DEEL 2 Op DNA-microarray gebaseerde screening en karakterisering van traditionele Chinese geneeskunde
Mar 03, 2022
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:Joanna.jia@wecistanche.com

Cistanche deserticola heeft veel effecten, klik hier voor meer informatie
4. Toepassingen van DNA-microarray-assays voor traditionele Chinese geneeskunde
modernisering vanTCMis besproken in samenhang met verschillende belangrijke kwesties, zoals de materiële basis van TCM-formules, het kwaliteitsevaluatiesysteem en evaluatie van de efficiëntie en veiligheid van TCM-formules; belangrijke technologische hulpmiddelen in de systeembiologie, zoals die in genomics, interactomics, metabolomics, phenomics en proteomics, kunnen ook worden gebruikt om de kamille vanTCM, een geïntegreerde wereld van het externe TCM-systeem en het interne menselijke lichaam [2]. TCM's, zoals Beimu (Fritillaria spp.), Chishao (Paeonia spp.), Chuanxiong (Ligusticum chuanxiong), Chuipencao (Sedum sarmentosum), Danggui (Angelica sinensis), Danshen (Salvia miltiorrhiza), Dongchongxiacao (Cordyz YYujin (wortelstok en wortel van Curcuma), Guanghuoxiang (Pogostemon cablin), Huangqi (Astragalus spp.), Jinyinhua (Lonicera japonica), Juhua (Chrysanthemum morifolium), Lingzhi (Ganoderma spp.), Sanqi (Panawei notoginseng), chinensis) en Yingyanghuo (Epimedium spp.), werden geanalyseerd met biofysische technieken zoals capillaire elektroforese, gaschromatografie, HPLC, massaspectrometrie (MS), dunnelaagchromatografie (TLC), ultraperformante vloeistofchromatografie (UPLC) en ultraviolet/nabij-infraroodspectrometrie, door middel van moleculair biologische technieken zoals genomische PCR en RT-PCR, of door immunologische testen zoals enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) voor screening en/of kwaliteitscontrole van effectieve componenten, waaronder alkaloïden, cyanofore glycosiden, ergosterol, essentiële oliën, flavonoïden, iridoïde glycosiden, lignanen, paeoniflorine, fenolzuren, saponinen, steroïden, suikers/polysacchariden en triterpenoïden [5].
Chinese geneeskrachtige planten werden geanalyseerd met op DNA gebaseerde technologieën, zoals die voor het detecteren van geamplificeerd fragmentlengte-polymorfisme (AFLP), gesplitste geamplificeerde polymorfe sequentie (CAPS), inter-simple sequentieherhaling (ISSR), willekeurig geamplificeerd polymorf DNA (RAPD), restrictiefragment lengtepolymorfisme (RFLP) en eenvoudige sequentieherhaling (SSR), en die door middel van amplificatie-refractair mutatiesysteem (ARMS), DNA-amplificatie-vingerafdrukken (DAF), hybridisatie, microarray-assay en sequencing [8], of door assays op de cel/het weefsel /dierniveaus, zoals gen-knock-out en celmembraanchromatografie en transgenen [187].
Uit de literatuur die is onderzocht voor transcriptomics met DMA in de studie van 297 veelgebruikte geneeskrachtige kruiden in China, bleek dat de meeste onderzoeken zich richtten op het vinden van hun biologische effecten [10]. Er zijn echter gevallen waarin DMA werd toegepast om effectieve componenten te screenen en voor kwaliteitscontrole van https://www.xjcistanche.com/cistanche-gezondheidsproducten/cistanche-tubulosa-voordelen.html. In deze sectie bespreken we hoe DMA is gebruikt voor kwaliteitscontrole van TCM.
Aanvullende toepassingen van effectieve chemicaliën inTCMgeanalyseerd door DMA omvatten octrooiaanvragen, ontdekking van geneesmiddelen en klinische proeven. Een effectieve chemische stof die door deze toepassingen wordt geïdentificeerd en gekenmerkt, kan worden gepatenteerd als een nieuwe chemische stof, of anderszins als een bekende chemische stof met een nieuwe toepassing.

Om de chronische te verlichtennierziekte metcistanche
4.1. DNA-microarray-assays voor kwaliteitscontrole van traditionele Chinese geneeskunde
DMAis gebruikt om verschillende activiteiten van pure chemicaliën en mengsels van chemicaliën te detecteren en te evalueren [13.188]. Toen DMA werd toegepast voor de studie van TCM, werden genensets specifiek voor kruiden geselecteerd. Zo werd een set van 55 genen gescreend doorDMAom het effect van de Qingfei Xiaoyan Wan-formule op astma te begrijpen door de regulatie van gen-eiwitnetwerken [80]. Een set van 92 genen bleek differentieel te worden gereguleerd door Toki-shakuyaku-san, een formule die effectief is bij problemen met de bloedsomloop [89]. Een set van negen markergenen werd aanvankelijk gescreend met DMA en vervolgens bevestigd door RT-PCR om de batch-tot-batch consistentie van de biologische effecten van ISF te beoordelen-1, een formule die wordt gebruikt voor de behandeling van aandoeningen na een beroerte [6].
Nadat genensets zijn geselecteerd, kunnen ze worden gebruikt voor screening en/of kwaliteitscontrole van de kruiden. DMA werd bijvoorbeeld gebruikt om TCM-soorten te screenen met remmende effecten op Cytochroom P450 (CYP450) bedoeld om HIV-infectie te behandelen [189]. Hoge doorvoerDMAwerd toegepast om te screenen op anti-mitotische effecten (onafhankelijk van toxiciteit) op de proliferatie van MDA-MB-231-cellen uit 897 waterige extracten van veelgebruikte natuurlijke producten, en minder dan 1,34 procent van de geteste extracten vertoonde groeiremmende eigenschappen bij een concentratie van minder dan 0.0183 mg/ml [27]. DeDMAop basis van het gisttranscriptoom werd gebruikt voor kwaliteitscontrole van de extracten van Equisetum arvense [30].
Specifieke activiteit werd onderzocht om de kwaliteit van materialen in voeding en supplementen te evalueren. De oestrogene activiteit werd bijvoorbeeld onderzocht door DMA met behulp van een aangepasteDNAmicroarray met 172 oestrogeen-responsieve genen om voedselmaterialen te evalueren, zoals fyto-oestrogenen [127] en ginsenosiden [148], en voor de extracten van planten en paddenstoelen, zoals sojabonen [127], Glycyrrhiza glabra [150] en Agaricus blazei [138]. De op oestrogeen reagerende genen werden verder geclassificeerd in zes functionele groepen (enzymen, signalering, proliferatie, transcriptie, transport en andere) en sommige vertoonden voorkeuren voor specifieke groepen [183].

Acteoside in cistanche heeft goede effecten op de nieren
4.2. Protocollen van DNA-microarray-assays voor kwaliteitscontrole
Schema's van nieuwe op DMA gebaseerde protocollen voor kwaliteitscontrole van kruidenextracten zijn samengevat in figuur 2. Een vereenvoudigd protocol is gebaseerd op genexpressieprofielen van verschillende bronnen van kruidenextracten (A1 tot A5), die worden vergeleken met die van een standaard (S ) door correlatiecoëfficiënten (R-waarden) op basis van lineaire regressie (Figuur 2A). Afwijkingen (zoals in A3, figuur 2A) kunnen worden gedetecteerd door R-waarden te vergelijken. Terwijl genensets voor expressieprofilering zonder selectie kunnen worden gebruikt (Figuur 2A), kunnen de genen met specifieke celfuncties worden gebruikt om het niveau van kwaliteitscontrole te verbeteren (Figuur 2B, C), waarbij de genensets (G1 tot G3) kunnen worden willekeurig geselecteerd, zoals die met stabiele (G1), minder stabiele (G2) of onstabiele (G3) reproduceerbaarheid wanneer verschillende partijen (A1 en A2) van de kruidenextracten worden vergeleken met een standaard (Figuur 2B). Als alternatief kunnen genensets worden geselecteerd op basis van genfuncties (Figuur 2C), waarbij profilering kan worden uitgevoerd met functioneel gegroepeerde genen (F1 tot F3) om een protocol van op werkzaamheid gebaseerde kwaliteitscontrole van kruidenextracten te geven. De voordelen van het gebruik van deze protocollen zijn dat: (1) op celfunctie gebaseerde gen-ex-processieprofilering goed is voor op werkzaamheid gebaseerde kwaliteitscontrole; (2) genensets kunnen worden geselecteerd.

4. Conclusies en perspectieven
Dankzij de vooruitgang van nieuwe biotechnologische hulpmiddelen zijn er nieuwe benaderingen ontwikkeld, waaronder systeembiologie, signaaltransductiestudie en op RNA-sequencing gebaseerde analyse van het hele genoom / exoom, die ons enorme hoeveelheden omics-gegevens opleveren. We weten echter nog steeds niet hoe we deze tools effectief kunnen gebruiken. We kennen nu bijvoorbeeld een aantal chemicaliën die oestrogene activiteit vertonen en het aantal neemt gestaag toe omdat ze cellen, weefsels en organen aantasten via complexe en nieuwe routes van celsignalering, zoals intracellulaire signaaltransductie, signaaloverspraak/bypassing en intercellulaire netwerken van autocriene / paracriene signalering [185,186]. Deze complexe status zou hetzelfde zijn als in de studie en de toepassing van TCM omdat, aangezien de oestrogene activiteit een van de belangrijkste activiteiten is van effectieve componenten in kruiden en is aangetoond dat deze het menselijk lichaam beïnvloedt, de bevindingen van oestrogeen zouden zijn geldt voor meer complexe statussen, waaronder andere hormonen en groeifactoren. Chemicaliën met andere hormonale en groeifactoractiviteiten kunnen dergelijke complexiteiten vertonen, en daarom zijn nieuwe benaderingen nodig om de effecten van chemicaliën te begrijpen. Afgezien van het farmacologische gebruik van chemicaliën, zijn er op DMA gebaseerde genexpressieprofilering en op paden gebaseerde testen van chemicaliën ontwikkeld voor de diagnose van ziekten en de risicobeoordeling van hormoonontregelaars, waar de ontwikkeling van nieuwe soorten diagnostische hulpmiddelen aan de gang is, zoals zoals de in vitro diagnostische multivariate index-assay (IVDMIA), en protocollen voor risicobeheer op basis van toxiciteitsroutes, zoals die voorgesteld door de Amerikaanse National Research Council [190]. Voor de studie en ontwikkeling van TCM is dus een op paden gebaseerde evaluatie van gunstige effecten en de beoordeling van potentiële risico's door middel van omics-technologieën nodig.
