当归的药理作用研究

2024-05-01

当归的药理作用研究(精选六篇)

当归的药理作用研究 篇1

1 对细胞免疫影响的研究

文献报道, 当归具有促进对非疾病人的淋巴细胞的转化的作用[8]。宋秀琴等报道当归具有增强小鼠T淋巴细胞功能的作用[9]。文献报道当归补血汤注射液具有提高免疫功能的作用[10]。傅道珍等采用小鼠试验发现当归多糖能显著提高其的免疫功能[11]。

2 对体液免疫功能的影响

文献报道, 采用小鼠试验发现当归补血汤可以提高其血清中抗体效价[12]。Kum-dgttwa等报道, 采用小鼠试验发现免疫活性多糖及脂多糖均能明显增加抗SRBC.PFC及抗TNP、PFC数[13]。柳钟勋等, 对当归进行提取分别制备成水溶性成份和脂溶性成份, 将两种提取物分别与乙型肝炎血源疫苗合用, 采用氢氧化铝胶作对照用固相放射免疫测定法 (RIA) , 结果表明水溶性成份和脂溶性成份均可提高HBs Ag的免疫原性并且脂溶性成份优于水溶性成份[14]。当归能明显促进机体的体液免疫反应。

3 对单核巨噬细胞系统功能的影响

文献报道以血浆蛋白胶体颗粒作为主要指标采用当归对小鼠进行试验, 结果发现当归有增强吞噬的作用[1]。文献报道百分之五的当归多糖可显著增强小鼠腹腔M对鸡红细胞 (CRBC) 的吞噬功能, 对小鼠腹腔M吞噬功能的抑制作用[15]。当归能明显提高实验网状内皮系统对染料刚果红在血清内的廓清率[16]。分别采用水溶性成份和脂溶性成份对小鼠腹腔给药, 实验结果表明水溶性成份和脂溶性成份具有活化小鼠腹腔溶酶体酶系统的作用[13、14]。免疫特异玫瑰花环方法试验表明, 当归煎剂能显著增加小鼠脾细胞总数。当归还能显著提高网状内皮系统对染料的廓清速度。采用百分之二十和百分之四十的当归水提液对小鼠试验, 结果表明两种提取物均可显著增强小鼠腹腔巨噬细胞吞噬功能。文献报道百分之五的当归多糖溶液和百分之五的当归水溶液具有提高小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬功能。文献报道环磷酰胺与当归多糖合用时吞噬功能可以保持在正常水平。当归及其提取物有免疫调节与恢复的作用。

4 对细胞因子的诱生作用

翁晓春等采用百分之五的当归注射液进行试验, 发现其可以增加IL-2的产生速度, 浓度为0.20mg/ml时效果最强[17]。当归对IL-2的诱生作用主要是通过直接对Th细胞的激活作用来实现的。吴梧桐等, 采用阿魏酸对小鼠淋巴细胞作用进行研究, 结果表明阿魏酸能明显地促进活化的淋巴细胞DNA及蛋白质的合成[18]。

5 其他作用

5.1 抗心律失常作用

当归水提取物和乙醇提取物, 对心律失动物模型具有抗心律失常作用。

采用当归醇提取物及阿魏酸钠注射液进行离体豚鼠心室肌实验, 实验结果表明两种化合物对抗羊角拗甙及哇巴因中毒所致的心律失常有抗拒作用。文献报道当归流浸膏对乌头碱、氯仿所致的心律失常无效。当归醇提取物的抗心律失常主要通过延长有效不应期、消除折返等产生作用。朱玉真等对当归总酸进行试验, 结果表明其对氯仿一肾上腺素、乌头碱、氯化钡等诱发的动物药物型心律失常有明显的保护作用。

5.2 降血脂及抗实验性动脉粥样硬化作用

当归粉对高血脂症有降低血脂作用, 其作用机理不是靠阻碍胆固醇的吸收产生的。含百分之五的当归粉的食物对实验性动脉硬化大白鼠有一定的保护作用。采用复方当归注射液能增强麻醉犬及离体兔心冠脉流量、预防垂体后叶素引起的T波增高及对抗其所致心率减慢, 还能明显增高冠心病及脑动脉硬化病人纤维蛋白溶酶活性。

5.3 抗血栓作用

当归及其提取物阿魏酸钠具有抗血栓作用。当归可使血栓增长速度较对照组下降, 减少血栓干重量。文献报道, 急性缺血性脑中风病人经当归治疗后, 红细胞和血小板电泳时间缩短。当归可能通过降低血浆纤维蛋白原浓度, 增加细胞表面电荷, 而促进细胞解聚, 降低血液粘度。当归提取物中的藁本内酯有降低血液粘度作用。

