酰奎尼酸大剂量时能抑制血压过低;


保护神经作


金银花具有一定的神经保护作用

(其水提物可预防海马淀粉样β蛋白的积聚,同时增强海马胰岛素信号传导,一定程度上防止认知功能障碍)。人们发现炎症与阿尔茨海默病和帕金森病等慢性神经退行性疾病的发病机制有关。在 LPS 刺激的 BV2 小胶质细胞中,从金银花中分离出的多酚可降低促炎细胞因子的水平,包括 IL-1β、TNF-α、一氧化氮 (NO) 合酶 2、前列腺素 E 2 、NO 合酶和环氧合酶2,通过抑制磷酸肌醇3激酶/Akt/NF-κB信号轴,通过抗炎反应支持金银花的神经保护功能。


免疫调节作用


金银花具有一定的免疫调节作用

金银花在一定程度上可促进Th1型细胞表达,从而增强机体的细胞免疫功能。金银花有提高免疫功能作用。金银花煎剂能促进白蛋白的吞噬功能,小鼠腹腔注射金银花注射液也有明显促进炎性细胞吞噬功能的作用。据记载,金银花中的一些植物化学成分可能具有多种免疫调节作用。例如,金银花中丰富的 CGA 可以改善 RAW264.7 细胞中 LPS 诱导的 IL-10 和 IL-6 表达,并提高 NF-κB、Sp1 以及 C/EBPβ 和δ的活性。然而,金银花的木犀草素可能会通过减轻LPS攻击的 RAW264.7 细胞中 IκB 和 p38 激酶的磷酸化、NF-κB 活性和 IL-6 表达来阻碍CGA的这些作用。众所周知,健康的免疫系统可以预防SARS-CoV-2;金银花的免疫调节作用可能有助于金银花治疗COVID-19。

银屑病

银屑病,也称为牛皮癣,是一种慢性、非传染性的皮肤病。它的特征是红斑上覆盖着银白色的鳞屑,好发于膝盖、肘部、躯干和头皮。银屑病的发病原因复杂,涉及遗传、免疫、环境等多种因素。在免疫系统问题方面,银屑病认为与T细胞的异常激活有关。


消化道


1.刺激肠胃蠕动

金银花有细胞毒作用,其提取物口服,还可刺激胃肠蠕动、胃液及胆汁分泌增加。此外,绿原酸还能轻微增强肾上腺素及去甲肾上腺素对猫和大鼠的升压作用。

2.婴儿腹泻

金银花烘干研末,加水保留灌肠,可作为小儿消化不良的辅助治疗。6个月以下的1g加水10mL;6~12 个月1.5g 加水15mL,1~2 岁2~3g 加水20~30mL。每日2次。

抗孕


金银花中的一些有效成分,可兴奋子宫平滑肌,能加强子宫收缩活动,有抗孕激素作用,能抗早孕,且作用随剂量增加而增强。忍冬乙醇提取后的煎液非经口服给药有明显的抗生育作用,腹腔注射时对小鼠早、中、晚孕皆有效,静滴或宫腔给药对家兔早孕也有效。金银花可使早孕大鼠血浆孕酮明显下降,金银花的抗早孕作用可被外源性的孕酮、绒毛膜促性腺激素 (HCG) 所完全抵消,金银花还能明显抑制假孕小鼠蜕膜瘤的形成,此作用也可被黄体酮所对抗.


保护心脏


1.减少心力衰竭/心肌细胞损伤

心力衰竭在临床环境中是一种严重的医疗状况。据报道,金银花的 CGA 通过降低 TNF-α 诱导的毒性来保护横主动脉缩窄引起的小鼠心力衰竭中的心肌细胞。此外,CGA 可减轻 TNF-α 诱导的人诱导多能干细胞来源的心肌细胞的心脏损伤,同时增加细胞活力和线粒体膜电位,并减少心肌细胞的凋亡。这些结果归因于 CGA 通过减弱 NF-κB/p65 磷酸化和 c-Jun N 末端激酶活性来抑制 NF-κB 信号。

2.冠心病/心绞痛

金银花增加冠脉血流量,预防冠心病和心胶痛。


改善睡眠


“心烦少寐”在中医中通常指的是因心烦意乱而导致的睡眠问题,这可能与情绪波动、生活压力、身体疾病等因素有关。金银花在医书记载有治疗心烦少寐功效。注意,大剂量绿原酸可引起中枢神经系统兴奋。


止血,抗血栓


金银花炭是金银花的一种炮制形式,它具有清热解毒、疏散风热的功效,止血作用。金银花炭、绿原酸、咖啡酸,能凉血止血,能缩短凝血时间、出血时间,促进凝血。金银花水提取物能抑制血小板聚集,能抗血栓形成。金银花能够抑制脑血栓。


