Quelle est l’utilisation du Ginsenoside?

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Catégorie de produits:Matériaux alimentaires sains

Ginseng belongs to the Araliaceae family and is a perennial herbaceous plant. It is a common traditional Chinese medicine in China. The "Shennong Bencao Jing" records that ginseng has the effects of nourishing the five organs, calming the spirit, calming the soul, stopping fear, eliminating evil qi, improving eyesight, happiness, and intelligence. It can also strengthen the body and prolong life. Modern medical research has shown that the main active ingredient of ginseng is ginsénosides, a type of steroid compound that plays an important role in regulating the central nervous system, cardiac function, substance metabolism, and other aspects of the body. It is mainly used in clinical treatment of the nervous system, cardiovascular system, and anti-tumor effects [1-2]. This study mainly reviews the pharmacological effects of ginsenosides.

 

 Ginseng

1. Le rôle du système nerveux

1.1. Traitement des maladies neurodégénératives

Ginsenosides target the central nervous system, and therefore have a good clinical effect on neurodegenerative diseases such as Alzheimer' S maladie et Parkinson' S maladie, pour améliorer le patient et#39; S signes et symptômes. Les ginsénosides peuvent réduire la formation et le dépôt de peptides amyloïdes, inhiber la phosphorylation des protéines associées aux microtubules, réduisant ainsi la formation de plaques séniles et d’enchevêtrages neurofibrillaires dans le cerveau, et améliorer la neuroplasticité pour traiter la démence sénile [3]. Les ginsénosides peuvent également protéger les neurones dopaminergiques dans le substantia nigra du tissu cérébral par de multiples processus tels que le stress anti-oxydatif, l’anti-apoptose, réduisant l’absorption de fer par les cellules cérébrales, et favorisant la prolifération des cellules souches neurales, jouant ainsi un rôle dans le traitement du parkinson et#39; S maladie [4].

 

1.2 améliorer la fonction de mémoire

Les ginsénosides régulent le niveau de glutamate dans le tissu cérébral du corps en médiant des voies de signaux dépendantes de la protéine kinase ii, en améliorant sa sécrétion et sa libération, favorisant ainsi le développement du système nerveux cérébral et jouant un rôle important dans l’apprentissage et la mémoire [5]; Et les ginsénosides peuvent également augmenter la phosphorylation des protéines synaptiques, provoquant la désintégration des vésicules du cytosquelette, favorisant efficacement la libération à grande échelle de neurotransmetteurs, améliorant la transmission de l’information entre les neurones, et améliorant ainsi la libération de neurotransmetteurs par le système nerveux central [6] et améliorant l’apprentissage et la mémoire.

 

1.3 protection des tissus cérébraux

Les ginsénosides réduisent les dommages pathologiques causés par l’ischémie cérébrale et préviennent d’autres dommages aux tissus cérébraux en protégeant les mitochondries, en maintenant l’approvisionnement en énergie cellulaire, en inhibant les effets toxiques de l’excitation neuronale, la dégénérescence et la mort, en réduisant l’apoptose et la nécrose des cellules nerveuses, etc. Les ginsénosides peuvent également stimuler l’expression de la protéine acide fibrillaire gliale neurotrophique, favoriser la prolifération des astrocytes activés dans la zone de lésion cérébrale, améliorer le corps et#39;s antioxidant stress response, thereby improving blood circulation and effectively repairing brain tissue [7]. Zoological studies have shown that ginsenosides can enhance the energy metabolism and Effets antioxydants of brain tissue, repair neurotransmitter metabolic disorders, and improve pathological damage to brain tissue, thereby protecting brain tissue [8].

 

2 Effets sur le système cardiovasculaire

2.1. -   antiarythmique

Les ginsénosides peuvent prévenir l’arythmie par une variété de mécanismes, y compris l’antagonisme du calcium, la récupération des radicaux libres d’oxygène, la régulation des canaux de potassium sensibles à l’adénosine triphosphate (ATP), l’augmentation de la production et de la libération de l’oxyde nitrique, et l’amélioration de la stabilité des membranes cellulaires. Des expériences animales ont montré que les ginsénosides peuvent convertir les arythmies ventriculaires causées par l’isoprotéénol dans un modèle Animal de lapin en rythme sinusal, et peuvent maintenir le rythme sinusal [9].

