ส่วนที่ 2 การคัดกรอง DNA Microarray-Based และการกำหนดลักษณะเฉพาะของการแพทย์แผนจีน
Mar 03, 2022
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:Joanna.jia@wecistanche.com

Cistanche deserticola มีเอฟเฟกต์มากมาย คลิกที่นี่เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม
4. การประยุกต์ใช้ DNA Microarray Assays สำหรับการแพทย์แผนจีน
ความทันสมัยของTCMมีการหารือร่วมกับประเด็นสำคัญหลายประการ เช่น เนื้อหาพื้นฐานของสูตร TCM ระบบประเมินคุณภาพ และการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสูตร TCM เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สำคัญในชีววิทยาระบบ เช่น จีโนมิกส์ อินเทอร์แอกโตมิกส์ เมตาโบโลมิกส์ ฟีโนมิกส์ และโปรตีโอมิกส์ ก็สามารถนำมาใช้เพื่อทำความเข้าใจคาโมไมล์ของTCMโลกแบบบูรณาการของระบบ TCM ภายนอกและร่างกายมนุษย์ภายใน [2] TCMs เช่น Beimu (Fritillaria spp.), Chishao (Paeonia spp.), Chuanxiong (Ligusticum chuanxiong), Chuipencao (Sedum sarmentosum), Danggui (Angelica sinensis), Danshen (Salvia miltiorrhiza), Dongchongxiacao (Sedum sarmentosum) YYujin (เหง้าและฐานของ Curcuma), Guanghuoxiang (Pogostemon cablin), Huangqi (Astragalus spp.), Jinyinhua (Lonicera japonica), Juhua (Chrysanthemum morifolium), Lingzhi (Ganoderma spp.), Sanqi (Panax notoginschi) chinensis) และ Yingyanghuo (Epimedium spp.) ถูกวิเคราะห์โดยเทคนิคทางชีวฟิสิกส์ เช่น capillary electrophoresis, gas chromatography, HPLC, mass spectrometry (MS), thin-layer chromatography (TLC), ultra-performance liquid chromatography (UPLC) และ รังสีอัลตราไวโอเลต/ใกล้อินฟราเรดสเปกโตรเมตรี โดยเทคนิคทางอณูชีววิทยา เช่น genomic PCR และ RT-PCR หรือโดยการตรวจทางภูมิคุ้มกัน เช่น enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) สำหรับการคัดกรองและ/หรือการควบคุมคุณภาพของส่วนประกอบที่มีประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงอัลคาลอยด์ ไซยาโนฟอริก ไกลโคไซด์, เออร์กอสเตอรอล, น้ำมันหอมระเหย, ฟลาโวนอยด์, อิริดอยด์ ไกลโคไซด์, ลิกแนน, ปาโอนิฟลอริน, กรดฟีนอลิก, ซาโปนิน, สเตียรอยด์, น้ำตาล/โพลีแซคคาไรด์ และไตรเทอร์พีนอยด์ [5]
พืชสมุนไพรจีนได้รับการวิเคราะห์โดยเทคโนโลยีที่มี DNA เป็นพื้นฐาน เช่น พืชที่ตรวจจับความหลากหลายทางความยาวชิ้นส่วนขยาย (AFLP), ลำดับพหุสัณฐานที่แยกส่วน (CAPS), การทำซ้ำลำดับระหว่างอย่างง่าย (ISSR), ดีเอ็นเอโพลีมอร์ฟิกแบบสุ่ม (RAPD), ชิ้นส่วนจำกัด ความหลากหลายทางความยาว (RFLP) และการทำซ้ำของลำดับอย่างง่าย (SSR) และโดยระบบการกลายพันธุ์ของวัสดุทนไฟแบบขยาย (ARMS), ลายนิ้วมือขยายดีเอ็นเอ (DAF), การผสมพันธุ์, การทดสอบไมโครเรย์และการจัดลำดับ [8] หรือโดยการตรวจที่เซลล์/เนื้อเยื่อ /ระดับของสัตว์ เช่น ยีนน็อคเอาท์และโครมาโตกราฟีของเยื่อหุ้มเซลล์และการดัดแปลงพันธุกรรม [187]
วรรณกรรมที่สำรวจสำหรับ transcriptomics โดยใช้ DMA ในการศึกษาสมุนไพรที่ใช้บ่อย 297 รายการในประเทศจีนแสดงให้เห็นว่าการศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การค้นหาผลกระทบทางชีวภาพ [10] อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่ DMA ถูกนำไปใช้กับส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพในการคัดกรองและสำหรับการควบคุมคุณภาพของ https://www.xjcistanche.com/cistanche-health-products/cistanche-tubulosa-benefits.html. ในส่วนนี้ เราจะพูดถึงวิธีการใช้ DMA สำหรับการควบคุมคุณภาพของ TCM
การใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพเพิ่มเติมในTCMวิเคราะห์โดย DMA รวมถึงการยื่นจดสิทธิบัตร การค้นพบยา และการทดลองทางคลินิก สารเคมีที่มีประสิทธิภาพที่ระบุและแสดงลักษณะเฉพาะโดยการใช้งานเหล่านี้สามารถจดสิทธิบัตรเป็นสารเคมีใหม่ หรือเป็นสารเคมีที่รู้จักด้วยแอปพลิเคชันใหม่

เพื่อบรรเทาอาการเรื้อรังไตโรคกับcistanche
4.1. DNA Microarray Assays สำหรับการควบคุมคุณภาพของการแพทย์แผนจีน
DMAถูกนำมาใช้ในการตรวจจับและประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ของสารเคมีบริสุทธิ์และส่วนผสมของสารเคมี [13,188] เมื่อนำ DMA ไปใช้ในการศึกษา TCM ได้เลือกชุดยีนเฉพาะสำหรับสมุนไพร ตัวอย่างเช่น ชุดของยีน 55 ตัวได้รับการคัดเลือกโดยDMAเพื่อให้เข้าใจผลของสูตร Qingfei Xiaoyan Wan ต่อโรคหอบหืดโดยการควบคุมเครือข่ายยีน/โปรตีน [80] พบว่าชุดของยีน 92 ตัวได้รับการควบคุมโดยโทกิ-ชะคุยาคุซัง ซึ่งเป็นสูตรที่มีประสิทธิภาพสำหรับปัญหาการไหลเวียนโลหิต [89] ชุดของยีนเครื่องหมายเก้าตัวถูกคัดกรองในขั้นต้นโดย DMA และยืนยันโดย RT-PCR ในเวลาต่อมาเพื่อประเมินความสอดคล้องแบบแบตช์ต่อแบทช์ของผลกระทบทางชีวภาพของ ISF-1 ซึ่งเป็นสูตรที่ใช้สำหรับการจัดการความผิดปกติหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง [6].
