ACS Omega· 2026Q1
Paeoniflorin, Radyasyon Kaynaklı Beyin Hasarını Mikroglial Polarizasyon ve ERK/MAPK Sinyal Yolu Modülasyonu ile Azaltıyor
Paeoniflorin Attenuates Radiation-Induced Brain Injury Associated with Modulation of Microglial Polarization and ERK/MAPK Signaling
- 0atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Paeoniflorin (PF), mikrogliaları inflamatuar M1 durumundan koruyucu M2 durumuna kaydırarak radyasyon kaynaklı beyin hasarını (RIBI) azaltır ve bu süreç ERK sinyal yolu tarafından aracılık edilir.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Paeoniflorin (PF), in vivo'da radyasyon kaynaklı beyin hasarını (RIBI) hafifletir.
- PF, mikroglial polarizasyonu inflamatuar M1 fenotipinden koruyucu M2 fenotipine kaydırır.
- Bu modülasyon, M1 ile ilişkili belirteçlerin azalmasını ve M2 ile ilişkili belirteçlerin artmasını içerir.
- ERK sinyal yolu, PF'nin mikroglial polarizasyon üzerindeki etkisinde kilit bir mekanizma olarak ima edilmektedir.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
Abstract Background: Radiation-induced brain injury (RIBI) is a common side effect of cranial radiotherapy that severely impairs patients’ neurological function and quality of life. Currently, effective and safe remedies for RIBI remain limited. Paeoniflorin (PF), a key component of total glucosides of paeony (TGP) extracted from the root of Paeonia lactiflora, is a traditional Chinese herbal compound with well-documented anti-inflammatory, antioxidant, and neuroprotective benefits. Our prior research demonstrated that TGP alleviates RIBI; however, its deeper protective mechanisms are still unknown. Purpose: The purpose of this study was to investigate the protective mechanisms of TGP against RIBI, focusing on the effects of PF on microglial polarization. Methods: In vivo, we assessed the effects of TGP on microglial polarization using immunofluorescence colocalization analysis. In vitro, we evaluated the effects of PF on microglial polarization through CCK-8, qRT-PCR, flow cytometry, Western blot, and ELISA. Additionally, we utilized network pharmacology, molecular docking, and molecular dynamics simulations, together with qRT-PCR and Western blotting, to investigate the key pathway molecules involved in PF’s modulation of microglial polarization. Results: In vivo, TGP attenuated radiation-induced alterations in microglial polarization by decreasing the expression of M1-associated markers and increasing the expression of M2-associated markers. Consistently, PF modulated radiation-induced BV2 cell polarization by decreasing the level of M1-associated marker expression and increasing the level of M2-associated marker expression. Mechanistic analyses suggest that ERK signaling may be involved in the regulation of microglial polarization induced by the PF. Conclusion: TGP and its major bioactive component, PF, may attenuate RIBI by modulating microglial polarization, with the ERK signaling pathway potentially involved in this process, supporting the potential of PF as a candidate strategy for RIBI.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. ACS Omega, 2026 · DOI ↗
Devamı Pofolia uygulamasında
Çıkarımlar ve makaleye soru sorma; ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Ücretsiz.
Web'de giriş yaparak açAlan: Nöroloji (Sinirbilim)
NeurologyNeuroscience