Dankbetuiging: Dit onderzoek werd mede ondersteund door een Knowledge Cluster Initiative-programma en een Grant-in-aid for Basic Areas van het Japanse Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie, een subsidie van Kyushu Sangyo University voor het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van nieuwe fluorescerende kleurstoffen, en door het Guideline Program for Medical Device Development van het Ministerie van Economie, Handel en Industrie van Japan.
Belangenverstrengeling: De auteur verklaart geen belangenverstrengeling.

Echinacoside incistanche
Referenties
1. Liu, C.; Tseng, A.; Yang, S. Chinese kruidengeneeskunde: moderne toepassingen van _f traditionele formules; CRC Press: Boca Raton, FL, VS, 2007.
2. Luo, G.; Wang, Y.; Liang, Q.; Liu, Q. Systeembiologie voor:Traditioneel Chinees Medicijn; John Wiley & Sons: Hoboken, NJ, VS, 2012.
3. Moeilijk te slikken. Natuur 2007, 448,105-106.
4. Shang, A.; Huwiler, K.; Nartey, L.; Juni, P.; Egger, M. Placebo-gecontroleerde onderzoeken naar Chinese kruidengeneeskunde en vergelijkende studie van conventionele geneeskunde. Int. J. Epidemiol. 2007, 36,1086-1092. [CrossRef] [PubMed]
5. Li, S.-P.; Wang, Y.-T. Op farmacologische activiteit gebaseerde kwaliteitscontrole van Chinese kruiden; Nova Science Publishers: New York, NY, VS, 2008.
6. Rong, J.; Tilton, R.; Shen, J.; Ng, KM; Liu, C.; Tam, PK; Lau, AS; Cheng, YC Genoombrede biologische responsvingerafdrukken (BioReF) van de Chinese botanische formulering ISF-1 maakt de selectie van meerdere markergenen mogelijk als een potentiële maatstaf voor kwaliteitscontrole. J. Ethnopharmacol. 2007, 113, 35-44. [CrossRef] [PubMed]
7. Hudson, J.; Altamirano, M. De toepassing van DNA-microarrays (genarrays) op de studie van kruidengeneesmiddelen. J. Ethnopharmacol. 2006,108, 2-15. [CrossRef] [PubMed]
8. Heuvel, G. Nieuwe aspecten van DNA-gebaseerde authenticatie van Chinese geneeskrachtige planten door moleculair biologische technieken. Planta Med. 2010, 76,1963-1974. [CrossRef] [PubMed]
9. Naoghare, PK; Song, JM Chip-gebaseerde high-throughput screening van kruidengeneesmiddelen. Kam. Chem. Scherm met hoge doorvoer. 2010,13, 923-931. [CrossRef] [PubMed]
10. Zie, HY; Li, CC; Huang, HC; Lin, LJ; Hsiang, CY; Ho, TY Toepassing van transcriptomics in Chinese kruidengeneeskundestudies. J. Traditie. Aanvulling. Med. 2012,2,105-114. [Kruisref]
11. Sarwat, M.; Yamdagni, MM DNA-barcodering, microarrays en sequencing van de volgende generatie: recente hulpmiddelen voor de schatting van genetische diversiteit en authenticatie van medicinale planten. Kritiek. Rev. Biotechnologie. 2016, 36.191-203. [CrossRef] [PubMed]
12. Nationaal centrum voor complementaire en integratieve gezondheid.Traditioneel Chinees Medicijn: Een introductie. 2013. Online beschikbaar: https://nccih.nih.gov/health/whatiscam/chinesemed.htm (toegankelijk op 26 januari 2017).
13. Kiyama, R.; Zhu, Y. DNA-microarray-gebaseerde genexpressieprofilering van oestrogene chemicaliën. Cel. Mol. Levenswetenschap. 2014, 71, 2065-2082. [CrossRef] [PubMed]
14. Einbond, LS; Soffritti, M.; Esposti, DD; Wu, HA; Tibaldi, E.; Lauriola, M.; Hij, K.; Park, T.; Zo, T.; Huggins, L.; et al. Farmacologische mechanismen van zilverkaars bij Sprague-Dawley-ratten. Fitoterapia 2012, 83, 461-468. [CrossRef] [PubMed]
15. Zhao, H.; Deneau, J.; Che, GA; Li, S.; Vagnini, F.; Azadi, P.; Sonon, R.; Ramjit, R.; Lee, SM; Bojanowski, K.
Angelica Sinensis isolaat SBD.4: Samenstelling, genexpressieprofilering, werkingsmechanisme en effect op wonden, bij ratten en mensen. EUR. J. Dermatol. 2012, 22, 58-67. [PubMed]
16. Yang, NS; Shjoer, LF; Chen, CH; Wang, SY; Tzeng, CM Geneeskrachtig kruidextract en een enkelvoudig samengesteld medicijn verlenen vergelijkbare complexe farmacogenomische activiteiten in MCF-7-cellen. J. Biomed. Wetenschap. 2004,11, 418-422. [CrossRef] [PubMed]
17. Zhang, Q.; Wei, F.; Fong, CC; Ja, WK; Chen, Y.; Koon, CM; Lau, KM; Leung, pc; Lau, CB;
Fung, KP; et al. Transcriptionele profilering van menselijke huidfibroblastcellijn Hs27 geïnduceerd door kruidenformule Astragali Radix en Rehmanniae Radix. J. Ethnopharmacol. 2011,138, 668-675. [CrossRef] [PubMed]
18. Kiela, PR; Midura, AJ; Kuscuoglu, N.; Jolad, SD; Solyom, AM; Besselen, DG; Timmermann, BN; Ghishan, FK Effecten van Boswellia serrata in muismodellen van chemisch geïnduceerde colitis. Ben. J. Fysiol. Gastro-intestinaal. Lever Fysiol. 2005, 288, G798-G808. [CrossRef] [PubMed]
19. El-Read, MZ; Eid, S.; Ashour, ML; Tehrani, A.; Wink, M. Modulatie van multidrugresistentie in kankercellen door chelidonine en Chelidonium majus-alkaloïden. Fytogeneeskunde 2013, 20, 282-294. [CrossRef] [PubMed]
20. Kim, KS; Lim, DJ; Yang, HJ; Choi, EK; Shin, MH; Ahn, KS; Jung, SH; Eh, JY; Jung, HJ; Lee,JH; et al.
De multi-gerichte effecten van Chrysanthemum-kruidenextract tegen Escherichia coli O157:H7. fytother. Onderzoek 2013, 27,1398-1406. [CrossRef] [PubMed]
21. Shimoda, H.; Tanaka, J.; Takahara, Y.; Takemoto, K.; Shan, SJ; Su, MH De hypocholesterolemische effecten van Cistanche tubulosa-extract, een traditioneel Chinees geneesmiddel, bij muizen. Ben. J. Kin. Med. 2009, 37, 1125-1138. [CrossRef] [PubMed]
22. Cheng, WY; Wu, SL; Hsiang, CY; Li, CC; Lai, TY; Zie, HY; Shen, WS; Lee, CH; Chen, JC; Wu, HC; et al. Relatie tussen San-Huang-Xie-Xin-Tang en zijn kruidencomponenten op de genexpressieprofielen in HepG2-cellen. Ben. J. Kin. Med. 2008, 36, 783-797. [CrossRef] [PubMed]
23. lizuka, N.; Oke, M.; Yamamoto, K.; Tangoku, A.; Miyamoto, K.; Miyamoto, T.; Uchimura, S.; Hamamoto, Y.;
Okita, K. Identificatie van gemeenschappelijke of verschillende genen gerelateerd aan antitumoractiviteiten van een geneeskrachtig kruid en zijn belangrijkste component door oligonucleotide-microarray. Int. J. Kreeft 2003, 107, 666-672. [CrossRef] [PubMed]
24. Kang, JX; Liu, J.; Wang, J.; Hij, C.; Li, FP Het extract van Huang Lian, een geneeskrachtig kruid, induceert celgroei
arrestatie en apoptose door opregulatie van interferon-p en TNF-a in menselijke borstkankercellen. Carcinogenese 2005, 26, 1934-1939. [CrossRef] [PubMed]
25. Kim, DK; Lillehoj, HS; Lee, SH; Jang, SI; Lillehoj, EP; Bravo, D. Dietary Curcuma longa verbetert de weerstand tegen Eimeria maxima en Eimeria tenella-infecties bij kippen. Kuiken. Wetenschap. 2013, 92, 2635-2643. [CrossRef] [PubMed]
26. Honda, S.; Aoki, F.; Tanaka, H.; Kishida, H.; Nishiyama, T.; Okada, S.; Matsumoto, I.; Abe, K.; Mae, T. Effecten van ingenomen kurkuma-oleohars op glucose- en lipidemetabolisme bij obese diabetische muizen: een DNA-microarray-onderzoek. J. Agric. Voedsel Chem. 2006, 54, 9055-9062. [CrossRef] [PubMed]
27. Mazzio, E.; Badisa, R.; Mack, N.; Deiab, S.; Soliman, KF High-throughput screening van natuurlijke producten op anti-mitotische effecten in MDA-MB-231 menselijke borstcarcinoomcellen. fytother. Onderzoek 2014, 28, 856-867. [CrossRef] [PubMed]
28. Wang, CY; Chiao, MT; Yen, PJ; Huang, WC; Hou, CC; Chien, SC; Ja, KC; Yang, WC; Shjoer, LF;
Yang, NS Modulerende effecten van Echinacea purpurea-extract op menselijke dendritische cellen: een op cellen en genen gebaseerd onderzoek. Genomics 2006, 88, 801-808. [CrossRef] [PubMed]
