L’extrait d’astragale est-il Antiviral?
Lapharmacopée du peuple La république de Chine déclare clairement que l’astragale de la médecine traditionnelle chinoise est la racine séchée de l’astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. Et astragale membranaceus (Fisch.) Bge. Var. mongholicus (Bge.) Hisao de la famille des légumineuses [1], et qu’il a les fonctions de tonifier le Jiao moyen, favorisant le Qi, induisant la diurène et réduisant l’enflure. [membrane astragale (Fisch.) Bge. Var. mongholicus (Bge.) Hisao] racine séchée [1], qui a les effets de tonifier le Jiao moyen, le Qi bénéfique, la promotion de la miction pour réduire l’enflure, etc.
Des études montrent que les principaux composants chimiques de l’astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. Var. mongholicus (Bge.) Les Hisao sont des flavonoïdes, des saponines, des polysaccharides, des acides aminés et des oligo-éléments [2], et il a été confirmé que divers composants de l’astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. Var. mongholicus (Bge.) Hisao ont un bon effet inhibiteur sur le virus de l’herpès, le virus de l’hépatite B, le virus de la grippe a et d’autres virus d’infection humaine, ainsi que les virus aviaires et d’élevage tels que le virus de la grippe de canard et le circovirus porcin. Cette étude étudie les principaux composants chimiques et les effets antiviraux de l’astragale afin de fournir une référence pour la recherche dans ce domaine.
1 principaux composants chimiques de l’astragale
1.1 Polysaccharides
Les polysaccharides d’astragale (APS) sont l’un des principaux composants de l’astragale. Actuellement, il existe un large éventail de recherches sur les polysaccharides d’astragale, et il existe diverses méthodes d’isolement et de purification. Les polysaccharides d’astragale peuvent être purifiés par une méthode simple de solvant avec une solution aqueuse, une solution alcaline ou une solution alcoolique; Ils peuvent également être séparés et purifiés par adsorption physique pour séparer et purifier l’astragaloside. Il peut également être purifié de l’astragale par des méthodes biologiques telles que la fermentation microbienne ou des méthodes enzymatiques [3, 4]. Après des années de recherche, les tests moléculaires d’échantillons polysaccharides d’astragale purifiés ont montré que les monosaccharides qui composent les polysaccharides d’astragale comprennent principalement le glucose, la mannose, la rhamnose, le galactose, l’acide glucuronique, l’acide galacturonique, le xylose, etc. [5]. Selon les recherches actuelles, les polysaccharides d’astragale ont de grands effets sur l’amélioration de l’immunité, l’anti-oxydation et l’abaissement de la glycémie, et ont été formulés sous diverses formes posologiques et largement utilisés Dans médical [6, 7].
1.2 flavonoïdes
Les flavonoïdes (Astragalus Flavonoids, AFS) sont un type de composant chimique qui est abondant dans l’astragale. Les méthodes d’extraction des flavonoïdes d’astragale sont également diverses. En plus de la méthode commune d’extraction au solvant, de la méthode d’adsorption physique et d’autres méthodes classiques d’extraction et de purification, la méthode de surface de réponse peut également être utilisée pour optimiser la séparation et la purification des flavonoïdes d’astragale [8, 9]. À l’heure actuelle, plus de 80 types de flavonoïdes ont été isolés de diverses plantes médicinales d’astragale [10]. Il existe de nombreux types différents, qui peuvent être classés selon leur structure comme flavones, isoflavones, isoflavanones, prunétine, dihydroisoflavones et prunétine [11]. Les flavonoïdes d’astragale ont des effets évidents dans l’amélioration de l’immunité, anti-tumeur, anti-nécrose, etc. [12, 13].
1.3les saponines
Composés de saponines (Astragalus Membranaceus Sapo⁃ nins, AMS)Sont l’un des composants importants de l’astragalus membranaceus. La méthode de purification de l’astragaloside est similaire à celle du polysaccharide de l’astragale et des flavonoïdes de l’astragale, mais elle peut également être séparée et purifiée par la méthode biomimétique, la méthode de fluide supercritique, la méthode d’extraction éclair et d’autres méthodes [14]. Jusqu’à présent, plus de 40 types de composés de la saponine ont été extraits [10], dont les principaux types sont les quatre principaux types d’astragaloside, l’isomucronulatol, l’acétyl-astragaloside et la soyasaponine [15]. Les composés de saponine astragale, en particulier l’astragaloside IV, ont des effets antiviraux, antitumoraux, modulateurs immunitaires et protecteurs organiques importants [16, 17].
