سیٹرس ریٹیکولاٹا کے بیجوں کے بایو ایکٹیو فائٹو کیمیکلز—صحت مند جلد کو فروغ دینے والے ایجنٹوں سے بھرپور فضلہ کی مصنوعات کی ایک مثال حصہ 2
May 31, 2023
3.4 Vitro Assays میں
سیستانچ کا گلائکوسائیڈ دل اور جگر کے بافتوں میں ایس او ڈی کی سرگرمی کو بھی بڑھا سکتا ہے، اور ہر ٹشو میں لیپوفسن اور ایم ڈی اے کے مواد کو نمایاں طور پر کم کر سکتا ہے، مختلف رد عمل آکسیجن ریڈیکلز (OH-، H₂O₂، وغیرہ) کو مؤثر طریقے سے ختم کر سکتا ہے اور DNA کو پہنچنے والے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ OH ریڈیکلز کے ذریعے۔ Cistanche phenylethanoid glycosides میں آزاد ریڈیکلز کو صاف کرنے کی مضبوط صلاحیت ہوتی ہے، وٹامن C سے زیادہ کم کرنے کی صلاحیت، سپرم معطلی میں SOD کی سرگرمی کو بہتر بناتی ہے، MDA کے مواد کو کم کرتی ہے، اور سپرم کی جھلی کے کام پر ایک خاص حفاظتی اثر رکھتی ہے۔ Cistanche polysaccharides D-galactose کی وجہ سے تجرباتی طور پر حساس چوہوں کے erythrocytes اور پھیپھڑوں کے ٹشوز میں SOD اور GSH-Px کی سرگرمی کو بڑھا سکتے ہیں، نیز پھیپھڑوں اور پلازما میں MDA اور کولیجن کے مواد کو کم کر سکتے ہیں، اور elastin کے مواد کو بڑھا سکتے ہیں۔ ڈی پی پی ایچ پر اچھا اثر ڈالتا ہے، سینسنٹ چوہوں میں ہائپوکسیا کے وقت کو طول دیتا ہے، سیرم میں ایس او ڈی کی سرگرمی کو بہتر بناتا ہے، اور تجرباتی طور پر سنسنی والے چوہوں میں پھیپھڑوں کے جسمانی انحطاط میں تاخیر کرتا ہے، سیلولر مورفولوجیکل انحطاط کے ساتھ، تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ Cistanche میں اینٹی آکسیڈنٹ کی اچھی صلاحیت ہے۔ اور جلد کی بڑھتی ہوئی بیماریوں کو روکنے اور علاج کرنے کے لیے ایک دوا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک ہی وقت میں، Cistanche میں echinacoside میں DPPH فری ریڈیکلز کو ختم کرنے کی قابل ذکر صلاحیت ہے اور یہ رد عمل آکسیجن کی انواع کو ختم کر سکتا ہے، آزاد ریڈیکل-حوصلہ افزائی کولیجن کے انحطاط کو روک سکتا ہے، اور تھامین فری ریڈیکل ایون کے نقصان پر بھی اچھا مرمتی اثر رکھتا ہے۔

رو کانگ رونگ فوائد پر کلک کریں۔
【مزید معلومات کے لیے: david.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】
سلیکو کے نتائج میں پہلے زیر بحث کی توثیق کرنے کے لیے، ہم نے وٹرو میں hyaluronidase، xanthine oxidase، اور tyrosinase enzymes کے خلاف ان کی روکنے والی سرگرمی کے لیے مرکبات 2، 3، اور 5 کا تجربہ کیا۔ جیسا کہ جدول 3 میں پیش کیا گیا ہے، کمپاؤنڈ 3 کی شناخت ایک طاقتور hyaluronidase inhibitor کے طور پر کی گئی تھی جس کے بعد IC50 9.5 ± 0.48 اور 13.7 ± 1 کے ساتھ کمپاؤنڈ 2۔ 8 µM، بالترتیب معروف 6-O-palmitoyl-L-ascorbic acid (IC50 2.{35}}33 ± 0.1 µM) کو مثبت کنٹرول کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ کمپاؤنڈ 5 hyaluronidase کے خلاف غیر فعال تھا۔ xanthine oxidase کے بارے میں، مرکب 3 نمایاں طور پر IC50 کی قدر 6.39 ± 0.36 µM کے ساتھ اپنی سرگرمی کو روکنے کے قابل تھا، جب کہ دونوں مرکبات 2 اور 5 نے کمزور یا غیرفعالیت ظاہر کی، معروف L-mimosine (IC{{33}) }.63 ± 0.18 µM) کو مثبت کنٹرول کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ آخر میں، کمپاؤنڈ 5 ٹائروسینیز کے خلاف سب سے زیادہ فعال مرکب تھا، جس کی IC50 قدر 8.67 ± 0.44 µM تھی، جب کہ مرکبات 2 اور 3 غیر فعال یا کمزور طور پر فعال تھے، اور معلوم کوجک ایسڈ (IC50 6.52 ± 0.33 µM ) کو ایک مثبت کنٹرول کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ ان وٹرو نتائج نے C. reticulata کے بیج سے ماخوذ flavonoids کی صلاحیت کا انکشاف کیا، خاص طور پر مرکبات 2، 3، اور 5، صحت مند جلد کو فروغ دینے والے ایجنٹ کے طور پر ان کے متعدد متعلقہ خامروں (یعنی، hyaluronidase، xanthine oxidase، اور) کی سرگرمی کو روک کر ٹائروسینیز انزائمز)۔ مزید برآں، انہوں نے قدرتی مصنوعات میں حیاتیاتی سرگرمی کی خصوصیت میں ابتدائی اسکریننگ قدم کے طور پر سلیکو پر مبنی تجزیوں میں مختلف استعمال کرنے کی قابل اطلاقیت کو ظاہر کیا۔