抗辐射


金银花含漱液,对放疗所致口咽并发症有预防作用。

中枢神经兴奋作用


口服绿原酸可引起大鼠、小鼠等动物中枢神经系统兴奋,其强度为咖啡因的1/6, 二者合用无相加及加强作用。


含金银花的知名方剂


1.银菊饮
用料:金银花、菊花、蜂蜜。
制法:金银花、菊花同煎片刻、滤汁加蜂蜜烧沸。
功效:清热解毒、疏利咽喉、消暑除烦。
注意事项:脾胃虚寒者不宜过量饮用。 

2.仙方活命饮

百解散
治疗小儿一切丹毒
成分:升麻、葛根、赤芍、黄芩、连翘、麻黄、薄荷、半夏、荆芥、金银花、甘草。    

金银花功效汇总


金银花治疗范围汇总

金银花治疗具体疾病如下图 

不良反应


本品所含的绿原酸有致敏原作用,可引起变态反应,但口服一般无此反应。
注意:金银花不宜长期服用,以免损伤脾胃,建议不超过2周。另外,脾胃虚寒及气虚疮疡脓清者不宜服用金银花。
补充知识:“虚疮疡脓清”在中医中指的是由于身体虚弱导致的疮疡,其特点是脓液清稀,疮口不易愈合。这种情况常见于气虚或气血双虚的患者,由于身体的抵抗力下降,导致疮疡缠绵难愈。


商务合作

我方中药方剂数据库收集了500多种含有金银花方剂,如果有药品研发公司感兴趣,可与作者联系商务合作。如果您们对中药方剂数据库,中药材数据库,藏药数据库,疾病科研,人工智能预测模型相关的企业建模,论文定制服务感兴趣,欢迎各大医疗机构,科研机构,生物医药企业,研究生,博士生联系。

项目联系人:重庆未来之智信息技术咨询服务有限公司,Toby老师,QQ:231469242,微信:drug666123



金银花的主要生物活性成分


金银花含绿原酸、异绿原酸,新绿原酸,4-O- 咖啡酰鸡纳酸,4,5-二咖啡酰鸡纳酸,等有机酸,木犀素,木犀草素、木犀草素-7-O-β-D- 半乳糖苷, - 7 -O-α-D- 葡萄糖苷,槲皮素-3-O-β-D- 葡萄糖苷,金丝桃苷,忍冬苷等黄酮,此外还含有挥发油、皂苷、肌醇(抗菌活性成分)、齐墩果酸、胡萝卜苷等成分。绿原酸、异绿原酸是本品抗菌主要成分。挥发油,油中含棕榈酸、二氢香苇醇、棕榈酸甲酯、廿四碳酸甲酯等。

众所周知,金银花含有多种植物化学成分,主要有酚酸、鸢尾花、皂苷、黄酮类化合物等。绿原酸(CGA)是最大的酚酸家族,由奎尼酸和肉桂酸组成,后者主要由咖啡酸和阿魏酸组成

中药系统药理数据库和分析平台中记录了LJF中的236种植物化学成分。其中,23种生物活性元素得到表征,口服生物利用度值超过30%,类药性值超过0.18。

数字    主要植物化学成分    产率 (%)    DL
1    (−)-(3R,8S,9R,9aS,10aS)-9-乙烯基-8-(β-D-吡喃葡萄糖氧基)-2,3,9,9a,10,10a-六氢-5-氧代-5H, 8H-吡喃并[4,3-d]恶唑并[3,2-a]吡啶-3-羧酸_qt    87.47    0.23
2    离子角缩醛内酯B_qt    61.19    0.19
3    矢车菊甙_qt    55.79    0.50
4    青花苷C    55.64    0.73
5    开环二丁缩醛_qt    53.65    0.29
6    5-羟基-7-甲氧基-2-(3,4,5-三甲氧基苯基)色酮    51.96    0.41
7    二乙基开路木苷    48.46    0.48
8    隐黄质    47.25    0.57
9    槲皮素    46.43    0.28
10    7-表伏格洛苷    46.13    0.58
11    亚麻酸乙酯    46.10    0.20
12    ZINC03978781    43.83    0.76
13    豆甾醇    43.83    0.76
14    六氢番茄红素    43.18    0.50
15    木豆素    87.47    0.23
16    曼腺醇    42.00    0.19
17 号    山柰酚    41.88    0.24
18    圣草醇(黄烷酮)    41.35    0.24
19    Β-胡萝卜素    37.18    0.58
20    β-谷甾醇    36.91    0.75
21    木犀草素    36.16    0.25
22    高丽醇    35.85    0.27
23    4,5'-逆转录-β,β-胡萝卜素-3,3'-二酮,4',5'-二脱氢    31.22    0.55


相关文献


金银花(双花,二花,二宝花,忍冬花,鹭篝花,金钗股、老翁须、通灵草) https://www.bilibili.com/read/cv23025923/

金银花(Lonicerae japonicae flos)和山银花(Lonicerae flos)功效区别 https://www.bilibili.com/read/cv25269287/

基于网络药理学的金银花与山银花抗炎作用比较

https://www.bilibili.com/read/cv25269606/https://www.bilibili.com/read/cv25269287/

