Jasminum Sambac Cell Extract as Antioxidant Booster Against Skin Anging Part 2
Jul 03, 2023
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 ذریعہ۔ Cistanche phenylethanoid glycosides میں آزاد ریڈیکلز کی مضبوطی سے صاف کرنے کی 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 معلوم ہوا 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۔

rou cong rong فوائد پر کلک کریں۔
【مزید معلومات کے لیے:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】
مزید برآں، فیچر پر مبنی مالیکیولر نیٹ ورکنگ (FBMN) کا کام بھی انجام دیا گیا۔ یہ نیٹ ورک کے اندر متعلقہ NPs کو گروپ کر سکتا ہے کیونکہ ساختی طور پر ملتے جلتے مالیکیول ایک جیسے MS/MS فریگمنٹیشن پیٹرن کا اشتراک کرتے ہیں [20]۔ FBMN جاب نے ہمیں کئی کلوروجینک ایسڈز کی شناخت کرنے کی اجازت دی، جن کی اطلاع شکل 2 اور ٹیبل S1 میں دی گئی ہے اور سبز رنگ میں چکر لگایا گیا ہے۔ 13.32، 14.39، اور 15.34 منٹ پر خارج ہونے والے مرکبات اور اسی ڈیپروٹونیٹڈ آئن [MH]− کو m/z 353.09 پر مونو کیفیوئلکوئنک ایسڈز (CQA, C16H18O9، 5.38 ppm کی بڑے پیمانے پر غلطی) کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ درحقیقت، m/z 191.06 اور 173.04 پر MS2 آئن deprotonated اور dehydrated quinic acid کے مساوی ہیں، جبکہ m/z 179.03 اور 135.04 پر ٹکڑے deprotonation اور caffeoyl moiety کے decarboxylation سے اخذ ہوتے ہیں۔ m/z 173.04 پر RT 15.34 منٹ کے ساتھ پرجاتیوں کی MS2 بیس چوٹی نے اسے 4-CQA کے طور پر تفویض کرنے کی اجازت دی۔ دیگر دو مرکبات نے m/z 191.06 پر ایک ہی MS2 بیس چوٹی آئن فراہم کیا، لیکن m/z 179.03 پر فریگمنٹ آئن کی شدت نے ہمیں پہلے مرکب (RT 13.32؛ m/z 179.03 شدت 40 فیصد) کی شناخت کرنے کی اجازت دی۔ 3-CQA اور دوسرا (RT 14.39; m/z 179.03 شدت 4 فیصد) بطور 5-CQA [23]۔


RT 16.34 منٹ اور پیرنٹ آئن کے ساتھ m/z 367.10 (C17H20O9، 5.45 ppm کی ماس ایرر) کے ساتھ کمپاؤنڈ ایک فیرولوئل کوئینک ایسڈ (FQA): m/z 193.05 پر MS2 آئن اور 134.04 deprothylation of deprothylation سے حاصل ہوتا ہے۔ بالترتیب فیرولوئل موئٹی۔ m/z 191.06 پر MS2 بیس چوٹی، deprotonated quinic acid کے مطابق، 5- FQA [23] کے طور پر اس کی تفویض کی اجازت دی۔
18.58 اور 19.60 منٹ پر ختم ہونے والی اور deprotonated ions [MH] - m/z 515.12 پر پیدا کرنے والی نسلیں caffeoylquinic acids ہیں (di-CQA, C25H24O12، 4.08 ppm کی بڑے پیمانے پر غلطی)۔ انہوں نے اسی MS2 بیس چوٹی کو m/z 173.04 پر شیئر کیا جو پوزیشن 4 پر متبادل تجویز کرتا ہے۔ دوسرے مرکب (RT 19.60 منٹ) کی شناخت m/z پر فریگمنٹ آئن کی موجودگی کے لیے 3،4-diCQA کے طور پر کی گئی تھی۔ 335.08 [CQA-H2O-H پلس] −، پہلے والے (RT 18.58 منٹ) کے MS2 سپیکٹرم میں غیر حاضر، 4،5-diCQA [23] کو تفویض کیا گیا۔
RT 16.74 منٹ اور m/z 337.09 پر پیرنٹ آئن کے ساتھ مرکب کی شناخت 4- coumaroyl-quinic acid (4-pCoQA, C16H18O8، 6.53 ppm کی بڑے پیمانے پر خرابی) کے طور پر کی گئی تھی، جیسا کہ MS2 بیس چوٹی نے تجویز کیا تھا۔ m/z 173.04 پر۔ m/z 499.13 اور 529.14 پر 19.80 اور 20.14 منٹ پر آئنز کو 3-coumaroyl-4-caffeoylquinic ایسڈ (C25H24O11، 4.81 ppm کی بڑے پیمانے پر خرابی) اور {{300}caffee} کو تفویض کیا گیا تھا۔ }} فیولوئل کوئینک ایسڈ (C26H26O12، 3.78 پی پی ایم کی بڑے پیمانے پر خرابی)۔ m/z 173.04 (بیس چوٹی) اور m/z 353.09 کے ٹکڑے پوزیشن 4 پر کیفیوائل موئیٹی کی تجویز کرتے ہیں، جب کہ m/z 119.05 اور 134.04 پر موجود ٹکڑے بالترتیب ایک coumaroyl اور feruloyl moiety کی موجودگی کی نشاندہی کرتے ہیں، پوزیشن 3 پر۔ [23]۔

