Aký je účinok Cistanche Tubulosa, účinky vodného extraktu Cistanche Tubulosa na črevnú mikroflóru myší s črevnými poruchami
Feb 25, 2022
Prosím kontaktujteoscar.xiao@wecistanche.compre viac
Poruchy črevnej mikroflórysú spojené s mnohými chorobami. * Vodný extrakt z Cistanche tubulosa (CT), tradičná čínska bylinná receptúra, údajne zohráva úlohu pri ochrane ľudského čreva. Málo sa však vie o jeho účinkoch na črevnú mikroflóru. * Táto štúdia sa uskutočnila s cieľom zistiť, či vodný extrakt CT môže modulovať črevný mikrobióm u myší s črevnými poruchami. Zistili sme, že poškodenú črevnú morfológiu, ktorá je výsledkom liečby cefixímom, možno zachrániť pomocou vodného extraktu CT. *Porovnanie mikrobiálnej diverzity medzi myšami liečenými extraktom CT a kontrolnými myšami tiež ukázalo, že porucha v komunite mikrobiómov modelových skupín by sa mohla obnoviť liečbou vysokými a strednými koncentráciami vodného extraktu. Liečba cefixímom viedla k výraznému zníženiu mliečnehokyslé baktérie; avšak suplementácia vodného extraktu CT obnovila rast týchto baktérií mliečneho kvasenia. Okrem toho vodný extrakt CT dokázal zmierniť dramatické zmeny v metabolických dráhach črevného mikrobiómu vyvolané cefixímom. *Tieto zistenia poskytli pohľad na priaznivé účinky vodného extraktu CT na črevnú mikroflóru a poskytli tiež dôležitú referenciu pre vývoj príbuzných liekov v budúcnosti.

Ak chcete vedieť viac, kliknite sem
1. Úvod
Črevné mikroorganizmy kolonizujú najmä črevný lumen a slizničnú vrstvu a vzájomne sa spájajú s hostiteľom prostredníctvom výmeny materiálu a energie, transformácie a iných procesov [1]. *sú to signálne centrá, ktoré integrujú environmentálne správy, ako je strava, s genetickými a imunitnými signálmi, čo následne ovplyvňuje metabolizmus hostiteľa, imunitu, nervový systém a reakciu na infekcie [2]. Za normálnych okolností existuje dynamická rovnováha medzi črevnou flórou a hostiteľmi; črevná dysbióza však môže mať za následok zmeny v rovnováhe medzi zdravím a chorobami, poruchy imunity a množstvo chorôb [3]. Mierne zmeny v črevnej mikroflóre sú pre hostiteľa prijateľné; to však stále môže poskytnúť príležitosti na zosilnenie zmien v iných priťažujúcich faktoroch, ako sú bakteriofágy, bakteriocíny a oxidačný stres [4]. Predchádzajúce štúdie ukázali, že etanolový extrakt z Cistanche tubulosa (CT), tradičný čínsky bylinný prípravok, môže regulovať črevné mikrobiálne zloženie u potkanov [5] a celkové glykozidy CT upravili narušenú črevnú mikroflóru [6]. Druhy Cistanche, ktoré parazitujú hlavne na koreňoch druhu Tamarix, sa tiež nazývajú „ženšen púšte“ a tonikum pozostávajúce zo stoniekCistanchedeserticola(CD) aCistanche tubulosa(CT) sa používa ako anbylinný liek[7]. *hlavné chemické zložky CTfenyletanolové glykozidy(PHG), čo sú antioxidačné látky [8, 9], zlepšujú reprodukčnú dysfunkciu [10], potláčajú aktiváciu pečeňových hviezdicových buniek, blokujú vedenie signálnych dráh v TGF- 1/SMAD [11] a zabrániť hepatálnej fibróze u potkanov vyvolanej hovädzím sérovým albumínom [12]. Medzi viac ako 100 zložkami v CT patrí medzi významné látky s hojným obsahom aj polysacharid [13, 14]. Predchádzajúce štúdie preukázali, že polysacharidy C. deserticola indukujú melanogenézu v melanocytoch, znižujú oxidačný stres[15], zmierňujú kognitívnu dysfunkciu reguláciou antioxidačných a protizápalových procesov u potkanov [16], chránia bunky PC12 pred poškodením vyvolaným