ایکسٹرا سیلولر میٹرکس (ECM) کا انحطاط جلد کی عمر بڑھنے کی بنیادی وجہ ہے [32]۔ Collagenase اور gelatinases (MMP-2) میٹرکس میٹالوپروٹینیسز (MMPs) ہیں جو ECM کے انحطاط میں کردار رکھتے ہیں [33]۔ اس کے نتیجے میں، جلد کی تناؤ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جلد کی کھردری، جھریوں اور پانی کی کمی اب بھی اکثر ہوتی ہے، جیسا کہ مختلف روغن کی بے ضابطگیوں جیسے ہائپو-/ہائپر پگمنٹیشن [32,34]۔ جلد کی ہائپر پگمنٹیشن کے علاج کے لیے ٹائروسینیز انحیبیٹرز کا مطالعہ کیا گیا ہے۔
انزائم ٹائروسینیز ٹائروسین کو میلانین میں تبدیل کرتا ہے [35]۔ نتیجے کے طور پر، ٹائروسین روکنے والے جلد کو روشن کرنے والے ایجنٹوں کے طور پر اہم کردار ادا کرتے ہیں [36]۔ جلد کی جھریوں کے علاج کے لیے Hyaluronic ایسڈ (HA) کی پیداوار کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ جھریوں کی موجودگی اور جلد کی نمی دونوں کو HA سے جوڑا گیا ہے۔ HA ٹشووں کی بہتری سے بھی نمٹتا ہے، بشمول سوزش سیل ایکٹیویشن اور فبروبلاسٹ چوٹ [37,38] کے ذریعے مدافعتی نظام کے ردعمل میں اضافہ۔ Hyaluronidase ایک پروٹولوٹک انزائم ہے جو ڈرمیس میں پایا جاتا ہے جو ایکسٹرا سیلولر میٹرکس میں ہائیلورونان کے ٹوٹنے کے لیے ذمہ دار ہے، جس کے نتیجے میں جلد کی عمر بڑھنے کی علامات ظاہر ہوتی ہیں [39]۔
نتیجے کے طور پر، hyaluronidase inhibitors جلد کی جھریوں کے علاج میں اہم ہیں۔ XO آکسیڈینٹ کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہے اور آکسیڈیٹیو تناؤ سے متعلق کئی بیماریوں میں ایک کردار ادا کرتا ہے۔ جاری آکسیڈیٹیو تناؤ کی صورتحال کی وجہ سے، عمر بڑھنے کا تعلق ہومیوسٹاسس کی ترقی پسند ڈی ریگولیشن سے ہے [40]۔ نتیجے کے طور پر، XO روکنے والے جلد کی عمر کے علاج کو متاثر کرتے ہیں۔
اس تحقیق کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ C. reticulata بیجوں سے حاصل کردہ flavonoids، خاص طور پر مرکبات 2، 3، اور 5، hyaluronidase، xanthine oxidase، اور tyrosinase enzymes کی سرگرمی کو روک کر صحت مند جلد کو فروغ دے سکتے ہیں۔ کمپاؤنڈ 3 ایک قوی hyaluronidase inhibitor پایا گیا، اس کے بعد مرکب 2 جس کی IC50 قدریں بالترتیب 9۔{8}}.48 اور 13۔{11}}.08 M۔ 6 کی IC50 قدر کے ساتھ۔ 8 کی IC50 ویلیو کے ساتھ۔

ہمارے معاشرے کی عمر کے ساتھ ساتھ نہ بھرنے والے زخموں سے پیدا ہونے والی معاشرتی، علاج اور تجارتی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ نتیجے کے طور پر، زخم کی شفا یابی پر عمر بڑھنے کے اثرات کا مطالعہ ایک مقبول مسئلہ بن گیا ہے [41]. جلد کے افعال عمر کے ساتھ ساتھ جسمانی اور مورفولوجیکل تبدیلیوں کی وجہ سے بگڑتے ہیں جو فطری عوامل جیسے کہ تاریخی میک اپ، ہارمون کے مراحل میں تبدیلی، اور خارجی عوامل جیسے سورج کی نمائش اور سگریٹ نوشی [42]۔ عمر بڑھنے والی جلد کی تبدیلیاں نہ صرف زخموں کے بھرنے کو متاثر کرتی ہیں بلکہ جلد کو خاص طور پر زخموں کے لیے حساس بناتی ہیں۔ اعصابی سروں کی قدر میں کمی، مثال کے طور پر، درد کی حساسیت کو کم کرتی ہے، نقصان کا خطرہ بڑھاتا ہے، اور ایپیڈرمل انحطاط جلد کو میکانکی قوتوں کے لیے زیادہ حساس بنا دیتا ہے۔
دائمی زخموں کی نشوونما میں مدافعتی قوت کی مدد ہوتی ہے۔ مائکروواسکولر رکاوٹیں اسکیمک گھاووں کی قسمت کو بھی ظاہر کر سکتی ہیں [41,42]۔