6 讨论

不同石斛药理作用的研究论文 篇2

1提高机体免疫力作用

免疫力是人体的自身防御机制。免疫力的强弱是影响人体健康的主要因素之一。Zha等研究发现,霍山石斛多糖可以促进体外培养小鼠的脾、肝、小肠细胞的增殖和干扰素Y的分泌,同时也可以促进肝细胞中白细胞介素4的分泌,恢复甲氨蝶呤所引起的免疫功能紊乱。Meng等比较了铁皮石斛、马鞭石斛、霍山石斛、金钗石斛、鼓缒石斛的多糖成分对小鼠巨噬细胞的影响,可以增强巨噬细胞吞噬能力、释放一气化氮和细胞因子白细胞介素(interleukin,IL)1a、IL~6、IL40、肿瘤坏死因子a(tumornecrosisfactora,TNF~a),其中,铁皮石斛多糖的能力最强,表明其增强免疫功能与石斛多糖的种类也有一定的关系。Liu等3从细胞免疫、体液免疫和非特异性免疫三方面讨论了铁皮石斛多糖对小鼠免疫力的影响,发现铁皮石斛多糖能增加T细胞介导的免疫变态反应,提高自然杀伤细胞的活性和巨噬细胞的吞噬作用,并且吞噬作用与干扰素的释放有关,但不能增加血清溶血素水平。Lin等4研究了从霍山石斛分离的多糖对小鼠体内的细胞因子和人体外培养细胞的趋化因子的诱导作用,结果显示,霍山石斛多糖能在小鼠体内和人类体外培养细胞诱导Th1,Th2,炎性细胞因子和趋化因子。

其次,证明了霍山石斛多糖可以扩大小鼠体内的脾细胞,包括CD4+T细胞、CD8+T细胞、B细胞、自然杀伤细胞、自然杀伤T细胞、单核细胞/巨噬细胞、粒细胞和调节性T细胞。宋美芳等5研究了齿瓣石斛多糖和铁皮石斛多糖对兔和鼠的免疫功能的影响,通过体外实验表明,两种石斛多糖协同伴刀豆球蛋白可以刺激小鼠脾淋巴细胞的增殖以及提高干扰素Y和IL-!免疫活性,在小鼠体内两种石斛多糖可以提高脏器指数及小鼠足肿胀的程度。

蔡海兰等6研究了铁皮石斛多糖对体外培养的RAW264.7细胞株分泌的影响,结果显示,铁皮石斛多糖无细胞毒性,具有呈剂量依赖性促进RAW264.7细胞的增殖和TNF-a的分泌,其作用机制可能与降低胞质内核因子KB抑制蛋白水平,活化核因子KB,诱导TNF-a信使RNA的表达有关。张红玉等7测定了铁皮石斛多糖对小鼠肉瘤S180的免疫功能,结果显示,铁皮石斛多糖提高T淋巴细胞转移能力和巨噬细胞的吞噬功能,活化自然杀伤细胞,升高血红素水平。郭建壮等8研究了石斛多糖对经过盐酸林可霉素灌胃致肠道菌群失调小鼠的影响。结果显示,石斛多糖具有升高血清IL-!、调节肠道菌群、提高机体免疫力的作用。

2抗气化作用

自由基是指机体气化反应过程中产生的不配对的带电子活性基团。自由基具有强气化性,能引起机体组织和细胞受到损害。在健康人体内,其浓度低,且处于平衡状态,当平衡被打破时会引起人类疾病的发生。清除自由基的能力是评价抗气化能力的标准之一。王爽等9在体内研究中,取体质量相近小鼠并分组,分别给不同剂量的石斛多糖15d后处死并检测各项指标,结果显示,石斛多糖可提高血清中超气化物歧化酶肝脏组织中谷胱甘肽过气化物酶,降低肝脏组织中丙二醛水平,且没有明显的剂量关系;在体外实验中,通过用邻二氮菲-金属铁离子?H2O法和邻苯三酚自气化法,研究了石斛多糖具有清除羟自由基、超气阴离子自由基的能力,表明石斛多糖具有明显的抗气化活性。Tian等[10]研究了霍山石斛多糖的抗气化活性,结果显示,霍山石斛多糖在1,1-二苯基苦肼基(2,2~Diphenyl-1~piciylhydrazy,DPPH)自由基清除实验、氯化亚铁诱导的脂质过气化体系中对自由基有清除作用,可以降低四氯化碳引起的小鼠肝损伤动物模型的丙二醛、谷胱甘肽水平,提高过气化氢酶、超气化物岐化酶、谷胱甘肽过气化物酶。此外,Fan等研究3种不同分子量的迭鞘石斛中的多糖成分(DDP14、DDP2-1、DDP3-3)的抗气化活性,通过DPPH自由基清除实验、ABTS自由基清除实验、羟自由基清除能力,发现迭鞘石斛多糖的抗气化活性与分子量的大小有关,其中迭鞘石斛中提取的多糖DDP24抗气化活性最强。

3抗炎作用

李小琼等研究证明,金钗石斛多糖具有一定的抗炎作用。结果显示,金钗石斛多糖可以减弱脂多糖引起巨噬细胞促炎细胞因子的释放(一气化氮、一气化氮合酶、。Lin等向小鼠体内注射霍山石斛多糖,2h后处死,检测发现霍山石斛多糖通过信号转导途径血清IL4受体拮抗剂水平的升高超过IL~1p10倍,IL4受体拮抗剂为单核细胞中的抗炎分子,表明霍山石斛多糖诱导的抗炎活性可能超过由IL~1p介导的炎症反应。Lin.研究显示,铁皮石斛多糖可以改善干燥综合征的小鼠动物模型的淋巴细胞浸润和凋亡,平衡促炎因子的紊乱,铁皮石斛多糖还可以改善水通道蛋白5(促进睡液的分泌)异常,并在体外实验中发现,铁皮石斛多糖可以保护人类TNF-a对水通道蛋白5的损害。