OGD/RP [17]. Zvyšujú absorpciu echinakozidu in vivo a ovplyvňujú črevnú mikroflóru [18]. Probiotiká sú živé nepatogénne mikroorganizmy, ktoré sú prospešné pre zdravie a poskytujú mikrobiálnu rovnováhu v gastrointestinálnom trakte, keď sa podávajú v primeraných množstvách [19]. *ey môžu zvýšiť nešpecifické bunkové imunitné reakcie charakterizované aktiváciou makrofágov, prirodzených zabíjačských (NK) buniek a antigénovo špecifických cytotoxických T lymfocytov a uvoľňovaním rôznych cytokínov kmeňovo špecifickým a dávkovo závislým spôsobom [20]. Probiotické kmene zlepšujú vlastnosti črevného epitelu prostredníctvom TJ modulácie a bolo dokázané, že špecifické probiotické kmene regulujú expresiu mucínu, čím ovplyvňujú vlastnosti hlienovej vrstvy a nepriamo regulujú imunitný systém čreva [21]. Kmene baktérií mliečneho kvasenia (LAB) a Bifidobacterium sú hlavné probiotiká, ktoré sa používajú v mnohých oblastiach [22–26]. *ich zdravotných prínosov je mnoho, pričom ich antioxidačná kapacita je dôležitým faktorom v ich funkciách súvisiacich so zdravím[27]. Probiotiká môžu chelátovať kovové ióny, aby im zabránili katalyzovať oxidáciu [28, 29]; môžu tiež zvýšiť expresiu antioxidačných enzýmov [30, 31], produkovať rôzne metabolity s antioxidačnou aktivitou [32, 33], sprostredkovať antioxidačné signálne dráhy [34–36] a regulovať enzýmy produkujúce reaktívne formy kyslíka (ROS) a tzv. odpoveď črevných mikroorganizmov na oxidačný stres[37]. Nedávna štúdia preukázala, že polysacharidy CD by mohli stimulovať rast niektorých baktérií mliečneho kvasenia, čo by mohlo byť prospešné pre ľudské zdravie [38]. Obsah polysacharidov v CD je však odlišný od obsahu v CT [7, 39] a tento rozdiel môže viesť k rôznym účinkom na črevné mikroorganizmy. Okrem toho, hoci CD polysacharidy môžu znížiť oxidačný stres aktiváciou NRF2/HO-1 dráhy [15], účinky jedného polysacharidu sa môžu líšiť od celkového účinku viacerých kompozícií v CT. *nás, je potrebné presne definovať účinky CT vodných extraktov na črevné mikroorganizmy. Okrem toho môžu ventilátory odolávať oxidačnému stresu [40] a potlačiť zápalové reakcie sprostredkované jazdou lipopolysaccha aktiváciou dráhy Keap1/Nrf2/HO-1 [41]. *predtým má veľkú hodnotu stanovenie účinku vodného extraktu CT. Okrem toho účinky určitých zložiek vodného extraktu CD na oxidačný stres a črevnú flóru naznačujú, že odolnosť voči oxidačnému stresu môže korelovať so zmenami črevnej flóry. Aby sme vyplnili medzery v poznatkoch o vyššie uvedených témach, skúmali sme účinky vodného extraktu na črevnú mikroflóru myší s poruchami črevnej flóry. *Tieto výsledky poskytnú cenné informácie o možných mechanizmoch, prostredníctvom ktorých sa mení črevná flóra a dodáva sa odolnosť čriev voči oxidačnému stresu.https://www.xjcistanche.com/news/what-s-the-effect-of-cistanche-tubulosa-effec-54312367.html
2. Materiály a metódy
podávali denne o 12:00 h a ďalšie látky sa podávali denne o 15:00 h. Počas experimentov boli skupiny C, D, E a F udržiavané v modelovom stave črevných porúch. *Výkaly sa odoberali každých sedem dní na sterilnom pracovnom stole a skladovali sa pri -20 stupňoch .2.4. Histopatologické pozorovanie myšieho hrubého čreva. Na konci experimentu boli myši usmrtené cervikálnou dislokáciou a obsah ich hrubého čreva bol zhromaždený na sterilnom pracovnom stole a uložený pri -80 stupňoch; v rovnakom čase boli vzorky tkaniva hrubého čreva fixované v 10 percentnom neutrálnom formalíne.