فلاوونائڈز بایو ایکٹیو سیکنڈری میٹابولائٹس کے طور پر وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ وہ مختلف قسم کے دواؤں کے پودوں میں پائے جاتے ہیں جو زخم کی شفا یابی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں [43]۔ کیمفیرول 1 کا ٹاپیکل استعمال، جس میں سوزش اور اینٹی آکسیڈینٹ خصوصیات ہیں، ذیابیطس اور غیر ذیابیطس چوہوں میں چیرا اور خارج ہونے والے زخموں پر شفا بخش اثرات پائے گئے [44]۔ Kaempferol 1 نے زخم کے کولیجن اور ہائیڈروکسائپرولین آؤٹ پٹ کو بڑھا کر، زخم کے تحفظ کو بہتر بنا کر، زخموں کی بندش کو تیز کرنے، اور دوبارہ اپیتھیلائزیشن میں تیزی لا کر ان اثرات میں ثالثی کی۔
مزید برآں، کیمپفیرول اور اس کے گلائکوسائیڈ ڈیریویٹوز 2–3 نے کسیلی اور جراثیم کش خصوصیات کی نمائش کی جو زخم سکڑنے اور نر وِسٹار چوہوں میں ایکزیشن اور چیرا زخم ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے اپیتھیلیلائزیشن کی شرح کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ CCD کی نقل و حرکت کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے مفید پائی گئیں۔ -1064 sk fibroblasts Ha-CaT keratinocytes [45,46] پر خروںچ زخم پرکھ میں۔ مزید برآں، isoflavonoid (مثال کے طور پر، 2-hydroxy genistein, 4) تناؤ کی طاقت کو بڑھا کر، سوزش کو کم کر کے، اور کولیگنیس، ہائیلورونڈیز، اور ایلسٹیز انزائمز کو روک کر زخموں کے علاج کو فروغ دیتا ہے [47]۔
جینسٹین، جو کہ 2-ہائیڈروکسی جینسٹین 4 کا ایک ڈیوکسی ماخوذ ہے، کو سویا کے فائدہ مند اثرات سے جوڑا گیا ہے، خاص طور پر عمر بڑھنے کے تناظر میں۔ اندرونی ایسٹروجن کاٹنا پوسٹ مینوپاسل خواتین میں عمر سے متعلقہ بیماریوں کی ایک حد کا باعث بنتا ہے، بشمول جلد کے زخم کا طویل علاج۔ جینسٹین نے سوزش کے ردعمل کو دباتے ہوئے زخم کی شفا یابی کو تیز کیا۔ جینسٹین کے اعمال ایسٹروجن ریسیپٹر پر منحصر سگنلنگ [48] میں مداخلت کرنے تک محدود تھے۔ شیم OVX چوہوں میں، جینسٹین نے ٹشو ٹرانسگلوٹامنیس کو کم کیا-2، TGF-1، اور ویسکولر اینڈوتھیلیل گروتھ فیکٹر، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جینسٹین ڈیریویٹوز میں عمر مخالف جمالیاتی خصوصیات ہیں [49]۔
Hesperidin زخمی جلد پر کافی شفا بخش فوائد رکھتا ہے۔ اس طرح Hesperidin کو دوسرے زخم بھرنے والے ایجنٹوں کے ضمنی یا متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے [50-52]۔ فلیوونائڈز کے علاوہ، گلیسرول کے فیٹی ایسڈ ایسٹرز [53,54]، ایکریلک ایسڈ ڈیریویٹوز [55]، اور سٹرولز [56] سبھی کے زخم بھرنے کے ایک جیسے اثرات تھے۔ C. reticulata بیجوں کے عرق کی صلاحیت کا عمر سے متعلقہ جلد کے زخم کو بھرنے کی خصوصیات میں اس لٹریچر میں انکشاف کیا گیا تھا، تاہم، vivo ٹیسٹنگ میں مزید ضرورت ہے۔
4. نتائج
اس کے ساتھ، ہم نے مرحلہ وار کرومیٹوگرافک تنہائی اور بعد میں سپیکٹروسکوپک پر مبنی ساختی شناخت کے ذریعے C. reticulata بیجوں کی کیمیائی ساخت کی چھان بین کی۔ پھلوں سمیت فضائی حصوں میں flavonones اور flavones کی معروف برتری کے بجائے تحقیقات شدہ بیجوں میں فلاوونائڈز کی سب سے زیادہ مروجہ قسم Flavonols پائے گئے۔ مزید برآں، کئی دیگر عام oligosaccharides، sterols، اور fatty acids بھی بڑے میٹابولائٹس پائے گئے۔ الگ تھلگ flavonoids کے سلیکو پر مبنی مطالعے میں جس کا مقصد ان کے فارماسولوجیکل اثرات کو نمایاں کرنا ہے ان کی صلاحیتوں کو ہائیلورونڈیز، زانتھائن آکسیڈیز، اور ٹائروسینیز انحیبیٹرز کے طور پر اجاگر کیا۔ مزید ایم ڈی ایس پر مبنی تحقیقات نے جلد سے متعلق انزائمز کے خلاف سب سے زیادہ امید افزا امیدوار بننے کے لیے مرکبات 2، 3، اور 5 کا انتخاب کیا۔ حتمی ان وٹرو اینزائم اسسیس نے ان مرکبات (یعنی، 2، 3، اور 5) کی جلد کو فروغ دینے والے ایجنٹوں کے طور پر ہائیلورونڈیز، زانتھائن آکسیڈیز، اور ٹائروسینیز کی سرگرمی کے خلاف ان کی روک تھام کرنے والی سرگرمی کا انکشاف کیا۔ اس مطالعہ نے C. reticulata بیجوں کے فضلہ کی مصنوعات کو صحت مند جلد کو فروغ دینے والے فائٹو کیمیکلز اور جلد کے زخم کو ٹھیک کرنے کی عمر سے منسلک خصوصیات کے ایک بہت اچھے ذریعہ کے طور پر اجاگر کیا۔ مزید برآں، اس نے قدرتی مصنوعات کی حیاتیاتی سرگرمیوں کو نمایاں کرنے میں MDS تجربات کے ساتھ الٹا ڈاکنگ کو مربوط کرنے کی طاقت کا انکشاف کیا۔