شکل 2 اور ٹیبل S1 میں دکھائے گئے آئنوں اور نارنجی میں چکر لگائے گئے کیفیک ایسڈ ڈیریویٹ کے آکسیڈیشن پروڈکٹس کو تفویض کیے گئے تھے کیونکہ انہوں نے m/z 177.02 اور 133.03 پر ایک ہی MS2 چوٹیوں کا اشتراک کیا تھا۔ خاص طور پر، m/z 513.11 (RT 18.67 min) اور 511.09 (RT 18.66 min) پر پیرنٹ آئن والی انواع، جو m/z 351.07 پر MS2 کی چوٹی دکھاتی ہیں، کی شناخت مونو (C25H22O12، 5.65 پی ایم کی بڑے پیمانے پر غلطی) کے طور پر کی گئی تھی۔ di-CGA کی آکسائڈائزڈ شکلیں (C25H20O12، 4.70 ppm کی بڑے پیمانے پر غلطی)۔
m/z 333.06 (RT 14.84 min) اور m/z 495.09 (RT 17.36 min) پر موجود آئن، m/z 93.03 پر MS2 ٹکڑا تیار کرتے ہوئے، کیفیوئل کوئینک ایسڈ لیکٹون کی مونو آکسیڈائزڈ شکلوں کے طور پر تفویض کیے گئے تھے۔ ، C16H14O8، 6.31 ppm کی بڑے پیمانے پر خرابی) اور caffeoyl quinic acid lactone (یا caffeoyl shikimic acid, C25H20O11، 4.65 ppm کی بڑے پیمانے پر خرابی)، جس کے ساتھ وہ coelute [22]۔
مزید یہ کہ اس نچوڑ میں فیرولوئل گلائکوسائیڈز ہوتے ہیں، جو شکل 2 (ٹیبل S1) میں نیلے رنگ میں گھومتے ہیں۔ MS2 سپیکٹرم میں، انہوں نے m/z 193.05 اور 175.04 پر ٹکڑے دکھائے، فیرولوئل موئیٹی کی خصوصیت اور/یا m/z 337.09 پر، hexosyl moiety اور پانی کے ایک مالیکیول کے نقصان کی وجہ سے اور/یا m/z 295.08 پر , 265.07 اور 235.06، چینی کی باقیات کے کراس رِنگ کلیویج سے اخذ کیا گیا ہے [24]۔ خاص طور پر، m/z 517.16 (RT 13.62, 13.93, اور 14.29 min) پر انواع فیرولوئل ڈسکارائیڈز (C22H30O14، 3.87 ppm کی ماس ایرر) تھیں اور وہ m/z 355.10 (RT minscharides 12.10) فیرولائیل ڈساکرائڈز (RT 12.10000100000000000000000 پی پی ایم کی ماس ایرر) تھیں۔ , 5.91 پی پی ایم کی بڑے پیمانے پر غلطی)۔ m/z 489.16 (RT 14.17 اور 14.26 min) اور m/z 459.15 (RT 14.33 min) پر آئنز ہیکسوز اور C5 پولی الکوحل (C21H30O13، پولی پی ایم 4.5 پی ایم) یا 4.5 پی ایم کی بڑی غلطی کے ساتھ مل کر فیرولک ایسڈ ہو سکتے ہیں۔ C20H28O12، بالترتیب 4.79 پی پی ایم کی بڑے پیمانے پر خرابی۔
آخر میں، شناخت شدہ lignans اور triterpenes کی مقدار درست کردی گئی۔ مقدار درست کرنے کے طریقوں کی توثیق کی گئی جیسا کہ جدول 2 میں بتایا گیا ہے۔ نارٹراچیلوجینن اور یورسولک ایسڈ بالترتیب سب سے زیادہ پرچر لگنان اور ٹریٹرپین ہیں، جو JasHEx (ٹیبل 3) میں موجود ہیں۔


3.2 H2O2-تناؤ والے HaCaT خلیوں میں سائٹوسولک ROS کا پتہ لگانا
چونکہ نچوڑ میں شناخت شدہ ثانوی میٹابولائٹس کی بڑی اکثریت جیسے کہ کلوروجینک ایسڈز، لگنانس، اور ٹریٹرپینز معروف اینٹی آکسیڈینٹ سرگرمی رکھتے ہیں [25–27]، اس لیے سائٹوسولک ROS پر JasHEx اثر کا جائزہ لیا گیا۔ لہذا، HaCaT خلیوں کا علاج 2 گھنٹے تک نچوڑ (0.0006 فیصد، 0.002 فیصد، اور 0.006 فیصد p/v) یا مثبت کنٹرول ascorbic ایسڈ ( 500 µM)، ROS کے لیے ایک اشارے کے ساتھ لگایا گیا اور پھر H2O2 (450 µM) کے ساتھ زور دیا گیا۔ آکسیکرن کے بعد، اشارے فلوروسینٹ نشہ پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ شکل 3A میں دکھایا گیا ہے، H2O2-کی حوصلہ افزائی کے باعث cytosolic ROS کی تشکیل میں 50 فیصد اضافہ ہوا اور یہ ascorbic acid اور JasHEx pretreatment دونوں صورتوں میں تقریباً 30 فیصد تک کم ہوا۔

3.3 Glyoxal علاج شدہ HDF میں عمر کا پتہ لگانا