*en, vzorky boli dehydratované použitím gradientovej koncentrácie etanolu, hyalinizované pomocou xylénu, zaliate do parafínu, narezané a zafarbené hematoxylínom-eozínom. Pozorovali sa morfologické zmeny na sliznici hrubého čreva a porovnávali sa pomocou optického mikroskopu. Merala sa dĺžka klkov a hĺbka krýpt v hrubom čreve a vypočítal sa pomer dĺžky klkov k hĺbke krýpt (hodnota V/C) (51).2.5. Extrakcia DNA a konštrukcia knižnice. DNA sa extrahovala z výkalov pomocou súpravy EZNA®Soil DNA Kit (Omega Bio-Tek, Norcross, GA, USA) podľa protokolu výrobcu. Kvalita DNA bola stanovená pomocou fluorometra (QuantiFluor™–ST, Promega Corporation, USA). Párové priméry v oblasti V3-V4 16s rDNA boli navrhnuté tak, aby amplifikovali oblasť a vytvorili fragmenty DNA s veľkosťou 466 bp. *e priamy primér bol 341F (-5-CCTACGGGNGGCWGCAG-3-) a spätný primér bol 806R (-5-GGACTACHVGGGTATCTAAT-3-). Každý objem PCR bol 25 μl, obsahujúci 2, 5 μl 10 x PCR pufra, 2 μl dNTP, 1 μl každého priméru a 20–30 ng templátovej DNA. *en, indexované adaptéry boli pripojené na koniec amplikónov, aby sa vytvorili sekvenčné knižnice. *knižnice boli validované pomocou fluorometra QuantiFluor™ a kvantifikované na 10 nmol.2.6. 16s rRNA génové sekvenovanie a analýza mikrobiálnej komunity. *e Platforma Illumina (Illumina MiSeq) sa použila na získanie 2 x 250 bp párových koncových údajov. Prevádzkové taxonomické jednotky (OTU) boli získané pomocou softvéru Uparse prostredníctvom štandardného zoskupovania s 97-percentnou podobnosťou. *Na zosúladenie OTU s databázou Greengene Release 13.5 a vykonaním anotácie druhov bol použitý naivný bayesovský algoritmus priraďovania klasifikátora RDP. *ealfa diverzita črevnej mikroflóry sa vypočítala pomocou indexov Shannon a Simpson a rozdiely medzi skupinami sa analyzovali lineárnou diskriminačnou analýzou Effect Size (LEfSe). *e beta diverzita bola analyzovaná analýzou hlavných súradníc (PCoA) Brady-Curtisových odlišností. PICRUST2 sa použil na odhad mikrobiálnej metabolickej kapacity črevného mikrobiómu [42].2.7. Analýza štatistických údajov. SPSS 20 sa použil na jednosmernú ANOVA a experimentálne údaje sa vyjadrili ako X ± S; X označuje priemernú hodnotu a S označuje štandardnú odchýlku.

3. Výsledky
3.1. 8e Vplyv CT vodného extraktu na morfológiu hrubého čreva.*e reprezentatívne zlúčeniny (echinakozid a acetonid) a ich koncentrácie CT extraktu boli validované pomocou HPLC (obrázok S1). Aby sme určili účinok vodného extraktu na črevo, skúmali sme dĺžku klkov hrubého čreva a hĺbku priehlbín po ošetrení vodným extraktom. *e klky hrubého čreva v skupine s normálnou a vysokou dávkou (A, B a D) boli dlhšie a podobné prstom, zatiaľ čo klky hrubého čreva v modelovej skupine a skupine s nízkou dávkou (C a F) boli krátke a špičky hrubé klky boli zlomené (obrázok 1). V dôsledku toho vysokodávkový vodný extrakt CT významne zvýšil dĺžku klkov hrubého čreva a znížil hĺbku vybrania u myší s črevnými poruchami v porovnaní s myšami v modelovej skupine (P < 0.01).="" na="" rozdiel="" od="" toho,="" hĺbka="" vybrania="" sa="" významne="" nelíšila="" medzi="" skupinou="" s="" vysokou="" dávkou="" a="" normálnou="" skupinou="" (p=""> 0,05) (tabuľka S1). *Tieto výsledky ukázali, že vysoká dávka vodného extraktu CT môže zlepšiť morfológiu vnútri hrubého čreva myší s črevnými poruchami.3.2. 