4抗肿瘤作用

金乐红等研究发现,石斛多糖具有抑制肉瘤细胞生长和人肝肿瘤细胞株(SMMC27721)的增殖,并且与环磷酰胺药物组比,石斛多糖不会导致体质量的增加,反而能提高小鼠内脏指数、外周血中IL-2和干扰素a水平,延长生存时间。该研究表明,石斛多糖的抗肿瘤作用主要是通过提高机体免疫力和抗气化能力来实现的。金乐红等[15]研究发现,石斛多糖能诱导肿瘤细胞凋亡,使体外培养的人神经母瘤细胞SHSY5Y出现核固缩和核碎裂,细胞内产生凋亡小体。

李雯等研究不同浓度NaCl提取的4种酸性密花石斛多糖对肿瘤细胞A549和G2增殖的影响,结果显示,不同NaCl浓度的密花石斛多糖对肺癌A549和肝癌G2均有抑制增殖作用,对A549肿瘤细胞略强,表明石斛多糖的抗肿瘤作用与提取方式、肿瘤细胞的起源有一定的关系。

5抗疲劳作用

夏云建等通过建立小鼠负重游泳模型,分别给予灌胃溶液、葡萄糖、霍山石斛多糖高剂量和低剂量14d后,让小鼠负重游泳,检测其抗疲劳的作用,结果显示,霍山石斛多糖可以延长负重游泳力竭时间,降低血乳酸、血清尿素氮、丙二醛水平,提高肝糖原水平,从而提高小鼠的运动耐力。

梁钧淞等用同样的方法研究了金钗石斛水溶性、碱溶性和酸溶性多糖抗疲劳的作用,结果表明金钗石斛多糖有延长小鼠的游泳时间,提高血糖和三酰甘油水平并降低血乳酸和血氨水平,降低游泳后肝糖原及肌糖原的消耗。金钗石斛多糖通过增加脂肪利用以及延缓乳酸和氨的积累,达到抗疲劳作用。

6对糖尿病的作用

Pan等20观察了霍山石斛、铁皮石斛、金钗石斛、鼓缒石斛中的多糖成分对静脉注射四气嘧啶造成小鼠高血糖动物模型的影响,结果显示,霍山石斛多糖、铁皮石斛多糖、金钗石斛多糖可以降低四气嘧啶高血糖小鼠血糖值、糖化血红蛋白的水平,增加体质量和胰岛素水平。此外,陈泳荪等研究显示,铁皮石斛多糖对高糖诱导血管内皮细胞的细胞因子核因子KB的表达有抑制作用,同时表明石斛多糖高糖导致的并发症有一定的作用。李秀芳等22霍山石斛多糖能显着增加糖尿病性白内障大鼠晶状体组织中谷胱甘肽水平、降低丙二醛及羟基的水平,提高谷胱甘肽还原酶谷胱甘肽-S-转移酶、过气化氢酶、超气化物歧化酶、活力,表明霍山石斛多糖能够延缓糖尿病性白内障,其机制与干预气化应激途径有关。

7对心血管系统疾病的影响

吴人照等通过给予易卒中型自发性高血压大鼠灌胃铁皮石斛非多糖、铁石斛多糖和尼莫地平12d后,每日检测大鼠血压、脑卒中情况、生存期。结果显示,铁皮石斛中的多糖成分具有降低血压和预防脑卒中的作用,且减压作用比非多糖成分强。李向阳等24通过采用Wistar大鼠高脂血症动物模型,观察金钗石斛多糖对血脂的影响,结果显示金钗石斛多糖具有升高高密度脂蛋白,降低三酰甘油、低密度脂蛋白水平的作用。

8对肝脏疾病的影响

李向阳等研究表明,金钗石斛多糖能够改善肝脏脂肪变性、显着提高肝脏指数、减弱超气化物歧化酶活性、升高丙二醛水平。此外,金乐红等研究发现,石斛多糖与头孢素A联合用药,可以改善孢素A对肝脏的病理损害,减弱头孢素A引起的血清总胆红素、丙氨酸转氨酶、天冬氨酸转氨酶、三酰甘油、丙二醛钠离子、钾离子、钙离子、镁离子的升高;导致白蛋白、谷胱甘肽和超气化物歧化酶活性的降低。

黄静等用四氯化碳建立了小鼠急性肝损伤的动物模型,通过测定生化指标和肝脏组织中TNF-a,苏木精-尹红染色,霍山石斛多糖对急性肝损伤的影响,结果显示霍山石斛多糖可以提高超气化物歧化酶的活性,降低丙氨酸转氨酶、天冬氨酸转氨酶、丙二醛水平和TNF-a的表达,减轻肝脏的病理损害,能减弱自由基对肝脏的攻击,减轻炎症反应。此外,文献报道27,霍山石斛多糖中的半乳甘露聚糖能改善二气化硒引起的肝损伤和肝纤维化。