更新了金银花的药理作用,重点关注其对 2019 年冠状病毒病(COVID-19)的潜在功效

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402937/

1.周W.,单J.,王S.,蔡B.,迪L.肠Caco-2细胞单层中金银花中酚酸的跨上皮转运。食物与功能。2015年;6:3072–3080。[考研] [谷歌学术]
2.王丽,蒋庆,胡静,张勇,李静。金银花化学成分研究进展。生物医学研究中心。2016年;2016:8968940。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
3. Rohilla S. 设计对抗严重急性呼吸综合征冠状病毒 2 病的治疗策略:COVID-19。药物开发研究。2021 年;82:12-26。[考研] [谷歌学术]
Yang Y.,Islam MS,Wang J.,Li Y.,Chen X. 中医药治疗 2019-新型冠状病毒(SARS-CoV-2)感染者:回顾与展望。国际生物科学杂志。2020;16:1708–1717。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]这篇综述总结了包括LJF在内的中药在治疗COVID-19患者方面的优势。
罗 H., 唐庆林, 尚 YX, 梁 SB, 杨明, Robinson N., 刘 JP 中药可以用于预防 2019 冠状病毒病(COVID-19)吗?对历史经典、研究证据和当前预防计划的回顾。中国中西医结合杂志。2020;26:243–250。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]历史经典和研究证据表明,包括LJF在内的中药可能对COVID-19发挥强大疗效。
6. Gau LQ、Xu J.、Chen SD 通过分子对接针对 SARS-CoV-2 3CLpro 和血管紧张素转换酶 II,对潜在的抗 COVID-19 中草药进行计算机筛选。中国中西医结合杂志。2020;26:527–532。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
7.叶明,罗刚,叶东,佘明,孙娜,陆亚军,郑杰。网络药理学、分子对接集成表面等离振子共振技术揭示透解祛瘟颗粒抗冠状病毒2019肺炎的作用机制。植物药。2020:153401。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
8.吴静,陈Y.,白L.,刘Y.,付X.,朱平,李J.,周J.,尹C.,王Y.,等。Chrysoeriol 可改善 TPA 诱导的小鼠急性皮肤炎症并抑制 NF-κB 和 STAT3 通路。植物医学:国际植物疗法和植物药理学杂志。2020;68:153173。[考研] [谷歌学术]
9.田静,车辉,哈德,魏勇,郑松。金银花花蕾多糖的表征及其抗过敏作用。碳水化合物聚合物。2012年;90:1642–1647。[考研] [谷歌学术]
10.杨瑞,方琳,李静,赵正,张浩,张勇。高速逆流色谱法分离金银花中5种环烯醚萜苷及其抗炎抗菌活性。分子。2019;24 [ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
11. Kim S., Yoon S., Kim Y., Hong S., Yeon S., Choe K., Lee S. HS-23,忍冬提取物,通过抑制 Toll 样受体 4 信号传导来减轻脓毒性损伤。J Ethnopharmacol。2014年;155:256–266。[考研] [谷歌学术]
12. Park Y.,Jin M.,Kim S.,Kim M.,Namgung U.,Yeo Y.金银花吸入微粒对慢性阻塞性肺病小鼠模型的影响。J Ethnopharmacol。2014年;151:123–130。[考研] [谷歌学术]
13.任Y.,姚明,霍X.,顾Y.,朱文,乔Y.,张Y.[基于花生四烯酸代谢的抗2019-nCoV方剂治疗“细胞因子风暴”的研究]途径]中国中药杂志=中国中药杂志=中国中药杂志。2020;45:1225–1231。[考研] [谷歌学术]
14.陈丽,何明,张明,孙强,曾胜,赵红,杨红,刘明,任胜,孟晓,等。非编码 RNA 在结直肠癌中的作用,重点关注其自噬。Pharmacol Ther。2021 年;226:107868。[考研] [谷歌学术]
15. Park J.、Bae H.、Lee G.、Hong B.、Yoo H.、Lim S.、Lee K.、Kim J.、Ryu B.、Lee B. 等。金银花提取物通过抑制 Th1/Th17 反应对小鼠模型中葡聚糖硫酸钠诱导的结肠炎具有预防作用。Br J Nutr。2013年;109:283–292。[考研] [谷歌学术]
16. Carvalho A.、Alqusairi R.、Adams A.、Paul M.、Kothari N.、Peters S.、DeBenedet AT SARS-CoV-2 胃肠道感染引起出血性结肠炎:对 COVID-19 疾病检测和传播的影响。Am J Gastroenterol。2020;115:942–946。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
17.高R.,林Y.,梁G.,于B.,高Y.正常和发热大鼠口服金银花和双黄连后绿原酸的药代动力学比较研究。植物其他研究:PT。2014年;28:144–147。[考研] [谷歌学术]
18.吴静,张明,程静,张宇,罗静,刘宇,孔辉,曲辉,赵宇。金银花碳点对大鼠模型的影响脂多糖引起的发热和体温过低。国际纳米医学杂志。2020;15:4139–4149。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
Lee DYW,Li QY,Liu J.,Efferth T.抗击COVID-19最前沿的中草药:临床经验和科学依据。植物药。2021 年;80:153337。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ] LJF 的抗病毒和抗炎作用巩固了其对 COVID-19 的功效。
20. Kashiwada Y.,Omichi Y.,Kurimoto S.,Shibata H.,Miyake Y.,Kirimoto T.,Takaishi Y.环烯醚萜苷与来自金银花花蕾的酚苷的缀合物。植物化学。2013年;96:423–429。[考研] [谷歌学术]