چونکہ AGE کی تشکیل آکسیڈیشن کے رد عمل پر منحصر ہے، اس لیے انزائم سے منسلک امیونوسوربینٹ پرکھ (ELISA) کے ذریعے JasHEx اینٹی گلائیکیشن سرگرمی کا جائزہ لیا گیا۔ اس نے ہمیں انسانی ڈرمل فائبرو بلاسٹس (HDF) میں ایک مخصوص اینٹی باڈی کے ذریعے، AGE مصنوعات کا پتہ لگانے کی اجازت دی، جس کا علاج کیا گیا ہے یا نہیں (0۔{4}}006) فیصد اور 0.002 فیصد p/v)، ایک ہفتے کے لیے 50 ◦C پر 0.5 فیصد گلائیکسل کی موجودگی میں۔ Aminoguanidine (AG) 1 µM کو مثبت کنٹرول کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ 0.5 فیصد گلائیکسل کے ساتھ علاج نے AGE مصنوعات کی تشکیل کو 90 فیصد تک متحرک کیا، جب کہ دونوں ارتکاز میں JasHEx کے ساتھ انکیوبیشن اسے 20 فیصد تک کم کرنے میں کامیاب رہی (شکل 3B)۔
3.4 Methylglyoxal Stressed Skin Explanants میں Fibrillin-1 کا پتہ لگانا
ان نتائج کی بنیاد پر، جسمانی سیاق و سباق میں antiglycation اثر کی تصدیق کرنے کے لیے، JasHEx اثر کو methylglyoxal-stressed skin explants پر آزمایا گیا۔ چونکہ fibrillin-1، ایک ECM پروٹین جو ڈرمل لچکدار نیٹ ورک کے لیے ضروری ہے گلائی کیشن کے لیے انتہائی حساس ہے، ہم نے اسے بائیو مارکر کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ درحقیقت، methylglyoxal کی طرف سے حوصلہ افزائی fibrillin-1 glycation میں اضافہ اس کی تعمیری ساخت کو نمایاں طور پر تبدیل کر دیتا ہے اور ترمیم شدہ پروٹین کو استعمال شدہ اینٹی باڈی کے ذریعے تسلیم نہیں کیا جاتا ہے [28]۔ لہذا، جلد کی وضاحت کرنے والوں کا علاج JasHEx (0.002 فیصد اور 0.006 فیصد p/v) سے پہلے اور 500 µM میتھیلگلائکسل کے اضافے اور فائبرلن کے مواد کے بعد کیا گیا تھا{{9} } کا پتہ امیونو ہسٹو فلوروسینس پرکھ کے ذریعے ہوا۔ امینوگوانائڈائن (AG) 1 ایم ایم کو مثبت کنٹرول کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ جیسا کہ اعداد و شمار 3C اور D میں دکھایا گیا ہے، 500 µM methylglyoxal کے اضافے نے fibrillin-1 کی سطح کو 30 فیصد تک کم کردیا۔ ایکسٹریکٹ کے ساتھ انکیوبیشن فائبرلن-1 کو methylglyoxal induced glycation سے بچانے کے قابل تھا۔ خاص طور پر، 0.002 فیصد p/v کے ارتکاز پر JasHEx کے ساتھ علاج سے فائبرلن-1 مواد میں 35 فیصد اضافہ ہوا، جو کہ مثبت کنٹرول کی طرح ہے۔
3.5 کولیجن کی قسم I ترکیب کا تجزیہ
کولیجن قسم I کی ترکیب پر JasHEx اثر کی پیمائش کرنے کے لیے، گلائکیشن سے اس کے حفاظتی اثر کے علاوہ، Procollagen Type I C-peptide (PIP) کو بطور اشارے استعمال کیا گیا تھا۔ درحقیقت، کولیجن قسم I کو پروکولجن کے طور پر ترکیب کیا جاتا ہے جس میں امینو ٹرمینل اور کاربوکسی ٹرمینل دونوں سروں پر پیپٹائڈ سیکوئنس (پروپیپٹائڈس) ہوتے ہیں، جو پروکولجن کو ٹرپل ہیلکس میں سمیٹنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ پروپیپٹائڈس سراو کے دوران کلیویڈ ہوتے ہیں اور ٹرپل ہیلکس کولیجنز ایکسٹرا سیلولر فائبرز میں پولیمرائز ہوتے ہیں [29]۔ لہذا، جاری کردہ PIP stoichiometricly کی مقدار ترکیب شدہ کولیجن کی مقدار کو ظاہر کرتی ہے۔ اس طرح، HDF کا علاج 24 گھنٹے تک JasHEx (0.0006 فیصد، 0.002 فیصد، اور 0.006 فیصد p/v) یا TGF- (2.5 ng/mL) کے ساتھ کیا گیا۔ ، مثبت کنٹرول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور PIP سطحوں کی پیمائش کے لیے الفا لیسا پرکھ کے لیے کارروائی کی جاتی ہے۔ جیسا کہ شکل 3E میں دکھایا گیا ہے، تمام نچوڑ کے ارتکاز کے ساتھ انکیوبیشن نے PIP کے مواد میں نمایاں اضافہ کیا۔
3.6۔ HaCaT سیلز میں Nrf2/ARE پاتھ وے کا تجزیہ