اضافی مواد:مندرجہ ذیل معاون معلومات کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے: https://www.mdpi.com/article/10.3390/antiox11050984/s1، Figure S1: 400 MHz پر CD3OD-d4 میں ماپا گیا کمپاؤنڈ 1 کا 1H NMR سپیکٹرم؛ شکل S2: 100 میگاہرٹز پر CD3OD-d4 میں ماپا گیا کمپاؤنڈ 1 کا DEPT-Q NMR سپیکٹرم؛ شکل S3: 400 MHz پر CD3OD-d4 میں ماپا گیا کمپاؤنڈ 2 کا 1H NMR سپیکٹرم؛ شکل S4: 100 MHz پر CD3OD-d4 میں ماپا گیا کمپاؤنڈ 2 کا DEPT-Q NMR سپیکٹرم؛ شکل S5: 400 میگاہرٹز پر CD3OD-d4 میں ماپا گیا کمپاؤنڈ 3 کا 1H NMR سپیکٹرم؛ شکل S6: CD3OD-d4 میں 100 میگاہرٹز پر ناپا گیا کمپاؤنڈ 3 کا DEPT-Q NMR سپیکٹرم۔ شکل S7: 400 میگاہرٹز پر CD3OD-d4 میں ماپا گیا کمپاؤنڈ 4 کا 1H NMR سپیکٹرم؛ شکل S8: 100 MHz پر CD3OD-d4 میں ماپا گیا کمپاؤنڈ 4 کا DEPT-Q NMR سپیکٹرم؛ شکل S9: DMSO-d6 میں 400 میگاہرٹز پر ماپا گیا کمپاؤنڈ 5 کا 1H NMR سپیکٹرم۔ شکل S10: DMSO-d6 میں 100 MHz پر ماپا گیا کمپاؤنڈ 5 کا DEPT-Q NMR سپیکٹرم: Figure S11: 400 MHz پر CD3OD-d4 میں ماپا گیا کمپاؤنڈ 6 کا 1H NMR سپیکٹرم؛ شکل S12: 100 MHz پر CD3OD-d4 میں ماپا گیا کمپاؤنڈ 6 کا DEPT-Q NMR سپیکٹرم؛ شکل S13: CD3OD-d4 میں ماپا گیا کمپاؤنڈ 6 کا HSQC سپیکٹرم۔ شکل S14: کمپاؤنڈ 6 کا HMBC سپیکٹرم CD3OD-d4 میں ماپا جاتا ہے۔ شکل S15: 400 MHz پر CD3OD-d4 میں ماپا گیا کمپاؤنڈ 7 کا 1H NMR سپیکٹرم؛ شکل S16: DEPT-Q NMR سپیکٹرم کمپاؤنڈ 7 کی پیمائش CD3OD-d4 میں 100 MHz پر؛ شکل S17: کمپاؤنڈ 8 کا H NMR سپیکٹرم DMSO-d6 400 MHz میں ماپا جاتا ہے۔ شکل S18: 100 میگاہرٹز پر DMSO-d6 میں ماپا گیا کمپاؤنڈ 8 کا DEPT-Q NMR سپیکٹرم؛ شکل S19: DMSO-d6 میں 400 MHz پر ماپا گیا کمپاؤنڈ 9 کا 1H NMR سپیکٹرم۔ شکل S20: 100 میگاہرٹز پر DMSO-d6 میں ماپا گیا کمپاؤنڈ 9 کا DEPT-Q NMR سپیکٹرم؛ شکل S21: DMSO-d6 میں 400 MHz پر ماپا گیا کمپاؤنڈ 10 کا 1H NMR سپیکٹرم۔ شکل S22: 100 میگاہرٹز پر DMSO-d6 میں ماپا گیا کمپاؤنڈ 10 کا DEPT-Q NMR سپیکٹرم۔ شکل S23: DMSO-d6 میں 400 میگاہرٹز پر ماپا گیا کمپاؤنڈ 11 کا 1H NMR سپیکٹرم۔ شکل S24: 100 میگاہرٹز پر DMSO-d6 میں ماپا گیا کمپاؤنڈ 11 کا DEPT-Q NMR سپیکٹرم۔ شکل S25: 400 MHz پر CDCL3-d میں ماپا گیا کمپاؤنڈ 12 کا 1H NMR سپیکٹرم؛ شکل S26: DEPT-Q NMR سپیکٹرم کمپاؤنڈ 12 کی پیمائش CDCL3-d میں 100 MHz پر؛ شکل S27: CDCL{{169}d میں 400 MHz پر ماپا گیا کمپاؤنڈ 13 کا 1H NMR سپیکٹرم؛ شکل S28: 100 میگاہرٹز پر CDCL3-d میں ماپا گیا کمپاؤنڈ 13 کا DEPT-Q NMR سپیکٹرم۔
مصنف کی شراکتیں:تصورات: URA، AHE، اور AMS، طریقہ کار: AHE، AMS، TA-W.، SS، اور MMA-S. سافٹ ویئر: AHE، MA، EMM، اور SI؛ رسمی تجزیہ: ایم ایم جی، اے ایم ایس، اور اے ایچ ای؛ تفتیش: URA، AHE، اور TA-W. وسائل: SS, MMA-S., MA, EMM, اور SI; ڈیٹا کیوریشن: URA، AHE، اور AMS؛ تحریر - اصل مسودہ: URA، AHE، اور AMS؛ تحریر - جائزہ اور ترمیم: URA، AHE؛ پروجیکٹ ایڈمنسٹریشن: TA-W. اور ایس ایس؛ فنڈنگ کا حصول: MMA-S., MA, اور EMM تمام مصنفین نے مخطوطہ کے شائع شدہ ورژن کو پڑھ لیا ہے اور اس سے اتفاق کیا ہے۔
فنڈنگ:شہزادی نورہ بنت عبدالرحمن یونیورسٹی ریسرچرز سپورٹنگ پروجیکٹ نمبر (PNURSP2022R25)، شہزادی نورہ بنت عبدالرحمن یونیورسٹی، ریاض، سعودی عرب۔