21.张富兴,李正涛,李敏,袁一林,崔胜生,陈建新,李明基于体内物质谱和网络药理学解析金银花潜在抗流感物质及作用机制。J Pharmaceut Biomed Anal。2021 年;193:113721。[考研] [谷歌学术]
22.葛丽., 肖丽., 万红., 李静., 吕凯., 彭胜., 周斌., 李涛., 曾霞. 金银花花蕾的化学成分及其抗肝癌和抗肝癌作用抗乙型肝炎病毒活性。生物有机化学。2019;92:103198。[考研] [谷歌学术]
23.施正., 刘正., 刘成., 吴明., 苏辉., 马晓., 臧Y., 王静., 赵宇., 肖X. 化学指纹与抗菌谱效应关系基于UPLC和微量热法的金银花和金银花的影响。前药理学。2016年;7:12。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
24.韩静,吕庆,金S.,张涛,金S.,李X.,袁华。基于金银花花的三种二-O-咖啡酰奎尼酸的抗菌活性比较关于微量热法。中国自然医学杂志。2014年;十二:108-113。[考研] [谷歌学术]
25.杨健,李Y.,周X.,徐X.,付Q.,刘C.两种来自金银花花蕾的百里香酚衍生物及其抗菌活性。纳特产品研究中心。2018;32:2238–2243。[考研] [谷歌学术]
26. Alberca GGF、Solis-Castro RL、Solis-Castro ME、Alberca RW 2019 年冠状病毒病和肠道:概述。世界胃肠病学杂志。2021 年;27:1255–1266。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
27. Cheng CY, Yeh CC 木犀草素和绿原酸在脂多糖诱导的白细胞介素 10 表达中的适应性免疫调节。辞技医学杂志。2020;32:186–192。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
28. Chowdhury MA、Hossain N.、Kashem MA、Shahid MA、Alam A。COVID-19 中的免疫反应:综述。J 感染公共卫生。2020;13:1619–1629。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
29. Miao H.,Zhang Y.,Huang Z.,Lu B.,Ji L. Lonicera japonica 减轻四氯化碳诱导的小鼠肝纤维化:分子作用机制。《中国医学杂志》。2019;47:351–367。[考研] [谷歌学术]
30. Sun C.,Teng Y.,Li G.,Yoshioka S.,Yokota J.,Miyamura M.,Fang H.,Zhang Y.金银花提取物对二甲基亚硝胺治疗急性肝损伤保护作用的代谢组学研究老鼠。J Pharmaceut Biomed Anal。2010;53(1):98-102。[考研] [谷歌学术]
31.万红,葛丽,李静,张凯,吴伟,彭胜,邹晓,周红,周斌,曾晓.一种新型金银花双黄酮类化合物的作用芽在不同氧化条件下调节肝癌细胞的凋亡。植物医学:国际植物疗法和植物药理学杂志。2019;57:282–291。[考研] [谷歌学术]
32. Han MH、Lee WS、Nagappan A.、Hong SH、Jung JH、Park C.、Kim HJ、Kim GY、Kim G.、Jung JM 等。从忍冬花中分离出的黄酮类化合物。通过 PI3K/akt/NF-kb 信号通路抑制 TNF-α 和 IL-β,从而抑制 BV2 小胶质细胞的炎症反应。植物其他研究中心。2016年;30:1824–1832。[考研] [谷歌学术]
33.田L.,苏C.,王Q.,吴F.,白R.,张H.,刘J.,卢W.,王W.,兰F.,等。绿原酸:一种有效的分子,通过抑制 NF-κB 和 JNK 信号来保护心肌细胞免受 TNF-α 诱导的损伤。细胞分子医学杂志。2019;23:4666–4678。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
34.王Y.,张S.,李F.,周Y.,张Y.,王Z.,张R.,朱J.,任Y.,谭Y.,等。2020年治疗目标数据库:促进靶向治疗的研究和早期开发的丰富资源。核酸研究。2020;48(D1):D1031–D1041。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
35. O'Brien E.、Sandhu J. COVID-19 死亡率的性别差异:开发 HSP27 (HSPB1) 免疫疗法治疗过度炎症的机会?细胞应激和伴侣。2020;25:725–729。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
36. Hou Y.,Ding Y.,Nie H.,Ji H. 纤维蛋白溶解影响纤毛细胞中的 SARS-CoV-2 感染。生物Rxiv。2021 年生物学预印本服务器。[谷歌学术]
37. Buonaguro F.、Puzanov I.、Ascierto P. 抗 IL6R 在治疗 COVID-19 相关 ARDS 中的作用。翻译医学杂志。2020;18 :165。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
38. Gau G.,Zhu Z.,Fan L.,Ye S.,Huang Z.,Shi Q.,Sun Y.,Song Q.。冠状病毒 3 个月复发中对 SARS-CoV-2 缺乏免疫反应2019 年疾病 (COVID-19) 病例。感染。2021 年;49:57-61。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
39.Zhang Y.,Han K.,Du C.,Li R.,Liu J.,Zeng H.,Zhu L.,Li A.羧肽酶 B 阻断中性粒细胞中过敏毒素-中性粒细胞胞外陷阱轴的离体激活COVID-19 患者。危重护理。2021 年;25:51。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
40.蔡Y.,曾明,陈Y.结合网络药理学和分子对接研究化湿败毒方治疗COVID-19的药理机制。安·帕利亚特医学博士。2021 年;10(4):3864-3895。[考研] [谷歌学术]