1. 4 autres substances
En plus des trois principaux types de composés mentionnés ci-dessus, l’astragale contient également divers alcaloïdes, principalement les six types d’astragaloside A-F [10]; Divers acides aminés, tels que l’acide γ-aminobutyrique, la glycine, la sérine et la lysine; Divers éléments traces tels que Sc, Se, Cr, Fe, Ca, K, etc. [18]; Et des substances telles que la vitamine D, l’acide linoléique et l’acide folique [19]. Parmi eux, le composé astragaloside peut également retarder le vieillissement cellulaire jusqu’à p16 [20].
2 recherche sur l’effet antiviral de l’extrait d’astragale
L’astragale a une grande valeur médicinale, et son effet antiviral a attiré l’attention. Les effets antiviraux de divers composants de l’astragale ont été étudiés de manière approfondie. Un examen complet des rapports existants révèle que les extraits d’astragale ayant des effets antiviraux sont principalement composés d’astragalosides, d’astragalosides IV et de polysaccharides d’astragale. Par conséquent, les effets antiviraux de ces trois extraits d’astragale sont résumés.
2. 1. Effet Antiviral de l’astragaloside
L’astragaloside est l’un des principaux composants de l’astragale. Selon les recherches actuelles, l’astragaloside a un effet antiviral relativement simple, inhibant principalement le Coxsackievirus du groupe B. Virus coxsackie le virus coxsackie B (CVB) est l’un des agents pathogènes humains les plus importants de la myocardite virale subaiguë, aiguë et chronique, de la cardiomyopathie dilatée (DCM), de la méningite et de la pancréatite sévère [21]. Études de cas Ont montré que le flavonoïde d’astragale calycosin-7-O-β-D-gluco⁃ Le pyranoside (CCGR) inhibe efficacement les effets cytopathiques médiés par le cvb3-. Le RCCG présente une activité antivirale importante contre le CV B3. Il réduit le titre viral dans le cœur et améliore le taux de survie des souris infectées par le CVB3. Le CCGR protège également le muscle cardiaque et réduit les dommages pathologiques au muscle cardiaque des souris myocardes, améliorant ainsi la fonction ventriculaire gauche des souris [22]. Des études ont également montré que l’astragaloside IV peut exercer des effets antiviraux en protégeant la prolifération cellulaire, en inactivant directement le CVB5 ou en entravant le processus d’adsorption des cellules CVB5 [23].
2. 2. Effet Antiviral de l’astragaloside
L’astragaloside est l’un des composés de saponine dans l’astragale, qui a été largement utilisé dans diverses études. Il a la capacité de résister à de nombreux virus et est un extrait d’astragale médicinal populaire.
Il A été démontré que les études ont un effet inhibiteur sur le virus de la grippe A. Le virus de la grippe appartient au genre Influenzavirus de la famille des Orthomyxoviridae. C’est un type de virus à arn qui provoque principalement des infections aiguës des voies respiratoires supérieures chez l’homme, affectant gravement les personnes' S vie et santé. Le virus de la grippe A est l’un de ces virus. Astragaloside l’astragaloside IV peut inhiber de manière significative la synthèse de la nucléoprotéine du virus de la grippe (NP), inhibant ainsi la réplication du virus de descendante, produisant ainsi un effet contre les virus grippaux H1N1, H5N1 et PR8 [24, 25]. Grâce à des expériences de modèles de souris, on A constaté que l’astragaloside peut traiter l’infection par le virus de la grippe A, ce qui améliore considérablement le temps de survie et le taux de survie des souris, et améliore considérablement la perte de poids [25]. Des études ont également montré que l’astragaloside a également des effets anti-Coxsackie virus. L’astragaloside peut réduire de façon significative les niveaux sériques de créatine kinase-mb (CK-MB) et de lactate déshydrogénase (LDH), inhiber la voie de signalisation saf /FASL, inhibant ainsi l’apoptose des cardiomyocytes induite par le cvb3-, et améliorer les lésions myocardiques induites par le cvb3-et la fibrose myocardique [26]. De plus, l’astragaloside IV inhibe le CVB3 en augmentant l’expression de l’arnm IFN-γ [27].
Des études ont également montré que l’astragaloside IV a la capacité de résister au virus de l’hépatite B. Le virus de l’hépatite B (VHB) est un virus à adn, et l’infection par le VHB peut se manifester par une hépatite aiguë ou grave ou par diverses maladies chroniques, y compris l’hépatite chronique, la cirrhose et le cancer du foie. Il a un degré variable d’effet inhibiteur sur l’antigène de surface, l’antigène E de l’hépatite B et la production d’adn du VHB présentent tous des degrés d’inhibition différents, et cette inhibition dépend de la concentration [28]. En plus de son effet inhibiteur sur le VHB dans les expériences cellulaires, l’astragaloside IV présente également un effet anti-vhb important dans les expériences animales avec des canards [29].