اعترافات: مصنفین شہزادی نورہ بنت عبدالرحمن یونیورسٹی ریسرچرز سپورٹنگ پروجیکٹ نمبر (PNURSP2022R25)، شہزادی نورہ بنت عبدالرحمن یونیورسٹی، ریاض، سعودی عرب کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہیں۔ مصنفین اس کام کے اقدامات میں معاونت کے لیے المعارفہ یونیورسٹی، ریاض، سعودی عرب کے ریسرچر سپورٹ پروگرام (TUMA-Project-2021-6) کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہیں۔
مفادات میں تضاد:مصنفین مفادات کے تصادم کا اعلان نہیں کرتے ہیں۔
حوالہ جات
1. Hodgson, RW لیموں کی باغبانی کی اقسام۔ ہسٹ۔ عالمی تقسیم۔ بوٹ ور 1967، 13، 431–591۔
2. Njoroge, SM; کوزے، ایچ۔ Mwaniki، M.؛ من ٹو، این. Sawamura, M. کینیا کے ھٹی پھلوں کا ضروری تیل: مینڈارن کی دو قسموں کے غیر مستحکم اجزاء (Citrus reticulata) اور ایک ٹینجیلو (C. paradise × C. tangerine)۔ فلیور فریگر۔ جے 2005، 20، 74-79۔ [کراس ریف]
3. من ٹو، این. Thanh, L.; Une, A.; Ukeda, H.; ساوامورا، ایم. ویتنامی پمیلو، اورنج، ٹینجرین، اور چونے کے چھلکے کے تیل کے غیر مستحکم اجزاء۔ فلیور فریگر۔ J. 2002، 17، 169-174. [کراس ریف]
4. دھرماوان، جے. Kasapis, S.; Curran، P.؛ جانسن، JR ایشیا سے منتخب ھٹی پھلوں میں غیر مستحکم مرکبات کی خصوصیت۔ حصہ اول: تازہ نچوڑا جوس۔ فلیور فریگر۔ J. 2007، 22، 228-232. [کراس ریف]
5. کہا، AM؛ الھدرمی، HA؛ الحواری، ایس ایس؛ محمد، آر. حسن، ایچ ایم؛ Rateb, ME; عبدالمحسن، یو آر؛ بیکیر، ڈبلیو. الٹا ورچوئل اسکریننگ کے ذریعے اسٹفیلوکوکل ڈی این اے گائراس اور پائروویٹ کناز انحیبیٹرز کے طور پر دو برومینیٹڈ آکسینڈول الکلائیڈز کی دریافت۔ مائکروجنزم 2020، 8، 293۔ [کراس ریف]
6. الھدرمی، HA؛ الخطابی، ایچ. عبدالجبار، ایف ایچ؛ عبدالمحسن، یو آر؛ سید، AM Anticancer Potential of Green Synthesized Silver Nanoparticles of the Soft Coral Cladiella pachyclados سپورٹڈ by Network Pharmacology and In Silico Analyses. فارماسیوٹکس 2021، 13، 1846۔ [کراس ریف]
7. گنشرٹ، ایچ. برینر، ایم؛ بولیگر، ایچ. Stahl، E. پتلی پرت کرومیٹوگرافی؛ ایک لیبارٹری ہینڈ بک؛ اسپرنگر: برلن/ہائیڈلبرگ، جرمنی، 1965۔
8. وانگ، J.-C.؛ Chu, P.-Y.; چن، C.-M.؛ لن، J.-H. idTarget: مضبوط اسکورنگ فنکشنز کے ساتھ چھوٹے کیمیائی مالیکیولز کے پروٹین اہداف کی شناخت کے لیے ایک ویب سرور اور ایک تقسیم اور فتح ڈاکنگ اپروچ۔ نیوکلک ایسڈ Res. 2012, 40, W393–W399۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
9. Bowers, KJ; چاؤ، ڈی ای؛ سو، ایچ. Dror, RO; ایسٹ ووڈ، ایم پی؛ گریگرسن، بی اے؛ Klepeis, JL; Kolossvary, I.; موریس، ایم اے؛ Sacerdoti، FD کموڈٹی کلسٹرز پر مالیکیولر ڈائنامکس سمیلیشنز کے لیے اسکیل ایبل الگورتھم۔ SC'06 کی کارروائی میں: 2006 ACM/IEEE کانفرنس آن سپر کمپیوٹنگ، ٹمپا، FL، USA، 11-17 نومبر 2016؛ صفحہ 34-43۔
10۔ تھیسیرا، بی۔ سید، AM؛ حسن، MH؛ عبدالوہاب، SF؛ Amaeze, N.; سیملر، وی ٹی؛ ایلینیزی، ایف این؛ یاسین، ایم. الھدرمی، HA؛ بیلبہری، ایل. ضمنی معلومات بائیو گائیڈڈ آئسولیشن آف سائکلوپین اینالاگس کی ممکنہ SARS-CoV-2 Mpro inhibitors from Penicillium citrinum TDPEF34۔ بائیو مالیکیولس 2021، 11، 1366۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
11. فلپس، جے سی؛ براؤن، آر. وانگ، ڈبلیو. گمبارٹ، جے؛ تاجخورشید، ای. ولا، ای. Chipot, C.; سکیل، آر ڈی؛ کالے، ایل۔ Schulten, K. NAMD کے ساتھ توسیع پذیر مالیکیولر ڈائنامکس۔ J. Comput کیم 2005، 26، 1781–1802۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
12. کم، ایس؛ اوشیما، ایچ. ژانگ، ایچ. کیرن، این آر؛ Re, S.; لی، جے؛ روکس، بی؛ سوگیتا، وائی۔ جیانگ، ڈبلیو. Im, W. CHARMM-GUI مفت انرجی کیلکولیٹر برائے مطلق اور رشتہ دار لیگنڈ حل اور بائنڈنگ فری انرجی سمولیشن۔ جے کیم تھیوری کمپیوٹ۔ 2020، 16، 7207–7218۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