41. Islam A.、Khan M.、Ahmed R.、Hossain M.、Kabir S.、Islam M.、Siddiki A。COVID-19 患者鼻咽样本的转录组以及与其他 SARS-CoV-2 感染的比较分析模型揭示了宿主对 SARS-CoV-2 的不同反应。翻译医学杂志。2021 年;19:32。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
42. Dattilo M。宿主防御在 Covid 19 中的作用及其治疗。摩尔医学。2020;26:90。(马萨诸塞州剑桥)[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
43. Lu L.,Zhang H.,Dauphars D.,He Y。白细胞介素 10 在 COVID-19 发病机制中的潜在作用。趋势免疫学。2021 年;42:3-5。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
44. Mukhopadhyay D.、AlSawaftah N.、Husseini G. 通过硅片识别新型 MicroRNA 通过调节 EGFR-ADAM17 轴作为 SARS-CoV-2 有希望的治疗方法:一项分析。ACS 药理学和转化科学。2021 年;4:396–399。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
45. Wiltshire E.、Peña A.、MacKenzie K.、Shaw G.、Couper J。高剂量叶酸是肺动脉高压的潜在治疗方法,包括与 COVID-19 肺炎相关的肺动脉高压。医学假设。2020;143:110142。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
46. Pasqualetti S.、Aloisio E.、Panteghini M. 致编辑的信:COVID-19 中的血清白蛋白:实验室测试的分析和临床性能严格交织在一起的一个很好的例子。肝病学。2021 年(马里兰州巴尔的摩)[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
周LK,周Z.,蒋XM,郑Y.,陈X.,付Z.,肖G.,张CY,张LK,易Y。金银花汤中吸收的植物MIR2911抑制SARS-CoV-2复制并加速感染患者的阴性转化。细胞发现。2020;6:54。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ] LJF 中的 MIR2911 被发现通过作用于病毒基因组中的 28 个结合位点来抑制 SARS-CoV-2 的复制。
Yu R.,Chen L.,Lan R.,Shen R.,Li P.通过分子对接计算筛选针对 SARS-CoV-2 (COVID-19) 冠状病毒的拮抗剂。Int J 抗菌剂。2020;56:106012。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]木犀草素是 LJF 中的主要黄酮类化合物,被发现能以高亲和力结合 SARS-CoV-2 的主要蛋白酶。
49. Hu C.,Liang M.,Gong F.,He B.,Zhao D.,Zhang G.。连花清瘟与常规药物治疗普通肺炎和 COVID-19 肺炎的疗效比较:荟萃分析。基于证据的补体替代医学。2020;2020:5157089。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
张Q.,曹F.,吉G.,徐X.,孙Y.,李J.,齐X.,孙S.,王Y.,宋B.连花清瘟(LHQW)的功效和安全性2019 年冠状病毒病 (COVID-19):系统评价和荟萃分析方案。医学(巴尔蒂姆) 2020;99 [ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]一项荟萃分析显示,连花清瘟胶囊对 COVID-19 具有治疗干预作用。
51. Iddir M.、Brito A.、Dingeo G.、Fernandez Del Campo S.、Samouda H.、La Frano M.、Bohn T.通过饮食和营养增强免疫系统并减少炎症和氧化应激:治疗期间的注意事项COVID-19 危机。营养素。2020:12。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
52. Shaath H.、Vishnubalaji R.、Elkord E.、Alajez N。单细胞转录组分析强调了中性粒细胞和炎症巨噬细胞在严重 COVID-19 发病机制中的作用。细胞。2020;9 [ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
53. Tan L.,Lei N.,He M.,Zhang M.,Sun Q.,Zeng S.,Chen L.,Zhou LJ,Meng XL,Xu HB 灯盏乙素通过下调刺猬信号通路活性。国际药理学杂志。2020;16 :53–62。[谷歌学术]
54.孙Q.,何明,张明,曾书,陈立,周立,徐红。熊果酸:药理学、毒性的系统评价及基于PK-PD的药代动力学反思模型。菲托特拉皮亚。2020;147:104735。[考研] [谷歌学术]
55.赵辉、何明、张明、孙强、曾胜、陈立、杨辉、刘明、任胜、孟晓等。结直肠癌、肠道微生物群和中药:系统评价。《中国医学杂志》。2021 年;49:805–828。[考研] [谷歌学术]
56. Ni L.,Chen L.,Huang X.,Han C.,Xu J.,Zhang H.,Luan X.,Zhao Y.,Xu J.,Yuan W.,等。中国采用中西医结合抗击新冠肺炎 (COVID-19)。药学学报 B.2020 ; 十:1149–1162。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
57. Luo H.,Yang M.,Tang QL,Hu XY,Willcox ML,Liu JP 中药治疗 2019 年冠状病毒病(COVID-19)注册临床试验的特点:范围界定审查。欧洲整合医学杂志。2021 年;41:101251。[ PMC 免费文章] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