29. Wang, CY; Staniforth, V.; Chiao, MT; Hou, CC; Wu, HM; Ja, KC; Chen, CH; Hwang, PI; Wen, TN; Shjoer, LF; et al. Genomica en proteomica van immuunmodulerende effecten van een butanolfractie van echinacea purpurea in menselijke dendritische cellen. BMC Genoom. 2008, 9, 479. [CrossRef] [PubMed]
30. Cook, R.; Hennell, Jr; Lee, S.; Khoo, CS; Carles, MC; Higgins, VJ; Govindaraghavan, S.; Sucher, NJ Het transcriptoom van Saccharomyces cerevisiae is een spiegel van fytochemische variatie in complexe extracten van Equisetum arvense uit Amerika, China, Europa en India. BMC Genoom. 2013,14.445. [CrossRef] [PubMed]
31. Maas, M.; Deters, AM; Hensel, A. Ontstekingsremmende activiteit van Eupatorium perfoliatum L.-extracten, Durabolin en dimere guaianolide via iNOS-remmende activiteit en modulatie van ontstekingsgerelateerde cytokinen en chemokinen. J. Ethnopharmacol. 2011,137, 371-381. [CrossRef] [PubMed]
32. Kuo, YJ; Yang, JS; Lu, CC; Chiang, SY; Lin, JG; Chung, JG Ethanol-extract van Hedyotis diffusa zal de G0/G1-fase-arrestatie opreguleren en apoptose induceren in menselijke leukemiecellen door caspase-cascadesignalering te moduleren en de bijbehorende genexpressie te veranderen werd getest door cDNA-microarray. omgeving. Toxicol. 2015, 30,1162-1177. [CrossRef] [PubMed]
33. Wong, ML; O'Kirwan, F.; Hannestad, JP; Irizarry, KJ; Elashoff, D.; Licinio, J. sint-janskruid en imipramine-geïnduceerde genexpressieprofielen identificeren cellulaire functies die relevant zijn voor antidepressieve werking en nieuwe farmacogenetische kandidaten voor het fenotype van antidepressieve behandelingsrespons. Mol. Psychiatrie 2004, 9, 237-251. [CrossRef] [PubMed]
34. McCue, PP; Phang, JM Identificatie van menselijke intracellulaire doelwitten van het medicinale kruid sint-janskruid door chemisch-genetische profilering in gist. J. Agric. Voedsel Chem. 2008, 56,11011-11017. [CrossRef] [PubMed]
35. Sertel, S.; Eichhorn, T.; Plinkert, PK; Efferth, T. Chemische samenstelling en antiproliferatieve activiteit van etherische olie uit de bladeren van een geneeskrachtig kruid, Levisticum officinale, tegen UMSCC1 hoofd- en nek-plaveiselcelcarcinoomcellen. Antikankeronderzoek. 2011, 31,185-191. [PubMed]
36. Sohn, SH; Ko, E.; Oh, BG; Kim, SH; Kim, Y.; Shin, M.; Hong, M.; Bae, H. Remmingseffecten van Vitex rotundifolia op inflammatoire genexpressie in A549 menselijke epitheelcellen. Ann. Allergie Astma Immunol. 2009,103,152-159. [Kruisref]
37. Lee, JH; Ko, E.; Kim, JIJ; Min, JY; Liu, J.; Kim, Y.; Shin, M.; Hong, M.; Bae, H. Genexpressieprofielanalyse van genen in de hippocampus van de rat van met antidepressiva behandelde ratten met behulp van DNA-microarray. BMC Neurosci. 2010, 11, 152. [CrossRef] [PubMed]
38. Lee, SM; Li, ML; Tse, YC; Leung, SC; Lee, MM; Tsui, SK; Fung, KP; Lee, CY; Waye, MM Paeoniae Radix, een Chinees kruidenextract, remt de groei van hepatoomcellen door apoptose te induceren in een p53-onafhankelijke route. Levenswetenschap. 2002, 71, 2267-2277. [Kruisref]
39. Yun, CS; Choi, YG; Jeong, MIJN; Lee, JH; Lim, S. Moutan Cortex Radicis remt inflammatoire veranderingen van genexpressie in door lipopolysaccharide gestimuleerde gingivale fibroblasten. J. Nat. Med. 2013, 67, 576-589. [CrossRef] [PubMed]
40. Luo, X.; Wang, CZ; Chen, J.; Lied, WX; Luo, J.; Tang, N.; Hij, BC; Kang, Q.; Wang, Y.; Du, W.; et al. Karakterisering van genexpressie gereguleerd door Amerikaanse ginseng en ginsenoside Rg3 in menselijke colorectale kankercellen. Int. J. Oncol. 2008, 32, 975-983. [CrossRef] [PubMed]
41. Guo, L.; Shi, Q.; Kies, S.; Xia, Q.; Mei, N.; Li, QZ; Chan, pc.; Fu, P Genexpressieprofilering in mannelijke B6C3F1-muizenlevers die zijn blootgesteld aan kava identificeert - veranderingen in genen die geneesmiddelen metaboliseren en mogelijke mechanismen die verband houden met kava-toxiciteit. Voedsel Chem. Toxicol. 2010, 48, 686-696. [CrossRef] [PubMed]
42. Guo, L.; Li, Q.; Xia, Q.; Kies, S.; Chan, pc; Fu, P Analyse van genexpressieveranderingen van geneesmiddelmetaboliserende enzymen in de levers van F344-ratten na orale behandeling met kava-extract. Voedsel Chem. Toxicol. 2009, 47, 433-442. [CrossRef] [PubMed]
43. Fong, CC; Wei, F.; Chen, Y.; Ja, WK; Koon, CM; Leung, pc; Fung, KP; Lau, CB; Yang, M. Danshen-Gegen-afkooksel oefent een proliferatief effect uit op rattenhartmyoblasten H9c2 via MAPK en insulineroutes. J. Ethnopharmacol. 2011, 138, 60-66. [CrossRef] [PubMed]
44. Shen, X.; Eichhorn, T.; Greten, HJ; Efferth, T. Effecten van Scrophularia ningpoensis Hemsl. over remming van proliferatie, apoptose-inductie en NF-kB-signalering van geïmmortaliseerde en kankercellijnen. Geneesmiddelen 2012, 5, 189-208. [CrossRef] [PubMed]
45. Yin, X.; Zhou, J.; Jie, C.; Xing, D.; Zhang, Y. Antikankeractiviteit en mechanisme van Scutellaria barbata-extract op menselijke longkankercellijn A549. Levenswetenschap. 2004, 75, 2233-2244. [CrossRef] [PubMed]
46. Stander, BA; Marais, S.; Steynberg, TJ; Theron, D.; Joubert, F.; Albrecht, C.; Joubert, AM Invloed van extracten van Sutherlandia frutescens op celaantallen, morfologie en genexpressie in MCF-7-cellen. J. Ethnopharmacol. 2007,112, 312-318. [CrossRef] [PubMed]
47. Mukherjee, B.; Telang, N.; Wong, GY Groeiremming van oestrogeenreceptor-positieve menselijke borstkankercellen door Taheebo uit de binnenbast van de Tabebuia Avellaneda-boom. Int. J. Mol. Med. 2009, 24, 253-260. [PubMed]
48. Zhang, Y.; Jiang, Z.; Xue, M.; Zhang, S.; Wang, Y.; Zhang, L. Toxicogenomische analyse van de genexpressieveranderingen in rattenlever na een 28-dag orale Tripterygium wilfordii multiglycosideblootstelling. J. Ethnopharmacol. 2012, 141 , 170-177. [CrossRef] [PubMed]
49. Sohn, SH; Chung, HS; Ko, E.; Jeong, HJ; Kim, SH; Jeong, JH; Kim, Y.; Shin, M.; Hong, M.; Bae, H. Het genoombrede expressieprofiel van Nelumbinis-semen op door lipopolysaccharide gestimuleerde BV -2 microgliale cellen. Biol. apotheek Stier. 2009, 32,1012-1020. [CrossRef] [PubMed]
50. Adams, LS; Phung, S.; Wu, X.; Ki, L.; Chen, S. Paddenstoel met witte knop (Agaricus bisporus) vertoont antiproliferatieve en proapoptotische eigenschappen en remt prostaattumorgroei bij athymische muizen. Nutr. Kreeft 2008, 60, 744-756. [CrossRef] [PubMed]
51. Ellertsen, LK; Hetland, G.; Johnson, E.; Grinde, B. Effect van een medicinaal extract van Agaricus blazei Murill op genexpressie in een menselijke monocytcellijn zoals onderzocht met microarrays en immunoassays. Int. Immunofarmacol. 2006, 6,133-143. [CrossRef] [PubMed]
52. Grinde, B.; Hetland, G.; Johnson, E. Effecten op genexpressie en virale belasting van een medicinaal extract van Agaricus blazei bij patiënten met chronische hepatitis C-infectie. Int. Immunopharmacol 2006, 6, 1311-1314. [CrossRef] [PubMed]
53. Dong, S.; Furutani, Y.; Suto, Y.; Furutani, M.; Zhu, Y.; Yoneyama, M.; Kato, T.; Ibe, H.; Nishikawa, T.; Tomimatsu, H.; et al. Oestrogeenachtige activiteit en dubbele rollen in celsignalering van een Agaricus blazei Murrill mycelia-dikaryon-extract. microbiologisch. Onderzoek 2012,167, 231-237. [CrossRef] [PubMed]
54. Li, CY; Chiang, CS; Cheng, WC; Wang, SC; Cheng, HT; Chen, CR; Shu, WY; Tsai, ML; Hseu, RS; Chang, CW; et al. Genexpressieprofilering van dendritische cellen in verschillende fysiologische stadia onder behandeling met Cordyceps Sinensis. PLoS ONE 2012, 7, e40824. [CrossRef] [PubMed]