เมื่อเลือกชุดยีนแล้ว สามารถใช้สำหรับคัดกรองและ/หรือควบคุมคุณภาพของสมุนไพรได้ ตัวอย่างเช่น DMA ถูกใช้เพื่อคัดกรองสปีชีส์ TCM ที่มีผลยับยั้ง Cytochrome P450 (CYP450) ที่มีจุดประสงค์เพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี [189] ปริมาณงานสูงDMAถูกนำไปใช้เพื่อคัดกรองฤทธิ์ต้านไมโทซิส (ไม่ขึ้นกับความเป็นพิษ) ต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์ MDA-MB-231 จากสารสกัดน้ำ 897 ตัวของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้กันทั่วไป และน้อยกว่า 1.34 เปอร์เซ็นต์ของสารสกัดที่ทดสอบพบว่ามีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโต ที่ความเข้มข้นน้อยกว่า 0.0183 มก./มล. [27] ดิDMAทรานสคริปต์ของยีสต์ที่ใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพของสารสกัดจาก Equisetum arvense [30]
กิจกรรมเฉพาะถูกตรวจสอบเพื่อประเมินคุณภาพของวัสดุในอาหารและอาหารเสริม ตัวอย่างเช่น DMA ตรวจสอบกิจกรรมของฮอร์โมนเอสโตรเจนโดยใช้การกำหนดเองดีเอ็นเอmicroarray ที่ประกอบด้วย 172 ยีนที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนเพื่อประเมินวัสดุอาหารเช่น phytoestrogens [127] และ ginsenosides [148] และสำหรับสารสกัดจากพืชและเห็ดเช่นถั่วเหลือง [127] Glycyrrhiza glabra [150] และ Agaricus บลาซี [138]. ยีนที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนถูกจำแนกเพิ่มเติมเป็นหกกลุ่มการทำงาน (เอนไซม์ การส่งสัญญาณ การเพิ่มจำนวน การถอดรหัส การขนส่ง และอื่นๆ) และบางกลุ่มแสดงความพึงใจสำหรับกลุ่มเฉพาะ [183]

Acteoside ใน cistanche มีผลดีต่อไต
4.2. โปรโตคอลของการตรวจ DNA Microarray สำหรับการควบคุมคุณภาพ
โครงร่างของโปรโตคอลที่ใช้ DMA ใหม่สำหรับการควบคุมคุณภาพของสารสกัดสมุนไพรได้สรุปไว้ในรูปที่ 2 โปรโตคอลแบบง่ายจะขึ้นอยู่กับโปรไฟล์การแสดงออกของยีนของแหล่งที่มาต่างๆ ของสารสกัดจากสมุนไพร (A1 ถึง A5) ซึ่งเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (S ) โดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ค่า R) ตามการถดถอยเชิงเส้น (รูปที่ 2A) การเบี่ยงเบน (เช่นใน A3 รูปที่ 2A) สามารถตรวจพบได้โดยการเปรียบเทียบค่า R ในขณะที่ชุดยีนสำหรับการทำโปรไฟล์การแสดงออกสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเลือก (รูปที่ 2A) ยีนที่มีฟังก์ชันของเซลล์เฉพาะสามารถใช้เพื่อปรับปรุงระดับการควบคุมคุณภาพ (รูปที่ 2B, C) โดยที่ชุดยีน (G1 ถึง G3) สามารถ คัดเลือกโดยพลการ เช่น สารสกัดที่มีเสถียรภาพ (G1) เสถียรน้อยกว่า (G2) หรือไม่เสถียร (G3) เมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดสมุนไพรหลายล็อต (A1 และ A2) กับมาตรฐาน (รูปที่ 2B) อีกทางหนึ่ง สามารถเลือกชุดยีนได้ตามหน้าที่ของยีน (รูปที่ 2C) ซึ่งการทำโปรไฟล์สามารถทำได้ด้วยยีนที่จัดกลุ่มตามหน้าที่ (F1 ถึง F3) เพื่อให้มีโปรโตคอลการควบคุมคุณภาพของสารสกัดจากสมุนไพรตามประสิทธิภาพ ข้อดีของการใช้โปรโตคอลเหล่านี้คือ (1) การทำโปรไฟล์ของยีน ex procession ที่อิงตามหน้าที่การทำงานของเซลล์นั้นดีสำหรับการควบคุมคุณภาพตามประสิทธิภาพ (2) สามารถเลือกชุดยีนได้

4. บทสรุปและมุมมอง
เนื่องจากความก้าวหน้าของเครื่องมือเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ แนวทางใหม่จึงได้รับการพัฒนา ซึ่งรวมถึงชีววิทยาของระบบ การศึกษาการถ่ายทอดสัญญาณ และการวิเคราะห์จีโนม/exome ทั้งหมดที่ใช้การจัดลำดับ RNA ซึ่งให้ข้อมูลโอมิกส์จำนวนมหาศาลแก่เรา อย่างไรก็ตาม เรายังไม่ทราบวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ตอนนี้เราทราบสารเคมีจำนวนหนึ่งที่แสดงกิจกรรมของฮอร์โมนเอสโตรเจนและจำนวนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากส่งผลต่อเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะผ่านวิถีทางที่ซับซ้อนและแปลกใหม่ของการส่งสัญญาณของเซลล์ เช่น การถ่ายทอดสัญญาณภายในเซลล์ การส่งสัญญาณข้าม/การเลี่ยงผ่าน และระหว่างเซลล์ เครือข่ายสัญญาณออโตไครน์/พาราไครน์ [185,186] สถานะที่ซับซ้อนนี้จะเหมือนกับในการศึกษาและการประยุกต์ใช้ TCM เพราะเนื่องจากกิจกรรมเอสโตรเจนเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญที่สุดของส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพในสมุนไพรและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าส่งผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์การค้นพบของเอสโตรเจนจะเป็น เป็นจริงสำหรับสถานะที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งรวมถึงฮอร์โมนอื่นๆ และปัจจัยการเจริญเติบโต สารเคมีที่มีกิจกรรมของฮอร์โมนและปัจจัยการเจริญเติบโตอื่นๆ อาจแสดงความซับซ้อนดังกล่าว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีแนวทางใหม่เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของสารเคมี นอกเหนือจากการใช้สารเคมีทางเภสัชวิทยาแล้ว โปรไฟล์การแสดงออกของยีนแบบ DMA และการทดสอบสารเคมีตามวิถีทางได้รับการพัฒนาสำหรับการวินิจฉัยโรคและการประเมินความเสี่ยงของสารก่อกวนต่อมไร้ท่อ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยประเภทใหม่ เช่น เช่นการทดสอบดัชนีหลายตัวแปรในหลอดทดลอง (IVDMIA) และโปรโตคอลการจัดการความเสี่ยงตามเส้นทางความเป็นพิษ เช่น ข้อเสนอที่เสนอโดยสภาวิจัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา [190] ดังนั้น การประเมินผลกระทบที่เป็นประโยชน์และการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี omics จึงจำเป็นสำหรับการศึกษาและพัฒนา TCM
กิตติกรรมประกาศ: งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากโครงการ Knowledge Cluster Initiative และ Grant-in-aid for Basic Areas จากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ทุนสนับสนุนจาก Kyushu Sangyo University เพื่อส่งเสริมการพัฒนา และการใช้สีย้อมเรืองแสงใหม่ และโดยโครงการ Guideline for Medical Device Development จากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ผู้เขียนประกาศว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Echinacoside ในcistanche
อ้างอิง
1. หลิว C.; เส็ง อ.; Yang, S. ยาสมุนไพรจีน: การประยุกต์สมัยใหม่ o_f สูตรดั้งเดิม; CRC Press: Boca Raton, FL, USA, 2007.
2. หลัว, จี.; วัง Y.; เหลียง, คิว.; Liu, Q. ระบบชีววิทยาสำหรับการแพทย์แผนจีน; John Wiley & Sons: โฮโบเกน, นิวเจอร์ซีย์, สหรัฐอเมริกา, 2555
3. กลืนยาก ธรรมชาติ 2007, 448,105-106.
4. ซ่าง ก.; Huwiler, K.; Nartey, L.; จูนี่ พี.; Egger, M. Placebo ควบคุมการทดลองยาสมุนไพรจีนและการศึกษาเปรียบเทียบยาแผนโบราณ อินเตอร์ เจ. เอพิเดมิออล. 2007, 36,1086-1092. [CrossRef] [PubMed]
5. Li, S.-P.; วัง Y.-T. การควบคุมคุณภาพของสมุนไพรจีนตามกิจกรรมทางเภสัชวิทยา สำนักพิมพ์ Nova Science: New York, NY, USA, 2008
6. รอง เจ.; ทิลตันอาร์.; เชน เจ.; อ๊ะ, กม.; หลิว, C.; ตั้ม พี.เค.; เลา AS; Cheng, YC การพิมพ์ลายนิ้วมือตอบสนองทางชีวภาพทั่วทั้งจีโนม (BioReF) ของสูตร ISF ทางพฤกษศาสตร์ของจีน-1 ช่วยให้สามารถเลือกยีนเครื่องหมายหลายตัวเป็นตัวชี้วัดที่มีศักยภาพสำหรับการควบคุมคุณภาพ เจ. เอธโนฟาร์มาคอล. 2007, 113, 35-44. [CrossRef] [PubMed]
7. ฮัดสัน เจ.; Altamirano, M. การประยุกต์ใช้ DNA microarrays (ยีนอาร์เรย์) กับการศึกษายาสมุนไพร เจ. เอธโนฟาร์มาคอล. 2006,108, 2-15. [CrossRef] [PubMed]
8. Heuvel, G. แง่มุมใหม่ของการรับรองความถูกต้องตาม DNA ของพืชสมุนไพรจีนด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา แพลนตา เมด. 2010, 76,1963-1974. [CrossRef] [PubMed]
9. นาคาเร พีเค; เพลง การตรวจคัดกรองยาสมุนไพรที่มีปริมาณงานสูงโดยใช้ชิป JM หวี. เคมี. หน้าจอปริมาณงานสูง 2010,13, 923-931. [CrossRef] [PubMed]
10. แท้จริง HY; หลี่ ซีซี; หวาง HC; หลิน แอลเจ; เซียง, CY; Ho, TY การประยุกต์ใช้ transcriptomics ในการศึกษายาสมุนไพรจีน เจ. ตราดิษฐ์. เสริม. เมดิ. 2012,2,105-114. [ข้ามอ้างอิง]
11. สารวัตร, ม.; Yamdagni, MM DNA barcoding, microarrays และ Next-Generation sequencing: เครื่องมือล่าสุดสำหรับการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมและการรับรองความถูกต้องของพืชสมุนไพร คริติคอล รายได้ ไบโอเทคโนล. 2559, 36,191–203. [CrossRef] [PubMed]
12. ศูนย์สุขภาพเสริมและสุขภาพเชิงบูรณาการแห่งชาติ.การแพทย์แผนจีน: การแนะนำ. 2013. พร้อมใช้งานออนไลน์: https://ncih.nih.gov/health/whatiscam/chinesemed.htm (เข้าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2017)
13. คิยามะ ร.; Zhu, Y. การทำโปรไฟล์การแสดงออกของยีนที่ใช้ DNA microarray ของสารเคมีเอสโตรเจน เซลล์. มล. วิทย์ชีวิต. 2014, 71, 2065-2082. [CrossRef] [PubMed]
14. ไอน์บอนด์, LS; Soffritti, ม.; Esposti, DD; วู HA; Tibaldi, E.; Lauriola, ม.; เขาเค; ปาร์ค, ต.; ซู, ต.; ฮักกินส์, แอล.; และคณะ กลไกทางเภสัชวิทยาของแบล็กโคฮอชในหนูสปราก-ดอว์ลีย์ Fitoterapia 2012, 83, 461-468. [CrossRef] [PubMed]