 

2.2 hypertrophie anticardiaque

Les ginsénosides peuvent inhiber l’expression du facteur natriurétique auriculaire et de l’arn neurocalpaïne en réduisant les niveaux d’angiotensine II, l’ouverture des canaux calciques et l’afflux intracellulaire de calcium, ce qui permet d’obtenir l’effet d’une hypertrophie anticardiaque [10]. Des études animales ont montré qu’après l’injection intrapéritonéale de ginsénosides dans un modèle de rat présentant une hypertrophie myocardique, la morphologie cardiaque du rat est significativement améliorée, et l’indice de masse cardiaque entière et l’indice de masse ventriculaire gauche sont significativement diminués, avec un bon effet de prévention de l’hypertrophie myocardique [11].

 

2.3 ischémie anti-myocardique

Ginsenosides can inhibit the renin-angiotensin system cascade reaction, reduce the level of angiotensin II, and promote the expression of vascular endothelial growth factor and receptors, increase the formation of collateral blood vessels in ischemic myocardium coronary arteries, and reduce or reverse ventricular remodeling and myocardial ischemia [12]. Animal experiments have found that ginsenosides can effectively reduce the infarct size in an animal model of acute myocardial infarction in rats, reduce structural damage to ischemic myocardium, and have a good protective effect on myocardium [13]. 2.4 Anti-myocardial cell apoptosis: Ginseng saponins can reduce the production of intracellular oxygen free radicals and oxidative damage products, restore mitochondrial membrane potential and myocardial cell activity to a certain extent, inhibit myocardial cell apoptosis; they can also inhibit the release of oxidized low-density lipoprotein, thereby increasing the level of NO and reducing lipid peroxidation damage to myocardial cells, thereby reducing myocardial cell apoptosis and necrosis [14]. Some studies have found that the mechanism of ginsenoside in inhibiting myocardial cell apoptosis is also related to the inhibition of the expression of apoptosis genes such as caspase-3 and Bax phosphorylation-stress-responsive protein kinase [15].

 

3 effet anti-tumoral

3.1 induire l’apoptose

Under normal circumstances, the body can remove aging and damaged cells through the apoptosis mechanism to maintain a stable internal environment. However, during the development of tumors, apoptosis is often inhibited. For example, effectively inducing apoptosis has a positive effect on the treatment of tumors and inhibiting metastasis. Ginsenosides can exert an anti-tumor effect by damaging the mitochondrial membrane, promoting the release of apoptosis-related factors, inducing cell differentiation, downregulating the activity of cyclin proteins, and blocking the cell cycle, thereby inducing apoptosis, through various mechanisms such as changing cell morphology, inducing DNA fragmentation, activating apoptosis-promoting genes, and regulating the expression of the apoptosis protein family [16].

 

3.2 inhibe la prolifération des cellules tumorales

Les ginsénosides inhibent la prolifération des cellules tumorales en affectant le cycle cellulaire et, de ce fait, inhibent la synthèse des protéines et de l’atp nécessaires à la mitose cellulaire, et augmentent le niveau des inhibiteurs de la kinase cyclino-dépendants [17]. Des études ont également montré que les ginsénosides affectent différents stades du cycle cellulaire dans différentes cellules tumorales. Par exemple, les ginsénosides bloquent la phase G0/G1 des cellules cancéreuses de l’œsophage [18] et bloquent les phases G0/G1 et S des cellules de mélanome [19].

 

3.3 régulation des voies de signalisation

Les voies de Signal telles que le facteur de transcription nucléaire -κB, la protéine kinase activée par mitogène, la protéine kinase régulée extracellulaire et le facteur de croissance transformant -β sont toutes liées à l’apparition et au développement de tumeurs, et participent également à l’infiltration, à la prolifération et aux métastases des cellules tumorales. Parmi ceux-ci, le facteur de transcription nucléaire -κB est actuellement un hotspot de recherche pour la thérapie moléculaire ciblée anti-tumorale. Les niveaux d’expression de la protéine kinase activée par mitogène, de la protéine kinase régulée extracellulaire et du facteur de croissance transformante -β sont étroitement liés aux capacités invasives et migratoires des cellules tumorales [20]. Des études ont révélé queginsenosidesPeut inhiber les métastases de cellules tumorales en régulant des voies de signal telles que le facteur de transcription nucléaire -κB, la protéine kinase activée par mitogène, la protéine kinase régulée extracellulaire et le facteur de croissance de transformation -β [21].

 

3.4 régulation de la fonction immunitaire

Le corps 's immune status and immune response are closely related to the occurrence and development of tumors. Ginseng is a traditional tonic Chinese medicine, and its active ingredient ginsenoside plays an important role in regulating immune function and improving the body' S adaptabilité. Des études animales ont montré que le ginsénoside peut augmenter significativement le titre d’anticorps IgG dans le sérum de souris et activer la production et la libération de cytokines Th1 et Th2 telles que le facteur de nécrose tumorale alpha (TNF-alpha), l’interleukine-2 (IL-2), l’interleukine-4 (IL-4), l’interleukine-10 (IL-10), l’interféron gamma (IFN-γ), et d’autres cytokines Th1 et Th2. Il exerce efficacement l’activité immunologique des cytokines, régule le corps et#39; S la réponse immunitaire, et a un certain effet sur l’apparition, le développement et l’issue des tumeurs [22].