55. Ruimi, N.; Rwashdeh, H.; Wasser, S.; Konkimalla, B.; Efferth, T.; Borgatti, M.; Gambari, R.; Mahajna, J. Daedalea gibbosa-stoffen remmen door LPS geïnduceerde expressie van iNOS door onderdrukking van NF-KB- en MAPK-activiteiten in RAW 264.7-macrofaagcellen. Int. J. Mol. Med. 2010, 25, 421-32. [PubMed]
56. Cheng, KC; Huang, HC; Chen, JH; Hsu, JW; Chang, HC; Ou, CH; Yang, WB; Chen, ST; Wong, CH; Juan, HF Ganoderma lucidum polysacchariden in menselijke monocytische leukemiecellen: van genexpressie tot netwerkconstructie. BMC Genoom. 2007, 8, 411. [CrossRef] [PubMed]
57. Loganathan, J.; Jiang, J.; Smith, A.; Jedinak, A.; Thyagarajan-Sahu, A.; Sandusky, GE; Nakshatra, H.; Sliva, D. De paddenstoel Ganoderma lucidum onderdrukt de metastase van borst-naar-longkanker door de remming van pro-invasieve genen. Int. J. Oncol. 2014, 44, 2009-2015. [CrossRef] [PubMed]
58. Cheng, CH; Leung, AY; Chen, CF De effecten van twee verschillende Ganoderma-soorten (Lingzhi) op genexpressie in menselijke monocytische THP-1-cellen. Nutr. Kanker 2010, 62, 648-658. [CrossRef] [PubMed]
59. Sato, M.; Tokuji, Y.; Yoneyama, S.; Fujii-Akiyama, K.; Kinoshita, M.; Chiji, H.; Ohnishi, M. Effect van Maitake (Grifola frondosa) paddenstoelen op plasmacholesterol en hepatische genexpressie bij met cholesterol gevoede muizen. J. Oleo. Wetenschap. 2013, 62,1049-1058. [CrossRef] [PubMed]
60. Sato, M.; Tokuji, Y.; Yoneyama, S.; Fujii-Akiyama, K.; Kinoshita, M.; Ohnishi, M. Profilering van hepatische genexpressie van muizen gevoed met eetbare Japanse paddenstoelen door DNA-microarray-analyse: vergelijking tussen Pleurotus ostreatus, Grifola frondosa en Hypsizigus marmoreus. J. Agric. Voedsel Chem. 2011, 59,10723-10731. [CrossRef] [PubMed]
61. Kawano, M.; Thet, MM; Makino, T.; Kushida, T.; Sakagami, H. DNA-microarray-analyse van signaalroute in macrofagen gestimuleerd door lignine-koolhydraatcomplex van Lentinus edodes mycelia (LEM) -extract. Antikankeronderzoek. 2010, 30, 2567-2576. [PubMed]
62. Jiang, J.; Sliva, D. Nieuwe medicinale paddenstoelenmix onderdrukt de groei en invasiviteit van menselijke borstkankercellen. Int. J. Oncol. 2010, 37, 1529-1536. [PubMed]
63. Jedinak, A.; Sliva, D. Pleurotus ostreatus remt de proliferatie van menselijke borst- en darmkankercellen via zowel een p53-afhankelijke als een ap53-onafhankelijke route. Int. J. Oncol. 2008, 33, 1307-1313. [PubMed]
64. Cheng, S.; Eliaz, ik.; Lin, J.; Thyagarajan-Sahu, A.; Sliva, D. Triterpenen van Poria cocos onderdrukken de groei en invasiviteit van pancreaskankercellen door de neerwaartse regulatie van MMP-7. Int. J. Oncol. 2013, 42, 1869-1874. [CrossRef] [PubMed]
65. Hsieh, TC; Wu, JM Differentiële controle van groei, celcyclusprogressie en genexpressie in menselijke oestrogeenreceptor-positieve MCF-7borstkankercellen door extracten afgeleid van polysacharopeptide I'm-Yunity en Danshen en hun combinatie. Int. J. Oncol. 2006,29,1215-1222. [CrossRef] [PubMed]
66. Yamakawa, J.; Ishigaki, Y; Takano, F.; Takahashi, T.; Yoshida, J.; Moriya, J.; Takata, T.; Tatsuno, T.; Sasaki, K.; Ohta, T.; et al. De Kampo-medicijnen Orengedokuto, Bofutsushosan en Boiogito hebben verschillende activiteiten om genexpressies in gedifferentieerde witte adipocyten van ratten te reguleren: uitgebreide analyse van genetische profielen. Biol. apotheek Stier. 2008, 31, 2083-2089. [CrossRef] [PubMed]
67. Kim, JM; Kim, HG; Han, JM; Lee, JS; Lee, HW; Choi, MK; Son, CG De kruidenformule CGX verbetert de expressie van vasculaire endotheliale groeifactor bij alcoholische leverfibrose. J. Ethnopharmacol. 2013,150, 892-900. [CrossRef] [PubMed]
68. Choi, RC; Gao, QT; Cheung, AW; Zhu, JT; Lau, FT; Li, J.; Li, WZ; Chu, GK; Duan, R.; Cheung, JK; et al. Een Chinees kruidenafkooksel, Danggui Buxue Tang, stimuleert de proliferatie, differentiatie en genexpressie van gekweekte osteosarcoomcellen: genomische benadering om specifieke genactivering te onthullen. Evid. Gebaseerd complement. alternatief. Med. 2011, 2011, 307548. [CrossRef] [PubMed]
69. Zeng, X.; Yang, J.; Yang, X.; Hong, D.; Wu, L.; Yu, J. Effect van Guanxin No.2-afkooksel op genexpressie in verschillende gebieden van het door een hartinfarct getroffen hart van ratten met behulp van microarray-technologie. J. Farm. Pharmacol. 2009, 61, 213-219. [CrossRef] [PubMed]
70. Tohda, M.; Hayashi, H.; Sukma, M.; Tanaka, K. BNIP-3: Een nieuwe kandidaat voor een intrinsieke depressiegerelateerde factor die wordt aangetroffen in NG108-15-cellen die zijn behandeld met Hochu-ekki-to, een traditioneel oosters medicijn, of typische antidepressiva. neurosci. Onderzoek 2008, 62, 1-8. [CrossRef] [PubMed]
71. Matsumoto, T.; Noguchi, M.; Hayashi, O.; Makino, K.; Yamada, H. Hochuekkito, een Kampo (traditionele Japanse kruiden) geneeskunde, verbetert de mucosale IgA-antilichaamrespons bij muizen die zijn geïmmuniseerd met antigeen-ingesloten biologisch afbreekbare microdeeltjes. Evid. Gebaseerd complement. alternatief. Med. 2010, 7, 69-77. [CrossRef] [PubMed]
72. Zheng, Y.; Cheng, XR; Zhou, WX; Zhang, YX Genexpressiepatronen van de hippocampus en hersenschors van senescentie-versnelde muis behandeld met Huang-Lian-Jie-Du-afkooksel. neurosci. Let. 2008, 439, 119-124. [CrossRef] [PubMed]
73. Sakaida, I.; Tsuchiya, M.; Kawaguchi, K.; Kimura, T.; Terai, S.; Okita, K. Kruidengeneesmiddel Inchin-ko-to (TJ-135) voorkomt leverfibrose en enzym-veranderde laesies bij levercirrose bij ratten veroorzaakt door een choline-deficiënt L-aminozuur-gedefinieerd dieet. J. Hepatol. 2003, 38, 762-769. [Kruisref]
74. Zheng, HC; Noguchi, A.; Kikuchi, K.; Ando, T.; Nakamura, T.; Takano, Y. Genexpressieprofilering van lenstumoren, lever en milt in a-crystallin / SV40 T-antigeen transgene muizen behandeld met Juzen-taiho-to. Mol. Med. Rep. 2014, 9, 547-552. [CrossRef] [PubMed]
75. Munakata, K.; Takashima, K.; Nishiyama, M.; Asano, N.; Mase, A.; Hioki, K.; Ohnishi, Y.; Yamamoto, M.; Watanabe, K. Microarray-analyse op kiemvrije muizen verheldert het primaire doelwit van een traditioneel Japans medicijn Juzentaihoto: versnelling van IFN-a-respons door de ISGF3-IRF7-signaalcascade te beïnvloeden. BMC Genomics 2012, 13, 30. [CrossRef] [PubMed]
76. Dong, FX; Zhang, XZ; Wu, F.; He, LQ De effecten van Kangxianling op nierfibrose zoals beoordeeld met een op maat gemaakte genchip. J. Traditie. Kin. Med. 2012, 32, 229-233. [Kruisref]
77. Hayasaki, T.; Sakurai, M.; Hayashi, T.; Murakami, K.; Hanawa, T. Analyse van farmacologisch effect en moleculaire mechanismen van traditionele kruidengeneeskunde door wereldwijde genexpressie-analyse: een verkennend onderzoek. J. Clin. apotheek daar. 2007, 32, 247-252. [CrossRef] [PubMed]
78. Bonham, MJ; Galkin, A.; Montgomery, B.; Stahl, WL; Agus, D.; Nelson, PS Effecten van het kruidenextract PC-SPES op de dynamiek van microtubuli en door paclitaxel gemedieerde remming van de groei van prostaattumoren. J. Natl. Kanker Inst. 2002, 94, 1641-1647. [CrossRef] [PubMed]
79. Hu, Y.; Chen, X.; Lin, H.; Hu, Y.; Mu, X. Onderzoek naar de anti-endotoxinewerking van Pulsatilla Decoction met behulp van een Affymetrix-rattengenoomarray. Cel Immunol. 2009, 257, 32-37. [CrossRef] [PubMed]
80. Zhao, Z.; Miao, Y.; Pan, P.; Cheng, B.; Bai, G.; Wu, H. Qingfei Xiaoyan Wan verlicht astma door middel van multi-target netwerkregulering. BMC-complement. alternatief. Med. 2013, 13, 206. [CrossRef] [PubMed]
