$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

여드름균에 의해 염증 반응이 유도된 인간 단핵구 세포에서 알칼로이드 화합물 berberine의 항염증 효과
The protective effect of berberine on Propionibacterium acnes-induced inflammatory response in human monocytes 원문보기

Journal of applied biological chemistry, v.61 no.2, 2018년, pp.181 - 186  

김현표 (Department of Biomedical Science, Jungwon University) ,  윤영걸 (Department of Biomedical Science, Jungwon University)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 연구에서는 인간 단핵구 세포인 THP-1 세포를 이용하여 berberine의 항염증 활성을 조사 하였다. Propionibacterium acnes의 감염은 THP-1 세포에서 산화질소(NO)와 $TNF-{\alpha}$, IL-8$IL-1{\beta}$와 같은 전 염증성 사이토카인의 생산을 유도했다. 그러나, P. acnes에 의해 유도된 THP-1 세포에 berberine을 처리했을 때, 전 염증성 사이토카인 및 NO의 생성이 유의하게 감소하였다. 또한 우리는 berberine의 항 염증 기능의 신호 전달 경로를 분석하여 berberine이 P. acnes 유도 세포에서 ERK1/2, JNK 및 p38의 인산화를 억제하고 $NF-{\kappa}B$ p65의 발현 및 핵이동을 억제한다는 것을 발견했다. 이러한 결과로부터 berberine은 인간 단핵구 세포에서 $NF-{\kappa}B$MAPK 신호 전달 경로를 억제함으로써 항 염증 활성을 효과적으로 발휘할 수 있다고 결론지었다. 또한, 이러한 결과는 P. acnes에 의해 유발된 염증성 질환의 치료를 위해 천연물 소재에서 유래한 알칼로이드 화합물인 berberine을 사용하여 천연 치료제를 개발할 수 있는 가능성을 제시하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, we investigated the anti-inflammatory activity of berberine using human monocytes. Infection of Propionibacterium acnes induced the production of nitric oxide (NO) and the pro-inflammatory cytokines such as, $TNF-{\alpha}$, IL-8 and $IL-1{\beta}$ in THP-1 monocyt...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • MAPK 신호경로는 염증반응의 조절에 중요한 역할을 하므로 본 연구에서도 P. acnes로 자극된 THP-1 세포에서 berberine에 의해서 MAPK 신호경로가 영향을 받는지 조사하였다[23] (Fig. 3). 열처리한 P.
  • acnes의 감염에 의해 유발되는 염증반응에 대한 berberine의 항염증 활성은 아직 포괄적으로 연구되지 못했다. 따라서 본 연구에서는 인간 단핵구 세포(human leukemia monocytic cell)인 THP-1 세포에 여드름균인 P. acnes를 처리하여 염증반응을 유도하고 여기에 berberine을 처리했을 때 염증 매개체 및 염증성 사이토카인의 생성 억제 효과를 조사하였다. 또한 P.
  • 이러한 결과로부터 berberine은 인간 단핵구 세포에서 NF-κB 및 MAPK 신호 전달 경로를 억제함으로써 항 염증 활성을 효과적으로 발휘할 수 있다고 결론지었다. 또한, 이러한 결과는 P. acnes에 의해 유발된 염증성 질환의 치료를 위해 천연물 소재에서 유래한 알칼로이드 화합물인 berberine을 사용하여 천연 치료제를 개발할 수 있는 가능성을 제시하였다.
  • 본 연구에서는 인간 단핵구 세포인 THP-1 세포를 이용하여 berberine의 항염증 활성을 조사 하였다. Propionibacterium acnes의 감염은 THP-1 세포에서 산화질소(NO)와 TNF-α, IL-8 및 IL-1β와 같은 전 염증성 사이토카인의 생산을 유도했다.
  • acnes에 의해 유도된 NO 및 염증성 사이토카인의 생산을 억제하여 강력한 항염증 활성을 나타냈다. 이러한 결과는 천연물 소재에서 유래한 알칼로이드 화합물인 berberine을 P. acnes와 같은 여드름균의 감염으로 인해 유발된 염증성 질환의 치료를 위해 활용할 수 있는 천연치료제를 개발할 수 있는 가능성을 제시하였다. Berberine은 현재 국내 유수 제약회사에서 시판하는 정장제에 장내 방부살균제 성분으로 사용되고 있으며 또한 berberine을 함유하는 추출물 형태의 건강보조식품으로 국내외의 시장에서 판매되고 있다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
여드름(acne vulgaris)이란? 여드름(acne vulgaris)은 모공의 막힘이나 염증으로 인해 나타나는 매우 흔한 만성 피부 질환으로 전 세계의 6억6천만명 정도의 인구가 영향을 받는 세계에서 8번째로 가장 흔한 질병이며 심한 경우 환자의 삶의 질에 큰 영향을 미칠 수 있는 인체 질환 중 하나이다[1,2]. 여드름은 특히 호르몬의 불균형, 세균감염, 스트레스, 식품, 화장품 등 여러가지 요인에 의해 일어나며 과거에는 주로 사춘기 남녀에게 주로 발생하였으나, 환경오염, 약물남용 등으로 인하여 근래에는 나이와 상관없이 여드름이 나타나는 연령층이 넓어지고 있다[3].
염증성 피부질환과 관련된 TRL2 수용체의 주된 염증반응 경로는 무엇인가? acnes의 상호작용에 의해 염증경로가 활성화되어 염증성 사이토카인 및 케모카인 등 다양한 염증중재자를 분비하고 피부자극을 유발하는 것으로 보고되었다[8,9]. TRL2 수용체를 통한 염증반응의 활성화는 주로 mitogen-activated protein kinases (MAPKs) 신호 경로와 nuclear factor (NF)-κB 신호 경로에 의해 수행되며 이 두 가지 경로를 통해 염증성 피부질환과 관련된 중요 염증관련 유전자의 발현이 조절되는 것으로 알려졌다[10].
Propionibacterium acnes가 주로 분포하는 곳은? P. acnes는 그람 양성의 혐기성 세균으로 각질세포와 접촉되어 있는 모낭과 피지선 주위에 있는 세포에 주로 존재한다[6]. P.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (25)

