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背景:BindWeedsのConvolvulus arvensis L.(コンバルヴォル科)はイランに住んでおり、そのプロテオグリカン混合物(PGM)は異なる生物活性を持っていると報告されています。本研究では、抗腫瘍、抗血管新生、免疫刺激活性など、PGMのさまざまな特性を調査することを目指しました。 方法:PGMはC. arvensisの根から調製されました。さまざまな癌細胞株をPGMで処理し、MTTアッセイを使用した24時間のインキュベーション後に細胞毒性を評価しました。さらに、J774A.1マクロファージは、LPS(1 µg/mL)、次にPGMで刺激されました。次に、炎症のマーカーとしての一酸化窒素(NO)の産生を、Griess試薬を使用して測定しました。さらに、PGMは栽培されたリーシュマニアの主要なプロマスチゴーテにさらされ、リーシュマニカイダル活性はMTTアッセイを使用して決定されました。さらに重要なことは、PGMによる治療後にマトリゲル地下マトリックスおよびチューブ形成で培養されたヒト臍静脈内皮細胞(HUVEC)は、血管新生の測定のために顕微鏡的に見なされました。 結果:得られた結果は、PGMがHuvecsによる血管様チューブの形成を、その生存率に影響を与えることなく著しく阻害したことを明らかにしました。さらに、PGMは、in vitroでの主要なプロモステゴットの発達成長を抑制するメカニズムにより、リーシュマニカイダル活性を有意に示しました。しかし、PGMは、がん細胞の成長とLPS刺激マクロファージによるNOの産生に影響を与えないことが示されました。 結論:本研究は、PGMの顕著なリーシュマニカイダルおよび抗血管新生活性に関するいくつかの新しい証拠を提供します。これらの発見はまた、リーシュマニカイダルおよび抗血管新生化合物を発見するためのさらに徹底的に植物化学的調査のために、C。arvensisを候補薬用植物として使用するための科学的根拠を提供します。
背景:BindWeedsのConvolvulus arvensis L.(コンバルヴォル科)はイランに住んでおり、そのプロテオグリカン混合物(PGM)は異なる生物活性を持っていると報告されています。本研究では、抗腫瘍、抗血管新生、免疫刺激活性など、PGMのさまざまな特性を調査することを目指しました。 方法:PGMはC. arvensisの根から調製されました。さまざまな癌細胞株をPGMで処理し、MTTアッセイを使用した24時間のインキュベーション後に細胞毒性を評価しました。さらに、J774A.1マクロファージは、LPS(1 µg/mL)、次にPGMで刺激されました。次に、炎症のマーカーとしての一酸化窒素(NO)の産生を、Griess試薬を使用して測定しました。さらに、PGMは栽培されたリーシュマニアの主要なプロマスチゴーテにさらされ、リーシュマニカイダル活性はMTTアッセイを使用して決定されました。さらに重要なことは、PGMによる治療後にマトリゲル地下マトリックスおよびチューブ形成で培養されたヒト臍静脈内皮細胞(HUVEC)は、血管新生の測定のために顕微鏡的に見なされました。 結果:得られた結果は、PGMがHuvecsによる血管様チューブの形成を、その生存率に影響を与えることなく著しく阻害したことを明らかにしました。さらに、PGMは、in vitroでの主要なプロモステゴットの発達成長を抑制するメカニズムにより、リーシュマニカイダル活性を有意に示しました。しかし、PGMは、がん細胞の成長とLPS刺激マクロファージによるNOの産生に影響を与えないことが示されました。 結論:本研究は、PGMの顕著なリーシュマニカイダルおよび抗血管新生活性に関するいくつかの新しい証拠を提供します。これらの発見はまた、リーシュマニカイダルおよび抗血管新生化合物を発見するためのさらに徹底的に植物化学的調査のために、C。arvensisを候補薬用植物として使用するための科学的根拠を提供します。
BACKGROUND: Convolvulus arvensis L. (Convolvulaceae), bindweeds, is inhabitant to Iran and its proteoglycan mixture (PGM) has been reported to possess different biological activities. In the present study, we aimed to investigate different properties of PGM including anti-tumor, anti-angiogenesis and immunostimulatory activities. METHODS: PGM was prepared from the roots of C. arvensis. Various cancer cell lines were treated with PGM and the cytotoxicity was assessed after 24 h of incubation using MTT assay. In addition, J774A.1 macrophages were stimulated with LPS (1 µg/mL) and then with PGM. Then, production of nitric oxide (NO) as a marker of inflammation was measured using Griess reagent. Moreover, PGM was subjected to cultivated Leishmania major promastigotes and leishmanicidal activity was determined using MTT assay. More importantly, human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) cultured on matrigel basement matrix and tube formation after treatment with PGM was considered microscopically for the determination of angiogenesis. RESULTS: Obtained results revealed that PGM significantly inhibited the formation of vascular-like tubes by HUVECs without any effect on their viability. Furthermore, PGM significantly exhibited leishmanicidal activity by the mechanism of suppressing L. major promastigotes developmental growth in vitro. However, PGM was shown to have no effect on the growth of cancer cells and production of NO by LPS-stimulated macrophages. CONCLUSIONS: The present study provides some new evidence on remarkable leishmanicidal and anti-angiogenic activities of PGM. These findings also afford the scientific basis for the use of C. arvensis as a candidate medicinal plant for further thoroughly phytochemical investigations toward discovering leishmanicidal and anti-angiogenic compounds.
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