81. Ji, G.; Wang, L.; Zhang, SH; Liu, JW; Zhang, PY; Liu, T. Effect van Chinese geneeskunde Qinggan Huoxuefang op het induceren van HSC-apoptose bij ratten met alcoholische leverfibrose. Wereld J. Gastroenterol. 2006,12, 2047-2052. [CrossRef] [PubMed]
82. Watanabe, T.; Yamamoto, T.; Yoshida, M.; Fujiwara, K.; Kageyama-Yahara, N.; Kuramoto, H.; Shimada, Y.; Kadowaki, M. De traditionele kruidengeneeskundegeest oefent zijn remmende effect uit op door oxazolon geïnduceerde colitis door muizen via de inductie van Thl-gepolariseerde immuunresponsen in het mucosale immuunsysteem van de dikke darm. Int. Boog. Allergie Immunol. 2010,151, 98-106. [CrossRef] [PubMed]
83. Wang, JY; Chiu, JH; Tsai, TH; Tsou, AP; Hu, CP; Chi, CW; Ja, SF; Lui, WY; Wu, CW; Chou, CK Genexpressieprofilering voorspelt leverreacties op een kruidengeneesmiddel na gedeeltelijke hepatectomie bij muizen. Int. J. Mol. Med. 2005,16, 221-231. [CrossRef] [PubMed]
84. Lee, H.; Bae, S.; Yoon, Y. De WNT/|3-catenine-route bemiddelt het anti-adipogene mechanisme van SH21B, traditioneel kruidengeneesmiddel voor de behandeling van obesitas. J. Ethnopharmacol. 2011,133, 788-795. [CrossRef] [PubMed]
85. Wen, Z.; Wang, Z.; Wang, S.; Ravula, R.; Yang, L.; Xu, J.; Wang, C.; Zuo, Z.; Chow, MS; Shi, L.; et al. Ontdekking van moleculaire mechanismen van de traditionele Chinese geneeskrachtige formule Si-Wu-Tang met behulp van genexpressie-microarray en connectiviteitskaart. PLoS ONE 2011, 6, e18278. [CrossRef] [PubMed]
86. Fang, Z.; Lu, B.; Liu, M.; Zhang, M.; Yi, Z.; Wen, C.; Shi, T. Evaluatie van het farmacologische mechanisme van de Chinese geneeskunde Si-Wu-Tang door middel van data-integratie op meerdere niveaus. PLoS ONE 2013, 8, e72334. [CrossRef] [PubMed]
87. Zon, Y.; Lee, SM; Wong, YM; Lau, CP; Shaw, pc; Qin, L.; Leung, pc; Fung, KP Doseringseffecten van een antiosteoporose-kruidenformule: een preklinisch onderzoek met behulp van een rattenmodel. fytother. Onderzoek 2008, 22, 267-273. [CrossRef] [PubMed]
88. Cheng, HM; Li, CC; Chen, CY; Zie, HY; Cheng, WY; Lee, CH; Yang, SZ; Wu, SL; Hsiang, CY; Ho, TY Toepassing van bio-activiteitsdatabase van Chinese kruidengeneeskunde op de therapeutische voorspelling, medicijnontwikkeling en veiligheidsevaluatie. J. Ethnopharmacol. 2010, 132, 429-437. [CrossRef] [PubMed]
89. Kawamura, A.; lacovidou, M.; Takaoka, A.; Soll, CE; Blumenstein, M. Een polyacetyleenverbinding uit de kruidengeneeskunde reguleert genen die geassocieerd zijn met trombose in endotheelcellen. Bioorg. Med. Chem. Let. 2007,17, 6879-6882. [CrossRef] [PubMed]
90. Sakai, R.; Irie, Y.; Murata, T.; Ishige, A.; Anjiki, N.; Watanabe, K. Toki-to beschermt dopaminerge neuronen in de substantia nigra tegen neurotoxiciteit van MPTP bij muizen. fytother. Onderzoek 2007, 21, 868-873. [CrossRef] [PubMed]
91. Pan-Hammarstrom, Q.; Wen, S.; Hammarstrom, L. Cytokine-genexpressieprofielen in menselijke lymfocyten geïnduceerd door een formule van de traditionele Chinese geneeskunde, iconisch VI-28. J. Interferon Cytokine Res. 2006, 26, 628-636. [CrossRef] [PubMed]
92. Zhang, C.; Feng, L.; Li, M.; Dong, C.; Zhang, W. Effecten van Xiaoqinglong-afkooksel op genexpressieprofielen in een chronisch obstructief longziektemodel bij ratten. Biosc. Trends 2012, 6, 262-269. [CrossRef] [PubMed]
93. Lied, J.; Chen, WY; Wu, LY; Zheng, LP; Lin, W.; Gao, D.; Kaptchuk, TJ.; Chen, KJ Microarray-analyse van het angiogenese-modulatie-effect van Xuefu Zhuyu-afkooksel op endotheelcellen. Kin. J. Integr. Med. 2012, 18, 502-506. [CrossRef] [PubMed]
94. Shin, JS; Dus, CS; Kim, YO; Ahn, DK; Sharman, KG; Sharman, EH Het kruidenrecept youkongdan moduleert het geheugen van knaagdieren, ischemische schade en corticale mRNA-genexpressie. Int. J. Neurosci. 2004,114, 1365-1388. [CrossRef] [PubMed]
95. Zhang, Z.; Wang, Y.; Yao, R.; Li, J.; Yan, Y.; La Regina, M.; Citroen, WL; Grubbs, CJ; Lubet, RA; U, M. Kanker chemopreventieve activiteit van een mengsel van Chinese kruiden (antitumor B) in longtumormodellen van muizen. Oncogene 2004, 23, 3841-3850. [CrossRef] [PubMed]
96. Bonnet-Duquennoy, M.; Dumas, M.; Debacker, A.; Lazou, K.; Talbourdet, S.; Franchi, J.; Huis, C.; André, P.; Schubert, S.; Bonte, F.; et al. Transcriptioneel effect van een Aframomum angustifolium-zaadextract op menselijke huidcellen met behulp van DNA-chips met een lage dichtheid. J. Cosmet. Dermatol. 2007, 6, 128-134. [CrossRef] [PubMed]
97. Zo, CC; Chen, GW; Tan, TW; Lin, JG; Chung, JG Ruw extract van door knoflook geïnduceerde caspase-3-genexpressie die leidt tot apoptose in menselijke darmkankercellen. In vivo 2006, 20, 85-90. [PubMed]
98. Frantz, DJ; Hughes, BG; Nelson, DR; Murray, BK; Christensen, MJ Stopzetting van de celcyclus en differentiële genexpressie in HT-29-cellen blootgesteld aan een waterig knoflookextract. Nutr. Kreeft 2000, 38, 255-264. [CrossRef] [PubMed]
99. Jung, M.; Triebel, S.; Anke, T.; Richling, E.; Erkel, G. Invloed van appelpolyfenolen op inflammatoire genexpressie. Mol. Nutr. Voedsel res. 2009, 53,1263-1280. [CrossRef] [PubMed]
100. Wang, ZQ; Ribnicky, D.; Zhang, XH; Zuberi, A.; Raskin, ik.; Yu, Y.; Cefalu, WT Een extract van Artemisia dracunculus L. verbetert de insulinereceptorsignalering en moduleert genexpressie in skeletspieren bij KK-A(y)-muizen. J. Nutr. Biochem. 2011,22, 71-78. [CrossRef] [PubMed]
101. Wang, LS; Dombkowski, AA; Seguin, C.; Rocha, C.; Cukovic, D.; Mukundan, A.; Hendrik, C.; Stoner, GD Mechanistische basis voor de chemopreventieve effecten van zwarte frambozen in een laat stadium van slokdarmcarcinogenese bij ratten. Mol. Kankerverwekkend. 2011, 50, 291-300. [CrossRef] [PubMed]
102. Adams, LS; Kanaya, N.; Phung, S.; Liu, Z.; Chen, S. Geheel bosbessenpoeder moduleert de groei en metastase van MDA-MB-231 triple-negatieve borsttumoren bij naakte muizen. J. Nutr. 2011,141,1805-1812. [CrossRef] [PubMed]
103. Furniss, CS; Bennett, RN; Spek, Jr; LeGall, G.; Mithen, RF Polyamine-metabolisme en transformerende groeifactor-p-signalering worden in Caco-2-cellen beïnvloed door differentieel gekookte broccoli-extracten. J. Nutr. 2008, 138,1840-1845. [PubMed]
104. Suzuki, T.; Kumazoe, M.; Kim, Y.; Yamashita, S.; Nakahara, K.; Tsukamoto, S.; Sasaki, M.; Hagihara, T.; Tsurudome, Y.; Huang, Y.; et al. Groene thee-extract met sterk absorberende catechine voorkomt door voeding veroorzaakte stoornis van het lipidenmetabolisme. Wetenschap. Rep. 2013, 3, 2749. [CrossRef] [PubMed]
105. Klenow, S.; Jahns, F.; Zwembad-Zobel, BL; Glei, M. Heeft een extract van johannesbrood (Ceratonia siliqua L.) chemopreventief potentieel gerelateerd aan oxidatieve stress en geneesmiddelmetabolisme in menselijke coloncellen? J. Agric. Voedsel Chem. 2009, 57, 2999-3004. [CrossRef] [PubMed]
106. Hwang, JS; Yo, HJ; Lied, HJ; Kim, KK; Chun, YJ; Matsui, T.; Kim, HB Ontstekingsgerelateerde signaalroutes die TGFp impliceren, worden onthuld in de expressieprofilering van MCF7-cellen die zijn behandeld met gefermenteerde soja, chungkookjang. Nutr. Kanker 2011, 63, 645-652. [CrossRef] [PubMed]
107. Salas, A.; Subirada, F.; Perez-Enciso, M.; Blancheren, F.; Jeusette, ik.; Romano, V.; Torre, C. Inname van polyfenolen door planten verandert de genexpressie in leukocyten van honden. J. Nutrigenet. Nutrigenomics. 2009, 2, 43-52. [CrossRef] [PubMed]