15. Zhao, H.; เดโน เจ.; เช ไป; หลี่เอส.; Vagnini, F.; Azadi, P.; Sonon, R.; รามจิตร, ร.; ลี เอสเอ็ม; โบยานอฟสกี้, เค.
Angelica Sinensis แยก SBD.4: องค์ประกอบ โปรไฟล์การแสดงออกของยีน กลไกการออกฤทธิ์และผลกระทบต่อบาดแผล ในหนูและมนุษย์ ยูโร เจ. เดอร์มาทอล. 2012, 22, 58-67. [ผับเมด]
16. หยาง NS; Shyur, LF; เฉิน CH; วัง, SY; Tzeng, CM Medicinal herb extract และยาที่เป็นสารประกอบเดี่ยวให้กิจกรรมทางเภสัชพันธุศาสตร์ที่ซับซ้อนที่คล้ายคลึงกันในเซลล์ MCF-7 เจ. ไบโอเมด. วิทย์. 2004,11, 418-422. [CrossRef] [PubMed]
17. จาง คิว; เหว่ยเอฟ; ฟอง ซี.ซี.; ยู, WK; เฉิน Y.; คูณ CM; เลา KM; เหลียง, พีซี; เลา ซีบี;
ฟุง เคพี; และคณะ การทำโปรไฟล์แบบถอดความของสายเซลล์ไฟโบรบลาสต์ของผิวหนังมนุษย์ Hs27 ที่เกิดจากสูตรสมุนไพร Astragali Radix และ Rehmanniae Radix เจ. เอธโนฟาร์มาคอล. 2011,138, 668-675. [CrossRef] [PubMed]
18. คีลา ประชาสัมพันธ์; มิดูระ, เอเจ; Kuscuoglu, N.; โจลัด SD; สลิม, น.; เบสเซลเซ่น ดีจี; ทิมเมอร์มันน์, BN; Ghishan, FK Effects ของ Boswellia serrata ในแบบจำลองเมาส์ของอาการลำไส้ใหญ่บวมที่เกิดจากสารเคมี เป็น. เจ. ฟิสิออล. ระบบทางเดินอาหาร ตับ Physiol. 2005, 288, G798-G808. [CrossRef] [PubMed]
19. เอล-รีด, MZ; ทางหลวงเอส.; แอชเชอร์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์; เตหะราน, A.; Wink, M. การปรับความต้านทาน multidrug ในเซลล์มะเร็งโดย chelidonine และ Chelidonium majus alkaloids ไฟโตเมดิซีน 2013, 20, 282-294. [CrossRef] [PubMed]
20. คิม แคนซัส; ลิม ดีเจ; หยาง, เอชเจ; ชอย EK; ชิน MH; อาห์น แคนซัส; จุง SH; อืม เจวาย; จุง, เอชเจ; ลี เจเอช; และคณะ
ผลของสารสกัดสมุนไพรเก๊กฮวยแบบหลายเป้าหมายต่อ Escherichia coli O157:H7 ไฟโตเธอร์. ความละเอียด 2013, 27,1398-1406. [CrossRef] [PubMed]
21. ชิโมดะ, เอช.; ทานากะ เจ.; ทาคาฮาระ Y.; ทาเคโมโตะ, K.; ฉาน เอสเจ; Su, MH ผลกระทบของ hypocholesterolemic ของสารสกัด Cistanche tubulosa ซึ่งเป็นยาแผนโบราณของจีนในหนู เป็น. เจ. ชิน. เมดิ. 2552, 37, 1125-1138. [CrossRef] [PubMed]
22. เฉิง ไวโอมิง; วู SL; เซียง, CY; หลี่ ซีซี; ลาย, TY; แท้จริงแล้ว HY; เชน ดับบลิวเอส; ลี CH; เฉิน เจซี; วู HC; และคณะ ความสัมพันธ์ระหว่าง San-Huang-Xie-Xin-Tang และส่วนประกอบสมุนไพรในโปรไฟล์การแสดงออกของยีนในเซลล์ HepG2 เป็น. เจ. ชิน. เมดิ. 2008, 36, 783-797. [CrossRef] [PubMed]
23. lizuka, N.; โอเค, ม.; ยามาโมโตะ, K.; Tangoku, A.; มิยาโมโตะ, K.; มิยาโมโตะ, ต.; อุจิมูระ เอส.; ฮามาโมโตะ, Y.;
Okita, K. การระบุยีนทั่วไปหรือยีนที่แตกต่างกันซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต้านเนื้องอกของสมุนไพรและองค์ประกอบหลักของมันโดย oligonucleotide microarray อินเตอร์ เจ. แคนเซอร์ 2003, 107, 666-672. [CrossRef] [PubMed]
24. คัง เจเอ็กซ์; หลิว เจ.; วังเจ .; เขาค.; Li, FP สารสกัดจาก Huang Lian สมุนไพรกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์
การจับกุมและการตายของเซลล์โดยการเพิ่มการควบคุมของ interferon-p และ TNF-a ในเซลล์มะเร็งเต้านมของมนุษย์ การก่อมะเร็ง 2005, 26, 1934-1939 [CrossRef] [PubMed]
25. คิม ดีเค; ลิลเลฮอจ, HS; ลี SH; จัง, SI; ลิลเลฮอจ EP; Bravo, D. Dietary Curcuma longa ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการติดเชื้อ Eimeria maxima และ Eimeria tenella ในไก่ พอล วิทย์. 2013, 92, 2635-2643. [CrossRef] [PubMed]
26. ฮอนด้า เอส.; อาโอกิ, F.; ทานากะ, เอช.; Kishida, H.; นิชิยามะ, ต.; Okada, S.; มัตสึโมโตะ, I.; อาเบะ, เค.; แม่, ต. ผลของ oleoresin ขมิ้นที่กินเข้าไปต่อการเผาผลาญกลูโคสและไขมันในหนูเบาหวานที่เป็นโรคอ้วน: การศึกษา DNA microarray เจ. อากริก. เคมีอาหาร. 2549, 54, 9055-9062. [CrossRef] [PubMed]
27. มาซซิโอ อี.; Badisa, R.; แม็ค, น.; Deiab, S.; Soliman, KF การตรวจคัดกรองปริมาณงานสูงของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสำหรับผลการต่อต้านไมโทซิสใน MDA-MB-231 เซลล์มะเร็งเต้านมของมนุษย์ ไฟโตเธอร์. ความละเอียด 2014, 28, 856-867. [CrossRef] [PubMed]
28. วัง CY; เจียว มอนแทนา; เยน, พีเจ; หวาง สุขา; ฮู ซีซี; เชียน เซาท์แคโรไลนา; อ๋อ เคซี; หยาง สุขา; Shyur, LF;
Yang, NS Modulatory effects ของสารสกัด Echinacea purpurea ต่อเซลล์เดนไดรต์ของมนุษย์: การศึกษาโดยใช้เซลล์และยีน จีโนมิกส์ 2006, 88, 801-808 [CrossRef] [PubMed]
29. วัง CY; สแตนนิฟอร์ธ, วี.; เจียว มอนแทนา; ฮู ซีซี; หวู่ HM; อ๋อ เคซี; เฉิน CH; ฮวัง PI; เหวิน เทนเนสซี; Shyur, LF; และคณะ จีโนมและโปรตีโอมิกส์ของผลการปรับภูมิคุ้มกันของส่วนบิวทานอลของเอชินาเซีย purpurea ในเซลล์เดนไดรต์ของมนุษย์ บีเอ็มซี จีนอม. 2008, 9, 479. [CrossRef] [PubMed]
30. คุก, ร.; เฮนเนลล์ เจอาร์; ลีเอส.; คู ซีเอส; คาร์ล เอ็มซี; ฮิกกินส์ วีเจ; Govindaraghavan, S.; Sucher, NJ The Saccharomyces cerevisiae transcriptome เป็นกระจกเงาของการเปลี่ยนแปลงทางพฤกษเคมีในสารสกัดที่ซับซ้อนของ Equisetum arvense จากอเมริกา จีน ยุโรป และอินเดีย บีเอ็มซี จีนอม. 2556,14,445. [CrossRef] [PubMed]
31. มาส, ม.; ดีเตอร์ส, น.; Hensel, A. ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัด Eupatorium perfoliatum L., Durabolin และ dimeric guaianolide ผ่านกิจกรรมการยับยั้ง iNOS และการปรับไซโตไคน์และคีโมไคน์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ เจ. เอธโนฟาร์มาคอล. 2011,137, 371-381. [CrossRef] [PubMed]
32. กัว YJ; หยาง เจเอส; ลู ซีซี; เชียง, SY; หลิน เจจี; Chung สารสกัด JG Ethanol ของ Hedyotis diffusa จะควบคุมการจับกุมระยะ G0/G1 และกระตุ้นการตายของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวของมนุษย์โดยปรับการส่งสัญญาณ Caspase cascade และการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องได้รับการทดสอบโดย cDNA microarray สิ่งแวดล้อม ท็อกซิคอล 2015, 30,1162-1177. [CrossRef] [PubMed]
33. วงศ์ มล.; O'Kirwan, F.; ฮันเนสทาด เจพี; Irizarry, KJ; Elashoff, D.; Licinio, J. St John's wort และโปรไฟล์การแสดงออกของยีนที่เกิดจาก imipramine ระบุการทำงานของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์ของยากล่อมประสาทและผู้สมัครทางเภสัชพันธุศาสตร์แบบใหม่สำหรับฟีโนไทป์ของการตอบสนองต่อการรักษายากล่อมประสาท มล. จิตเวชศาสตร์ 2004, 9, 237-251. [CrossRef] [PubMed]