8e Vplyv CT vodného extraktu na diverzitu črevnej mikrobioty. Vykonali sme 16s sekvenovanie génu rRNA, aby sme preskúmali potenciálnu príčinu morfologických zmien vo vnútri hrubého čreva a preskúmali zmeny v črevnej mikroflóre po liečbe vodným extraktom CT. Z nespracovaných údajov sa získalo v priemere 100 553 efektívnych značiek v rozsahu od 77 734 do 125 144 (tabuľka S2). *Stagy boli zoskupené do 4932 OTU (tabuľka S3). Potom sme analyzovali diverzitu črevnej mikrobioty na základe Theseusa. *e Indexy Shannon a Simpson neukázali žiadny rozdiel medzi skupinou A (normálna s vodným extraktom CT) a skupinou B (normálna bez vodného extraktu CT) (obrázok 2(a)). *uvádza sa, že u myší bez liečby cefixímom by vodný extrakt CT nemusel mať žiadne ďalšie priaznivé alebo škodlivé účinky na rozmanitosť črevnej mikroflóry. Diverzita v modelovej skupine (C) však v porovnaní s normálnymi skupinami vykazovala klesajúci trend. * Myši liečené vodnými extraktmi CT s vysokou a strednou dávkou vykazovali známky obnovenia rozmanitosti, zatiaľ čo takýto jav nebol pozorovaný u myší liečených vodným extraktom CT s nízkou dávkou (obrázok 2 (a)). Medzitým PCoA odhalilo, že skupiny s normálnymi skupinami (A a B) a skupiny s črevnými poruchami, ktorým sa podávali vysokodávkové (D) a stredné dávky (E) CTvodné extrakty, mali tendenciu mať kratšie vzdialenosti medzi vzorkami ako tie v modelovej skupine a v nízkej - dávka CTdoplnku s vodným extraktom (F) (obrázok 2(b)). *výsledky ukázali, že vodný extrakt CT by mohol pomôcť zlepšiť diverzitu črevnej mikroflóry u myší s črevnými poruchami.3.3. Zmeny v zložení črevnej mikrobioty ošetrenej vodným extraktom CT. *Profily zloženia mikrobioty sa porovnávali medzi rôznymi skupinami. Na úrovni kmeňa bol relatívny počet proteobaktérií v modelovej skupine vyšší ako v ostatných skupinách.https://www.xjcistanche.com/news/protective-effects-of-taxifolin-on-pazopanib-i-54206149.html

(Obrázok 3(a)). *Nárast proteobaktérií naznačuje, že mikrobióm modelových myší bol zmenený cefixímom a že vodný extrakt CT by mohol byť prínosom pre črevnú mikrobiotu, pretože zvýšená prevalencia proteobaktérií je hlavným markerom narušenej črevnej flóry [43–45]. Okrem toho na úrovni rodu sa relatívna abundancia Lactobacillus v modelovej skupine znížila v porovnaní so skupinou s normálnou dávkou a skupinou s vysokou dávkou; zvýšil sa však v porovnaní so skupinou so strednou a nízkou dávkou (obrázok 3(b)). *Tieto výsledky ukázali, že vysokodávkový CTvodný extrakt môže podporovať rast niektorých baktérií z rodu Lactobacillus. Diferenciálna mikroflóra medzi študovanými skupinami bola ďalej stanovená podľa analýzy LEfSe. *analýza ukázala, že po liečbe cefixímom sa relatívna abundancia Turicibacter, Alphaproteobacteria, Acidobacteria, Betaproteobacteriales a Chloroflflexi signifikantne zvýšila, zatiaľ čo relatívna abundancia Lactobacillus, Eubacterium_nodatum,{{9} Skupina Pseudono cardiales a Christensenellaceae_R-7_ významne poklesla v porovnaní so skupinami v normálnej skupine (obrázok 4(a)). Prekvapivo, keď bola modelová skupina doplnená vodným extraktom CT s vysokou dávkou, relatívne množstvo Muribaculaceae, Lactobacillus, Kin eosporiaceae, Eubacterium no data group a Pedobacter sa výrazne zvýšilo v porovnaní s modelovou skupinou. Medzitým sa relatívne početnosť Rhodobacter, Ruminococcaceae UCG_013, Roseburia, Ruminiclostri dium_9 a Candidatus Stoquefifichus výrazne znížila v porovnaní s tými v modelovej skupine (obrázok 4(b)).