108. Leow, SS; Sekaran, SD; Sundram, K.; Tan, Y.; Sambanthamurthi, R. Veranderingen in genexpressie in milten en levers van tumordragende muizen suggereren vertraagde ontsteking en verzwakte cachexie als reactie op oliepalmfenolen. J. Nutrigenet. Nutrigenomics. 2013, 6, 305-326. [CrossRef] [PubMed]
109. Ishii, S.; Katsumura, T.; Shizuka, C.; Ooyauchi, K.; Kawasaki, K.; Takigawa, S.; Fukushima, T.; Tokuji, Y.; Kinoshita, M.; Ohnishi, M.; et al. Ontstekingsremmend effect van boekweitspruiten in door lipopolysaccharide geactiveerde menselijke darmkankercellen en muizen. Biosc. Biotechnologie. Biochem. 2008, 72, 3148-3157. [CrossRef] [PubMed]
110. Watanabe, CM; Wolffram, S.; Ader, P.; Rimbach, G.; Packer, L.; Maguire, JJ; Schultz, PG; Gohil, K. De in vivo neuromodulerende effecten van het kruidengeneesmiddel Ginkgo Biloba. Proc. nat. Acad. Wetenschap. VS 2001, 98, 6577-6580. [CrossRef] [PubMed]
111. Rimbach, G.; Wolffram, S.; Watanabe, C.; Packer, L.; Gohil, K. Effect van Ginkgo biloba (EGb 761) op differentiële genexpressie. Farmacopsychiatrie 2003, 36 (suppl. 1), S95-S99. [PubMed]
112. Yunoki, K.; Sasaki, G.; Tokuji, Y.; Kinoshita, M.; Naito, A.; Aida, K.; Ohnishi, M. Effect van extract van wijnpulp uit de voeding en oleanolzuur op plasmalipiden bij ratten die een vetrijk dieet kregen en de DNA-microarray-analyse ervan. J. Agric. Voedsel Chem. 2008, 56, 12052-12058. [CrossRef] [PubMed]
113. Lefèvre, M.; Wiles, JE; Zhang, X.; Howard, LR; Gupta, S.; Smith, AA; Ju, ZY; DeLany, JP Genexpressie microarray-analyse van de effecten van druivenanthocyanines bij muizen: een test van een hypothese-genererend paradigma. Metabolisme 2008, 57 (supplement 1), S52-S57. [CrossRef] [PubMed]
114. Bagchi, D.; Sen, CK; Ray, SD; Das, DK; Bagchi, M.; Preuss, HG; Vinson, JA Moleculaire mechanismen van cardioprotectie door een nieuw proanthocyanidine-extract van druivenpitten. Mutaat. Onderzoek 2003, 523-524, 87-97. [Kruisref]
115. De Waard, WJ; Aarts, JM; Peijnenburg, AA; Backus, H.; Talsma, E.; Punt, A.; de Kok, TM; van Schooten, FJ; Hoogenboom, LA Genexpressieprofilering in Caco-2 menselijke coloncellen blootgesteld aan TCDD, benzo[a]pyreen en natuurlijke Ah-receptoragonisten van kruisbloemige groenten en citrusvruchten. Toxicol. In vitro 2008,22, 396-10. [CrossRef] [PubMed]
116. Yang, SP; Wilson, K.; Kawa, A.; Raner, GM Effecten van groene thee-extracten op genexpressie in HepG2- en Cal-27-cellen. Voedsel Chem. Toxicol. 2006, 44,1075-1081. [CrossRef] [PubMed]
117. Edmunds, SJ; Roy, NC; Davy, M.; Cooney, JM; Barnett, parlementslid; Zhu, S.; Park, Z.; Liefs, DR; Laing, WA Effecten van kiwi-extracten op gen- en eiwitexpressieniveaus in het colon bij muizen met IL-10-gendeficiëntie. Br. J. Nutr. 2012,108,113-129. [CrossRef] [PubMed]
118. Wang, X.; Yuan, S.; Wang, J.; Lin, P.; Liu, G.; Lu, Y.; Zhang, J.; Wang, W.; Wei, Y. Antikankeractiviteit van extract van lycheevruchtvruchtenwand tegen menselijke borstkanker in vitro en in vivo. Toxicol. toepassing Pharmacol. 2006, 215, 168-178. [CrossRef] [PubMed]
119. Bang, S.; Lee, D.; Kim, H.; Park, J.; Bahn, YS Globale transcriptoomanalyse van eukaryote genen beïnvloed door Gromwell-extract. J. Wetenschap. Voedsel agrarisch. 2014, 94, 445-452. [CrossRef] [PubMed]
120. Castagnini, C.; Luceri, C.; Toti, S.; Bigagli, E.; Caderni, G.; Femia, AP; Giovannelli, L.; Lodovici, M.; Pitozzi, V.; Salvadori, M.; et al. Vermindering van darmontsteking bij HLA-B27 transgene ratten door het voeren van Marie Menard-appels, rijk aan polyfenolen. Br. J. Nutr. 2009,102,1620-1628. [CrossRef] [PubMed]
121. Kobori, M.; Nakayama, H.; Fukushima, K.; Ohnishi-Kameyama, M.; Ono, H.; Fukushima, T.; Akimoto, Y.; Masumoto, S.; Yukizaki, C.; Hoshi, Y.; et al. Bittere kalebas onderdrukt door lipopolysaccharide veroorzaakte ontstekingsreacties. J. Agric. Voedsel Chem. 2008, 56, 4004^011. [CrossRef] [PubMed]
122. Croteau, DL; de Souza-Pinto, NC; Harboe, C.; Keijzers, G.; Zhang, Y.; Becker, K.; Sheng, S.; Bohr, VA. DNA-herstel en de accumulatie van oxidatief beschadigd DNA worden beïnvloed door fruitopname bij muizen. J. Gerontol. Een Biol. Wetenschap. Med. Wetenschap. 2010, 65, 1300-1311. [CrossRef] [PubMed]
123. Camargo, A.; Ruano, J.; Fernandez, JM; Parnell, LD; Jimenez, A.; Santos-Gonzalez, M.; Marin, C.; Perez-Martinez, P.; Uceda, M.; Lopez-Miranda, J.; et al. Veranderingen in genexpressie in mononucleaire cellen bij patiënten met metabool syndroom na acute inname van fenolrijke olijfolie van eerste persing. BMC Genoom. 2010,11, 253. [CrossRef] [PubMed]
124. Oguchi, R.; Nakai, Y.; Takahashi, H.; Ushiama, S.; Okada, S.; Misaka, T.; Abe, K. Hepatische genexpressie van de insulinesignaleringsroute wordt gewijzigd door toediening van persimmonschil-extract: een DNA-microarray-onderzoek met type 2 diabetische Goto-Kakizaki-ratten. J. Agric. Voedsel Chem. 2011, 59, 3320-3329. [CrossRef] [PubMed]
125. Zhang, J.; Kris-Etherton, PM; Thompson, JT; Vanden Heuvel, JP Effect van pistache-olie op genexpressie van IFN-geïnduceerd eiwit met tetratricopeptide-herhalingen 2: Een biomarker van ontstekingsreactie. Mol. Nutr. Voedsel res. 2010, 54 (suppl. 1), S83-S92. [CrossRef] [PubMed]
126. Ik ben, R.; Mano, H.; Nakatani, S.; Shimizu, J.; Wada, M. Veiligheidsevaluatie van het waterige extract Kothala Timbuktu (Salacia reticulata) stamt uit het hepatische genexpressieprofiel van normale muizen met behulp van DNA-microarrays. Biosc. Biotechnologie. Biochem. 2008, 72, 3075-3083. [CrossRef] [PubMed]
127. Ise, R.; Hand.; Takahashi, Y.; Terasaka, S.; Inoue, A.; Tanji, M.; Kiyama, R. Expressieprofilering van de op oestrogeen reagerende genen als reactie op fyto-oestrogenen met behulp van een aangepaste DNA-microarray. FEBS Lett. 2005, 579,1732-1740. [CrossRef] [PubMed]
128. Tokuji, Y.; Akiyama, K.; Yunoki, K.; Kinoshita, M.; Sasaki, K.; Kobayashi, H.; Wada, M.; Ohnishi, M. Screening op gunstige effecten van orale inname van suikermaïs door DNA-microarray-analyse. J. Voedselwetenschap. 2009, 74, H197-H203. [CrossRef] [PubMed]
129. Prasad, RC; Herzog, B.; Boone, B.; Sims, L.; Waltner-Law, M. Een extract van Syzygium aromaticum onderdrukt genen die coderen voor hepatische gluconeogene enzymen. J. Ethnopharmacol. 2005, 96, 295-301. [CrossRef] [PubMed]
130. Chia, YC; Rajbanshi, R.; Calhoun, C.; Chiu, RH Anti-neoplastische effecten van galluszuur, een belangrijk bestanddeel van Toona Sinensis-bladextract, op orale plaveiselcarcinoomcellen. Moleculen 2010,15, 8377-8389. [CrossRef] [PubMed]
131. Mykkanen, OT; Kalesnykas, G.; Adriaens, M.; Evelo, CT; Torronen, R.; Kaarniranta, K. Bosbessen verlichten mogelijk stressgerelateerde retinale genexpressie die wordt veroorzaakt door een vetrijk dieet bij muizen. Mol. Zicht. 2012, 18, 2338-2351. [PubMed]
132. Watanabe, A.; Kato, T.; Ito, Y.; Yoshida, ik.; Harada, T.; Mishima, T.; Fujita, K.; Watai, M.; Nakagawa, K.; Miyazawa, T. Aculeatin, een coumarine afgeleid van Toddalia Asiatica (L.) Lam., verbetert de differentiatie en lipolyse van 3T3-L1-adipocyten. Biochem. Biofysica. Onderzoek gemeenschappelijk 2014, 453, 787-792. [CrossRef] [PubMed]
133. Li, J.; Wu, RG; Meng, FY; Wang, Z.; Wang, CM; Wang, YY; Zhang, ZJ Synergisme en regels van een combinatie van Baicalin, Jasminoidin en Desoxycholzuur in verfijnd Qing Kai Ling voor de behandeling van ischemische beroerte muizenmodel. PLoS ONE 2012, 7, e45811. [CrossRef] [PubMed]