References
1. Zhou W., Shan J., Wang S., Cai B., Di L. Transepithelial transport of phenolic acids in Flos Lonicerae Japonicae in intestinal Caco-2 cell monolayers. Food & function. 2015;6:3072–3080. [PubMed] [Google Scholar]
2. Wang L., Jiang Q., Hu J., Zhang Y., Li J. Research progress on chemical constituents of Lonicerae japonicae flos. BioMed Res Int. 2016;2016:8968940. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
3. Rohilla S. Designing therapeutic strategies to combat severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 disease: COVID-19. Drug Dev Res. 2021;82:12–26. [PubMed] [Google Scholar]
Yang Y., Islam M.S., Wang J., Li Y., Chen X. Traditional Chinese medicine in the treatment of patients infected with 2019-new coronavirus (SARS-CoV-2): a review and perspective. Int J Biol Sci. 2020;16:1708–1717. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]This review summarizes the advantages of traditional Chinese medicine including LJF in the treatment of patients with COVID-19.
Luo H., Tang Q.L., Shang Y.X., Liang S.B., Yang M., Robinson N., Liu J.P. Can Chinese medicine Be used for prevention of corona virus disease 2019 (COVID-19)? A review of historical classics, research evidence and current prevention programs. Chin J Integr Med. 2020;26:243–250. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]The historical classics and research evidence indicate that traditional Chinese medicine including LJF may exert powerful efficacy on COVID-19.
6. Gao L.Q., Xu J., Chen S.D. In silico screening of potential Chinese herbal medicine against COVID-19 by targeting SARS-CoV-2 3CLpro and angiotensin converting enzyme II using molecular docking. Chin J Integr Med. 2020;26:527–532. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
7. Ye M., Luo G., Ye D., She M., Sun N., Lu Y.J., Zheng J. Network pharmacology, molecular docking integrated surface plasmon resonance technology reveals the mechanism of Toujie Quwen Granules against coronavirus disease 2019 pneumonia. Phytomedicine. 2020:153401. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
8. Wu J., Chen Y., Bai L., Liu Y., Fu X., Zhu P., Li J., Chou J., Yin C., Wang Y., et al. Chrysoeriol ameliorates TPA-induced acute skin inflammation in mice and inhibits NF-κB and STAT3 pathways. Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology. 2020;68:153173. [PubMed] [Google Scholar]
9. Tian J., Che H., Ha D., Wei Y., Zheng S. Characterization and anti-allergic effect of a polysaccharide from the flower buds of Lonicera japonica. Carbohydr Polym. 2012;90:1642–1647. [PubMed] [Google Scholar]
10. Yang R., Fang L., Li J., Zhao Z., Zhang H., Zhang Y. Separation of five iridoid glycosides from Lonicerae japonicae flos using high-speed counter-current chromatography and their anti-inflammatory and antibacterial activities. Molecules. 2019;24 [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
11. Kim S., Yoon S., Kim Y., Hong S., Yeon S., Choe K., Lee S. HS-23, Lonicera japonica extract, attenuates septic injury by suppressing toll-like receptor 4 signaling. J Ethnopharmacol. 2014;155:256–266. [PubMed] [Google Scholar]
12. Park Y., Jin M., Kim S., Kim M., Namgung U., Yeo Y. Effects of inhalable microparticle of flower of Lonicera japonica in a mouse model of COPD. J Ethnopharmacol. 2014;151:123–130. [PubMed] [Google Scholar]
13. Ren Y., Yao M., Huo X., Gu Y., Zhu W., Qiao Y., Zhang Y. [Study on treatment of "cytokine storm" by anti-2019-nCoV prescriptions based on arachidonic acid metabolic pathway] Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica. 2020;45:1225–1231. [PubMed] [Google Scholar]
14. Chen L., He M., Zhang M., Sun Q., Zeng S., Zhao H., Yang H., Liu M., Ren S., Meng X., et al. The Role of non-coding RNAs in colorectal cancer, with a focus on its autophagy. Pharmacol Ther. 2021;226:107868. [PubMed] [Google Scholar]
15. Park J., Bae H., Lee G., Hong B., Yoo H., Lim S., Lee K., Kim J., Ryu B., Lee B., et al. Prophylactic effects of Lonicera japonica extract on dextran sulphate sodium-induced colitis in a mouse model by the inhibition of the Th1/Th17 response. Br J Nutr. 2013;109:283–292. [PubMed] [Google Scholar]
16. Carvalho A., Alqusairi R., Adams A., Paul M., Kothari N., Peters S., DeBenedet A.T. SARS-CoV-2 gastrointestinal infection causing hemorrhagic colitis: implications for detection and transmission of COVID-19 disease. Am J Gastroenterol. 2020;115:942–946. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
17. Gao R., Lin Y., Liang G., Yu B., Gao Y. Comparative pharmacokinetic study of chlorogenic acid after oral administration of Lonicerae Japonicae Flos and Shuang-Huang-Lian in normal and febrile rats. Phytother Res : PT. 2014;28:144–147. [PubMed] [Google Scholar]
18. Wu J., Zhang M., Cheng J., Zhang Y., Luo J., Liu Y., Kong H., Qu H., Zhao Y. Effect of Lonicerae japonicae flos carbonisata-derived carbon dots on rat models of fever and hypothermia induced by lipopolysaccharide. Int J Nanomed. 2020;15:4139–4149. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
Lee D.Y.W., Li Q.Y., Liu J., Efferth T. Traditional Chinese herbal medicine at the forefront battle against COVID-19: clinical experience and scientific basis. Phytomedicine. 2021;80:153337. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]The antiviral and anti-inflammatory effects of LJF underpin its efficacy on COVID-19.