34. แมคคิว พีพี; Phang, JM การระบุเป้าหมายภายในเซลล์ของมนุษย์ของสมุนไพรสมุนไพร St. John/s Wort โดยการทำโปรไฟล์ทางเคมี-พันธุกรรมในยีสต์ เจ. อากริก. เคมีอาหาร. 2008, 56,11011-11017. [CrossRef] [PubMed]
35. Sertel, S.; Eichhorn, T.; พลิงเกิร์ต, พีเค; Efferth, T. องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านการแพร่กระจายของน้ำมันหอมระเหยจากใบของสมุนไพร Levisticum officinale ต่อเซลล์มะเร็ง squamous ที่ศีรษะและคอ UMSCC1 ต้านมะเร็ง Res. 2011, 31,185-191. [ผับเมด]
36. ซอห์น SH; โก อี.; โอ้ บีจี; คิม SH; คิม, วาย.; ชิน, ม.; หง, ม.; Bae, H. ผลการยับยั้งของ Vitex rotundifolia ต่อการแสดงออกของยีนอักเสบในเซลล์เยื่อบุผิวของมนุษย์ A549 แอน. ภูมิแพ้ หอบหืด อิมมูนอล. 2009,103,152-159. [ข้ามอ้างอิง]
37. ลี เจเอช; โก อี.; คิม เย; มิน เจวาย; หลิว เจ.; คิม, วาย.; ชิน, ม.; หง, ม.; Bae, H. การวิเคราะห์โปรไฟล์การแสดงออกของยีนของยีนในหนูแรทฮิปโปแคมปัสจากหนูที่ได้รับยาต้านอาการซึมเศร้าโดยใช้ DNA microarray บีเอ็มซี ประสาทวิทยา. 2010, 11, 152. [CrossRef] [PubMed]
38. ลี เอสเอ็ม; หลี่ มล.; เซ, วายซี; เหลียง เซาท์แคโรไลนา; ลี MM; จุ่ย, เอสเค; ฟุง เคพี; ลี CY; Waye, MM Paeoniae Radix สารสกัดจากสมุนไพรจีน ยับยั้งการเติบโตของเซลล์ตับโดยกระตุ้นการตายของเซลล์ในทางเดินอิสระ p53 วิทย์ชีวิต. 2002, 71, 2267-2277. [ข้ามอ้างอิง]
39. หยุน ซี.เอส.; ชอย, YG; จอง, MY; ลี เจเอช; Lim, S. Moutan Cortex Radicis ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงการอักเสบของการแสดงออกของยีนในไฟโบรบลาสต์เหงือกที่กระตุ้นด้วยไลโปโพลีแซ็กคาไรด์ เจ. แนท. เมดิ. 2013, 67, 576-589. [CrossRef] [PubMed]
40. หลัว X.; วัง CZ; เฉินเจ .; เพลง WX; หลัว เจ.; ทัง, น.; เขา BC; คัง, คิว; วัง Y.; ดู่, ว.; และคณะ การแสดงลักษณะเฉพาะของการแสดงออกของยีนที่ควบคุมโดยโสมอเมริกันและ ginsenoside Rg3 ในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ อินเตอร์ เจ. ออนคอล. 2008, 32, 975-983. [CrossRef] [PubMed]
41. Guo, L.; ชิ Q.; โทร, เอส.; เซี่ย Q.; เหมย น.; หลี่ QZ; จันทร์, พีซี.; Fu, โปรไฟล์การแสดงออกของยีน P Gene ในตับของเมาส์ B6C3F1 เพศผู้ที่สัมผัสกับคาวาระบุ—การเปลี่ยนแปลงในยีนที่เผาผลาญยาและกลไกที่อาจเชื่อมโยงกับความเป็นพิษของคาวา เคมีอาหาร. ท็อกซิคอล 2010, 48, 686-696. [CrossRef] [PubMed]
42. Guo, L.; หลี่ Q.; เซี่ย Q.; โทร, เอส.; จันทร์, พีซี; Fu, P การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนของเอนไซม์ที่เผาผลาญยาในตับของหนู F344 หลังการรักษาด้วยสารสกัดจากคาวา เคมีอาหาร. ท็อกซิคอล 2552, 47, 433-442. [CrossRef] [PubMed]
43. ฟอง ซี.ซี.; เหว่ยเอฟ; เฉิน Y.; ยู, WK; คูณ CM; เหลียง, พีซี; ฟุง เคพี; เลา ซีบี; Yang, M. Danshen-Gegen ยาต้มมีผลต่อการแพร่กระจายของ myoblasts หัวใจของหนู H9c2 ผ่าน MAPK และทางเดินของอินซูลิน เจ. เอธโนฟาร์มาคอล. 2011, 138, 60-66. [CrossRef] [PubMed]
44. Shen, X .; Eichhorn, T.; เกรเทน, เอช.เจ.; Efferth, T. ผลของ Scrophularia ningpoensis Hemsl. เกี่ยวกับการยับยั้งการแพร่กระจาย การชักนำให้เกิดการตายของเซลล์แบบอะพอพโทซิส และการส่งสัญญาณ NF-kB ของเส้นเซลล์ที่เป็นอมตะและเซลล์มะเร็ง เภสัชภัณฑ์ 2012, 5, 189-208 [CrossRef] [PubMed]
45. หยิน X.; โจวเจ.; เจี๋ยซี.; ซิง, ดี.; Zhang, Y. ฤทธิ์ต้านมะเร็งและกลไกของสารสกัด Scutellaria barbata ในเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ A549 วิทย์ชีวิต. 2004, 75, 2233-2244. [CrossRef] [PubMed]
46. สแตนเดอร์ บริติชแอร์เวย์; Marais, S.; สเตนเบิร์ก, ทีเจ; เธอรอน, ดี.; Joubert, F.; Albrecht, C.; Joubert, AM อิทธิพลของ Sutherlandia frutescens สกัดต่อจำนวนเซลล์ สัณฐานวิทยา และการแสดงออกของยีนในเซลล์ MCF-7 เจ. เอธโนฟาร์มาคอล. 2007,112, 312-318. [CrossRef] [PubMed]
47. Mukherjee, B.; Telang, N.; Wong, GY การยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมของมนุษย์ที่รับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเชิงบวกโดยทาฮีโบจากเปลือกชั้นในของต้นตาเบบุยอาเวลลาเนดา อินเตอร์ เจ โมล. เมดิ. 2552, 24, 253-260. [ผับเมด]
48. จาง วาย.; เจียง Z.; Xue, ม.; จางเอส.; วัง Y.; Zhang, L. การวิเคราะห์ Toxicogenomic ของการแสดงออกของยีนเปลี่ยนแปลงไปในตับของหนูหลังได้รับสาร Tripterygium wilfordii multiglycoside ทางปาก 28-วัน เจ. เอธโนฟาร์มาคอล. 2012, 141 , 170-177. [CrossRef] [PubMed]
49. ซอห์น SH; ชุง HS; โก อี.; จอง, เอชเจ; คิม SH; จอง JH; คิม, วาย.; ชิน, ม.; หง, ม.; Bae, H. โปรไฟล์การแสดงออกทั่วทั้งจีโนมของน้ำอสุจิ Nelumbinis บนเซลล์ microglial ที่กระตุ้นไลโปโพลีแซคคาไรด์-2 ไบโอล. เภสัช. วัว. 2552, 32,1012-1020. [CrossRef] [PubMed]
50. อดัมส์ LS; พุง, ส.; วู X .; กี, แอล.; Chen, S. เห็ดกระดุมขาว (Agaricus bisporus) แสดงคุณสมบัติต้านการงอกขยายและโปรอะพอพโทติค และยับยั้งการเติบโตของเนื้องอกต่อมลูกหมากในหนูที่มีภาวะต่อมลูกหมาก Nutr. มะเร็ง 2008, 60, 744-756. [CrossRef] [PubMed]
51. เอลเลิร์ตเซ่น แอลเค; เฮทแลนด์, จี.; จอห์นสัน อี.; Grinde, B. ผลของสารสกัดสมุนไพรจาก Agaricus blazei Murill ต่อการแสดงออกของยีนในเซลล์โมโนไซต์ของมนุษย์ที่ตรวจสอบโดยไมโครเรย์และอิมมูโนแอสเซย์ อินเตอร์ อิมมูโนฟาร์มาคอล 2006, 6,133-143. [CrossRef] [PubMed]
52. กริน, บี.; เฮทแลนด์, จี.; Johnson, E. ผลกระทบต่อการแสดงออกของยีนและปริมาณไวรัสของสารสกัดสมุนไพรจาก Agaricus blazei ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง อินเตอร์ อิมมูโนฟาร์มาคอล 2006, 6, 1311-1314 [CrossRef] [PubMed]
53. ดง, เอส.; Furutani, Y.; ซูโต วาย.; Furutani, M.; จู้, วาย.; โยเนยามะ, ม.; กาโต้, ต.; ไอบ์, เอช.; นิชิกาวะ ต.; Tomimatsu, H.; และคณะ กิจกรรมคล้ายเอสโตรเจนและบทบาทคู่ในการส่งสัญญาณของเซลล์ของสารสกัด Agaricus blazei Murrill mycelia-dikaryon ไมโครไบโอล ความละเอียด 2012,167, 231-237. [CrossRef] [PubMed]
