Unveiling the molecular mechanisms of Dendrobium officinale polysaccharides on intestinal immunity: An integrated study of network pharmacology, molecular dynamics and in vivo experiments

体内 多糖 免疫 化学 计算生物学 生物 药理学 生物化学 免疫系统 免疫学 生物技术
作者
Jing Wang,Jingrui Li,Mengfan Luo,Wanyi Zhou,Jianrong Xing,Jing Wang,Lu Wang,Wenjia Rao,Wenyang Tao
出处
期刊:International Journal of Biological Macromolecules [Elsevier]
卷期号:276: 133859-133859
标识
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2024.133859
摘要

Intestinal immunity plays a pivotal role in overall immunological defenses, constructing mechanisms against pathogens while maintaining balance with commensal microbial communities. Existing therapeutic interventions may lead to drug resistance and potential toxicity when immune capacity is compromised. Dendrobium officinale, a traditional Chinese medicine, contains components identified to bolster immunity. Employing network pharmacology strategies, this study identified constituents of Dendrobium officinale and their action targets in the TCMSP and Swiss Target Prediction databases, and compared them with intestinal immunity-related targets. Protein-protein interaction networks revealed the core targets of Dendrobium officinale polysaccharides, encompassing key pathways such as cell proliferation, inflammatory response, and immune reactions, particularly in association with the Toll-like receptor 4. Molecular docking and molecular dynamics simulation further confirmed the high affinity and stability between Dendrobium officinale polysaccharides and Toll-like receptor 4. In vivo experiments demonstrated that Dendrobium officinale polysaccharides modulates the expression of Toll-like receptor 4 and its downstream key proteins in the colonic mucosa of mice. Consequently, these findings suggest that Dendrobium officinale polysaccharides may serve as a potential modulator for intestinal immune functions, with its mechanism potentially related to the Toll-like receptor 4.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
一支蕉应助感动冰姬采纳,获得10
1秒前
liugg完成签到,获得积分10
1秒前
自由碧菡完成签到,获得积分20
1秒前
Moro完成签到,获得积分10
1秒前
小马甲应助Liu采纳,获得10
2秒前
2秒前
留胡子的胡完成签到,获得积分10
3秒前
科研通AI2S应助Lili采纳,获得10
4秒前
hai完成签到,获得积分10
5秒前
深情安青应助Keller采纳,获得10
5秒前
6秒前
甜甜圈完成签到 ,获得积分10
6秒前
wanci应助jinshijie采纳,获得10
6秒前
土豪的傲菡完成签到,获得积分10
8秒前
dong发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
Joey关注了科研通微信公众号
9秒前
山巅一寺一壶酒完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
jjj完成签到,获得积分10
11秒前
皮皮萱发布了新的文献求助10
12秒前
13秒前
小鱼发布了新的文献求助50
13秒前
大地发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
pcwang完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
慕子默完成签到,获得积分10
16秒前
虚心谷丝完成签到 ,获得积分10
19秒前
疯大仙外向太清完成签到,获得积分10
19秒前
Liu发布了新的文献求助10
19秒前
Tang完成签到,获得积分20
19秒前
S8发布了新的文献求助10
20秒前
987654发布了新的文献求助10
21秒前
大伟完成签到,获得积分10
21秒前
沙洲子完成签到,获得积分10
22秒前
22秒前
Akim应助长欢采纳,获得10
23秒前
25秒前
电介质物理完成签到,获得积分10
25秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3135127
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2786103
关于积分的说明 7775305
捐赠科研通 2441924
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1298299
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625112
版权声明 600839