20. Kashiwada Y., Omichi Y., Kurimoto S., Shibata H., Miyake Y., Kirimoto T., Takaishi Y. Conjugates of a secoiridoid glucoside with a phenolic glucoside from the flower buds of Lonicera japonica Thunb. Phytochemistry. 2013;96:423–429. [PubMed] [Google Scholar]
21. Zhang F.X., Li Z.T., Li M., Yuan Y.L., Cui S.S., Chen J.X., Li R.M. Dissection of the potential anti-influenza materials and mechanism of Lonicerae japonicae flos based on in vivo substances profiling and network pharmacology. J Pharmaceut Biomed Anal. 2021;193:113721. [PubMed] [Google Scholar]
22. Ge L., Xiao L., Wan H., Li J., Lv K., Peng S., Zhou B., Li T., Zeng X. Chemical constituents from Lonicera japonica flower buds and their anti-hepatoma and anti-HBV activities. Bioorg Chem. 2019;92:103198. [PubMed] [Google Scholar]
23. Shi Z., Liu Z., Liu C., Wu M., Su H., Ma X., Zang Y., Wang J., Zhao Y., Xiao X. Spectrum-effect relationships between chemical fingerprints and antibacterial effects of Lonicerae japonicae flos and Lonicerae flos base on UPLC and microcalorimetry. Front Pharmacol. 2016;7:12. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
24. Han J., Lv Q., Jin S., Zhang T., Jin S., Li X., Yuan H. Comparison of anti-bacterial activity of three types of di-O-caffeoylquinic acids in Lonicera japonica flowers based on microcalorimetry. Chin J Nat Med. 2014;12:108–113. [PubMed] [Google Scholar]
25. Yang J., Li Y., Zhou X., Xu X., Fu Q., Liu C. Two thymol derivatives from the flower buds of Lonicera japonica and their antibacterial activity. Nat Prod Res. 2018;32:2238–2243. [PubMed] [Google Scholar]
26. Alberca G.G.F., Solis-Castro R.L., Solis-Castro M.E., Alberca R.W. Coronavirus disease-2019 and the intestinal tract: an overview. World J Gastroenterol. 2021;27:1255–1266. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
27. Cheng C.Y., Yeh C.C. Adaptive immunoregulation of luteolin and chlorogenic acid in lipopolysaccharide-induced interleukin-10 expression. Ci Ji Yi Xue Za Zhi. 2020;32:186–192. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
28. Chowdhury M.A., Hossain N., Kashem M.A., Shahid M.A., Alam A. Immune response in COVID-19: a review. J Infect Public Health. 2020;13:1619–1629. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
29. Miao H., Zhang Y., Huang Z., Lu B., Ji L. Lonicera japonica attenuates carbon tetrachloride-induced liver fibrosis in mice: molecular mechanisms of action. Am J Chin Med. 2019;47:351–367. [PubMed] [Google Scholar]
30. Sun C., Teng Y., Li G., Yoshioka S., Yokota J., Miyamura M., Fang H., Zhang Y. Metabonomics study of the protective effects of Lonicera japonica extract on acute liver injury in dimethylnitrosamine treated rats. J Pharmaceut Biomed Anal. 2010;53(1):98–102. [PubMed] [Google Scholar]
31. Wan H., Ge L., Li J., Zhang K., Wu W., Peng S., Zou X., Zhou H., Zhou B., Zeng X. Effects of a novel biflavonoid of Lonicera japonica flower buds on modulating apoptosis under different oxidative conditions in hepatoma cells. Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology. 2019;57:282–291. [PubMed] [Google Scholar]
32. Han M.H., Lee W.S., Nagappan A., Hong S.H., Jung J.H., Park C., Kim H.J., Kim G.Y., Kim G., Jung J.M., et al. Flavonoids isolated from flowers of Lonicera japonica Thunb. Inhibit inflammatory responses in BV2 microglial cells by suppressing TNF-alpha and IL-beta through PI3K/akt/NF-kb signaling pathways. Phytother Res. 2016;30:1824–1832. [PubMed] [Google Scholar]
33. Tian L., Su C., Wang Q., Wu F., Bai R., Zhang H., Liu J., Lu W., Wang W., Lan F., et al. Chlorogenic acid: a potent molecule that protects cardiomyocytes from TNF-α-induced injury via inhibiting NF-κB and JNK signals. J Cell Mol Med. 2019;23:4666–4678. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
34. Wang Y., Zhang S., Li F., Zhou Y., Zhang Y., Wang Z., Zhang R., Zhu J., Ren Y., Tan Y., et al. Therapeutic target database 2020: enriched resource for facilitating research and early development of targeted therapeutics. Nucleic Acids Res. 2020;48(D1):D1031–D1041. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
35. O'Brien E., Sandhu J. Sex differences in COVID-19 mortality: opportunity to develop HSP27 (HSPB1) immunotherapy to treat hyper-inflammation? Cell stress & chaperones. 2020;25:725–729. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
36. Hou Y., Ding Y., Nie H., Ji H. Fibrinolysis influences SARS-CoV-2 infection in ciliated cells. bioRxiv. 2021 the preprint server for biology. [Google Scholar]
37. Buonaguro F., Puzanov I., Ascierto P. Anti-IL6R role in treatment of COVID-19-related ARDS. J Transl Med. 2020;18:165. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
38. Gao G., Zhu Z., Fan L., Ye S., Huang Z., Shi Q., Sun Y., Song Q. Absent immune response to SARS-CoV-2 in a 3-month recurrence of coronavirus disease 2019 (COVID-19) case. Infection. 2021;49:57–61. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
39. Zhang Y., Han K., Du C., Li R., Liu J., Zeng H., Zhu L., Li A. Carboxypeptidase B blocks ex vivo activation of the anaphylatoxin-neutrophil extracellular trap axis in neutrophils from COVID-19 patients. Crit Care. 2021;25:51. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