9其他作用

王令仪等通过水迷宫实验、跳台实验和避暗实验,研究石斛多糖对D-半乳糖诱导衰老小鼠学习记忆损伤的影响,结果显示,石斛多糖可以提高小鼠的学习和记忆能力,机制与抗气化有关。何晓然等29用逆转录-聚合酶链反应、蛋白印迹技术和细胞免疫荧光技术,发现金钗石斛多糖可以上调大鼠肾系膜细胞中转录因子、核因子E2相关因子2的表达,从而增强醌气化还原酶信使RNA的表达,降低高糖对肾脏的损害。张周英等30用滤纸片抑菌圈法测定金钗石斛多糖和铁皮石斛多糖对金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌、枯草芽孢杆菌的抑菌圈大小和最小抑菌浓度,结果显示,金钗石斛多糖对3种细菌均有抑制作用,其中对枯草芽孢杆菌的生长抑制作用最强;铁皮石斛多糖对大肠埃希菌的生长抑制作用最强,却对金黄色葡萄球菌的生长没有影响。

10结语

丹参的药理作用研究进展 篇3

【文献标识码】B

【文章编号】1004-4949(2014)09-0755-01

丹参为中国的传统中药,最早见于《神农本草经》,并被列为上品。丹参以唇型科鼠尾属多年生草本植物丹参(SaiviamiItiorrhizaBunge)的干燥根及根莖入药。为临床之常用药物,已被现代临床实验和药理实验研究所证实活血化瘀等多方面的药理活性。丹参中提取的化学成分,有脂溶性的二萜醌类和水溶性酚酸类,脂溶性成分有丹参酮Ⅰ、丹参酮Ⅱa、丹参酮Ⅱb、隐丹参酮等;水溶性成分有原儿茶醛、丹参素(丹参酸甲)、丹参酸乙、镁-丹参酚性酸B(LSA-R)等。近来对丹参的作用研究主要集中在改善心、肝、肺、脑等脏器的缺血再灌注损伤;对肝细胞的损伤;肝纤维化、肝硬变、肝癌的作用;调节免疫应答;抗感染和抗肿瘤等方面,现综述如下。

1对肝细胞损伤、肝纤维化、:肝硬变、肝癌的保护作用:c, 百拇医药 在治疗小儿病毒性肝炎方面,有报道在治疗小儿病毒性肝炎50例,并设肌苷治疗对照组50例。复方丹参注射液的用法为2~5岁用6 ml,5岁以上用10~20 ml,加入5%葡萄糖液500 ml静脉滴注,每日1次,10天为1个疗程。一般需1~2个疗程。结果:治疗组、对照组分别临床治愈24例、6例;好转17例、26例;无效9例、8例;总有效率分别为82%、64%。丹参中主要的水溶性成分—丹参酸乙对原代培养大鼠肝细胞采用体外四氯化碳熏蒸直接造成的肝细胞损伤具有明显的保护作用。可能与该成分直接保护细胞膜,影响花生四烯酸级联过程及抗氧化作用有关。丹参单体IH7643可显著减轻大鼠四氯化碳肝纤维化程度,能明显降低肝羟脯氨酸和、型前胶原mRNA含量,降低血清透明质酸(HA)、层粘连素(LN)水平,改善肝功能。组织学检查也显示IH7643具有抗肝纤维化作用.

2抗肿瘤作用

2.1 RyuSY等从丹参根部提取物中分离出18种活性成分,均含有丹参酮色素,用这18种活性成分处理上述细胞48h后,每种肿瘤细胞系的增殖均显著受到抑制。丹参酮类有着广泛的菲醌结构是其细胞毒作用的基础,其中菲环结构与DNA分子相结合,而呋喃环、醌类结构可产生自由基引起DNA损伤,抑制肿瘤细胞DNA合成。

2.2 诱导肿瘤细胞分化:诱导分化治疗恶性肿瘤是癌肿治疗研究的新途径,它是诱导肿瘤细胞分化成为正常或接近正常细胞,而对正常细胞无杀伤作用。LiangY等在体外细胞培养的基础上,观察了丹参酮A对早幼粒细胞白血病细胞(NB4细胞株)的诱导分化作用,并以全反式维甲酸(ATRA)作对照,结果无显著性差异(P>0.05),推测Tan A促进NB4细胞分化的分子机制可能在于其对细胞增殖、分化相关基因表达的调控。

2.3 诱导肿瘤细胞凋亡:凋亡是在基因调控下的“自杀死亡”,又称细胞程序化死亡,即一定的生理或病理条件下,细胞按照自身既定程序主动结束生命的死亡形式。用无毒剂量Tan A(0.5μg/mL)作用于人肺癌细胞株(SPCA1),观察Tan对其凋亡的诱导作用,并以全反式维甲酸(ATRA)、顺铂(DDP)为对照。结果发现,丹参酮组SPCA1细胞凋亡指数显著高于DDP组,而与ATRA组比较无明显差异,且由流式细胞分析可见:丹参酮组促凋亡基因p53、Fas、Bax表达水平明显升高,而凋亡抑制基因Bcl2的表达水平则显著降低。