3.4. Funkcie črevnej mikrobioty súvisiace s liečbou vodným extraktom CT. Použili sme softvér PICRUST2 na predpovedanie metabolických dráh črevnej mikrobioty a normálna skupina sa použila ako referencia na analýzu zmien v iných skupinách. Pri liečbe cefixímom sa zvýšila relatívna abundancia degradácie etylbenzénu, biosyntéza neribozomálnych peptidov siderofórnej skupiny a metabolizmus xenobiotík dráhami cytochrómu P450; po ošetrení vysokými a strednými dávkami vodných extraktov sa ich relatívna abundancia vrátila na normálnu úroveň. Medzitým sa relatívna abundancia metabolickej dráhy kyanoaminokyselín pri liečbe cefifixímom znížila; po liečbe vysokodávkovým vodným extraktom CT sa však zvýšil. Okrem toho vo všeobecnosti boli zmeny v rôznych metabolických dráhach po liečbe cefixímom významné v porovnaní so zmenami v normálnej skupine; pridanie vodného extraktu však dokázalo zabrániť nadmerným zmenám (obrázok 5).
4. Diskusia
skupiny sú prevládajúce v ľudskom čreve; Zistilo sa, že pomer Bacteroides/Firmicutes je znížený u obéznych ľudí v porovnaní s pomerom u štíhlych ľudí a zistilo sa, že tento pomer sa zvyšuje so stratou hmotnosti u ľudí na dvoch typoch nízkokalorickej diéty [38, 41, 43–45, 48 53, 54]. Medzitým bol Turicibacter, ktorý je spojený s obezitou [55], významne zvýšený v modelovej skupine v porovnaní s ostatnými skupinami. Najmä rozmanitosť črevnej mikroflóry u modelových myší sa zlepšila pridaním vodného extraktu. Zaznamenali sme niektoré špecifické črevné baktérie u myší pod rôznymi spôsobmi liečby; napríklad Lactobacillus a Muribaculaceae boli dva hlavné bakteriálne rody, ktoré sa zvýšili v skupine liečenej vysokými dávkami vodného extraktu v porovnaní s tými v modelovej skupine (obrázok 4). Nedávne štúdie ukázali, že polysacharidy vodných extraktov CT majú významné antioxidačné aktivity in vitro [56] a môžu podporovať rast niektorých baktérií mliečneho kvasenia, čo by mohlo byť prospešné pre zdravie hostiteľa [43]. Paralelne sú Muribaculaceae probiotické organizmy spojené s dlhovekosťou [57]. *ese navrhol, že mechanizmom, ktorým vodný extrakt CT zlepšuje črevnú mikroflóru, môže byť podpora alebo ochrana rastu probiotických organizmov. Ďalšou baktériou hodnou povšimnutia bola baktéria YE57. Hoci vysokodávkový CTvodný extrakt podporoval relatívne zastúpenie baktérie YE57 v tejto štúdii (obrázok 4), predchádzajúce štúdie zistili, že jej zastúpenie bolo vyššie v normálnych črevách ako v črevách ošetrených zvyškami bylinného čaju s vysokou koncentráciou. 58] a že jeho abundancia sa znížila po intervencii Bacillus licheniformis v kombinácii s XOS (xylooligosacharidy) [59]. *úloha tejto baktérie v črevnej mikroflóre si zaslúži ďalšie štúdium. Okrem toho relatívne malý počet vzoriek v tejto štúdii môže spôsobiť mieru falošne pozitívnych a falošne negatívnych a navrhuje sa budúca štúdia na väčších vzorkách na overenie identifikovaných bakteriálnych markerov.
Zloženie vodného extraktu CT môže byť dôležité pre svoje účinky na zloženie a funkčné zmeny v črevnej mikroflóre myší s črevnými poruchami. PSG sú bežné aktívne zložky nachádzajúce sa v CD a CT a echinakozid bol identifikovaný ako hlavný PNG v [60]. V posledných desaťročiach sa ukázalo, že echinakozid má mnoho farmakologických účinkov, ako sú účinky proti starnutiu a neuroprotektívne účinky, zlepšenie srdcovej funkcie, zníženie hyperlipidémie a hyperglykémie a prevencia cukrovky a metabolického syndrómu vyvolaného obezitou [53, 61–65]. . V skutočnosti sme detegovali zmeny v metabolických dráhach črevnej mikroflóry.*e liečba cefixímom viedla k obohateniu baktérií súvisiacich s degradáciou etylbenzénu a biosyntézou neribozomálnych peptidov zo siderofórnej skupiny, zatiaľ čo liečby pomocou CT s vysokou a strednou dávkou vodný extrakt mohol zmierniť tieto zmeny, čo naznačuje, že tento extrakt zmiernil bakteriálnu komunitu súvisiacu s týmito funkciami. Okrem toho zvýšené bakteriálne obohatenie súvisiace s metabolickou cestou kyanoaminokyseliny pri ošetrení vodným extraktom s vysokou dávkou a jeho znížené obohatenie u modelových myší naznačilo, že vodný extrakt CT môže podporovať metabolizmus kyanoaminokyseliny. * Zmeny v relevantných metabolitoch môžu poskytnúť tomuto vodnému extraktu farmakologickú aktivitu.

