دراسة تأثير المستحلب النانوي المحتوي على الثيمول المستخرج من الزعتر على الجينات المتحكمة في تكوين الأوعية الدموية VEGF و VEGFR في خط خلايا سرطان الكبد البشري.
DOI:
https://doi.org/10.21123/bsj.2024.10591الكلمات المفتاحية:
سرطان الخلايا الكبدية، المستحلب النانوي، الثيمول، الأورام، VEGF، VEGFR.الملخص
يحتوي زيت الزعتر على الثيمول (2-إيزوبروبيل-5-ميثيلفينول)، وهو مركب فينولي بلوري عديم اللون وذو رائحة مميزة. يعتبر مضاد للأكسدة. الثيمول ذو قابلية منخفضة للذوبان في الماء وقابلية ذوبان جيدة في الزيت. تم تحضير مستحلب الثيمول النانوي المذاب في زيت السمسم عن طريق تحويله إلى قطرات نانوية. حيث أن في الدراسات السابقة أجريت العديد من الدراسات البحثية لدراسة تأثير الثيمول على سرطان المعدة وتأثيره على خلايا الورم الأرومي الدبقي. لقد قاموا بدراسة تأثير VEGF على نمو وهجرة الخلايا السرطانية في الكبد. من منظور بيولوجي، يمكن للأسطح البيولوجية أن تمتص قطرات المستحلب النانوي بشكل فعال من أجل أنشطة بيولوجية أكثر كفاءة. المستحلبات النانوية هي جسيمات كروية تعمل كحامل لجزيئات الدواء، ويتراوح حجمها بين 10-1000 نانومتر. بسبب تأثير الثيمول المضاد للسرطان، يمكن استخدامه كعلاج مناسب لمنع تكوين الأوعية الدموية في سرطان الخلايا الكبدية. أجرينا تحقيقًا في السمية الخلوية باستخدام اختبار MTT، حيث تمت معالجة خط خلايا سرطان الكبد البشري بتركيزات مختلفة من مستحلب الثيمول النانوي. أشارت النتائج إلى أنه مع زيادة التركيز، انخفضت صلاحية الخلية. ثم تم استخراج الحمض النووي الريبي (RNA) وتم تصنيع C-DNA. تم بعد ذلك فحص مستويات التعبير عن جينات VEGFR وVEGF في الخلايا المعالجة بالنانوثيمول والثيمول الحر وفي الخلايا غير المعالجة. وأظهرت النتائج أن تعبير هذا الجين في الخلايا المعالجة بالثيمول الحر انخفض بمقدار 5.33 مرة مقارنة بالخلايا غير المعالجة، ولكن عندما عولجت الخلايا بالنانوثيمول انخفض مستوى التعبير الجيني بنحو 10.02 مرة.
Received 03/01/2024
Revised 09/07/2024
Accepted 11/07/2024
Published Online First 20/11/2024
المراجع
Rakaa J. Preparation of nanoparticles in an eco-friendly method using thyme leaf extracts. Baghdad Sci J. 2020 Jun 22; 17(2 (SI)): 670- 674. https://doi.org/10.21123/bsj.2020.17.2(SI).0670
Al-Abachi MQ, Al-Najjar NA. Flow injection spectrophotometric determination of thymol using 4-aminoantipyrine and copper (II) nitrate. Baghdad Sci J. 2015 Jun 7; 12(2): 332-339. https://doi.org/10.21123/bsj.2015.12.2.332-339
Foudah AI, Shakeel F, Alqarni MH, Ali A, Alshehri S, Ghoneim MM, Alam P. Determination of thymol in commercial formulation, essential oils, traditional, and ultrasound-based extracts of Thymus vulgaris and Origanum vulgare using a greener HPTLC approach. Molecules. 2022 Feb 9; 27(4): 11641180-. https://doi.org/10.21123/bsj.2012.9.2.302-310
Kathiar SA, Al Hilfy AA, Al Shammari HI. Toxicity of Nanomulsion of Castor Oil on the Fourth larval stage of Culex quinquefsciatus under Laboratory Conditions. Baghdad Sci J. 2022 Oct 1; 19(5): 999-1007. https://doi.org/10.21123/bsj.2022.6638
Doghish AS, Shehabeldine AM, El-Mahdy HA, Hassanin MM, Al-Askar AA, Marey SA, et al. Thymus vulgaris oil nanoemulsion: synthesis, characterization, antimicrobial and anticancer activities. Molecules. 2023 Oct 2; 28(19): 69106922-. https://doi.org/10.1038/s41598-018-24871-5
Siddique JA, Husain FM, Singh M. Nano emulsions: Current trends in skin-care products. In Nanotechnology for the Preparation of Cosmetics Using Plant-Based Extracts. Elsevier. 2022 Jan 1; 49-73. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-822967-5.00005-9
Al-Juboori SK, Al-Juboori SI. Hepatocellular Carcinoma Prediction and early Diagnosis of Hepatitis B and C viral infection using miR-122 and miR-223 in a sample of Iraqi patients. Baghdad Sci J. 2023 Aug 30; 20(4(SI)): 1520-1531. https://doi.org/10.21123/bsj.2023.9065
Abdulrazzaq AP. The Comparison Effect of Nickel (II) and Cadmium (II) Complexes with Aqueous Extract of Tecrium polium. L (Ja, adah) Plant on Hepatocellular Carcinoma Cell Line HeP2. Baghdad Sci J. 2017 Jun 4; 14(2): 0371- 0378. https://doi.org/10.21123/bsj.2017.14.2.0371