54. หลี่ CY; เชียง, ซีเอส; เฉิง สุขา; วัง เซาท์แคโรไลนา; เฉิง HT; เฉิน CR; ชู, ไวโอมิง; ไจ่, มลรัฐ; Hseu, อาร์เอส; ช้าง CW; และคณะ การทำโปรไฟล์การแสดงออกของยีนของเซลล์เดนไดรต์ในระยะทางสรีรวิทยาต่างๆ ภายใต้การรักษาด้วย Cordyceps Sinensis โปรดหนึ่ง 2012, 7, e40824 [CrossRef] [PubMed]
55. รุยมี น.; Rwashdeh, H.; Wasser, S.; Konkimalla, B.; Efferth, ต.; Borgatti, ม.; กัมบาริ, ร.; Mahajna, J. Daedalea gibbosa สารยับยั้งการแสดงออกของ iNOS ที่เกิดจาก LPS โดยการปราบปรามกิจกรรม NF-kB และ MAPK ในเซลล์มาโครฟาจ RAW 264.7 อินเตอร์ เจ โมล. เมดิ. 2010, 25, 421』32. [ผับเมด]
56. เฉิง เคซี; หวาง HC; เฉิน JH; ซู เจดับบลิว; ช้าง, HC; อู CH; ยาง WB; เฉิน, เซนต์; วงศ์ CH; Juan, HF Ganoderma lucidum polysaccharides ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด monocytic ของมนุษย์: จากการแสดงออกของยีนไปจนถึงการสร้างเครือข่าย บีเอ็มซี จีนอม. 2550, 8, 411 [CrossRef] [PubMed]
57. โลกานาธาน เจ.; เจียง เจ.; สมิ ธ เอ.; Jedinak, A.; Thyagarajan-Sahu, A.; แซนดัสกี, จีอี; นักษัตร, H.; Sliva, D. เห็ด Ganoderma lucidum ยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งเต้านมสู่ปอดผ่านการยับยั้งยีนโปรการบุกรุก อินเตอร์ เจ. ออนคอล. 2014, 44, 2009-2015. [CrossRef] [PubMed]
58. เฉิง CH; เหลียง, AY; Chen, CF ผลของเห็ดหลินจือสองสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน (เห็ดหลินจือ) ต่อการแสดงออกของยีนในเซลล์ THP-1 โมโนไซต์ของมนุษย์ Nutr. มะเร็ง 2010, 62, 648-658. [CrossRef] [PubMed]
59. ซาโต้, ม.; โทคุจิ วาย.; โยเนยามะ, S.; Fujii-Akiyama, K.; คิโนชิตะ, ม.; จิจิ, H.; Ohnishi, M. ผลของอาหารเห็ดไมตาเกะ (Grifola frondosa) ต่อคอเลสเตอรอลในพลาสมาและการแสดงออกของยีนตับในหนูที่ได้รับคอเลสเตอรอล เจ โอลีโอ. วิทย์. 2013, 62,1049-1058. [CrossRef] [PubMed]
60. ซาโต้ ม.; โทคุจิ วาย.; โยเนยามะ, S.; Fujii-Akiyama, K.; คิโนชิตะ, ม.; Ohnishi, M. การทำโปรไฟล์ของการแสดงออกของยีนตับของหนูที่เลี้ยงด้วยเห็ดญี่ปุ่นที่กินได้โดยการวิเคราะห์ DNA microarray: การเปรียบเทียบระหว่าง Pleurotus ostreatus, Grifola frondosa และ Hypsizigus marmoreus เจ. อากริก. เคมีอาหาร. 2011, 59,10723-10731. [CrossRef] [PubMed]
61. คาวาโนะ ม.; เธต MM; มากิโนะ ต.; คุชิดะ, ต.; Sakagami, H. DNA microarray วิเคราะห์เส้นทางการส่งสัญญาณในมาโครฟาจที่ถูกกระตุ้นโดยลิกนิน-คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจากสารสกัด Lentinus edodes mycelia (LEM) ต้านมะเร็ง Res. 2010, 30, 2567-2576. [ผับเมด]
62. เจียง เจ.; Sliva, D. Novel เห็ดสมุนไพรผสมผสานยับยั้งการเจริญเติบโตและการรุกรานของเซลล์มะเร็งเต้านมของมนุษย์ อินเตอร์ เจ. ออนคอล. 2010, 37, 1529-1536. [ผับเมด]
63. เจดินาก, ก.; Sliva, D. Pleurotus ostreatus ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเต้านมและลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ผ่านทาง p53-dependent เช่นเดียวกับ ap53-วิถีอิสระ อินเตอร์ เจ. ออนคอล. 2008, 33, 1307-1313. [ผับเมด]
64. เฉิง เอส.; อีไลแอซ, ฉัน.; หลิน เจ.; Thyagarajan-Sahu, A.; Sliva, D. Triterpenes จาก Poria cocos ยับยั้งการเจริญเติบโตและการรุกรานของเซลล์มะเร็งตับอ่อนผ่านการปรับลด MMP-7 อินเตอร์ เจ. ออนคอล. 2013, 42, 1869-1874. [CrossRef] [PubMed]
65. เซียห์ TC; Wu, JM การควบคุมความแตกต่างของการเจริญเติบโต ความก้าวหน้าของวัฏจักรเซลล์ และการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งเต้านมที่รับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เป็นบวกของมนุษย์-7โดยสารสกัดที่ได้มาจากโพลีแซคคาโรเปปไทด์ I'm-Yunity และ Danshen และการรวมกันของพวกมัน อินเตอร์ เจ. ออนคอล. 2006,29,1215-1222. [CrossRef] [PubMed]
66. ยามาคาวะ เจ.; อิชิงากิ, วาย; ทาคาโนะ F.; ทากาฮาชิ, ต.; โยชิดะ เจ.; โมริยะ เจ.; ทากาตะ ต.; ทัตสึโนะ ต.; ซาซากิ, K.; โอตะ, ต.; และคณะ ยา Kampo Orengedokuto, Bofutsushosan และ Boiogito มีกิจกรรมที่แตกต่างกันในการควบคุมการแสดงออกของยีนใน adipocytes สีขาวของหนูที่แตกต่างกัน: การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของโปรไฟล์ทางพันธุกรรม ไบโอล. เภสัช. วัว. 2008, 31, 2083-2089. [CrossRef] [PubMed]
67. คิม เจเอ็ม; คิม เอชจี; ฮัน เจเอ็ม; ลี เจเอส; ลี HW; ชอย เอ็มเค; Son, CG สูตรสมุนไพร CGX ช่วยปรับปรุงการแสดงออกของปัจจัยการเจริญเติบโตของบุผนังหลอดเลือดในหลอดเลือดในการเกิดพังผืดในตับจากแอลกอฮอล์ เจ. เอธโนฟาร์มาคอล. 2013,150, 892-900. [CrossRef] [PubMed]
68. ชอย RC; เกา QT; เฉิง, AW; จู้ เจที; เลา FT; หลี่ เจ.; หลี่ WZ; ชู, GK; ด้วน, ร.; เฉิง เจเค; และคณะ ยาต้มสมุนไพรจีน Danggui Buxue Tang ช่วยกระตุ้นการแพร่กระจาย ความแตกต่าง และการแสดงออกของยีนของเซลล์ osteosarcoma ที่เพาะเลี้ยง: วิธีการจีโนมเพื่อเปิดเผยการกระตุ้นยีนที่เฉพาะเจาะจง ชัดเจน อาหารเสริมตาม ทางเลือก เมดิ. 2554, 2554, 307548 [CrossRef] [PubMed]
69. เซง X.; หยาง เจ.; ยาง X.; หง, ดี.; วูแอล.; Yu, J. ผลของยาต้ม Guanxin No.2 ต่อการแสดงออกของยีนในพื้นที่ต่าง ๆ ของหัวใจวายของกล้ามเนื้อหัวใจตายของหนูโดยใช้เทคโนโลยี microarray เจ. ฟาร์ม. ฟา. 2009, 61, 213-219. [CrossRef] [PubMed]
70. Tohda, M.; ฮายาชิ, H.; สุขมา, ม.; Tanaka, K. BNIP-3: ผู้สมัครใหม่สำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าภายในที่พบในเซลล์ NG108-15 ที่ได้รับการรักษาด้วย Hochu-ekki-to ยาแผนโบราณหรือยาซึมเศร้าทั่วไป ประสาทวิทยา ความละเอียด 2008, 62, 1-8. [CrossRef] [PubMed]
71. มัตสึโมโตะ ต.; โนกุจิ, ม.; ฮายาชิ โอ.; มากิโนะ เค.; Yamada, H. Hochuekkito ยา Kampo (สมุนไพรญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม) ช่วยเพิ่มการตอบสนองของ Mucosal IgA Antibody ในหนูที่ได้รับภูมิคุ้มกันด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ดักจับแอนติเจน ชัดเจน อาหารเสริมตาม ทางเลือก เมดิ. 2010, 7, 69-77. [CrossRef] [PubMed]
72. เจิ้ง, วาย.; เฉิง XR; โจว WX; Zhang, รูปแบบการแสดงออกของยีน YX ของฮิปโปแคมปัสและเยื่อหุ้มสมองของหนูเมาส์ที่เร่งการชราภาพซึ่งรับการรักษาด้วยยาต้ม Huang-Lian-Jie-Du ประสาทวิทยา เลตต์. 2008, 439, 119-124. [CrossRef] [PubMed]