3 改善心、肝、肺、脑等脏器的缺血再灌注损伤

丹参素是超氧阴离子清除剂,其作用优于超氧化物歧化酶(SOD)。丹参注射液对H2O2-Fe2+体系中的羟自由基的清除率为65%,对黄嘌呤-黄嘌呤氧化酶体系中的超氧阴离子的清除率为100%。丹参水溶性提取物可显著抑制Fe2+-半胱氨酸引起的大鼠心、肝、脑、肾、睾丸组织中线粒体和微粒体的脂质过氧化,还可以明显地抑制由Fe2+-Vit C体系和TritonX-100引起的大鼠心、肝、脑、肾脏线粒体肿胀,推测其保护作用与抗氧化作用有关。从丹参水溶性部分分离出的7种酚酸类化合物:丹酚酸A、丹酚酸B、原儿茶醛、原儿茶酸、丹参素、咖啡酸及迷迭香酸,对生物膜的过氧化损伤均有很强的保护作用,其中以丹酚酸A的抗氧化活性尤为显著。丹酚酸A、B和丹罗酚酸,对Vit C-NADPH或由Fe2+-半胱氨酸诱发的大鼠脑、肝、肾微粒体的脂质过氧化都有很强抑制效应,其作用比抗氧化剂Vit E的作用强百倍至千倍。丹参注射液能显著提高老龄小鼠红细胞及肝中的SOD活性,显著降低血清及肝中过氧化脂质的含量,与Vit E相比作用更强。丹参酮Ⅱa有类异搏停样L-型钙通道阻断作用,可用于心肌缺血再灌注损伤和心律失常的防治缺血再灌注损伤和脂质过氧化作用中,丹参素能清除黄嘌呤-黄嘌呤氧化酶体系产生的超氧阴离子,其效果与SOD相近,丹参酮能清除心肌线粒体膜脂质过氧化作用产生的脂质自由基。清除氧自由基 氧自由基具有强烈引发脂质过氧化作用,在缺血再灌注条件下,可引发链式脂质过氧化反应损伤细胞膜,使细胞死亡,导致器官或组织缺血再灌注损伤,丹参素是超氧阴离子清除剂,其作用优于超氧化物歧化酶(SOD)。

4对皮肤的保护作用

丹参乙醇提取物在高、中、低3个浓度均对蘑菇酪氨酸酶活性和黑色素生成量呈剂量依赖性激活和上调,表明丹参可提高白癜风疗效。丹参酮对痤疮丙酸杆菌高度敏感,且是一种缓和的雌激素样物质,起着抗雄激素的作用,还具有类似氢化可的松的抗炎作用。

当归的药理作用研究进展 篇4

1 化学成分

当归中含有钾、钠、钙、镁、硅、铝、镍、硼、铼、钡、硒、锶、钛、钡、铬、维生素A、维生素B、香荆芥酚、苯酚、对甲苯酚、别罗勒烯、正丁烯基辅内酯、棕榈酸、邻苯二甲酸酐、D—牛乳糖、L—阿拉伯糖、D—木糖、葡萄糖醛酸、烟酸、丁二酸、香草酸、二十四烷酸、棕榈酸、阿魏酸、查尔酬衍生物、木犀草素—7-0—B-I) —葡萄糖苷以及木犀草素—7—O—芦丁糖苷等成分。