Kalra A, Yetiskul E, Wehrle CJ, Tuma F. Physiology, Liver. In: StatPearls. StatPearls Publishing, Treasure Island (FL). 2023; PMID: 30571059. https://doi.org/10.55779/nsb15311315
Lin Y J, Lin C N, Sedghi T, Hsu S H, Gross C P, Wang J D, et al. Treatment patterns and survival in hepatocellular carcinoma in the United States and Taiwan. PloS One. 2020; 15(10): e0240542. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240542
Balogh J, Victor III D, Asham EH, Burroughs SG, Boktour M, Saharia A, et al. Hepatocellular carcinoma: a review. J Hepatocell Carcinoma. 2016 Oct 5: 41-53. https://doi.org/10.2147/JHC.S61146
Almazroo OA, Miah MK, Venkataramanan R. Drug metabolism in the liver. Clinics in liver disease. 2017 Feb 1; 21(1): 1-20. https://doi.org/10.1016/j.cld.2016.08.001
Xiong X, Kuang H, Liu T, Lin JD. A single‐cell perspective of the mammalian liver in health and disease. Hepatology. 2020 Apr; 71(4): 1467-73. https://doi.org/10.1002/hep.510300607
Hundt M, Basit H, John S. Physiology, bile secretion 2017.
Kar A, Das D, Nayak B, Bhuyan P, Panda S, Kar T. Immunohistochemical Expression of Vascular Endothelial Growth Factor in Ovarian Surface Epithelial Neoplasms and its Association with Histological Type, Grade, Clinical Stage and Tumour Metastasis. J Clin Diagn Res. 2021 Oct 1; 15(10). 1221–1227. https://doi.org/10.21123/bsj.2015.12.2.293-300
Khalil KH, Al-Hassawi B, Abdo J. Correlation of Neuroendocrine Differentiation with Neuroendocrine Cell Hyperplasia and Vascular Endothelial Growth Factor in Colorectal Adenocarcinoma. Baghdad Sci J. 2021 Mar 10; 18(1): 0018-0028. https://doi.org/10.21123/bsj.2021.18.1.0018
Gordon DM, Neifer KL, Hamoud AR, Hawk CF, Nestor-Kalinoski AL, Miruzzi SA, et al. Bilirubin remodels murine white adipose tissue by reshaping mitochondrial activity and the coregulator profile of peroxisome proliferator–activated receptor α. J Biol Chem. 2020 Jul 17; 295(29): 9804- 9822. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153427
Moawad AW, Szklaruk J, Lall C, Blair KJ, Kaseb AO, Kamath A, et al. Angiogenesis in hepatocellular carcinoma; pathophysiology, targeted therapy, and role of imaging. J Hepatocell. Carcinoma. 2020 Apr 23: 77-89. https://doi.org/10.2147/JHC.S224471
Kumar AR, Devan AR, Nair B, Nath LR. Anti-VEGF mediated immunomodulatory role of phytochemicals: scientific exposition for plausible HCC treatment. Curr Drug Targets. 2021 Aug 1; 22(11): 1288-1316. https://doi.org/10.2174/1389450122666210203194036
Jannati N, Gharachorloo M, Honarvar M. Extraction of thymol compound from Thymus vulgaris L. oil. J Med. Plants By-Prod. 2021 Apr 1; 10(1): 81-84. https://doi.org/10.22092/JMPB.2020.351668.1252
Al-Younes ZK. Extracting essential oils from thyme (Thymus vulgaris) and star anise (Illicumverum), measuring their antioxidant activity, and diagnosing their active compounds using GC-MS technology. Kufa J Agri Sci. 2018 May 15; 10(1): 108-128.
Rio DC, Ares M, Hannon GJ, Nilsen TW. Purification of RNA using TRIzol (TRI reagent). Cold Spring Harb Protoc. 2010; 6: 5439.https://doi.org/10.1101/pdb.prot5439
Maan S, Rao S, Maan NS, Anthony SJ, Attoui H, Samuel AR, et.al. Rapid cDNA synthesis and sequencing techniques for the genetic study of bluetongue and other dsRNA viruses. J Virol Methods. 2007 Aug 1; 143(2): 132-139. https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2007.02.016
Balne PK, Basu S, Rath S, Barik MR, Sharma S . Loop mediated isothermal amplification assay using hydroxy naphthol blue, conventional polymerase chain reaction and real-time PCR in the diagnosis of intraocular tuberculosis. Indian J Med Microbiol. 2015 Oct 1; 33(4): 568-571. https://doi.org/10.4103/0255-0857.167339
التنزيلات
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 Amer Hamied Hussein

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.