73. ซาไกดะ I.; ซึจิยะ, ม.; คาวากุจิ, K.; คิมูระ ต.; Terai, S.; Okita, K. ยาสมุนไพร Inchin-ko-to (TJ-135) ป้องกันการเกิดพังผืดในตับและรอยโรคที่เปลี่ยนแปลงของเอนไซม์ในตับแข็งในหนูที่เกิดจากอาหารที่กำหนดโดย L-amino acid ที่ขาดโคลีน เจ. เฮปาทอล. 2546, 38, 762-769. [ข้ามอ้างอิง]
74. เจิ้ง HC; Noguchi, A.; คิคุจิ, K.; อันโด, ต.; นากามูระ ต.; Takano, Y. โปรไฟล์การแสดงออกของยีนของเนื้องอกเลนส์ ตับและม้ามในหนูดัดแปลงพันธุกรรม a-crystallin/SV40 T ที่รับการรักษาด้วย Juzen-taiho-to มล. เมดิ. ตัวแทน. 2014, 9, 547-552. [CrossRef] [PubMed]
75. มุนาคาตะ, ก.; ทาคาชิมะ, K.; นิชิยามะ, ม.; อาซาโนะ น.; Mase, A.; ฮิโอกิ, K.; โอนิชิ วาย.; ยามาโมโตะ, ม.; Watanabe, K. Microarray วิเคราะห์ในหนูที่ปราศจากเชื้อโรคชี้ให้เห็นเป้าหมายหลักของยาญี่ปุ่นโบราณ Juzentaihoto: การเร่งปฏิกิริยาของ IFN-a ผ่านการส่งผลกระทบต่อ ISGF3-IRF7 การส่งสัญญาณน้ำตก BMC Genomics 2012, 13, 30. [CrossRef] [PubMed]
76. ดง FX; จาง XZ; วู, F.; เขา LQ ผลกระทบของ Kangxianling ต่อการเกิดพังผืดของไตที่ประเมินด้วยชิปยีนที่กำหนดเอง เจ. ตราดิษฐ์. คาง. เมดิ. 2012, 32, 229-233. [ข้ามอ้างอิง]
77. ฮายาซากิ ต.; ซากุระอิ, ม.; ฮายาชิ, ต.; มูราคามิ, K.; Hanawa, T. การวิเคราะห์ผลทางเภสัชวิทยาและกลไกระดับโมเลกุลของยาสมุนไพรแผนโบราณโดยการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนทั่วโลก: การศึกษาเชิงสำรวจ เจ. คลิน. เภสัช. เธอ. 2007, 32, 247-252. [CrossRef] [PubMed]
78. บอนแฮม เอ็มเจ; Galkin, A.; มอนต์กอเมอรี, บี.; สตาห์ล WL; อากัส, ดี.; Nelson, PS ผลของสารสกัดสมุนไพร PC-SPES ต่อการเปลี่ยนแปลงของ microtubule และการยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกต่อมลูกหมากที่อาศัย paclitaxel เจ. นัท สถาบันมะเร็ง 2002, 94, 1641-1647. [CrossRef] [PubMed]
79. หู, วาย.; เฉิน X.; หลิน, เอช.; หูย.; Mu, X. ศึกษาฤทธิ์ต้านสารพิษของยาต้ม Pulsatilla โดยใช้อาร์เรย์จีโนมหนู Affymetrix เซลล์อิมมูนอล 2552, 257, 32-37. [CrossRef] [PubMed]
80. จ้าว Z.; เหมียว, วาย.; ปาน ป.; เฉิง, บี.; ใบ, จี.; Wu, H. Qingfei Xiaoyan Wan บรรเทาอาการหอบหืดผ่านกฎระเบียบเครือข่ายหลายเป้าหมาย อาหารเสริม BMC ทางเลือก เมดิ. 2013, 13, 206. [CrossRef] [PubMed]
81. จิ, จี.; วังแอล.; จาง SH; หลิว เจดับบลิว; จาง PY; Liu, T. ผลของการแพทย์แผนจีน Qinggan Huoxuefang ต่อการกระตุ้นการตายของเซลล์ HSC ในหนูที่มีแอลกอฮอล์ในตับ โลกเจ. ระบบทางเดินอาหาร. 2006,12, 2047-2052. [CrossRef] [PubMed]
82. วาตานาเบะ ต.; ยามาโมโตะ, ต.; โยชิดะ, ม.; Fujiwara, K.; คาเงยามะ-ยาฮาระ N.; คุราโมโตะ, H.; ชิมาดะ วาย.; Kadowaki, M. จิตวิญญาณของยาสมุนไพรแผนโบราณมีผลในการยับยั้งอาการลำไส้ใหญ่บวมที่เกิดจาก murine oxazolone ผ่านการเหนี่ยวนำการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน Thl-polarized ในระบบภูมิคุ้มกันของเยื่อเมือกของลำไส้ใหญ่ อินเตอร์ โค้ง. อิมมูนอลภูมิแพ้. 2010,151, 98-106. [CrossRef] [PubMed]
83. วัง JY; ชิว JH; ไจ่, TH; ซู เอพี; หู ซีพี; จิ CW; อ๋อ เอสเอฟ; ลุย, ไวโอมิง; วู CW; Chou, โปรไฟล์การแสดงออกของ CK Gene ทำนายการตอบสนองของตับต่อวิธีการรักษาด้วยสมุนไพรหลังการตัดตับบางส่วนในหนูทดลอง อินเตอร์ เจ โมล. เมดิ. 2005,16, 221-231. [CrossRef] [PubMed]
84. ลีเอช.; เบ, เอส.; Yoon, Y. WNT/|3-วิถี catenin ไกล่เกลี่ยกลไกต่อต้าน adipogenic ของ SH21B ยาสมุนไพรแผนโบราณสำหรับการรักษาโรคอ้วน เจ. เอธโนฟาร์มาคอล. 2011,133, 788-795. [CrossRef] [PubMed]
85. เหวิน Z.; วัง Z .; วังเอส.; Ravula, ร.; ยาง L.; ซู, เจ.; วัง, C.; Zuo, Z .; เชา, MS; ชิแอล.; และคณะ การค้นพบกลไกระดับโมเลกุลของสูตรยาจีนโบราณ Si-Wu-Tang โดยใช้ microarray การแสดงออกของยีนและแผนที่การเชื่อมต่อ โปรด ONE 2011, 6, e18278 [CrossRef] [PubMed]
86. ฝาง Z.; ลู, บี.; หลิว, ม.; จางม.; ยี่, Z.; เหวินซี .; Shi, T. การประเมินกลไกทางเภสัชวิทยาของยาจีน Si-Wu-Tang ผ่านการบูรณาการข้อมูลหลายระดับ PLOS ONE 2013, 8, e72334. [CrossRef] [PubMed]
87. ซัน, วาย.; ลี เอสเอ็ม; วงศ์, วายเอ็ม; เลา ซีพี; ชอว์ พีซี; ฉิน L.; เหลียง, พีซี; Fung, KP Dosing effects of an antiosteoporosis herbal formula一A preclinical crime using a หนูโมเดล. ไฟโตเธอร์. ความละเอียด 2008, 22, 267-273. [CrossRef] [PubMed]
88. เฉิง HM; หลี่ ซีซี; เฉิน, CY; แท้จริงแล้ว HY; เฉิง, ไวโอมิง; ลี CH; ยาง SZ; วู SL; เซียง, CY; Ho, TY การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลฤทธิ์ทางชีวภาพของยาสมุนไพรจีนในการทำนายการรักษา การพัฒนายา และการประเมินความปลอดภัย เจ. เอธโนฟาร์มาคอล. 2010, 132, 429-437. [CrossRef] [PubMed]
89. คาวามูระ ก.; lacovidou, ม.; ทาคาโอกะ อ.; ซอล, ซีอี; Blumenstein, M. สารประกอบโพลีอะเซทิลีนจากยาสมุนไพรควบคุมยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดลิ่มเลือดในเซลล์บุผนังหลอดเลือด ไบโอออร์ก. เมดิ. เคมี. เลตต์. 2007,17, 6879-6882. [CrossRef] [PubMed]
90. ซาไก ร.; Irie, Y.; มูราตะ ต.; อิชิเกะ, A.; Anjiki, N.; Watanabe, K. Toki-to ปกป้องเซลล์ประสาทโดปามีนใน substantia nigra จากพิษต่อระบบประสาทของ MPTP ในหนู ไฟโตเธอร์. ความละเอียด 2007, 21, 868-873. [CrossRef] [PubMed]
91. Pan-Hammarstrom, Q.; เหวินเอส.; โปรไฟล์การแสดงออกของยีน Hammarstrom, L. Cytokine ในเซลล์ลิมโฟไซต์ของมนุษย์ที่เกิดจากสูตรยาจีนโบราณ สัญลักษณ์ VI-28 J. Interferon Cytokine Res. 2006, 26, 628-636. [CrossRef] [PubMed]
92. จาง ซี.; เฟิงแอล.; หลี่, ม.; ดง, ค.; Zhang, W. ผลของยาต้ม Xiaoqinglong ต่อโปรไฟล์การแสดงออกของยีนในรูปแบบโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของหนู ชีวะ. เทรนด์ปี 2012, 6, 262-269 [CrossRef] [PubMed]
93. เพลง เจ.; เฉิน, ไวโอมิง; วู LY; เจิ้ง, LP; หลิน ว.; เกา, D.; Kaptchuk, ทีเจ.; Chen, KJ Microarray วิเคราะห์ผลการปรับการสร้างเส้นเลือดใหม่ของยาต้ม Xuefu Zhuyu บนเซลล์บุผนังหลอดเลือด คาง. เจ อินทิกร์ เมดิ. 2012, 18, 502-506. [CrossRef] [PubMed]