13. NGO, ST; Tam, NM; فام، ایم کیو؛ Nguyen, TH بینچ مارک مفت توانائی کے مقبول نقطہ نظر کا جو SARS-CoV-2 پرو کے پابند ہونے والے روکنے والوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جے کیم Inf. ماڈل۔ 2021، 61، 2302–2312۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
14. چائیانہ، ڈبلیو. انوچاپریدا، ایس. Punyoyai، C.؛ نیمخم، ڈبلیو. لی، K.-H.؛ لن، ڈبلیو سی؛ Lue, S.-C.؛ Viernstein, H.; Mueller, M. Ocimum sanctum Linn. جلد کی عمر مخالف مرکبات کے قدرتی ذریعہ کے طور پر۔ Ind. فصلوں کی پیداوار 2019، 127، 217–224۔ [کراس ریف]
15. ممتاز، ایس. لال، این. Basson, A. مشروم ٹائروسین کی روک تھام کی سرگرمیاں اور پودوں کے نچوڑوں کے ذریعہ DOPA آکسیڈیشن۔ S. Afr. جے بوٹ 2008، 74، 577–582۔ [کراس ریف]
16. زو، ایم. پین، جے؛ Hu, X.; Zhang، G. Epicatechin gallate بطور xanthine oxidase inhibitor: inhibitory kinetics، پابند خصوصیات، synergistic inhibition، اور ایکشن میکانزم۔ فوڈز 2021، 10، 2191۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
17. نیریا، او. ویا، جے؛ موسیٰ، آر۔ Izrael, S.; بین ایری، آر۔ Tamir، S. Glabrene اور isoliquiritigenin licorice جڑوں سے tyrosinase inhibitors کے طور پر۔ جے ایگرک فوڈ کیم۔ 2003، 51، 1201–1207۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
18. کرٹو، ای وی؛ Kwong، C.؛ Hermersdörfer, H.; Glatt، H.؛ سینٹیس، سی. Virador, V.; سماعت، وی جے، جونیئر؛ ڈولی، ممالیہ میلانوسائٹ ٹائروسینیز کے ٹی پی انحیبیٹرز: جینٹیسک ایسڈ کے الکائل ایسٹرز کا دوسرے پوٹیٹیو انحیبیٹرز کے ساتھ وٹرو موازنہ۔ بائیو کیم۔ فارماکول۔ 1999، 57، 663–672۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
19. Favela-Hernández, JMJ; González-Santiago, O.; رامیریز کیبریرا، ایم اے؛ Esquivel-Ferriño, PC; Camacho-Corona، MDR کیمسٹری اور Citrus sinensis کی فارماکولوجی۔ مالیکیولز 2016، 21، 247۔ [کراس ریف]
20. Aachmann, FL; سورلی، ایم؛ Skjåk-Bræk, G.; Eijsink, VG; Vaaje-Kolstad, G. lytic polysaccharide monooxygenase کا NMR ڈھانچہ تانبے کی بائنڈنگ، پروٹین کی حرکیات، اور سبسٹریٹ کے تعاملات کی بصیرت فراہم کرتا ہے۔ پروک ناٹل اکاد۔ سائنس USA 2012, 109, 18779–18784. [کراس ریف]
21. Degenhardt, AG; ہوفمین، ٹی. تھرمل پروسیس شدہ ایوکاڈو میں تلخ چکھنے والے اور کوکومی کو بڑھانے والے مالیکیولز (Persea americana Mill.) جے ایگرک فوڈ کیم۔ 2010، 58، 12906–12915۔ [کراس ریف]
22. الزاریہ، ایس آئی؛ المائڈومی، ہجری؛ صابر، ایچ. موسی، اے. السنیہ، ایم ایم؛ مصطفی، ای ایم؛ Hendawy, OM; یوسف، کے اے؛ الانازی، ع Alharbi، M. سرخ سمندر سے ماخوذ بھورے طحالب سرگاسم سینیرئم سے ممکنہ اینٹینسر لیپوکسیجنز انابیٹرز: ایک ان-سلیکو سپورٹڈ ان-وٹرو اسٹڈی۔ اینٹی بائیوٹکس 2021، 10، 416۔ [کراس ریف]
23. Bauer, W., Jr. Acrylic acid and derivatives. کیمیکل ٹیکنالوجی کے کرک-اوتھمر انسائیکلوپیڈیا میں؛ ولی آن لائن لائبریری: ہوبوکن، NJ، USA، 2000۔ [کراس ریف]
24. نرمل، ص۔ پال، ایس سی؛ منڈل، ایس سی؛ پاٹل، Nyctanthes arborists کے پتوں سے الگ تھلگ -sitosterol کی AN ینالجیسک اور سوزش مخالف سرگرمی۔ انفلوموفارماکولوجی 2012، 20، 219–224۔ [کراس ریف]
25. ہوانگ، ہائی کورٹ؛ چانگ، TY؛ چانگ، ایل زیڈ؛ وانگ، ایچ ایف؛ یہ، کے ایچ؛ Hsieh, WY; چانگ، ٹی ایم ویٹیکس نیگنڈو لن کے پتوں سے نکالے گئے ضروری تیل کی اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کے مقابلے میلانوجینیسیس کی روک تھام اور GC-MS کے ذریعے کیمیائی ساخت کا تجزیہ۔ مالیکیولز 2012، 17، 3902–3916۔