JasHEx کی اینٹی آکسیڈینٹ اور antiglycation سرگرمی کی وجہ سے، Nrf2/ARE (جوہری سے متعلق عنصر 2/اینٹی آکسیڈینٹ رسپانس عنصر) راستے پر نچوڑ کے اثر کی تحقیق کی گئی، کیونکہ یہ اب تک کا سب سے اہم اینڈوجینس اینٹی آکسیڈیٹیو نظام ہے [3{ {7}}]۔ لہذا، HaCaT خلیات پر ایک Nrf2 luciferase پر مبنی ٹرانسکرپشن ایکٹیویشن پرکھ، 2 گھنٹے کے لیے نچوڑ (0۔{11}}006 فیصد، 0.002 فیصد، اور 0.006 فیصد p/v ) منتقلی کے بعد، کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا تھا. 0.006 فیصد p/v JasHEx کے ساتھ علاج نے Nrf2 سے منسلک luciferase سرگرمی میں 28 فیصد اضافہ کیا (شکل 4A)، 50 µM ریسویراٹرول کی طرح، جو مثبت کنٹرول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔
3.7 HaCaT خلیوں میں OH-1 اور SOD-1 جین اظہار کا تجزیہ
Nrf2 جین کے اہداف جیسے کہ Superoxide dismutase 1 (SOD-1) اور Heme oxygenase-1 (HO-1) کے اظہار پر HaCaT خلیوں میں JasHEx کے اثر کا بھی تجربہ کیا گیا۔ ایسا کرنے کے لیے، HaCaT سیلوں کا علاج JasHEx (0.002 فیصد اور 0.006 فیصد p/v) کے ساتھ 6 گھنٹے اور پھر SOD-1 اور OH-1 اظہار کے لیے کیا گیا۔ RT-PCR کے ذریعے تجزیہ کیا گیا۔ اعداد و شمار 4B, C میں رپورٹ کردہ نتائج نے یہ ظاہر کیا کہ نچوڑ نے مثبت کنٹرول ریسویراٹرول (50 µM) کے طور پر دونوں جینوں کے اظہار میں اضافہ کیا۔

3.8۔ LPS-Stimulated RAW 264.7 سیلز میں کوئی تعین نہیں۔
چونکہ Nrf2 NF-κB سے چلنے والے اشتعال انگیز ردعمل کا مقابلہ کرنے میں بھی ایک کردار ادا کرتا ہے اور چونکہ inducible nitric oxide synthase (iNOS) NF-κB پاتھ وے کے ذریعے چالو ہوتا ہے [31,32]، JasHEx اینٹی سوزش سرگرمی کا جائزہ نائٹرک آکسائیڈ ass کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا گیا۔ . RAW 264.7 خلیوں کا علاج ایکسٹریکٹ (0۔{11}}006 فیصد، 0.002 فیصد، اور 0.006 فیصد p/v) یا مثبت کنٹرول TPCK (10 µM) کے ساتھ کیا گیا اور پھر ، LPS (2 µg/mL) کے ساتھ دباؤ ڈالا گیا تھا۔ NO کی مقدار Griess reagent کو شامل کرکے ظاہر کی گئی تھی اور جاذبیت کو 540 nm پر ماپا گیا تھا۔ جیسا کہ شکل 4D میں دکھایا گیا ہے، JasHEx نے تمام آزمائشی ارتکاز میں NO کی سطح کو تقریباً 30 فیصد کم کر دیا۔
4. بحث
یہاں، Jasminum sambac سیل کلچرز (JasHEx) سے ماخوذ ایک ہائیڈرو ایتھانولک نچوڑ کا مطالعہ کیا گیا۔ اس کے جی این پی ایس کی مدد سے ماس سپیکٹرو میٹری پر مبنی کیمیائی خصوصیات نے فینولک ایسڈ ڈیریویٹوز (بنیادی طور پر کلوروجینک ایسڈز)، لگنانس (سیکوئیسولاریسائرینول، نارٹراچیلوجینن، اور میٹیریسینول)، اور ٹریٹرپینز (ارجنولک ایسڈ، ایسپارٹک ایسڈ، ایسڈول، ایسڈول، ایسڈول، اور ٹریٹرپینز) کی موجودگی کا انکشاف کیا۔ تیزاب)۔ ان تمام ثانوی میٹابولائٹس میں معروف اینٹی آکسیڈینٹ خصوصیات ہیں۔ درحقیقت، کلوروجینک ایسڈز [25] اور lignans [26,33,34]، اپنی فینولک موئٹی کی بدولت، آزاد ریڈیکل اسکیوینگنگ اور چین کو توڑ دینے والی اینٹی آکسیڈینٹ سرگرمیاں رکھتے ہیں: وہ ہائیڈروجن ایٹموں کو فری ریڈیکلز کو عطیہ کرتے ہیں، جس سے فینوکسل ریڈیکلز کو جنم دیتے ہیں جو کہ ریزون کے ذریعے مستحکم ہوتے ہیں۔ ، اس طرح ریڈیکل چین کے رد عمل اور دیگر حیاتیاتی آکسیڈینٹس کے پھیلاؤ کو روکتا ہے۔ مزید یہ کہ وہ دھاتی آئنوں (Fe(III) اور Cu(II)) کو باندھ کر ثانوی اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں جو آکسیڈیٹیو عمل کو متحرک کرنے کے قابل ہیں۔ مزید برآں، درست مقداری تجزیے کی بدولت یہ بات سامنے آئی کہ JasHEx میں ارجنولک ایسڈ، ایسپارٹک ایسڈ، مسلینک ایسڈ، اولیانولک ایسڈ، اور ursolic ایسڈ کی متعلقہ مقدار موجود ہے: یہ تمام ٹرائیٹرپینز اچھے فری ریڈیکل اسکیوینجرز، چین کو توڑنے والے اینٹی آکسیڈنٹس کے طور پر بھی کام کرسکتے ہیں۔ دھاتی چیلیٹرز [35–39]۔