L’astragaloside IV a également un effet anti-adénovirus. Les virus adénovirus humains (advh) sont des agents pathogènes courants qui causent une variété de maladies, y compris la pneumonie, la gastro-entérite aiguë, et la kératoconjonctivite épidémique. Les infections à HAdVs sont également associées à un syndrome d’adénovirus sévère chez les patients présentant une immunodéficience après une greffe de cellules souches. Les HAdVs sont classés en 7 espèces (HAdV-A-G) et 65 sous-types en fonction de l’homologie génomique de l’adn [30]. Certaines études des études ont montré que l’astragaloside peut tuer directement HAdV3, inhiber l’adsorption du virus en détruisant les filopodes de HAdV3, et également inhiber la réplication de HAdV3. En même temps, l’astragaloside inhibe les HAdVs en supprimant l’expression des protéines bax et caspase-3 et en favorisant l’expression de la protéine bcl-2, inhibant ainsi l’apoptose et réduisant les dommages causés par l’infection par HAdVs [31, 32].
2.3 astragale astragale polysaccharide effet antiviral
Le polysaccharide d’astragale, en tant que l’un des principaux extraits de l’astragale, a également une large gamme d’effets antiviraux. Non seulement le polysaccharide d’astragale inhibe l’infection humaine par des virus, mais a également un effet inhibiteur significatif sur une variété de virus animaux.
2.3.1 etudes sur l’inhibition de l’infection humaine par des virus
Des études ont révélé que le polysaccharide d’astragale a un effet anti-virus coxsackie. Le polysaccharide d’astragale peut non seulement inhiber la liaison du CVB3 aux cellules cibles par inhibition compétitive au niveau cellulaire in vitro, inhibant ainsi la réplication du virus et, à son tour, l’infection par le CVB3, mais aussi protéger les cardiomyocytes de souris contre l’infection par le CVB3 [33].
Le polysaccharide d’astragale peut également résister au virus de l’hépatite B, inhiber efficacement la production de l’antigène de surface de l’hépatite B et inhiber significativement la prolifération des cellules cancéreuses du foie contenant l’adn du VHB [34]. D’autres études ont montré que le polysaccharide d’astragale exerce un effet anti-vhb en produisant un effet inhibiteur durable sur la réplication du VHB dans le corps [35].
Le polysaccharide d’astragale a également un effet antiviral important contre les virus de l’herpès.
Herpesvirus (Herpesvirus) est un virus à adn à double brin avec une enveloppe. Les herpèsvirus humains peuvent être subdivisés en trois sous-familles, α, β et γ, en fonction des différences biologiques et génétiques. La sous-famille α comprend les virus 1 et 2 de l’herpès simplex (HSV-1 et HSV-2) et le virus varicelle-zona (VZV). La sous-famille β du cytomégalovirus humain (HCMV) et des herpèsvirus humains 6a, 6b et 7 (HHV6a, 6b, 7). La sous-famille γ comprend le virus Epstein-Barr (EBV) et Kaposi' herpèsvirus associé au sarcome (KSHV). Ces virus peuvent causer une variété d’herpès et d’éruptions cutanées, et dans les cas graves, ils peuvent même causer des maladies malignes telles que des tumeurs et des encéphalites [36]. Des études ont révélé que le polysaccharide d’astragale a un effet antiviral important contre le virus de l’herpès. Il peut favoriser la sécrétion de tnf-α et d’il-6 par les astrocytes et protéger les astrocytes de l’infection par le HSV-1 en activant la voie de signalisation TLR3/NF-κB [37]. Le polysaccharide d’astragale peut également inhiber l’expression des protéines précoces ZTA, RTA et EA-D du virus d’epstein-barr (veb) dans les cellules RAJI, bloquant le cycle de réplication du veb et exerçant ainsi son effet anti-veb [38].
2.3. 2 Inhibition de la recherche sur les virus animaux
Le circovirus porcin 2 (PCV2) est l’un des plus petits virus à adn qui infecte les mammifères. Il appartient au genre Circovirus de la famille des Circoviridae et est un facteur important dans les maladies associées au Circovirus porcin (pcvad) [39]. Le polysaccharide astragale inhibe la réplication du PCV2 en réduisant le stress oxydatif et le stress du réticulum endoplasmique, tout en activant la voie de signalisation NF-κB, exerçant ainsi un effet inhibiteur sur l’infection par PCV2
[40, 41].