26. شیوکمار، ڈی۔ ولیمز، جے؛ وو، وائی؛ ڈیم، ڈبلیو. شیلی، جے؛ شرمین، W. مالیکیولر ڈائنامکس فری انرجی پارٹربیشن اور او پی ایل ایس فورس فیلڈ کا استعمال کرتے ہوئے مطلق سالویشن فری انرجی کی پیشن گوئی۔ جے کیم تھیوری کمپیوٹ۔ 2010، 6، 1509–1519۔ [کراس ریف]
27. الحواری، ایس ایس؛ سید، AM؛ Issa, MY; ابراہیم، ایچ ایس؛ علاءالدین، آر. الریہانی، ایم اے؛ عبد القدر، ای ایم؛ عبدالمحسن، مورس میکرورا میک کے یو آر اینٹی الزائمر کیمیائی اجزاء: کیمیکل پروفائلنگ، سلیکون میں، اور وٹرو تحقیقات۔ فوڈ فنکشن۔ 2021، 12، 8078–8089۔ [کراس ریف]
28. احمد، ایس ایس؛ فہیم، جے آر؛ یوسف، کے اے؛ امین، ایم این؛ عبدالعزیز، ایچ ایم؛ Brachmann, AO; پائل، جے؛ عبدالمحسن، یو آر؛ Hamed، Allium sativum L. جڑوں کی ANE سائٹوٹوکسک صلاحیت اور ان کے سبز ترکیب شدہ نینو پارٹیکلز میٹابولومکس اور مالیکیولر ڈاکنگ کے تجزیوں کے ساتھ معاون ہیں۔ S. Afr. جے بوٹ 2021، 142، 131–139۔ [کراس ریف]
29. موسیٰ، ع۔ المائڈومی، ہجری؛ سید، AM؛ Alzarea, SI; السنیہ، ایم ایم؛ مصطفی، ای ایم؛ Hendawy, OM; عبدلگواد، ایم اے؛ یوسف، کے اے؛ Refaat, H. Cytotoxic Potential, Metabolic Profiling, and Liposomes of Coscinoderma sp. سلیکو تجزیہ میں خام نکالنے کی حمایت کی گئی ہے۔ انٹر J. Nanomed. 2021، 16، 3861۔ [کراس ریف]
30. موسیٰ، ع۔ شیڈی، NH؛ احمد، ایس آر؛ النوسیر، ٹی ایس؛ سید، AM؛ Alowaiesh, BF; صبونی، آئی۔ السنیہ، ایم ایم؛ مصطفی، ای ایم؛ یوسف، کے اے اینٹی السر پوٹینشل آف اولیا یوروپیا ایل۔ سی وی. arbequina پتی کا عرق میٹابولک پروفائلنگ اور مالیکیولر ڈاکنگ کے ذریعے تعاون یافتہ ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس 2021، 10، 644۔ [کراس ریف]
31. یاسین، ای ای؛ حمید، ایم ایم؛ عبدالمحسن، یو آر؛ حسن، ایچ ایم؛ Gazwi, HS ان وٹرو اینٹی آکسیڈینٹ، اینٹی بیکٹیریل، اور ایتھانولک ایویسینیا مرینا پتوں کے عرق کی اینٹی ہائپرلیپیڈیمک صلاحیت میٹابولک پروفائلنگ کے ذریعے معاون ہے۔ ماحولیات۔ سائنس آلودگی. Res. 2021، 28، 27207–27217۔ [کراس ریف]
32. کوان، ٹی. کن، زیڈ؛ زیا، ڈبلیو. شاؤ، وائی؛ Voorhees, JJ; فشر، جی جے میٹرکس-ڈیگریڈنگ میٹالوپروٹینیسز ان فوٹو گرافی میں۔ J. تحقیقات۔ جلد سمپ پروک 2009، 14، 20-24۔
33. Hideaki، N.؛ فریڈرک، ڈبلیو میٹرکس میٹالوپروٹینسیس۔ J. Biol کیم 1999، 274، 21491–21494۔
34. کوسٹن، جی-ای. سماعت، VJ انسانی جلد کی رنگت: میلانوسائٹس تناؤ کے جواب میں جلد کے رنگ کو تبدیل کرتے ہیں۔ FASEB J. 2007, 21, 976-994. [پب میڈ]
35. Bae-Harboe, Y.-SC; پارک، H.-Y. ٹائروسینیز: جلد کی روغن کے لیے ایک مرکزی ریگولیٹری پروٹین۔ J. تحقیقات۔ ڈرمیٹول 2012، 132، 2678–2680۔
36. سلومینسکی، اے. ٹوبن، DJ؛ شیبہارا، ایس. ورٹسمین، J. میلانین پگمنٹیشن ان ممالیہ کی جلد اور اس کے ہارمونل ریگولیشن۔ فزیول Rev. 2004, 84, 1155-1228. [پب میڈ]
37. ویگل، پی ایچ؛ فلر، جی ایم؛ LeBoeuf، RD سوزش کے ردعمل اور زخم کی شفا یابی کے دوران ابتدائی واقعات میں ہائیلورونک ایسڈ اور فائبرن کے کردار کے لیے ایک ماڈل۔ جے تھیور۔ بائول 1986، 119، 219–234۔
38. بائی، کے-جے؛ اسپائسر، اے پی؛ Mascarenhas, MM; یو، ایل. اوچو، سی ڈی؛ گرگ، ایچ جی؛ کوئن، ڈی اے وینٹی لیٹر سے متاثرہ پھیپھڑوں کی چوٹ میں ہائیلورونن سنتھیس 3 کا کردار۔ ایم۔ J. ریسپر۔ تنقید کیئر میڈ۔ 2005، 172، 92-98۔ [پب میڈ]
39. ٹو، پی ٹی بی؛ Tawata, S. Alpinia zerumbet کی دو اقسام کے ضروری تیلوں کی اینٹی آکسیڈینٹ، اینٹی ایجنگ، اور اینٹی میلانوجینک خصوصیات۔ مالیکیولز 2015، 20، 16723–16740۔ [کراس ریف]
40. Vida، C.؛ Rodríguez-Terés, S.; ہراس، وی. Corpas, I.; ڈی لا فوینٹے، ایم؛ González, E. چوہوں کے متعدد بافتوں میں xanthine oxidase کے اظہار اور سرگرمی میں عمر سے متعلق اضافہ طویل العمر جانوروں میں نہیں دکھایا گیا ہے۔ بائیو جیرونٹولوجی 2011، 12، 551–564۔
