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基因是遗传信息的载体,药物通过不同的作用靶点作用于组织细胞,直接或间接地影响细胞内基因的表达。将基因芯片技术应用到中药活性成分的筛选,不仅可以节省大量的动物实验,而且这种高通量筛选技术将会大大加快中药新药研发的进程。所以合理利用基因芯片技术有可能为研究中药作用的物质基础提供有力工具。
鉴于中药作用机制的复杂性,利用高密度的基因芯片检测给药前后基因表达谱的差异是研究者开展中药药理研究的共同途径。目前,对中药作用机制的阐述主要集中在抗癌、抗衰老及治疗糖尿病等中药的研究上。1999年由Wang等开展的对依托泊苷(etoposide)抗癌作用机制的研究将基因芯片技术运用到中药药理研究, 2002年中国香港中文大学Lee等利用基因芯片技术研究了白芍根的抗肝癌作用,结果发现白芍根水提液可以抑制肝癌细胞系的基因表达。这方面,日本的Iizuka、中国香港城市大学的Fang等也都有研究和报道。2004年Wang等对黄连水提物及单体成分小檗碱(berberine)的作用进行了对比研究,结果发现药材的水提液要比纯单体成分在杀伤肿瘤细胞方面更有效,并且从更深层次上解释了黄连水提液抗癌细胞效果强于小檗碱单体的药理机制。
在研究抗衰老中药的作用机制中的应用基因芯片技术的报道也不少, 2001年,Watanabe等的研究从基因水平解释了Egb761可能的作用机制,也展示了基因芯片技术在抗衰老中药研究中的应用前景;2005年,韩国的Rho等用基因芯片研究了六味地黄汤或丸(Yukmijihwang2tang)衍生方(YMJd,加枸杞子)醇提物的增强记忆及抗衰老的分子机制, 并初步阐明了YMJd抗衰老的分子机制与保护神经元细胞、促进细胞增殖分化及促进神经突触的生长有关。Prasad等用基因芯片研究了丁香提取物的类胰岛素样作用的分子机制,其研究结果为糖尿病患者服用植物补充剂提供了理论依据。中国香港浸会大学的Liu等对使君子多糖抗消化系统失调的分子机制作了相关的研究也初步得出了使君子多糖的促肠道表皮细胞再生的分子机制。
毒理应用
用普通的药理学方法,尤其是慢性毒性和不良反应, 费时,费力,而且还有可能忽略某些潜在毒性和不良反应。基因芯片快速和高效的特点将使其成为查找药物的毒性或不良反应的一种有力手段。Kiela等在研究印度乳香(Boswelliaserrata)的提取物、分析肝脏基因的表达谱时发现,该药高剂量不仅不改善肠炎的症状,还有肝毒性。药物毒副作用研究明确候选药物的间接作用同样重要,许多药物因未预料到的毒副作用而开发失败,观察药物处理后细胞基因表达谱的变化,可使研究者对药物的毒性及代谢特点有大致的估计,有利于进一步研究。目前国内尚未正式的进行基因芯片在毒理学研究中的应用。在国外,利用芯片进行药理学实验已相当普及,Nuwaysir等研制了包括涉及细胞凋亡、DNA复制和修复、癌基因和抑癌基因、细胞周期控制、转录因子、激酶、磷酸酶、热休克蛋白、受体、细胞色素P450等共2090个基因的毒理芯片(ToxChipv1.0),该芯片既可用于毒物的检测和遗传多态性的检测,又可用于受检毒物的毒性作用机制研究可以预,如中药药理学研究基因芯片技术,将大大推动中药研究的国际化进程明中药作用机制,具有无可估量的重要意义。
总之,基因芯片技术虽还存在一些技术难点,但其在中药有效成分筛选、品质鉴定、对药物药理和毒理机制等的研究中已呈现出广阔的应用前景。他的出现不仅为生命科学的诸多领域研究带来了技术变革,而且给我国创新药物研究和开发及中药现代化等药学领域带来了一个新的契机。虽然我国对基因芯片技术的研究较晚,但随着研究的不断深入和完善,不久的将来,该项技术必将在中药研究领域广泛应用,必将为中药现代化做出重大贡献。
目前,几乎所有的主要制药公司都不同程度的采用了芯片技术,而且芯片技术各具特色,应用目的各不相同,但必须在解决了诸如提高基因芯片的特异性、简化样品制备和标记操作、增加信号检测的灵敏度高度集成化样品制备、基因扩增、核酸标记及检测仪器的研制和开发等关键问题后才有可能要成为实验室研究或临床可以普遍采用的技术。
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