94. ชิน เจส; ดังนั้น ซีเอส; คิมโย; อาห์น ดีเค; ชาร์แมน KG; Sharman, EH ใบสั่งยาสมุนไพร youkongdan ปรับเปลี่ยนหน่วยความจำของหนู ความเสียหายจากการขาดเลือด และการแสดงออกของยีน mRNA ของเยื่อหุ้มสมอง อินเตอร์ เจ. ประสาทวิทยา. 2004,114, 1365-1388. [CrossRef] [PubMed]
95. จาง Z.; วัง Y.; ยาว, ร.; หลี่ เจ.; ยัน, วาย.; ลาเรจินา, ม.; มะนาว WL; กรับส์ ซีเจ; ลูเบต, RA; คุณ ม.มะเร็ง ฤทธิ์ต้านเคมีของส่วนผสมของสมุนไพรจีน (ต้าน B) ในหนูเมาส์รุ่นเนื้องอกปอด อองโคยีน 2004, 23, 3841-3850 [CrossRef] [PubMed]
96. หมวก Bonnet-Duquennoy, M.; ดูมาส, ม.; Debacker, A.; ลาซู, K.; Talboudet, S.; Franchi, เจ.; บ้าน, ค.; อังเดร พี.; ชูเบิร์ต, เอส.; บอนเต, เอฟ; และคณะ ผลการถอดเสียงของสารสกัดจากเมล็ด Aframomum angustifolium ต่อเซลล์ผิวหนังของมนุษย์โดยใช้ชิป DNA ความหนาแน่นต่ำ เจ. คอสเมท. เดอร์มาทอล 2007, 6, 128-134. [CrossRef] [PubMed]
97. ซู ซีซี; เฉิน GW; ตาล TW; หลิน เจจี; Chung, JG สารสกัดหยาบของการแสดงออกของยีน caspase-3 ที่เหนี่ยวนำด้วยกระเทียมซึ่งนำไปสู่การตายของเซลล์มะเร็งลำไส้ของมนุษย์ ใน Vivo 2006, 20, 85-90 [ผับเมด]
98. ฟรานซ์ ดีเจ; ฮิวจ์ส บีจี; เนลสัน DR; เมอร์เรย์ บีเค; Christensen, MJ วงจรหยุดการทำงานและการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกันในเซลล์ HT-29 ที่สัมผัสกับสารสกัดจากกระเทียมที่มีน้ำ Nutr. มะเร็ง 2000, 38, 255-264. [CrossRef] [PubMed]
99. จุง, ม.; Triebel, S.; Anke, ต.; ริชลิง อี.; Erkel, G. อิทธิพลของแอปเปิ้ลโพลีฟีนอลต่อการแสดงออกของยีนอักเสบ มล. Nutr. ความละเอียดของอาหาร 2552, 53,1263—1280. [CrossRef] [PubMed]
100. วัง ZQ; Ribnicky, D.; จาง XH; Zuberi, A.; Raskin, ฉัน.; ยู, วาย.; Cefalu, WT สารสกัดจาก Artemisia dracunculus L. ช่วยเพิ่มการส่งสัญญาณตัวรับอินซูลินและปรับการแสดงออกของยีนในกล้ามเนื้อโครงร่างในหนู KK-A(y) เจ. นุ. ไบโอเคมี. 2011,22, 71-78. [CrossRef] [PubMed]
101. วัง, LS; ดอมคอฟสกี้, เอเอ; ซีกีน, C.; โรชา ซี.; คูโควิช, D.; Mukundan, A.; เฮนรี่ ซี.; สโตเนอร์ GD กลไกพื้นฐานสำหรับผลกระทบทางเคมีของราสเบอร์รี่สีดำในระยะสุดท้ายของการก่อมะเร็งหลอดอาหารในหนู มล. สารก่อมะเร็ง 2011, 50, 291-300. [CrossRef] [PubMed]
102. อดัมส์ LS; Kanaya, N.; พุง, ส.; หลิว Z .; Chen, S. ผงบลูเบอร์รี่ทั้งตัวปรับการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเนื้องอกเต้านมสามเท่าของ MDA-MB-231 ในหนูเปลือย เจ. นุ. 2011,141,1805-1812. [CrossRef] [PubMed]
103. Furniss, CS; เบนเน็ตต์ อาร์เอ็น; เบคอน เจอาร์; LeGall, จี.; Mithen, เมแทบอลิซึมของ RF Polyamine และการเปลี่ยนแปลงการส่งสัญญาณ growth factor-p ได้รับผลกระทบในเซลล์ Caco-2 โดยสารสกัดจากบรอกโคลีที่ปรุงอย่างแตกต่าง เจ. นุ. 2008, 138,1840-1845. [ผับเมด]
104. ซูซูกิ ต.; คูมาโซ, ม.; คิม, วาย.; ยามาชิตะ เอส.; นาคาฮาระ, K.; สึคาโมโตะ, S.; ซาซากิ, ม.; ฮากิฮาระ ต.; สึรุโดเมะ วาย.; หวาง, Y.; และคณะ สารสกัดจากชาเขียวที่มีคาเทชินที่ดูดซับได้สูงช่วยป้องกันความผิดปกติของการเผาผลาญไขมันที่เกิดจากอาหาร วิทย์. ตัวแทน. 2013, 3, 2749. [CrossRef] [PubMed]
105. Klenow, S.; Jahns, F.; สระว่ายน้ำ-Zobel, BL; Glei, M. สารสกัดจาก carob (Ceratonia siliqua L. ) มีศักยภาพในการป้องกันเคมีที่เกี่ยวข้องกับความเครียดออกซิเดชันและเมแทบอลิซึมของยาในเซลล์ลำไส้ใหญ่ของมนุษย์หรือไม่? เจ. อากริก. เคมีอาหาร. 2552, 57, 2999-3004. [CrossRef] [PubMed]
106. ฮวัง เจเอส; ยู, เอชเจ; เพลง HJ; คิม เคเค; ชุน วายเจ; มัตสึอิ, ต.; Kim, HB เส้นทางการส่งสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบซึ่งเกี่ยวข้องกับ TGFp ถูกเปิดเผยในโปรไฟล์การแสดงออกของเซลล์ MCF7 ที่บำบัดด้วยถั่วเหลืองหมักชุงกุกจัง Nutr. มะเร็ง 2011, 63, 645-652 [CrossRef] [PubMed]
107. ศาลา, อ.; สุภิรดา, เอฟ.; เปเรซ-เอนซิโซ, ม.; Blanch, F.; Jeusette, I.; โรมาโน วี.; Torre, C. ปริมาณโพลีฟีนอลจากพืชเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนในเม็ดเลือดขาวในสุนัข เจ. นูทริเจเนต. สารอาหารทางโภชนาการ 2009, 2, 43-52. [CrossRef] [PubMed]
108. เลโอ เอสเอส; เซการัน SD; Sundram, K .; ตาล Y.; Sambanthamurthi, R. การแสดงออกของยีนเปลี่ยนแปลงไปในม้ามและตับของหนูที่มีเนื้องอก แนะนำให้มีการอักเสบที่ล่าช้าและ cachexia ลดลงเพื่อตอบสนองต่อฟีนอลปาล์มน้ำมัน เจ. นูทริเจเนต. สารอาหารทางโภชนาการ 2013, 6, 305-326. [CrossRef] [PubMed]
109. Ishii, S.; คัตสึมูระ ต.; ชิซูกะ, C.; Ooyauchi, K.; คาวาซากิ, K.; ทาคิกาว่า S.; ฟุกุชิมะ ต.; โทคุจิ วาย.; คิโนชิตะ, ม.; โอนิชิ, ม.; และคณะ ผลต้านการอักเสบของถั่วงอกบัควีทในเซลล์มะเร็งลำไส้ของมนุษย์และหนูที่กระตุ้นด้วยไลโปโพลีแซ็กคาไรด์ ชีวะ. เทคโนโลยีชีวภาพ ไบโอเคมี. 2008, 72, 3148-3157. [CrossRef] [PubMed]
110. วาตานาเบะ CM; วูล์ฟแฟรม, เอส.; เอเดอร์, พี.; ริมบัค, G.; แพคเกอร์, แอล.; แม็กไกวร์ เจเจ; ชูลทซ์, PG; Gohil, K. ผลกระทบต่อระบบประสาทในร่างกายของยาสมุนไพรแปะก๊วย. Proc. นัท อคาเด วิทย์. สหรัฐอเมริกา 2001, 98, 6577-6580 [CrossRef] [PubMed]
111. ริมบัค, จี.; วูล์ฟแฟรม, เอส.; วาตานาเบะ, C.; แพคเกอร์, แอล.; Gohil, K. ผลของแปะก๊วย (EGb 761) ต่อการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกัน. เภสัชจิตเวช 2546, 36 (ภาคผนวก 1), S95-S99. [ผับเมด]
112. ยูโนกิ เค.; ซาซากิ, จี.; โทคุจิ วาย.; คิโนชิตะ, ม.; ไนโตะ A.; ไอด้า, K.; Ohnishi, M. ผลของสารสกัดจากกากไวน์ในอาหารและกรดโอเลอโนลิกต่อไขมันในพลาสมาในหนูที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูงและการวิเคราะห์ DNA microarray เจ. อากริก. เคมีอาหาร. 2008, 56, 12052-12058. [CrossRef] [PubMed]
113. Lefevre, M.; ไวลส์ เจ; จาง X.; ฮาวเวิร์ด แอลอาร์; Gupta, S.; สมิธ เอเอ; จู, จี; DeLany, JP Gene expression microarray วิเคราะห์ผลกระทบของแอนโธไซยานินองุ่นในหนูเมาส์: การทดสอบกระบวนทัศน์การสร้างสมมติฐาน เมแทบอลิซึม 2008, 57 (ภาคผนวก 1), S52-S57 [CrossRef] [PubMed]
114. Bagchi, D.; เสน, ซีเค; เรย์, เอสดี; ดาส, ดีเค; Bagchi, ม.; Preuss, HG; Vinson, JA กลไกระดับโมเลกุลของการป้องกันหัวใจด้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโปรแอนโธไซยานิดิน มุตตา. ความละเอียด 2003, 523-524, 87-97. [ข้ามอ้างอิง]