L’hépatite virale du canard (TVP) est une maladie infectieuse mortelle causée par le virus de l’hépatite du canard (VHC), qui se caractérise par une morbidité et une mortalité élevées. De plus, le virus de l’hépatite A du canard est un modèle animal parfait pour le virus de l’hépatite A humaine [42]. Des études ont montré que la forme phosphorylée du polysaccharide d’astragale a un bon effet inhibiteur sur le virus de l’hépatite a du canard, mais l’effet du polysaccharide naturel d’astragale contre le virus de l’hépatite a du canard n’est pas évident
[43, 44].
Le virus de la bronchite infectieuse aviaire (IBV) est un membre de la famille des coronavirus qui provoque des maladies respiratoires légères à aiguës chez les poulets et est une cause majeure de pertes économiques considérables dans l’industrie avicole dans le monde entier. Les polysaccharides astragale inhibent la réplication intracellulaire du virus IBV, et le mécanisme est lié à la diminution des taux d’arnm des cytokines pro-inflammatoires IL-1β, IL-6, IL-8 et TNF-α [45].
L’influenza aviaire (ia) est une maladie hautement contagieuse qui cause généralement des maladies aiguës et la mort chez la volaille et d’autres animaux. En raison de sa morbidité et de sa mortalité élevées, l’ia a un impact significatif sur l’économie agricole et la santé sociale. Le sous-type H9N2 de l’ia appartient au groupe des virus faiblement pathogènes de l’influenza aviaire (va) et est une cause fréquente de maladie affectant l’industrie avicole. Les polysaccharides d’astragale peuvent réduire considérablement la prolifération du virus H9N2. Son mécanisme d’action est de favoriser l’expression des cytokines IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, LITAF et IL-12, favorisant ainsi la prolifération des cellules immunitaires et améliorant ainsi le corps et#39; S capacité immunitaire cellulaire [46].
En plus de l’effet inhibiteur sur les virus ci-dessus, les principaux ingrédients actifs de l’astragale ont également le virus anti-respiratoire syncytial, le cytomégalovirus, le rhinovirus, le parvovirus porcin, le virus de la pseudorage, le virus de la maladie de Newcastle et d’autres effets [47, 48].
3 Les perspectives
D’après les recherches actuelles, les principaux composants chimiques de l’astragale ont une large gamme d’effets antiviraux et sont utilisés dans la médecine expérimentale et pratique. Parmi ceux-ci, les composants chimiques ayant des propriétés antivirales sont principalement les astragalosides, l’astragaloside IV et les polysaccharides de l’astragale. L’astragaloside IV a un effet antiviral important et peut inhiber les virus à arn et à adn. Les polysaccharides d’astragale ont également de très bons effets antiviraux et sont largement utilisés. Ils ont des capacités antivirales correspondantes contre une variété de virus humains et animaux et sont des médicaments antiviraux efficaces.
Bien que la capacité antivirale des flavonoïdes de l’astragale ne soit pas très remarquable et qu’il n’y ait eu que des rapports sur leur effet inhibiteur sur le Coxsackievirus B, elle reflète également le potentiel des flavonoïdes de l’astragale comme médicaments antiviraux. Le mécanisme antiviral de l’astragale se reflète principalement dans sa capacité à inhiber la prolifération virale en activant de multiples voies immunitaires, en favorisant la sécrétion de multiples facteurs immunitaires, en favorisant la prolifération des cellules immunitaires et en améliorant le corps.' capacité immunitaire spécifique ou non spécifique. Il peut également inhiber la prolifération virale en empêchant le virus d’entrer en contact avec les cellules réceptrices, en inhibant la synthèse de protéines liées au virus, et en empêchant la prolifération virale. Bien que beaucoup de progrès aient été réalisés dans l’étude des propriétés antivirales de divers composants chimiques de l’astragale, le mécanisme d’inhibition n’est toujours pas très clair, et il existe encore de larges perspectives de recherche scientifique et l’espace de développement.
Avec la propagation généralisée du nouveau coronavirus dans le monde entier, la recherche sur les antiviraux est encore plus importante et urgente. La médecine traditionnelle chinoise, comme la cristallisation de la Chine et#39; S remarquable culture scientifique et technologique, a accumulé une richesse d’expérience dans la prévention de diverses maladies, et devrait être appliquée à la recherche de la lutte contre la nouvelle pneumonie à coronavirus. Parmi eux, l’effet antiviral de l’astragale a attiré l’attention des chercheurs scientifiques et a été rapporté [49,50]. Cet examen de la recherche fournit une base pour l’utilisation de l’astragale dans la recherche liée au nouveau coronavirus et fournit une référence pour la sélection des composants antiviraux de l’astragale.
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