ان نتائج کی بنیاد پر، JasHEx کی اینٹی آکسیڈینٹ سرگرمی کا جائزہ لیا گیا۔ یہ H2O2-تناؤ والے کیراٹینوسائٹس میں سائٹوسولک ROS کی پیداوار کو کم کرنے کے قابل تھا۔ مزید برآں، چونکہ امادوری مصنوعات کو AGEs میں تبدیل کرنے کا مرحلہ آکسیڈیشن کے رد عمل پر منحصر ہے [9]، اس لیے اقتباس کی اینٹی گلائیکیشن صلاحیت کی جانچ کی گئی۔ اس کی تصدیق ان وٹرو اور ایکس ویوو اسسیس دونوں سے ہوئی: JasHEx نے glyoxal-treated HDF اور methylglyoxal-stressed skin explants میں AGE کی تشکیل کو کم کیا، جو کہ قدرتی مادوں کی اینٹی گلیکشن سرگرمی کو اجاگر کرنے کے لیے پہلے سے استعمال شدہ ماڈل ہے [28]۔
اس کے علاوہ، JasHEx نے ایکسٹرا سیلولر میٹرکس بوسٹر اثر بھی دکھایا جس سے کولیجن ٹائپ I کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، جو کہ گلائی کیشن [10-12] کے لیے انتہائی حساس ہے اور جس کی سطح آکسیڈیٹیو تناؤ سے نمایاں طور پر کم ہوتی ہے [4]۔

وٹرو میں، اسیس نے ثابت کیا کہ JasHEx کی اینٹی آکسیڈینٹ خصوصیات، جیسے کہ کلوروجینک ایسڈز [40] اور ٹرائٹرپینائڈز [27]، نہ صرف آزاد ریڈیکل اسکیوینگنگ اور میٹل چیلیٹنگ سرگرمیوں سے متعلق ہیں بلکہ Nrf2/ARE راستے کو بڑھانے سے بھی متعلق ہیں۔ . یہ اب تک کا سب سے اہم اینڈوجینس اینٹی آکسیڈیٹیو نظام ہے جس کا مطالعہ کیا گیا ہے: جب خلیات تناؤ کے حالات سے دوچار ہوتے ہیں، تو Nrf2 اپنے cytoplasmic repressor kelch-like ECHassociated protein 1 (Keap1) سے الگ ہوجاتا ہے اور نیوکلئس میں منتقل ہوجاتا ہے جہاں ARE کے ساتھ تعامل ہوتا ہے، اس کی نقل کو چالو کرتا ہے۔ ہدف جینز؛ سم ربائی، NADH کی تخلیق نو، glutathione (GSH) اور thioredoxin (TXN) پر مبنی اینٹی آکسیڈینٹ سسٹم، لپڈ، ایم ای، اور آئرن میٹابولزم میں شامل ان جینوں کا اظہار آکسیڈیٹیو تناؤ کے خلاف خلیوں کی مزاحمت کو بڑھاتا ہے [41,42]۔
مزید برآں، نچوڑ نے سوزش کی سرگرمی بھی ظاہر کی، جس سے LPS-حوصلہ افزائی میکروفیجز میں NO کی رہائی میں کمی واقع ہوئی۔ یہ اثر Nrf2/ARE پاتھ وے کے متحرک ہونے سے بھی متعلق ہے: Nrf2 HO-1 کے اظہار کو اپ گریڈ کرتا ہے، جو کہ زیادہ کم کرنے والا ماحول پیدا کرتا ہے، پرو اشتعال انگیز ٹرانسکرپشن عنصر NF-κB [31] کو چالو کرنے سے روکتا ہے۔ ]
5. نتائج
کیمیائی ساخت اور وٹرو اور ایکس ویوو تجربات سے ثابت شدہ حیاتیاتی سرگرمی کی بنیاد پر، JasHEx کو آکسیڈیٹیو تناؤ کی وجہ سے جلد کی عمر بڑھنے کے خلاف ایک قدرتی طاقتور اینٹی آکسیڈینٹ بوسٹر سمجھا جا سکتا ہے۔
مصنف کی شراکتیں: SC اور MCM نے کیمیائی تجزیاتی تجربات کیے اور کاغذ لکھا، SC, ADL, AT (Annalisa Tito)، اور MCM نے تجربات کا تصور اور ڈیزائن بنایا، SC، ADL اور AT (Assunta Tortora) نے مالیکیولر اور بائیو کیمیکل تجربات کیے، ADL نے ایکس ویوو تجربات کیے، جی سی نے پلانٹ سیل کلچرز کو سیٹ اپ اور بڑھایا، AC نے نکالنے کے طریقہ کار کو ڈیزائن اور انجام دیا۔ تمام مصنفین نے مخطوطہ کے شائع شدہ ورژن کو پڑھا اور اس سے اتفاق کیا ہے۔

فنڈنگ: SC اور MCM کو گرانٹ CDS 000463 کے تحت INVITALIA-اٹلی سے مالی مدد ملی۔ AT (Annalisa Tito) اور ADL نے یورپی یونین کے Horizon 2020 ریسرچ اینڈ انوویشن پروگرام (InnCoCells پروجیکٹ، گرانٹ معاہدہ نمبر 101000373) سے فنڈنگ حاصل کی۔
ادارہ جاتی جائزہ بورڈ کا بیان: صرف کاسمیٹک مصنوعات کی جانچ کے تجربے کی وجہ سے، اس مطالعہ کے لیے اخلاقی جائزہ اور منظوری کو چھوڑ دیا گیا تھا۔
حوالہ جات
1. بی اے، وائی ایس؛ اوہ، ایچ۔ Rhee, SG; یو، سیل سگنلنگ میں ری ایکٹو آکسیجن اسپیسز جنریشن کا YD ریگولیشن۔ مول سیلز 2011، 32، 491–509۔ [کراس ریف]