  1. Wang YY, Ryu AR, Jin S, Jeon YM, Lee MY (2017) Chlorin e6-mediated photodynamic therapy suppresses P. acnes-induced inflammatory response via $NF{\kappa}B$ and MAPKs signaling pathway. PLoS One 12: e0170599 

  2. Omer H, McDowell A, Alexeyev OA (2017) Understanding the role of Propionibacterium acnes in acne vulgaris: The critical importance of skin sampling methodologies. Clin Dermatol 35: 118-129 

  3. Suh DH, Kwon HH (2015) What's new in the physiopathology of acne? Br J Dermatol 172 Suppl 1: 13-19 

  4. Suh DH (2010) Pharmacologic treatment of acne. J Kor Med Assoc 53: 623-629 

  5. Dessinioti C, Katsambas AD (2010) The role of Propionibacterium acnes in acne pathogenesis: facts and controversies. Clin Dermatol 28: 2-7 

  6. Thiboutot DM, Layton AM, Eady EA (2014) IL-17: a key player in the P. acnes inflammatory cascade? J Invest Dermatol 134: 307-310 

  7. Farrar MD, Ingham E (2004) Acne: inflammation. Clin Dermatol 22: 380-384 

  8. Kim J, Ochoa MT, Krutzik SR, Takeuchi O, Uematsu S, Legaspi AJ, Brightbill HD, Holland D, Cunliffe WJ, Akira S, Sieling PA, Godowski PJ, Modlin RL (2002) Activation of toll-like receptor 2 in acne triggers inflammatory cytokine responses. J Immunol 169: 1535-1541 

  9. Jugeau S, Tenaud I, Knol AC, Jarrousse V, Quereux G, Khammari A, Dreno B (2005) Induction of toll-like receptors by Propionibacterium acnes. Br J Dermatol 153: 1105-1113 