2 药理作用研究

2.1平滑肌抑制作用。当归可抑制呼吸道平滑肌的收缩, 其机理在于抗过敏及稳定炎症细胞的细胞膜, 膜稳定作用与其抑制肺泡巨噬细胞胞浆游离钙水平升高、影响肺泡巨噬细胞的活化有关[3,4]。文献报道表明当归具有平滑肌抑制作用。2.2对血液及造血系统的影响。2.2.1抗凝血作用。文献报道, 当归多糖及其硫酸酯可显延长凝血酶时间和活化部分凝血活酶时间, 其抗凝血作用主要是影响内源性凝血系统[5]。当归可以抑制高分子右旋糖酐引起的红细胞的聚集性增强, 减少内皮细胞表面粘附分子的表达[6]。尹钟沫等报告了当归及其成分阿魏酸可抑制ADP和胶原诱导的大鼠血小板聚集。文献报道表明当归具有抗凝血作用。2.2.2促凝血作用。在研究当归多糖能升高低切全血粘度, 增强红细胞的聚集性, 促进血小板的聚集[6]。文献报道表明当归具有促凝血作用。2.2.3补血作用。Co照射小鼠内源性脾结节数增加、脾脏和胸腺增重, 提高骨髓有核细胞计数;对溶血性血虚模型小鼠能显著升高外周血红蛋白, 促进Co照射后小鼠骨髓细胞DNA合成[7]。文献报道表明当归具有补血作用。2.3抗氧化与抗衰老作用。当归具有抗氧化作用, 明显提高D—半乳糖诱导的亚急性衰老小鼠大脑皮层中超氧化酶歧化物 (S0D) 活性、Ca—ATP酶活性, 降低D—半乳糖诱导的亚急性衰老小鼠脂褐素 (IPF) 含量[8]。研究发现当归注射液可清除氧自由基, 抗脂质过氧化物反应[9]。文献报道表明当归具有抗氧化与抗衰老作用。2.4抗炎和增强免疫作用。2.4.1抗炎作用。在小鼠肺部建立体肉芽肿反应模型, 结果发现体内用药后, 当归组小鼠肺肉芽肿平均直径显著小于对照组, 在培养液中加入当归制剂后可使感染鼠脾细胞的反应指数显著下降[10]。当归黄芪合剂可明显减少了嘌呤霉素致肾病综合征的大鼠模型肾组织单核巨噬细胞的浸润, 肾功能得到保护[11]。文献报道表明当归具有抗炎作用。2.4.2增强机体。当归多糖可促进巨噬细胞对肿瘤坏死因子 (TNF-a) 的分泌[12,13]。当归多糖腹腔注射可以拮抗环胞霉素引起的小鼠脾脏T淋巴细胞增殖、NK活性和IL—2生成的抑制作用[14]。对阿霉素诱导的大鼠血瘀证模型, 可使其胸腺指数和脾脏指数明显升高, 免疫球蛋白Ig G、Ig M、补体C含量明显升高[15]。当归多糖可以使PSL抑制状态下小鼠脾淋巴细胞IL—2分泌功能改善[16]。文献报道表明当归具有增强机体作用。2.5促进细胞增殖作用。当归水提物在浓度小于125μg/ml时, 可增加人骨纤维母细胞 (OPC—1) 的增殖, 同时直接刺激碱性磷酸酶的活性、蛋白质以及OPC—1特异性I型胶原的合成, 并呈现剂量依赖性口当归不仅能激活黑素细胞的增殖, 而且使黑素合成能力和酪氨酸酶活性呈剂量依赖性增加, 这可能是当归治疗皮肤色素性疾病的机制之一[17]。对于受损的消化道上皮细胞, 当归能明显促进上皮细胞的增殖, 刺激DNA的合成, 且呈剂量依赖性, 其机制可能是通过表皮生长因子 (EGF) 途径完成的[18]。在动物模型中, 当归粗提物可促进消化道溃疡愈合, 使溃疡面减小, 与对照组比较, 其粘液合成增加, 细胞增殖明显, 但鸟氨酸脱羧酶 (ODC) 和表皮生长因子受体 (EGFR) 蛋白表达不受影响[19]。2.6抗肿瘤作用。当归多糖对多种肿瘤瘤株具有抑制作用。对小鼠移植性肿瘤EC、Hep、Sso、Lewis、B等瘤株表现出—定程度的抑制作用, 可明显抑制肿瘤生长, 增加巨噬细胞数目、增强其吞噬功能及脾细胞NK活性, 明显延长动物生存期[20,21]。2.7抗心律失常作用。当归水提取物和乙醇提取物对抗作用离体豚鼠心室肌实验表明, 当归醇提取物能使心率转为正常节律。当归可抗洋金花和乌头碱诱发的大鼠心律失常引起的大鼠心律失常, 但不能对抗氯仿所致的心律失常。电生理学研究证实, 当归醇提取物通过抑制异位节律点与提高颤阈等抗心率失常。朱玉真等对当归总酸进行了抗心律失常作用的研究, 结果当归的水溶成分中的当归总酸对动物药物型心律失常有明显的保护作用。

3 讨论

当归是临床常用药, 俗有“十方九归”之称。《景岳全书·本草正》日:“当归, 其味甘而重, 故专能补血;其气轻而辛, 故又能行血。补中有动, 行中有补, 诚血中之气药, 亦血中之圣药也。”现代药理学研究进—步证明了当归具有护肤美容作用、补血、抗缺氧作用、调节机体免疫功能、活血、抑菌、抗动脉硬化等作用。本文对近几年当归的药理作用研究进展进行综述。

摘要:当归具有护肤美容作用、补血、抗缺氧作用、调节机体免疫功能、活血、抑菌、抗动脉硬化等作用, 对当归的药理作用研究进展进行综述。

当归多糖的药理学研究新进展 篇5

1 对免疫系统的作用

大量文献报道当归对免疫系统发挥多方面的调节作用如激活T、B淋巴细胞、树突状细胞 (Dc) 等免疫细胞[1]。

1.1 对免疫器官的影响。免疫器官的脏器系数是衡量机体免疫功能的初步指标[2]。文献报道当归多糖能增加小鼠巨噬细胞吞噬能力[3]。

1.2 对巨噬细胞的影响。

左增艳等实验发现当归多糖提高主动免疫治疗效应主要是因为小鼠的巨噬细胞数目及吞噬能力的提高[4]。王君等实验发现当归多糖可以激活正常Kupffer细胞, 增强其吞噬功能[5]。杨路亭, 邹玉安等实验发现Kupffer细胞能杀伤和抑制肿瘤生[6]。综上所诉当归多糖具有提高机体免疫力和抗肿瘤作用。

1.3 对体液及细胞免疫的影响。

当归多糖可降低CD与c D8比值, 对免疫性结肠炎大鼠全身免疫异常亦有一定调节改善作用。李晓勇、刘壮志等在当归多糖对结肠炎大鼠免疫功能的影响研究中发现当归多糖T淋巴细胞亚群的调节效应与促淋巴细胞增殖作用相关[7]。夏雪雁等实验发现当归多糖可以改善大剂量泼尼松龙 (PSL) 所致的免疫缺陷小鼠脾淋巴细胞IL-2的分泌功能并增加补体C3含量[8]。当归多糖可提高阿霉素诱导的大鼠血瘀证模型免疫球蛋白Ig G、Ig M、补体c的含量。