2. حسن الزمان، ایم. بھویان، ایم ایچ ایم بی؛ ذوالفقار، ایف۔ رضا، اے. محسن، ایس ایم؛ محمود، جے اے؛ فوجیتا، ایم؛ Fotopoulos, V. Reactive Oxygen Species and Antioxidant Defence in Plants under Abiotic Stress: Revisiting the Crucial Role of a Universal Defence Regulator. اینٹی آکسیڈنٹس 2020, 9, 681۔ [کراس ریف]
3. Rinnerthaler، M.؛ Bischof, J.; Streubel, MK; ٹرسٹ، اے. ریکٹر، K. عمر رسیدہ انسانی جلد میں آکسیڈیٹیو تناؤ۔ بائیو مالیکیولز 2015، 5، 545–589۔ [کراس ریف]
4. سارڈی، ایم. جلد کی عمر بڑھنے میں میٹرکس میٹالوپروٹینیسز کا کردار۔ ٹشو ریز کو جوڑیں۔ 2009، 50، 132–138۔ [کراس ریف]
5. مساکی، H. جلد میں اینٹی آکسیڈنٹس کا کردار: اینٹی ایجنگ اثرات۔ J. ڈرمیٹول سائنس 2010، 58، 85-90۔ [کراس ریف]
6. پیرون، اے. Giovino, A.; بینی، جے؛ Martinelli, F. Advanced Glycation End Products (AGEs): بایو کیمسٹری، سگنلنگ، تجزیاتی طریقے، اور ایپی جینیٹک اثرات۔ آکسائڈ. میڈ. سیل لونگیو۔ 2020، 2020، 3818196۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
7. سنگھ، VP؛ بالی، اے. سنگھ، این. جگی، اے ایس ایڈوانسڈ گلائی کیشن اینڈ پروڈکٹس اور ذیابیطس کی پیچیدگیاں۔ کوریائی جے فزیول۔ فارماکول۔ 2014، 18، 1–14۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
8. Cepas, V.; کولینو، ایم؛ میو، جے سی؛ سینز، آر ایم ریڈوکس سگنلنگ اور ایڈوانسڈ گلائسیشن اینڈ پروڈکٹس (AGEs) غذا سے متعلقہ بیماریوں میں۔ اینٹی آکسیڈنٹس 2020, 9, E142۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
9. ٹورڈا کلاپا، اے۔ Olczak, A.; Białkowska, AM; Koziołkiewicz, M. Advanced Glycation End-Products (AGEs): تشکیل، کیمسٹری، درجہ بندی، رسیپٹرز، اور AGEs سے متعلق بیماریاں۔ سیلز 2022، 11، 1312۔ [کراس ریف]
10. ڈائر، ڈی جی؛ ڈن، جے اے؛ تھورپ، ایس آر؛ بیلی، کے ای؛ لیونز، ٹی جے؛ McCance، DR؛ Baynes، JW ذیابیطس اور بڑھاپے میں سکن کولیجن میں میلارڈ ری ایکشن پروڈکٹس کا جمع۔ جے کلین تفتیش کریں۔ 1993، 91، 2463–2469۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
11. ورجیل، این. ڈی گروٹ، جے؛ Oldehinkel, E.; بینک، RA؛ تھورپ، ایس آر؛ Baynes, JW; Bayliss, MT; Bijlsma, JW; لافیبر، ایف پی؛ Tekoppele، JM انسانی آرٹیکولر کارٹلیج کولیجن میں میلارڈ ری ایکشن مصنوعات کی عمر سے متعلق جمع۔ بائیو کیم۔ J. 2000، 350 Pt 2، 381–387. [کراس ریف] [پب میڈ]
12. ریزر، عمر رسیدہ اور ذیابیطس میں کولیجن کا KM Nonenzymatic Glycation. پروک Soc ختم بائول میڈ. 1998، 218، 23–37۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
13. Toppo, A. Jasminum Sambac پر ایک جائزہ: ایک ممکنہ دوائی پلانٹ۔ انٹر J. Ind. جڑی بوٹیاں منشیات 2017، 2، 13-16۔
14. باربولوا، اے. اپون، ایف۔ Colucci، G. کاسمیٹک ایکٹیو اجزاء کے ماخذ کے طور پر پلانٹ سیل کلچرز۔ کاسمیٹکس 2014، 1، 94–104۔ [کراس ریف] 15. Ochoa-Villarreal، M. Howat, S.; جنگ، ایم او؛ کم، آئی ایس؛ جن، وائی ڈبلیو؛ لی، ای-کے؛ Loake, GJ Cambial Meristematic Cells: A Platform for Production of Plant Natural Products. نئی بائیو ٹیکنالوجی۔ 2015، 32، 581–587۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
16. مراشیگے، ٹی۔ Skoog, F. تمباکو ٹشو کلچر کے ساتھ تیز رفتار ترقی اور بایو اسیس کے لیے ایک نظر ثانی شدہ میڈیم۔ فزیول پلانٹیرم 1962، 15، 473–497۔ [کراس ریف]
