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伞形花果水提取物的植物化学筛选、气相色谱/质谱仪 (GCMS) 分析和分子毒理学潜力,对抗辅助基因调节因子 (AGR) 中的金黄色葡萄球菌,Future Journal of Pharmaceutical Sciences

伞形花 (HU) 的果实已被用于民间医学,可有效对抗金黄色葡萄球菌 (SA) 感染,特别是皮肤和鼻腔相关疾病。然而,关于HU果实分级剂量的毒理学评估的文献很少,特别是在分子水平上,专门针对辅助基因调节器(AGR)系统以防止在治疗细菌感染时滥用剂量。本研究使用微量肉汤稀释法评估了暴露于 500 至 3.90625 µg/µL 不同浓度 HU 水果提取物的 SA 的分子毒理学特性,并采用两步逆转录酶定量聚合酶链反应定量 AGR I 和 II 基因的表达( RT-qPCR)。我们首先使用植物化学和混合气相色谱-质谱仪 (GC-MS) 技术鉴定了 HU 水性果实中化学成分的质量和数量。此外,在分子毒理学之前评估了 HU 的初步杀菌潜力。结果显示,从 HU 果实提取物的色谱图中鉴定出标准库中的六种植物化学物质和二十种分析级化合物。检测到的一些主要化合物是正十六烷酸(25.24%)、2-十五烷酮、6,10,14-三甲基(16.08%)、铜烯(16.63%)、十四烷酸(6.21%)和9-十八碳烯酸(E )- (5.70%)。与对照(阳性和阴性)相比,在剂量反应关系中,受测试(8)浓度的 HU 果实的杀菌活性显示出显着(p < 0.05)毒性。 SA 中 AGR I 和 II 基因的量化表达在 250 µg/µL 和 500 µg/µL HU 果实提取物下均显着增加 (p < 0.05),而在 125 µg/µL 时记录到最不显着增加 (p < 0.05)。控制。值得注意的是,该研究强调了增加细菌感染的潜在风险,尤其是在治疗疖子和葡萄球菌引起的其他表皮感染期间使用较高剂量的 HU 提取物。两种 AGR 基因在较高剂量(250 和 500 µg/µL)下的表达表明负责多种人类细菌感染中毒力因子的其他几个基因的进一步表达。因此,食用胡果来治疗疖子和水疱时应非常谨慎,尤其是大剂量时。

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