134. Zhang, J.; Zuo, G.; Bai, Q.; Wang, Y.; Yang, R.; Qiu, J. Microarray-expressieprofilering van Yersinia pestis als reactie op berberine. Planta Med. 2009, 75, 396-398. [CrossRef] [PubMed]
135. Hara, A.; Iizuka, N.; Hamamoto, Y.; Uchimura, S.; Miyamoto, T.; Tsunedomi, R.; Miyamoto, K.; Hazama, S.; Okita, K.; Oka, M. Moleculaire dissectie van een geneeskrachtig kruid met antitumoractiviteit door oligonucleotide-microarray. Levenswetenschap. 2005, 77, 991-1002. [CrossRef] [PubMed]
136. Maan, YJ; Brazeau, DA; Morris, ME Effecten van flavonoïden genisteïne en biochanine A op genexpressie en hun metabolisme in menselijke borstcellen. Nutr. Kreeft 2007, 57, 48-58. [CrossRef] [PubMed]
137. Shen, Y.; Takahashi, M.; Byun, HM; Link, A.; Sharma, N.; Balaguer, F.; Leung, HC; Boland, CR; Goel, A. Boswellic acid induceert epigenetische veranderingen door DNA-methylatie in colorectale kankercellen te moduleren. Kanker Biol. daar. 2012,13, 542-552. [CrossRef] [PubMed]
138. Dong, S.; Furutani, Y.; Kimura, S.; Zhu, Y.; Kawabata, K.; Furutani, M.; Nishikawa, T.; Tanaka, T.; Masaki, T.; Matsuoka, R.; et al. Brefeldin A is een oestrogene, Erk1/2-activerende component in het extract van Agaricus blazei-mycelia. J. Agric. Voedsel Chem. 2013, 61,128-136. [CrossRef] [PubMed]
139. Pham, AN; Ventilator, PE; Alvarado, O.; Ravula, R.; Jicht, PW; Huang, Y. Farmacogenomische benadering onthult een rol voor de x(c)-cystine/glutamaat-antiporter bij de groei en celastrolresistentie van glioomcellijnen. J. Pharmacol. Exp. daar. 2010, 332, 949-958. [CrossRef] [PubMed]
140. Yu, H.; Venkatesha, SH; Moudgil, KD Op microarray gebaseerde genexpressieprofilering onthult de mediatoren en routes die betrokken zijn bij de anti-arthritische activiteit van Celastrol-afgeleide Celastrol. Int. Immunofarmacol. 2012, 13, 499-506. [CrossRef] [PubMed]
141. Ramachandran, C.; Rodriguez, S.; Ramachandran, R.; Raveendran Nair, PK; Fonseca, H.; Khatib, Z.; Escalon, E.; Melnick, SJ Expressieprofielen van apoptotische genen geïnduceerd door curcumine bij menselijke borstkanker en borstepitheelcellijnen. Antikankeronderzoek. 2005, 25, 3293-3302. [PubMed]
142. Meja, KK; Rajendrasozhan, S.; Adenuga, D.; Biswas, SK; Sundar, IK; Spooner, G.; Marwick, JA; Chakravarty, P.; Fletcher, D.; Whittaker, P.; et al. Curcumine herstelt de functie van corticosteroïden in monocyten die zijn blootgesteld aan oxidanten door HDAC2 te handhaven. Ben. J. Adem. Cel. Mol. Biol. 2008, 39, 312-323. [CrossRef] [PubMed]
143. Lee, KS; Lee, BS; Semnani, S.; Avanesian, A.; Eh, CY; Jeon, HJ; Seong, KM; Yu, K.; Min, KJ; Jafari, M. Curcumin verlengt de levensduur, verbetert de gezondheid en moduleert de expressie van leeftijdsgebonden verouderingsgenen in Drosophila melanogaster. Verjonging Res. 2010, 13, 561-570. [CrossRef] [PubMed]
144. Powolny, AA; Singh, VS; Melov, S.; Hubbard, A.; Fisher, AL Het knoflookbestanddeel diallyltrisulfide verlengt de levensduur van C. elegans door activering van de huid-1. Ex^blz. Gerontol. 2011, 46, 441-452. [CrossRef] [PubMed]
145. Tilton, SC; Hendriks, JD; Orner, Georgia; Pereira, CB; Bailey, GS; Williams, DE Genexpressieanalyse tijdens tumorverbetering door de fytochemische voeding, 3,3'-diindolylmethaan, in regenboogforel. Carcinogenese 2007, 28,1589-1598. [CrossRef] [PubMed]
146. Oshida, K.; Hirakata, M.; Maeda, A.; Miyoshi, T.; Miyamoto, Y. Toxicologisch effect van emodine in testiculaire genexpressieprofiel van muizen. J. Appl. Toxicol. 2011, 31, 790-800. [CrossRef] [PubMed]
147. Kobori, M.; Yoshida, M.; Ohnishi-Kameyama, M.; Shimamoto, H. Ergosterolperoxide van een eetbare paddenstoel onderdrukt ontstekingsreacties in RAW264.7-macrofagen en groei van HT29-colonadenocarcinoomcellen. Br. J. Pharmacol. 2007,150, 209-219. [CrossRef] [PubMed]
148. Dong, S.; Kiyama, R. Karakterisering van de oestrogene activiteit van ginsenosiden in MCF-7-cellen met behulp van een aangepaste DNA-microarray. Voedsel Chem. 2009,113, 672-678. [Kruisref]
149. Xie, JT; Mehendale, SR; Li, X.; Quigg, R.; Wang, X.; Wang, CZ; Wu, JA; Aung, HH; Rue, PA; Bell, GI; et al. Anti-diabetisch effect van ginsenoside Re bij ob/ob-muizen. Biochim. Biofysica. Acta 2005, 1740, 319-325. [CrossRef] [PubMed]
150. Dong, S.; Inoue, A.; Zhu, Y.; Tanji, M.; Kiyama, R. Activering van snelle signaalroutes en de daaropvolgende transcriptionele regulatie voor de proliferatie van MCF-7-cellen van borstkanker door de behandeling met een extract van Glycyrrhiza glabra-wortel. Voedsel Chem. Toxicol. 2007, 45, 2470-2478. [CrossRef] [PubMed]
151. Schrofelbauer, B.; Raffesseder, J.; Hauner, M.; Wolkerstorfer, A.; Ernst, W.; Szolar, OH Glycyrrhizine, de belangrijkste werkzame stof in zoethout, verzwakt pro-inflammatoire reacties door te interfereren met membraanafhankelijke receptorsignalering. Biochem. J. 2009, 421, 473-482. [CrossRef] [PubMed]
152. Lizarraga, D.; Vinardell, parlementslid; Nee, V.; van Delft, JH; Alcarraz-Vizag, G.; van Breda, SG; Staal, Y.; Gunther, UL; Carrigan, JB; Reed, MA; et al. Een gevriesdroogd afvallen van rode druiven met proanthocyanidine-rijke voedingsvezels induceert genetische en metabole veranderingen in het colonslijmvlies van vrouwelijke C57BL/6J-muizen. J. Nutr. 2011, 141, 1597-1604. [CrossRef] [PubMed]
153. Ja, M.; Luo, X.; Li, L.; Shi, Y; Tan, M.; Weng, X.; Li, W.; Liu, J.; Cao, Y Grifolin, een potentieel antitumor natuurlijk product van de samenvloeiing van de paddenstoel Albatrellus, induceert celcyclusstilstand in de G1-fase via de ERK1/2-route. Kanker Let. 2007,258,199-207. [CrossRef] [PubMed]
154. Roy, S.; Sjah, H.; Rink, C.; Khanna, S.; Bagchi, D.; Bagchi, M.; Sen, CK Transcriptoom van primaire adipocyten van zwaarlijvige vrouwen als reactie op een nieuw voedingssupplement op basis van hydroxycitroenzuur. DNA cel biol. 2007, 26, 627-639. [CrossRef] [PubMed]
155. Masuda, Y.; Shima, G.; Aiuchi, T.; Horie, M.; Hori, K.; Nakajo, S.; Kajimoto, S.; Shibayama-Imazu, T.; Nakaya, K. Betrokkenheid van tumornecrosefactorreceptor-geassocieerd eiwit 1 (TRAP1) bij apoptose geïnduceerd door |3-hydroxyisovalerylshikonine. J. Biol. Chem. 2004, 279, 42503-42515. [CrossRef] [PubMed]
156. Li, Z.; Li, D.; Huang, J.; Zhang, W.; Ding, Y.; Wang, S. Bereiding van microarray-gerelateerde genen voor hart- en vaatziekten en de toepassing ervan bij het onderzoeken van door ligustrazin geïnduceerde veranderingen in endotheliale genexpressie. Pol. J. Pharmacol. 2004, 56, 427-433. [PubMed]
157. Tan, HL; Moran, NE; Cichon, MJ; Riedl, KM; Schwartz, SJ; Erdman, JW, Jr.; Parel, DK; Thomas-Ahner, JM; Clinton, SK |3-Caroteen-97,10'-oxygenase-status moduleert de impact van tomaat en lycopeen in de voeding op hepatische nucleaire receptor-, stress- en metabolisme-gerelateerde genexpressie bij muizen. J. Nutr. 2014,144, 431^39. [CrossRef] [PubMed]
158. Qin, S.; Chen, J.; Tanigawa, S.; Hou, DX Microarray en pathway-analyse benadrukken Nrf2 / ARE-gemedieerde expressieprofilering door polyfenolisch myricetine. Mol. Nutr. Voedsel res. 2013, 57, 435-446. [CrossRef] [PubMed]
159. Ock, J.; Han, HS; Hong, SH; Lee, SY; Han, YM; Kwon, BM; Suk, K. Obovatol verzwakt door microglia gemedieerde neuro-ontsteking door redox-regulatie te moduleren. Br. J. Pharmacol. 2010, 159, 1646-1662. [CrossRef] [PubMed]