 

In summary, the main active ingredient in ginseng, ginsenosides, has good clinical application value for diseases of the nervous system, cardiovascular system, and tumors. It has been used in the treatment and prevention of various diseases. With the continuous advancement of modern medical technology, the pharmacological effects and pharmacokinetics of ginsenosides will be studied more thoroughly, and their clinical application will be given more attention.

 

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Références:

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[5] Chen Zhaoyao, Liu Xinfeng, Xu Gelin. Progrès de la recherche sur l’effet des ginsénosides dans l’amélioration des fonctions cognitives [J]. Chinese Journal of Gerontology, 2011, 31(24): 4980-4982.

[6] Du Yichu, Pan Yujun. Progrès dans le mécanisme d’action du ginsénoside Rg1 dans les maladies neurologiques [J]. Journal of Medical Research, 2016, 45(10): 178-182.

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[8] Zhang Hongwei, Sun Weilun, Li Feng, et al. Effet protecteur du ginsénoside Rb3 sur l’ischémie cérébrale expérimentale chez le rat [J]. Ginseng Research, 2013, 25(3): 2-5.

[9] Chen Meiqing, Li Weihua, Shi Guixiu. Progrès de la recherche sur les effets pharmacologiques du ginsénoside Rb1 sur le système cardiovasculaire [J]. Medical Review, 2015, 21(3): 506-509.

[10] Dong Yanhong, Hu Tingting, Dai Liangping, et al. Progrès de la recherche sur les effets pharmacologiques du ginsénoside Rg1 sur les systèmes cardiovasculaire et nerveux [J]. Chinese Ethnic and Folk Medicine, 2016, 25(3): 30-32.

[11] Deng Jiang, Huang Xie Nan. Effet d’hypertrophie anti-myocardique du ginsénoside Rg1 en administration thérapeutique [J]. Chinese Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 2008, 13(3): 271-275.

[12] Zhang Qing Yong, Zhu Wu Fei, Luo Chun Hua. Progrès de la recherche sur l’effet du ginsénoside Rg1 sur la promotion de l’angiogenèse [J]. Guangdong Medicine, 2015, 36(8): 1299-1300.

[13] Zhang Qingyong, Chen Yanping, Liu Fen, et al. Effets du ginsénoside Rg1 sur les indicateurs de dommages antioxydants et sur l’ultrastructure de rats atteints d’ischémie myocardique aiguë [J]. Chinese Journal of Circulation, 2015, 30(2): 164-167.

[14] Huo Jiping, Huang Kai, Li Xingang et autres. Effets pharmacologiques et caractéristiques pharmacocinétiques des ginsénosides sur les maladies cardiovasculaires [J]. Drug Evaluation, 2014, 11(18): 11-15.

[15] An Ming, Zhao Guojun, Wei Xincheng. Progrès de la recherche sur l’activité pharmacologique du ginsénoside Rg1 dans la protection des systèmes cardiovasculaire et nerveux central [J]. Chinese Journal of Clinical Pharmacology, 2012, 28(1): 75-77.

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[17] Yang Yi, Yang Liying, Dai Jingfeng, et al. Progrès de la recherche sur l’activité pharmacologique du ginsénoside Rg1 [J]. Traditional Chinese Medicine, 2012, 23(12): 3121-3123.

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[19] Xia LJ, Han R. Induction de différenciation de cellules de mélanome B16 de souris in vitro par le ginsénoside Rh2 [J]. Acta Pharmaceutica Sinica, 1996, 31(10): 742-745.

[20] Cheng RB, Ge YQ, Huang Z. progrès dans l’étude de la fonction anti-tumorale métastase du ginsénoside Rh2 [J]. Zhongnan Pharmacy, 2013, 11(3): 211-213.

[21] Yoon JH, Choi YJ, Cha SW, et al. Effets anti-métastatiques du ginsénoside Rd par inactivation de la signalisation MAPK et induction de la formation d’adhérence focale [J]. Phytomedicine, 2012, 19(3-4): 284-292.

[22] He Jianbin, Liao Huizhong, Yang Kai, et al. L’effet inhibiteur du ginsénoside Rg3 sur la croissance et les métastases du cancer du poumon de Lewis chez la souris et sa relation avec les macrophages associés aux tumeurs [J]. Cancer Prevention and Research, 2012, 39(12): 1411-1415.

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