  10. Grange PA, Raingeaud J, Calvez V, Dupin N (2009) Nicotinamide inhibits Propionibacterium acnes-induced IL-8 production in keratinocytes through the $NF-{\kappa}B$ and MAPK pathways. J Dermatol Sci 56: 106-112 

  11. Zou K, Li Z, Zhang Y, Zhang HY, Li B, Zhu WL, Shi JY, Jia Q, Li YM (2017) Advances in the study of berberine and its derivatives: a focus on anti-inflammatory and anti-tumor effects in the digestive system. Acta Pharmacol Sin 38: 157-167 

  12. Li JY, Wang XB, Luo JG, Kong LY (2015) Seasonal variation of alkaloid contents and anti-Inflammatory activity of Rhizoma coptidis based on fingerprints combined with chemometrics methods. J Chromatogr Sci 53: 1131-1139 

  13. Jang YA, Lee JT (2018) Anti-wrinkle effect of berberine by inhibition of MMP-2 and MMP-9 activity in fibroblasts. J Appl Biol Chem 61: 9-15 

  14. Cha JH, Kim WK, Ha AW, Kim MH, Chang MJ (2017) Antiinflammatory effect of lycopene in SW480 human colorectal cancer cells. Nutr Res Pract 11: 90-96 

  15. Mosmann T (1983) Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to proliferation and cytotoxicity assays. J Immunol Methods 65: 55-63 

  16. Leal NRF, Vigliano MV, Pinto FA, de Sousa TV, Velozo LSM, Sabino KCC, Justo MDG, Coelho MGP (2018) Anti-inflammatory effect of diterpenes-enriched fractions from Pterodon polygalaeflorus through inhibition of macrophage migration and cytokine production. J Pharm Pharmacol 70: 808-820 

  17. Voller A, Bartlett A, Bidwell DE (1978) Enzyme immunoassays with special reference to ELISA techniques. J Clin Pathol 31: 507-520 

  18. Lee JW, Kang YJ, Choi HK, Yoon YG (2018) Fractionated Coptis chinensis extract and its bioactive component suppress Propionibacterium acnes-stimulated inflammation in human keratinocytes. J Microbiol Biotechnol, doi:10.4014/jmb.1712.12051 

  19. Tsai HH, Lee WR, Wang PH, Cheng KT, Chen YC, Shen SC (2013) Propionibacterium acnes-induced iNOS and COX-2 protein expression via ROS-dependent $NF-{\kappa}B$ and AP-1 activation in macrophages. J Dermatol Sci 69: 122-131 

  20. Sharma JN, Al-Omran A, Parvathy SS (2007) Role of nitric oxide in inflammatory diseases. Inflammopharmacol 15: 252-259 

  21. Nagy I, Pivarcsi A, Koreck A, Szell M, Urban E, Kemeny L (2005) Distinct strains of Propionibacterium acnes induce selective human ${\beta}$ -defensin-2 and interleukin-8 expression in human keratinocytes through toll-like receptors. J Invest Dermatol 124: 931-938 

  22. Qin M, Pirouz A, Kim MH, Krutzik SR, Garban HJ, Kim J (2014) Propionibacterium acnes induces IL- $1{\beta}$ secretion via the NLRP3 inflammasome in human monocytes. J Invest Dermatol 134: 381-388 

  23. Lee WR, Kim KH, An HJ, Kim JY, Han SM, Lee KG, Park KK (2014) Protective effect of melittin against inflammation and apoptosis on Propionibacterium acnes-induced human THP-1 monocytic cell. Eur J Pharmacol 740: 218-226 

  24. Oeckinghaus A, Ghosh S (2009) The $NF-{\kappa}B$ family of transcription factors and its regulation. Cold Spring Harb Perspect Biol 1: a000034 

  25. Bonizzi G, Karin M (2004) The two $NF-{\kappa}B$ activation pathways and their role in innate and adaptive immunity. Trend Immunol 25: 280-288 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로