Hoci mechanizmus, ktorým vodný extrakt CT mení zloženie a funkciu črevnej mikroflóry, je zložitý, existujú určité stopy na špekuláciu o potenciálnom mechanizme. Uvádza sa, že baktérie mliečneho kvasenia aj vodné extrakty CT môžu antagonizovať oxidačný stres. Oxidačný stres vyskytujúci sa počas zápalu je bežným faktorom, ktorý zhoršuje črevné poruchy tým, že výrazne znižuje diverzitu črevných mikroorganizmov a podporuje nárast špecifických baktérií (4). Naopak, reaktívne formy kyslíka tiež podporujú selektívny rast bakteriálnych skupín prostredníctvom dýchania dusičnanov a tetrationátu [66 – 68]; napríklad baktérie z čeľade Enterobacteriaceae môžu rýchlo rásť v dôsledku zmien v zložení črevnej flóry v oxidačných podmienkach počas zápalu [69, 70]. Väčšina živých organizmov si vyvíja enzymatickú obranu, neenzymatickú antioxidačnú obranu a opravné mechanizmy na zachytávanie kyslíkových radikálov [71].
Tieto prirodzené antioxidačné systémy však vo všeobecnosti nepostačujú na to, aby zabránili oxidačnému poškodeniu v živých organizmoch. Niekoľko ďalších syntetických antioxidantov, vrátane butylovaného hydroxyanizolu a butylovaného hydroxytoluénu, sa široko používa na zníženie oxidácie, ale ich bezpečnosť bola spochybnená [72, 73]. *predtým sa výskumníci snažili nájsť bezpečnejšie a prirodzenejšie antioxidanty získané z prirodzene sa vyskytujúcich látok. Vzhľadom na schopnosť polysacharidov a baktérií mliečneho kvasenia eliminovať oxidačný stres, stanovenie presného antioxidačného mechanizmu CT vodných extraktov na črevnú mikroflóru si v budúcnosti vyžaduje ďalšie skúmanie.

Na záver,zistili sme, že vodný extrakt CT bol schopný zlepšiť črevnú mikroflóru u myší s črevnými poruchami podporou diverzity, zmierňovaním metabolických zmien a prestavbou štruktúry črevnej mikroflóry, a tieto výsledky môžu poskytnúť referenciu pre vývoj príbuzných liekov v budúcnosť. Štatistika dostupnosti údajov*e prevádzkových taxonomických jednotiek medzi každou vzorkou údajov použitých na podporu zistení tejto štúdie je súčasťou doplnkových informačných súborov a údaje o sekvenovaní 16s rRNA použité na podporu zistení tejto štúdie budú zverejnené po zverejnení. Autori konfliktu záujmov*e vyhlasujú, že nemajú konflikt záujmov. Poďakovanie*táto štúdia bola finančne podporená grantom Národnej nadácie pre prírodné vedy v Číne (81860766). Doplnkové materiály Obrázok S1: HPLC detekcia tubulosavodného extraktu Cistanche. (a) *e pík echinakozidu a akteozidu v referenčnom materiáli sa objaví samostatne po 5,066 min a 9,988 min. (b) *e pík echinakozidu a acetonidu vo vodnom extrakte sa objaví samostatne po 5,097 min a 10,076 min a koncentrácie sú 236 mg/g a 12,7 mg/oddelene. Tabuľka S1: dĺžka klkov hrubého čreva a hĺbka vybrania. Tabuľka S2: Štatistické informácie údajov o sekvenovaní 16S rRNA. Tabuľka S3: štatistika prevádzkových taxonomických jednotiek medzi každou vzorkou. (doplnkový materiál)
Článok pochádza z Hindawi Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2021, ID článku 4936970, 11 strán https://doi.org/10.1155/2021/4936970