17. Ceccacci, S.; ڈی لوسیا، اے. ٹیٹو، اے. ٹورٹورا، اے. فلنگا، ڈی۔ Arciello, S.; اوسانیو، جی؛ ڈی سیکو، سی. مونٹی، ایم سی؛ Apone, F. ایک Oenothera Biennis Cell Cultures Extract with Endowed with Skin Anti-Ageing Activity سیل مکینیکل خصوصیات کو بہتر بناتی ہے۔ میٹابولائٹس 2021، 11، 527۔ [کراس ریف]
18. وانگ، ایم؛ کارور، جے جے؛ فیلان، وی وی؛ سانچیز، ایل ایم؛ گرگ، این. پینگ، وائی؛ Nguyen, DD; واٹروس، جے. کپونو، CA؛ Luzzatto-Knaan, T.; ET رحمہ اللہ تعالی. GNPS کے ساتھ ماس سپیکٹرو میٹری ڈیٹا کا اشتراک اور کمیونٹی کیوریشن۔ نیٹ بائیو ٹیکنالوجی 2016، 34، 828–837۔ [کراس ریف]
19. پلسکل، ٹی. Castillo, S.; Villar-Briones, A.; Orešiˇc، M. MZmine 2: ماس سپیکٹرو میٹری پر مبنی مالیکیولر پروفائل ڈیٹا کی پروسیسنگ، ویژولائزنگ اور تجزیہ کرنے کے لیے ماڈیولر فریم ورک۔ بی ایم سی بایو انفارم۔ 2010، 11، 395۔ [کراس ریف]
20. نوتھیاس، ایل ایف۔ پیٹراس، ڈی. شمڈ، آر. Dührkop, K.; رینر، جے؛ سرو پلی، اے۔ Protsyuk، I.؛ ارنسٹ، ایم؛ سوگاوا، ایچ. Fleischauer، M. ET رحمہ اللہ تعالی. GNPS تجزیہ ماحول میں خصوصیت پر مبنی مالیکیولر نیٹ ورکنگ۔ نیٹ طریقے 2020، 17، 905–908۔ [کراس ریف]
21. شینن، پی. مارکیل، اے. اوزیر، او۔ بالیگا، این ایس؛ وانگ، جے ٹی؛ Ramage, D.; امین، ن. Schwikowski، B.؛ Ideker, T. Cytoscape: بائیو مالیکولر انٹرایکشن نیٹ ورکس کے مربوط ماڈلز کے لیے ایک سافٹ ویئر ماحول۔ جینوم ریس 2003، 13، 2498–2504۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
22. پینگ، جے؛ Xie, J.; شی، ایس. لوو، ایل. لی، کے؛ Xiong، P.؛ UHPLC-Q-Exactive Orbitrap Mass Spectrometry کا استعمال کرتے ہوئے Inula Cappa میں کلوروجینک ایسڈ ڈیریویٹوز کی تیزی سے شناخت کے لیے Cai، W. تشخیصی فریگمنٹ-آئن پر مبنی۔ J. مقعد طریقے کیم۔ 2021، 2021، 6393246۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
23. کلفورڈ، MN؛ جانسٹن، KL؛ نائٹ، ایس. Kuhnert، N. LC-MSn کلوروجینک تیزاب کی شناخت کے لیے درجہ بندی کی اسکیم۔ جے ایگرک فوڈ کیم۔ 2003، 51، 2900–2911۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
24. Quéméner، B.؛ Ralet، M.-C. الیکٹرو اسپرے آئن ٹریپ ماس سپیکٹرو میٹری کا استعمال کرتے ہوئے معروف فیرولوئیلیٹڈ مونو- اور ڈساکرائڈز میں ربط کی پوزیشن کے تعین کے ثبوت۔ J. ماس سپیکٹرم۔ 2004، 39، 1153–1160۔ [کراس ریف]
25. Xu, J.-G.; Hu, Q.-P.; لیو، وائی اینٹی آکسیڈینٹ اور ڈی این اے-کلوروجینک ایسڈ آئسومر کی حفاظتی سرگرمیاں۔ جے ایگرک فوڈ کیم۔ 2012، 60، 11625–11630۔ [کراس ریف]
26. ٹوری، اے. Xueming، X. Flaxseed Lignans: ماخذ، بایو سنتھیسس، میٹابولزم، اینٹی آکسیڈینٹ سرگرمی، بایو ایکٹو اجزاء، اور صحت کے فوائد۔ Compr Rev. Food Sci. فوڈ سیف۔ 2010، 9، 261–269۔ [کراس ریف]
27. Agnieszka Loboda, ER-G.; Dulak, J. ٹارگٹنگ Nrf2-Triterpenoids اور ان کے مشتقات کے ذریعے ثالثی جین کی نقل۔ بائیومول۔ وہاں 2012، 20، 499–505۔ [کراس ریف]
28. گیسر، پی. آرنلڈ، ایف. Peno-Mazzarino, L.; بوزود، ڈی۔ Luu, MT; لاتی، ای. مرسیئر، ایم گلائی کیشن انڈکشن اینڈ اینٹیگلیکشن ایکٹیویٹی آف سکن کیئر انگریڈیئنٹس آن لیونگ ہیومن سکن ایکسپلانٹس۔ انٹر جے کاسمیٹ۔ سائنس 2011، 33، 366–370۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
29. پراکوپ، کولیجن جینز میں ڈی جے میوٹیشنز۔ نایاب اور عام بیماریوں کے نتائج۔ جے کلین تفتیش کریں۔ 1985، 75، 783–787۔ [کراس ریف]