41. Sgonc، R.؛ Gruber، J. جلد کے زخم کی شفا یابی کے عمر سے متعلق پہلو: ایک چھوٹا جائزہ۔ جیرونٹولوجی 2013، 59، 159–164۔ [کراس ریف]
42. Zouboulis, CC; مکرانٹونکی، E. جلد کی عمر بڑھنے کے طبی پہلو اور سالماتی تشخیص۔ کلین ڈرمیٹول 2011، 29، 3–14۔
43. اسلم، ایم ایس؛ احمد، ایم ایس؛ ریاض، ایچ. رضا، ص؛ حسین، ایس. قریشی، او ایس؛ ماریا، پی. حمزہ، ز. جاوید، O. زخم بھرنے والے ایجنٹ کے طور پر فلیوونائڈز کا کردار۔ فائیٹو کیمیکلز میں - اینٹی آکسیڈینٹس کا ذریعہ اور بیماری کی روک تھام میں کردار؛ IntechOpen: لندن، برطانیہ، 2018؛ صفحہ 95-102۔
44. Özay, Y.; Güzel, S.; یمروتا، Ö.; پہلوانو ˘گلو، بی۔ ایردو ˘gdu, ˙IH; یلدرم، ز. ترک، بی اے؛ ڈارکن، S. ذیابیطس اور غیر ذیابیطس چوہوں میں کیمپفیرول کا زخم بھرنے کا اثر۔ جے سرگ Res. 2019، 233، 284–296۔
45. امبیگا، ایس. نارائنن، آر۔ گووری، ڈی۔ سوکمار، ڈی. Madhavan, S. Ipomoea carnea Jacq سے flavonoids کے زخم بھرنے کی سرگرمی کا اندازہ۔ این سی سائنس زندگی 2007، 26، 45۔
46. سکتپ، ج. لی، HK؛ Amnuaypol, S.; Suttisri, R.; Sukrong, S. Afgekia mahidolae BL Burtt & Chermsir سے flavonoid glycosides کا زخم بھرنے کا اثر۔ پتے Rec نیٹ پیداوار 2018، 12، 391–396۔
47. Öz, BE; ˙I¸ اسکین، GS؛ اکول، ای کے؛ سنٹر، ˙I. Acıkara، Ö.B. Ononidis Radix سے زخم بھرنے والے ایجنٹوں کے طور پر Isoflavonoids۔ J. Ethnopharmacol 2018، 211، 384–393۔
48. ایمرسن، ای. کیمبل، ایل. ایش کرافٹ، جی ایس؛ ہارڈمین، ایم جے فائیٹوسٹروجن جینسٹین متعدد آزاد میکانزم کے ذریعے زخموں کو بھرنے کو فروغ دیتا ہے۔ مول سیل اینڈو کرائنول۔ 2010، 321، 184–193۔
49. مارینی، ایچ. پولیٹو، ایف۔ Altavilla, D.; ایررا، این. منٹولی، ایل. کالو، ایم؛ آدمو، ای. Vaccaro, M.; Squadrito, F.; Bitto, A. Genistein aglycone زخم کی شفا یابی کے ایک چیرا ماڈل میں جلد کی مرمت کو بہتر بناتا ہے: ovariectomized چوہوں میں raloxifene اور oestradiol کے ساتھ موازنہ۔ Br جے فارماکول۔ 2010، 160، 1185–1194۔
50. لی، ڈبلیو. کندھارے، AD; مکھرجی، اے اے؛ Bodhankar, SL Hesperidin، ایک پلانٹ flavonoid نے اسٹریپٹوزوٹوسن کی حوصلہ افزائی ذیابیطس چوہوں میں جلد کے زخم کی شفا یابی کو تیز کیا: TGF-ß/Smads اور Ang-1/Tie-2 سگنلنگ پاتھ ویز کا کردار۔ EXCLI J. 2018, 17, 399.
51. یاسین، آر آئی؛ الغزولی، ڈی ای ایس۔ تجرباتی طور پر حوصلہ افزائی شدہ ذیابیطس کے بالغ مرد البینو چوہوں میں کٹے ہوئے زخم کو ٹھیک کرنے میں ہیسپریڈین کا کردار۔ ہسٹولوجیکل اور امیونو ہسٹو کیمیکل اسٹڈی۔ مصر۔ جے ہسٹول۔ 2021، 44، 144–162۔ [کراس ریف]
52. آدمی، M.-Q.؛ یانگ، بی؛ الیاس، پی ایم جلد کے افعال کے لیے ہیسپریڈین کے فوائد۔ جے ایوڈ۔ - پر مبنی تکمیل۔ متبادل میڈ. 2019، 2019، 2676307۔
53. Boelsma, E.; ہینڈرکس، ایچ ایف؛ روزا، L. غذائیت سے متعلق جلد کی دیکھ بھال: مائیکرو نیوٹرینٹس اور فیٹی ایسڈز کے صحت کے اثرات۔ عامر جے کلین نٹ۔ 2001، 73، 853–864۔
54. میک ڈینیئل، جے سی؛ بیلوری، ایم. Ahijevych, K.; بلیکلی، ڈبلیو. اومیگا-3 فیٹی ایسڈز زخم کے بھرنے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ زخم کی مرمت ریجن۔ 2008، 16، 337–345۔ [کراس ریف]
55. ژانگ، جے؛ Hu, J.; چن، بی؛ زاؤ، ٹی. Gu, Z. Superabsorbent poly (acrylic acid) اور اینٹی آکسیڈنٹ پولی (Ester amide) ہائبرڈ ہائیڈروجیل زخموں کو بہتر کرنے کے لیے۔ ریجن بائیو میٹر۔ 2021، 8، rbaa059۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
56. اس کے بجائے، GM سٹیرائڈز، retinoids، اور زخم کی شفا یابی. Adv. زخم کی دیکھ بھال J. پچھلا صحت 1998، 11، 277–285۔
【مزید معلومات کے لیے: david.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】