40. Cai Y., Zeng M., Chen Y. The pharmacological mechanism of Huashi Baidu Formula for the treatment of COVID-19 by combined network pharmacology and molecular docking. Ann Palliat Med. 2021;10(4):3864–3895. [PubMed] [Google Scholar]
41. Islam A., Khan M., Ahmed R., Hossain M., Kabir S., Islam M., Siddiki A. Transcriptome of nasopharyngeal samples from COVID-19 patients and a comparative analysis with other SARS-CoV-2 infection models reveal disparate host responses against SARS-CoV-2. J Transl Med. 2021;19:32. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
42. Dattilo M. The role of host defences in Covid 19 and treatments thereof. Mol Med. 2020;26:90. (Cambridge, Mass.) [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
43. Lu L., Zhang H., Dauphars D., He Y. A potential role of interleukin 10 in COVID-19 pathogenesis. Trends Immunol. 2021;42:3–5. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
44. Mukhopadhyay D., AlSawaftah N., Husseini G. In SilicoIdentification of novel MicroRNAs as promising therapeutics for SARS-CoV-2 by regulating the EGFR-ADAM17 Axis: an analysis. ACS pharmacology & translational science. 2021;4:396–399. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
45. Wiltshire E., Peña A., MacKenzie K., Shaw G., Couper J. High dose folic acid is a potential treatment for pulmonary hypertension, including when associated with COVID-19 pneumonia. Med Hypotheses. 2020;143:110142. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
46. Pasqualetti S., Aloisio E., Panteghini M. Letter to the editor: serum albumin in COVID-19: a good example in which analytical and clinical performance of a laboratory test are strictly intertwined. Hepatology. 2021 (Baltimore, Md.) [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
Zhou L.K., Zhou Z., Jiang X.M., Zheng Y., Chen X., Fu Z., Xiao G., Zhang C.Y., Zhang L.K., Yi Y. Absorbed plant MIR2911 in honeysuckle decoction inhibits SARS-CoV-2 replication and accelerates the negative conversion of infected patients. Cell Discov. 2020;6:54. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]MIR2911 in LJF was found to inhibit the replication of SARS-CoV-2, by acting on the 28 binding sites in the virus genome.
Yu R., Chen L., Lan R., Shen R., Li P. Computational screening of antagonists against the SARS-CoV-2 (COVID-19) coronavirus by molecular docking. Int J Antimicrob Agents. 2020;56:106012. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]Luteolin, the main flavonoid in LJF, was found to bind the main protease of SARS-CoV-2 with high affinity.
49. Hu C., Liang M., Gong F., He B., Zhao D., Zhang G. Efficacy of Lianhua qingwen compared with conventional drugs in the treatment of common pneumonia and COVID-19 pneumonia: a meta-analysis. Evid Based Complement Alternat Med. 2020;2020:5157089. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
Zhang Q., Cao F., Ji G., Xu X., Sun Y., Li J., Qi X., Sun S., Wang Y., Song B. The efficacy and safety of Lianhua Qingwen (LHQW) for coronavirus disease 2019 (COVID-19): a protocol for systematic review and meta analysis. Medicine (Baltim) 2020;99 [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]A meta-analysis revealed that LJF-involving Lianhua Qingwen Capsule exerts therapeutic intervention in COVID-19.
51. Iddir M., Brito A., Dingeo G., Fernandez Del Campo S., Samouda H., La Frano M., Bohn T. Strengthening the immune system and reducing inflammation and oxidative stress through diet and nutrition: considerations during the COVID-19 crisis. Nutrients. 2020:12. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
52. Shaath H., Vishnubalaji R., Elkord E., Alajez N. Single-cell transcriptome analysis highlights a role for neutrophils and inflammatory macrophages in the pathogenesis of severe COVID-19. Cells. 2020;9 [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
53. Tan L., Lei N., He M., Zhang M., Sun Q., Zeng S., Chen L., Zhou L.J., Meng X.L., Xu H.B. Scutellarin protects against human colorectal cancer in vitro by down regulation of hedgehog signaling pathway activity. Int J Pharmacol. 2020;16:53–62. [Google Scholar]
54. Sun Q., He M., Zhang M., Zeng S., Chen L., Zhou L., Xu H. Ursolic acid: a systematic review of its pharmacology, toxicity and rethink on its pharmacokinetics based on PK-PD model. Fitoterapia. 2020;147:104735. [PubMed] [Google Scholar]
55. Zhao H., He M., Zhang M., Sun Q., Zeng S., Chen L., Yang H., Liu M., Ren S., Meng X., et al. Colorectal cancer, gut microbiota and traditional Chinese medicine: a systematic review. Am J Chin Med. 2021;49:805–828. [PubMed] [Google Scholar]
56. Ni L., Chen L., Huang X., Han C., Xu J., Zhang H., Luan X., Zhao Y., Xu J., Yuan W., et al. Combating COVID-19 with integrated traditional Chinese and Western medicine in China. Acta Pharm Sin B. 2020;10:1149–1162. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
57. Luo H., Yang M., Tang Q.L., Hu X.Y., Willcox M.L., Liu J.P. Characteristics of registered clinical trials on traditional Chinese medicine for coronavirus disease 2019 (COVID-19): a scoping review. Eur J Integr Med. 2021;41:101251. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

python生物信息学
python编程,生物,医药,疾病预测模型,机器学习,人工智能
 最新文章