30. ہوانگ، K.؛ ہوانگ، جے؛ Xie, X.; وانگ، ایس. چن، سی. شین، ایکس۔ لیو، پی. ہوانگ، H. Sirt1 Glomerular Mesangial Cells میں Nrf2/ARE پاتھ وے کو چالو کرکے Fibronectin اور TGF-B1 کے ایڈوانسڈ گلائیکیشن اینڈ پروڈکٹس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ فری ریڈک۔ بائول میڈ. 2013، 65، 528–540۔ [کراس ریف]
31. ٹو، ڈبلیو. وانگ، ایچ. لی، ایس. لیو، Q. Sha, H. دائمی بیماریوں میں کیپ 1/Nrf2/ARE سگنلنگ پاتھ وے کے اینٹی انفلامیٹری اور اینٹی آکسیڈینٹ میکانزم۔ عمر رسیدہ Dis. 2019، 10، 637–651۔ [کراس ریف]
32. Arias-Salvatierra, D.; Silbergeld, EK; Acosta-Saavedra, LC; Calderon-Aranda، Lipopolysaccharide کی طرف سے حوصلہ افزائی سیریبیلر گرینول نیورونز کی منتقلی میں NF-KB پاتھ وے کے ذریعے INOS کے ذریعہ تیار کردہ نائٹرک آکسائیڈ کا ES کردار۔ سیل سگنل 2011، 23، 425–435۔ [کراس ریف]
33. ڈونگ، ایچ. زینگ، ایل. ہاں.؛ جیانگ، Q. وو، وائی؛ ہوانگ، سی. Yin, B. وٹرو اور ویوو ری ایکٹیو آکسیجن پرجاتیوں میں صفائی کے لیے اینٹی آکسیڈینٹس کے طور پر لگن سیلولوسک مواد سے لگنن کاربوہائیڈریٹ کمپلیکس کی خصوصیات اور اطلاق۔ ACS برقرار. کیم انج. 2020، 8، 256–266۔ [کراس ریف]
34. پی، ڈبلیو. ڈینگ، جے؛ وانگ، پی. وانگ، ایکس؛ زینگ، ایل. Zhang, Y.; ہوانگ، C. سسٹین ایبل لگنن اور لگنن سے ماخوذ مرکبات انحطاطی آرتھوپیڈک امراض کے لیے ممکنہ علاج کے ایجنٹ کے طور پر: ایک نظامی جائزہ۔ انٹر J. Biol میکرومول۔ 2022، 212، 547–560۔ [کراس ریف]
35. ہیمالتھا، ٹی۔ پلوویندرن، ایس. بالاچندرن، سی۔ منوہر، بی ایم؛ پووان کرشنن، آر. ارجنولک ایسڈ: ملٹی فنکشنل علاج کی ایپلی کیشنز کے ساتھ ایک نوول فائٹو میڈیسن۔ بھارتی J. Exp. بائول 2010، 48، 238–247۔ [پب میڈ]
36. ناگور میران، ایم ایف؛ گوئل، ایس این؛ سوچل، کے. شرما، سی. پاٹل، سی آر؛ اوجھا، ایس کے فارماکولوجیکل پراپرٹیز، مالیکیولر میکانزم، اینڈ فارماسیوٹیکل ڈیولپمنٹ آف ایشیاٹک ایسڈ: ایک پینٹا سائکلک ٹرائیٹرپینائڈ آف تھیراپیوٹک وعدہ۔ سامنے والا۔ فارماکول۔ 2018، 9، 892۔ [کراس ریف]
37. لوزانو مینا، جی۔ Sánchez-González, M.; جوآن، ME؛ پلاناس، جے ایم مسلینک ایسڈ، زیتون سے ایک قدرتی فائٹوالیکسین قسم کا ٹرائٹرپین—ایک امید افزا نیوٹراسیوٹیکل؟ مالیکیولز 2014، 19، 11538–11559۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
38. سینٹیاگو، ایل. ڈائریٹ، K.؛ کوریا، پی. میئر، اے بی کا موازنہ اینٹی آکسیڈینٹ اور ٹرائیٹرپینز کی فری ریڈیکل اسکیوینگنگ ایکٹیویٹی -امیرین، اولینولک ایسڈ، اور ارسولک ایسڈ۔ جے نیٹ پیداوار 2014، 7، 29–36۔
39. Samsonowicz، M.؛ Kalinowska, M.; Gryko, K. کاپر کے ساتھ پیچیدگی کے ذریعہ Ursolic ایسڈ کی بہتر اینٹی آکسیڈینٹ سرگرمی (II): تجرباتی اور نظریاتی مطالعہ۔ مواد 2021, 14, E264. [کراس ریف] [پب میڈ]
40. وانگ، ایل. پین، ایکس۔ جیانگ، ایل. چو، وائی؛ گاو، ایس. جیانگ، ایکس؛ Zhang, Y.; چن، وائی؛ Luo, S.; پینگ، سی. کلوروجینک ایسڈ کی حیاتیاتی سرگرمی کا طریقہ کار اور خوراک کی صنعت میں اس کے استعمال: ایک جائزہ۔ سامنے والا۔ نٹر 2022، 9۔ [کراس ریف]
41. ٹونیلی، سی.؛ Chio, IIC; ٹیوسن، ڈی اے ٹرانسکرپشن ریگولیشن بذریعہ Nrf2۔ اینٹی آکسیڈ. ریڈوکس سگنل۔ 2018، 29، 1727–1745۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
42. ہیز، جے ڈی؛ Dinkova-Kostova, AT The Nrf2 ریگولیٹری نیٹ ورک Redox اور Intermediary Metabolism کے درمیان ایک انٹرفیس فراہم کرتا ہے۔ ٹرینڈز بائیو کیم۔ سائنس 2014، 39، 199–218۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
【مزید معلومات کے لیے:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】