160. Leow, SS; Sekaran, SD; Sundram, K.; Tan, Y.; Sambanthamurthi, R. Differentiële transcriptomische profielen beïnvloed door oliepalmfenolen duiden op nieuwe gezondheidsresultaten. BMC Genoom. 2011, 12, 432. [CrossRef] [PubMed]
161. Salunga, TL; Tabuchi, Y.; Takasaki, ik.; Feril, LB, Jr.; Zhao, QL; Ohtsuka, K.; Tsuneyama, K.; Kondo, T. Identificatie van genen die reageren op paeoniflorine, een heat shock-eiwit-inducerende verbinding, in U937-cellen voor menselijke leukemie. Int. J. Hyperth. 2007,23, 529-537. [CrossRef] [PubMed]
162. Zo, SY; Cheng, CY; Tsai, TH; Hsiang, CY; Ho, TY; Hsieh, CL Paeonol verzwakt door H2O2-geïnduceerde NF-KB-geassocieerde amyloïde precursor-eiwitexpressie. Ben. J. Kin. Med. 2010, 38,1171-1192. [CrossRef] [PubMed]
163. Huang, H.; Chang, EJ; Lee, Y.; Kim, JS; Kang, SS; Kim, HH Een genoombrede microarray-analyse onthult ontstekingsremmende doelgenen van paeonol in macrofagen. Ontsteking. Onderzoek 2008, 57, 189-198. [CrossRef] [PubMed]
164. Yu, WS; Jeong, SJ; Kim, JH; Lee, HJ; Lied, HS; Kim, MS; Ko, E.; Lee, HJ; Khil, JH; Jang, HJ; et al. Het genoombrede expressieprofiel van 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-p-D-glucose-behandelde MDA-MB-231 borstkankercellen: Moleculair doelwit op het metabolisme van kanker . Mol. Cellen 2011, 32,123-132. [CrossRef] [PubMed]
165. Xu, Z.; Le, K.; Moghadasian, MH Langdurige behandeling met fytosterol verandert genexpressie in de lever van apo E-deficiënte muizen. J. Nutr. Biochem. 2008,19, 545-554. [CrossRef] [PubMed]
166. Shuman Moss, LA; Jensen-Taubman, S.; Rubinstein, D.; Viool, G.; Stetler-Stevenson, WG De inname via de voeding van een plantaardig fosfolipide/lipideconjugaat vermindert de groei van longkanker en tumorangiogenese. Carcinogenese 2014, 35, 1556-1563. [CrossRef] [PubMed]
167. Yoshikawa, R.; Yanagi, H.; Hashimoto-Tamaoki, T.; Morinaga, T.; Nakano, Y.; Geen Dam.; Fujiwara, Y.; Okamura, H.; Yamamura, T. Genexpressie als reactie op antitumorinterventie door polysaccharide-K (PSK) in colorectale carcinoomcellen. Oncol. Rep. 2004, 12, 1287-1293. [CrossRef] [PubMed]
168. Li, Y.; Mei, L.; Niu, Y.; Zon, Y.; Huang, H.; Li, Q.; Kong, X.; Liu, L.; Li, Z.; Mei, Q. Appelpolysacchariden met een laag molecuulgewicht induceerden het stoppen van de celcyclus in colorectale tumor. Nutr. Kanker 2012, 64, 439-463. [CrossRef] [PubMed]
169. Kachroo, P.; Ivanov, ik.; Davidson, LA; Chowdhary, BP; Lupton, Jr; Chapkin, RS Classificatie van door voeding gemoduleerde gensignaturen in de begin- en progressiestadia van darmkanker. Graven. Dis. Wetenschap. 2011, 56, 2595-2604. [CrossRef] [PubMed]
170. Morais, S.; Edvardsen, RB; Tocher, DR; Bell, JG Transcriptomische analyses van intestinale genexpressie van juveniele Atlantische kabeljauw (Gadus morhua) die diëten kregen met Camelina-olie als vervanging voor visolie. Comp. Biochem. Fysiol. B Biochem. Mol. Biol. 2012, 161, 283-293. [CrossRef] [PubMed]
171. Youn, H.; Jeong, JC; Jeong, YS; Kim, EJ; Um, SJ Quercetine versterkt apoptose door nucleaire factor-kB-signalering in H460-longkankercellen te remmen. Biol. apotheek Stier. 2013, 36, 944-951. [CrossRef] [PubMed]
172. Nicholson, SK; Tucker, Georgia; Brameld, JM Effecten van voedingspolyfenolen op genexpressie in menselijke vasculaire endotheelcellen. Proc. Nutr. Soc. 2008, 67,42-47. [CrossRef] [PubMed]
173. Natoli, R.; Zhu, Y.; Valter, K.; Bisti, S.; Eells, J.; Stone, J. Gene en niet-coderende RNA-regulatie die ten grondslag ligt aan de bescherming van fotoreceptoren: microarray-onderzoek van antioxidant-saffraan in de voeding en fotobiomodulatie in het netvlies van ratten. Mol. Zicht. 2010,16,1801-1822. [PubMed]
174. Yang, Y.; Ge, PJ; Jiang, L.; Li, FL; Zhu, QY Modulatie van groei en angiogeen potentieel van orale plaveiselcarcinoomcellen in vitro met behulp van salvianolzuur B. BMC Complement. alternatief. Med. 2011, 11, 54. [CrossRef] [PubMed]
175. Idee, T.; Nakashima, Y.; Lida, H.; Yasumoto, S.; Katsuta, M. Lipidemetabolisme en nutrigenomics: impact van sesamlignanen op genexpressieprofielen en vetzuuroxidatie in rattenlever. Forum Nutr. 2009, 61,10-24. [PubMed]
176. Bateman, HR; Liang, Q.; Ventilator, D.; Rodriguez, V.; Lessner, SM Sparstolonin B remt pro-angiogene functies en blokkeert de voortgang van de celcyclus in endotheelcellen. PLoS ONE 2013, 8, e70500. [CrossRef] [PubMed]
177. Machine, A.; Behoeften, PW; Mithen, RF; Traka, MH Verbeterde in vitro biologische activiteit van synthetisch 2-(2-pyridyl)ethylisothiocyanaat in vergelijking met natuurlijk 4-(methylsulfinyl)butylisothiocyanaat. J. Med. Chem. 2012,55, 9682-9692. [CrossRef] [PubMed]
178. Aiyar, SE; Park, H.; Aldo, PB; Mor, G.; Gildea, JJ; Miller, AL; Thompson, EB; Kasteel, JD; Kim, S.; Santen, RJ TMS, een chemisch gemodificeerd kruidenderivaat van resveratrol, induceert celdood door zich op Bax te richten. Borstkanker Res. Traktatie. 2010,124, 265-277. [CrossRef] [PubMed]
179. Li, W.; Zon, W.; Yang, CH; Hu, HZ; Jiang, YH Tanshinone II a beschermt tegen door lipopolysacchariden geïnduceerde endotheelcelbeschadiging via de Rho / Rho-kinase-route. Kin. J. Integr. Med. 2014, 20, 216-223. [CrossRef] [PubMed]
180. Liu, C.; Li, J.; Wang, L.; Wu, F.; Huang, L.; Xu, Y.; Ja, J.; Xiao, B.; Meng, F.; Chen, S.; et al. Analyse van door tanshinon IIA geïnduceerde cellulaire apoptose in leukemiecellen door genoombrede expressieprofilering. BMC-complement. alternatief. Med. 2012,12, 5. [CrossRef] [PubMed]
181. Chen, Y.; Zhang, XM; Han, FM; Du, P.; Xia, QS Genexpressieprofielanalyses van muizenlevers die zijn beschadigd door Leigongteng. Wereld J. Gastroenterol. 2007,13, 3619-3624. [CrossRef] [PubMed]
182. Inoue, A.; Tanji, M.; Kiyama, R. Focused Microarray-analyse: karakterisering van fenomenen door genexpressieprofilering. Curr. Farmacogenomie. 2006, 4, 245-260. [Kruisref]
183. Kiyama, R.; Zhu, Y.; Kawaguchi, K.; Inname, N.; Wada-Kiyama, Y.; Dong, S. Oestrogeen-responsieve genen voor milieustudies. omgeving. technologie. Innov. 2014,1,16-28. [Kruisref]
184. Zhu, Y.; Kitamura, K.; Maruyama, A.; Higashihara, T.; Kiyama, R. Oestrogene activiteit van biologische afbraakproducten van C-zware olie onthuld door genexpressieprofilering met behulp van een oligo-DNA-microarraysysteem. omgeving. Vervuiling. 2012,168,10-14. [CrossRef] [PubMed]
185. Kiyama, R.; Wada-Kiyama, Y. Oestrogene hormoonontregelaars: moleculaire werkingsmechanismen. omgeving. Int. 2015, 83,11-40. [CrossRef] [PubMed]
186. Kiyama, R. Endocriene disruptoracties door receptoroverspraak. omgeving. Biotechnologie. 2016,12,1-16.
187. Qv, XY; Jiang, JG; Piao, JH Farmacodynamische studies van Chinese geneeskunde op het niveau van het hele dier, cel en moleculaire modellen. Curr. Med. Chem. 2010,17,4521-4537. [CrossRef] [PubMed]
188. Tanji, M.; Kiyama, R. Expressieprofilering van op oestrogeen reagerende genen met behulp van genomische en proteomische technieken voor de evaluatie van hormoonontregelaars. Curr. Farmacogenomie. 2004, 2, 255-266. [Kruisref]
189. Lee, SS; Zhang, B.; Hij, ML; Chang, VS; Kung, HF Screening van actieve ingrediënten van kruidengeneesmiddelen op interactie met CYP450 3A4. fytother. Onderzoek 2007, 21,1096-1099. [CrossRef] [PubMed]
190. Nationale Onderzoeksraad. Toxiciteitstesten in de 21e eeuw: een visie en een strategie; National Academies Press: Washington, DC, VS, 2007.