1.4 对红细胞免疫的影响。刘景田等报道当归多糖通过提高红细胞膜相c D免疫活性, 达到调节和增强其红细胞免疫功能的作用[9]。

2 对血液系统的作用

2.1 对造血系统的影响。

外周血红蛋白 (Hb) 含量是临床评价贫血病的重要指标, 当归多糖能增加外周血红细胞、白细胞、血红蛋白及骨髓有核细胞数.张晓君等在当归多糖的免疫活性和对造血功能影响实验中发现当归多糖有升高Hb, 缓解贫血症状作用[10]。以3H-Td R掺入法对骨髓有核细胞DNA合成代谢进行测定, 当归多糖能显著增加辐射损伤小鼠内源性脾结节数并促进骨髓有核细胞DNA合成。

2.2 对凝血和血小板聚集的影响。

杨铁虹、贾敏等在当归多糖对凝血和血小板聚集的影响实验中发现当归多糖既有显著的抗凝血活性, 又有明显的止血作用[11]。止血主要与血小板功能有较大关系, 当归多糖能促进血小板聚集, 是其止血的作用途径。

3 抗肿瘤作用

近些年研究发现云芝多糖、猪苓多糖、香菇多糖等具有提高机体免疫功能的活性, 抗肿瘤的作用[12]。近些年对当归多糖抗肿瘤研究具有较大的进展.骆传环等通过水提醇沉超滤等方法获得当归多糖, 采用获得当归多糖对于小鼠S180实体瘤的抑制实验结果表明当归多糖具有抗肿瘤作用[13]。

4 抗辐射损伤

辐射损伤指由电离辐射所致的急性, 迟发性或慢性的机体组织损害。电离辐射可直接或通过继发反应损害组织, 机体的免疫系统和造血系统对电离辐射高度敏感。洪艳, 刘煜敏等在当归多糖对放射损伤小鼠红细胞免疫功能和造血功能的保护作用实验中发现当归多糖可明显对抗放射引起的血细胞减少, 可使受照小鼠红细胞C3b受体花环率明显提高, 保护红细胞免疫黏附功能, 减轻放射损伤[14]。Yonei发现电离辐射可直接破坏膜蛋白, 从而引起细胞膜表面受体功能的异常[15]。

5 镇痛作用

乐江, 彭仁璃等在当归粗多糖镇痛作用的实验研究中发现, 当归粗多糖剂量每公斤七十五毫克和每公斤二百五十毫克可明显减少乙烯雌酚和缩宫索引起疼痛模型中诱发的小鼠扭体反应次数, 可显著抑制醋酸所致小鼠扭体反应及提高热板法所致小鼠痛觉反应的痛闽[16]。

6 抗氧化

当归的药理作用研究 篇6

1 当归补血汤功效与药理

补气生血。黄芪补脾肺之气, 以益生血之源;当归益血和营, 以使阳生阴长, 气旺血生。又能益气养血而退热, 补气养血而利于生肌收口。

1.1 补气生血

促进造血功能:当归补血复方能显著提高正常小鼠处周血中红细胞及血红蛋白浓度, 复方作用比单味黄芪或当归作用明显。当归补血汤对动物实验性溶血性贫血及失血性贫血有明显保护作用[1]。加味当归补血汤具有明显促进外周血细胞回升及骨髓造血功能的作用[2]。

1.2 益气养血

1.2.1 心肌细胞保护作用:

该方对缺糖缺氧性损伤的培养乳鼠心肌细胞有肯定的保护作用[3]。

1.2.2 抗血栓和抑制血小板聚集:

当归补血汤可明降低大鼠体内血栓形成率[1]。当归补血汤对大鼠体外血小板聚集有明显掏抑制作用。当归补血汤抑制血小板聚集作用与影响体内花生四烯酸代谢有关[4]。

1.2.3 保肝:

当归补血汤对四氯化碳所致小鼠肝损伤有明显保护作用[5]。1.2.4对免疫功能影响:通过观察不同配比的当归补血汤对小鼠溶菌酶含量、巨噬细胞 (MФ) 活性、循环免疫复合物 (CIC) 等非特异性免疫功能的影响, 观察到本方剂能显著提高小鼠溶菌酶含量、巨噬细胞 (MФ) 活性 (P<0.05) , 而循环免疫复合物CIC含量则显著下降 (P<0.05) 。结果表明:当归补血汤能显著提高小鼠的非特异性免疫功能[6]。当归补血汤水煎剂及醇提剂对正常小鼠腹腔巨噬细胞功能有明显增强作用, 能提高巨噬细胞的吞噬百分率和吞噬指数。本方还能明显提高溶血素血清抗的效价, 对小鼠腹腔巨噬细胞的FC受体均有明显的刺激作用, 并能明显增加B淋巴细胞和T淋巴细胞数[1]。对阿霉素诱导的大鼠血瘀证模型, 可使其胸腺指数和脾脏指数明显升高, 免疫球蛋白IgG、IgM、补体C5含量明显升高[7]。本方对免疫抑制小鼠红细胞免疫功能及细胞免疫功能均有明显恢复和促进作用[8]。

1.3 其它作用

本方还具有抗真菌、镇痛、降血脂、抗自由基、保肾作用。

1.3.1 抗真菌的作用:

本方能提高小鼠脾脏巨噬细胞吞噬白色念珠菌的吞噬率和吞噬指数, 可提高深部感染白色念珠菌小鼠的存活率[9]。

1.3.2 镇痛作用:

尹艳艳等采用小鼠扭体法、小鼠热水缩尾法、小鼠热板法及小鼠福尔马林实验来研究当归补血汤的镇痛作用。实验结果表明:该方能明显抑制小鼠扭体反应, 抑制小鼠福尔马林实验Ⅱ相反应, 延长小鼠热水缩尾和热板舔足反应潜伏期, 提示该方有一定的镇痛作用[10]。

1.3.3 降血脂、保肾、抗自由基:

现代医学研究证明, 黄芪、当归能促进甘油三酯、胆固醇降解和清除, 从而降低血脂[11], 此外其还能减轻肾小球硬化, 减轻肾小球间质损伤, 延缓肾功能恶化[12]。阴稹宏等应用血清药理学的方法观察了当归补血汤抗自由基的作用, 表明该方抗自由基作用呈现一定的量效相关。

2 当归补血汤在兽医临床的应用

2.1 治疗家畜大失血, 由于失血过多以至神疲乏力, 毛焦无光, 全身肌肤发热者, 急投本方, 确有显著效果。因失血, 中气不足, 影响阴血亏耗, 血虚阴不潜阳, 阳浮散于外, 所以外见肌热, 只有扶阳存阴, 补气血, 则阴平阳秘, 血虚发热自退。

2.2治疗母畜产后失血过多, 伴有发热象, 脉虚大。症状表现为:肌热, 烦渴欲饮, 脉洪大而虚, 重按无力。在本方的基础上加入益母草, 具有补气生血, 祛瘀止血之效。产后失血, 导致血虚, 血虚阴不附阳, 虚阳外浮故身热, 然而有形之血不能自生, 必须得阳气的温煦才能化生, 故宜甘温益气, 以资生阴血之源;又因产后流血, 恐有瘀血未净, 再加益母草辛而微寒, 祛瘀止血, 同时又能收缩子宫, 使子宫早日复旧, 这样配伍补而滞, 祛瘀又不伤正, 所以成为治疗母畜产后血虚发热的基本方。

2.3 子宫出血不止, 在本方的基础上加党参、熟地、黑姜、炒地榆, 以益气止血。

2.4 产后血虚乳汁不足, 在本方的基础上加猪蹄, 通草, 王不留行以通经下乳。

2.5 疮疡溃后, 气血不足, 创口久不愈合。

2.6治疗各种贫血, 如治疗鸡住白细胞原虫病, 复方磺胺二甲氧嘧啶[含TMP, 拌料为500 mg/ (kg饲料) ]、或磺胺甲氧吡嗪[拌料为200~400 mg/ (kg饲料) ]、或呋喃唑酮[拌料为100 mg/ (kg饲料) ], 同时使用当归补血汤, 治疗鸡贫血症状效果显著;在治疗仔猪贫血, 每次注射右旋糖酐铁100~200 mg, 同时使用当归补血汤, 治疗效果显著。

2.7在本方的基础上加益母草可治疗母牛不孕症, 具有生新血、祛瘀血, 气血双补, 可促母牛发情、排卵, 恢复生殖机能, 可达受胎之目的[。

2.8本方加麻黄根可治疗奶牛虚汗症, 黄芪50 g、当归15 g、麻黄根30 g。加入麻黄根一味有加强止汗作用, 治好牛虚汗, 方法简便, 疗效确切, 且无副作用。

3 小结

(1) 本方是补气生血的代表方剂, 组方简单, 经典配伍和配比被证实为功效最显著, 临床应用广泛; (2) 在临床应用中, 一定要辩证施治, 灵活运用, 方能体现出它的显著功效;阴虚发热证忌用本方。家畜家禽因饲养管理不当或疾病, 导致气血双亏, 如果不及时诊治, 不但影响家畜家禽的生长、繁殖, 而且可引起家畜家禽死亡; (3) 本方是否可以提高家畜家禽的成活率, 降低料肉比有待进一步做实验。

参考文献

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[2]陈家畅.当归补血汤对培养乳鼠心肌细胞缺糖缺氧损伤保护作用的超微结构研究.中成药, 1990 (2) :25~26

[3]许俊杰.当归补血汤对人及大鼠血小板聚集的影响.中药药理与临床, 1990 (5) :40

[4]窦骏, 曲卫敏.不同剂量黄芪配伍的当归补血汤对小鼠免疫功能的影响.实用中西医结合杂志, 1996 (5) :293~294.

[5]凌小曼, 丁虹, 罗顺德.当归多糖对血瘀证动物免疫功能和抗氧化功能的影响.中国医院药学杂志, 2002 (10) :584~586

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[8]王晓波, 孙宏伟.当归补血汤加味对深部感染白色念珠菌小鼠的免疫调节作用.中医杂志, 2004 (2) :171.

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[11]余凌, 张俊峰, 李惊子, 等.黄芪当归合剂防治肾病综合征鼠进行性肾小管间质损伤.中华肾脏病杂志, 2000 (10) :282~286

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