115. เดอ วอร์ด ดับเบิลยูเจ; อาทส์ เจเอ็ม; Peijnenburg, AA; แบคคัส, เอช.; ทัลมา อี.; พันท์, A.; เดอกก TM; รถตู้ Schooten, FJ; Hoogenboom, การทำโปรไฟล์การแสดงออกของ LA Gene ใน Caco-2 เซลล์ลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ที่สัมผัสกับ TCDD, benzo[a]pyrene และตัวรับ Ah ตามธรรมชาติจากผักตระกูลกะหล่ำและผลไม้รสเปรี้ยว ท็อกซิคอล ในหลอดทดลอง 2008,22, 396』10. [CrossRef] [PubMed]
116. หยาง SP; วิลสัน, เค.; คาวา, ก.; Raner, GM ผลของสารสกัดจากชาเขียวต่อการแสดงออกของยีนในเซลล์ HepG2 และ Cal-27 เคมีอาหาร. ท็อกซิคอล 2006, 44,1075-1081. [CrossRef] [PubMed]
117. เอ็ดมุนด์ เอสเจ; รอย, นอร์ทแคโรไลนา; เดวี่, ม.; คูนีย์ เจเอ็ม; บาร์เน็ตต์ ส.ส.; จู, S.; Park, Z.; รัก ดร.; Laing, WA ผลของสารสกัดจากผลกีวีต่อยีนลำไส้ใหญ่และระดับการแสดงออกของโปรตีนในหนูที่ขาดยีน IL-10 บรา เจ. นุ. 2012,108,113-129. [CrossRef] [PubMed]
118. วัง X .; หยวน, เอส.; วังเจ .; หลิน, ป.; หลิวจี .; ลู, วาย.; จางเจ.; วัง W.; Wei, Y. ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากเปลือกผลไม้ลิ้นจี่ต่อมะเร็งเต้านมของมนุษย์ ในหลอดทดลอง และในร่างกาย ท็อกซิคอล แอปพลิเค ฟา. 2006, 215, 168-178. [CrossRef] [PubMed]
119. ปัง ส.; ลี, ดี.; คิม, เอช.; ปาร์ค เจ.; Bahn, YS Global transcriptome analysis ของยีนยูคาริโอตที่ได้รับผลกระทบจากสารสกัดจากกรอมเวลล์ เจ. วิทย์. อาหารเกษตร. 2014, 94, 445-452. [CrossRef] [PubMed]
120. Castagnini, C.; Luceri, C.; Toti, S.; Bigagli, E.; Caderni, G.; Femia, AP; จิโอวานเนลลี่, L.; โลโดวิชี, ม.; พิทอซซี่, วี.; ซัลวาดอร์, ม.; และคณะ ลดการอักเสบของลำไส้ใหญ่ในหนูแปลงพันธุ์ HLA-B27 โดยการให้อาหารแอปเปิ้ล Marie Menard ที่อุดมไปด้วยโพลีฟีนอล บรา เจ. นุ. 2009,102,1620-1628. [CrossRef] [PubMed]
121. โคโบริ, ม.; นากายามะ, เอช.; ฟุกุชิมะ เค.; โอนิชิ-คาเมะยะมะ, ม.; โอโนะ, เอช.; ฟุกุชิมะ ต.; อากิโมโตะ วาย.; Masumoto, S.; ยูกิซากิ, C.; โฮชิ, วาย.; และคณะ มะระขี้นกยับยั้งการตอบสนองต่อการอักเสบที่เกิดจากไลโปโพลีแซคคาไรด์ เจ. อากริก. เคมีอาหาร. 2008, 56, 4004^011. [CrossRef] [PubMed]
122. โครโต ดีแอล; เดอ Souza-Pinto, NC; ฮาร์โบ, C.; Keijzers, G.; จาง, วาย.; เบกเกอร์, เค; เซิงเอส.; บอร์, เวอร์จิเนีย การซ่อมแซมดีเอ็นเอและการสะสมของ DNA ที่ถูกทำลายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันได้รับผลกระทบจากการบริโภคผลไม้ในหนูทดลอง เจ. เจรอนทอล. ไบโอล. วิทย์. เมดิ. วิทย์. 2010, 65, 1300-1311. [CrossRef] [PubMed]
123. Camargo, A.; รัวโน เจ.; เฟอร์นันเดซ เจเอ็ม; พาร์เนล แอลดี; จิเมเนซ, A.; ซานโตส-กอนซาเลซ, ม.; มาริน ซี.; เปเรซ-มาร์ติเนซ, พี.; อูเซดา, ม.; โลเปซ-มิแรนดา เจ.; และคณะ การแสดงออกของยีนเปลี่ยนแปลงไปในเซลล์โมโนนิวเคลียร์ในผู้ป่วยกลุ่มอาการเมตาบอลิซึมหลังจากรับประทานน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ที่มีฟีนอลสูงอย่างเฉียบพลัน บีเอ็มซี จีนอม. 2010,11, 253. [CrossRef] [PubMed]
124. โอกุจิ ร.; นาไค, วาย.; ทากาฮาชิ, H.; Ushiama, S.; Okada, S.; มิซากะ ต.; Abe, K. การแสดงออกของยีนตับของเส้นทางการส่งสัญญาณอินซูลินเปลี่ยนแปลงโดยการบริหารสารสกัดจากเปลือกลูกพลับ: การศึกษา DNA microarray โดยใช้หนู Goto-Kakizaki ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 เจ. อากริก. เคมีอาหาร. 2011, 59, 3320-3329. [CrossRef] [PubMed]
125. จางเจ.; คริส-อีเธอร์ตัน PM; ทอมป์สัน เจที; Vanden Heuvel, JP ผลของน้ำมันพิสตาชิโอต่อการแสดงออกของยีนของโปรตีนที่เหนี่ยวนำโดย IFN ด้วยเตตระทริโคเปปไทด์ซ้ำ 2: ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการตอบสนองต่อการอักเสบ มล. Nutr. ความละเอียดของอาหาร 2010, 54 (ภาคผนวก 1), S83-S92. [CrossRef] [PubMed]
126. ฉัน, ร.; มโน, เอช.; Nakatani, S.; ชิมิสึ เจ.; Wada, M. การประเมินความปลอดภัยของสารสกัด Kothala Timbuktu (Salacia reticulata) ที่เป็นน้ำซึ่งมีต้นกำเนิดในโปรไฟล์การแสดงออกของยีนตับของหนูปกติโดยใช้ DNA microarrays ชีวะ. เทคโนโลยีชีวภาพ ไบโอเคมี. 2008, 72, 3075-3083. [CrossRef] [PubMed]
127. อิเสะ ร.; มือ.; ทากาฮาชิ, Y.; Terasaka, S.; Inoue, A.; ทันจิ, ม.; Kiyama, R. การทำโปรไฟล์การแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนเพื่อตอบสนองต่อไฟโตเอสโตรเจนโดยใช้ DNA microarray ที่กำหนดเอง FEBS เลตต์ 2005, 579,1732-1740. [CrossRef] [PubMed]
128. โทคุจิ วาย.; อากิยามะ, K.; ยูโนกิ K.; คิโนชิตะ, ม.; ซาซากิ, K.; โคบายาชิ, H.; วาดา, ม.; Ohnishi, M. คัดกรองผลที่เป็นประโยชน์ของการบริโภคข้าวโพดหวานทางปากโดยการวิเคราะห์ DNA microarray เจ. อาหารวิทย์. 2009, 74, H197-H203. [CrossRef] [PubMed]
129. Prasad, RC; เฮอร์ซ็อก, บี.; บูน, บี.; ซิมส์, แอล.; Waltner-Law, M. สารสกัดจาก Syzygium aromaticum ยับยั้งยีนที่เข้ารหัสเอนไซม์ตับ gluconeogenic เจ. เอธโนฟาร์มาคอล. 2005, 96, 295-301. [CrossRef] [PubMed]
130. เจีย, วายซี; Rajbanshi, ร.; คาลฮูน ซี.; Chiu, RH ฤทธิ์ต้านการเกิดเนื้องอกของกรดแกลลิก ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของสารสกัดจากใบ Toona Sinensis ต่อเซลล์มะเร็งสความัสในช่องปาก โมเลกุล 2010,15, 8377-8389 [CrossRef] [PubMed]
131. มิคคาเนน โอที; Kalesnykas, G.; เอเดรียนส์, ม.; เอเวโล, คอนเนตทิคัต; Torronen, ร.; Kaarniranta, K. Bilberries อาจบรรเทาการแสดงออกของยีนจอประสาทตาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดที่เกิดจากอาหารที่มีไขมันสูงในหนู มล. วิส. 2012, 18, 2338-2351. [ผับเมด]
132. วาตานาเบะ, อ.; กาโต้, ต.; อิโตะ ย.; โยชิดะ, I.; ฮาราดะ, ต.; มิชิมา, ต.; ฟูจิตะ, K.; วาไต, ม.; นากากาว่า, K.; Miyazawa, T. Aculeatin, coumarin ที่ได้มาจาก Toddalia Asiatica (L.) Lam. ช่วยเพิ่มความแตกต่างและการสลายไขมันของ 3T3-L1 adipocytes ไบโอเคมี. ชีวฟิสิกส์ ความละเอียด คอมมูนิตี้ 2014, 453, 787-792. [CrossRef] [PubMed]
133. หลี่ เจ.; วู RG; เม้ง ปีงบประมาณ; วัง Z .; วัง CM; วัง YY; Zhang, ZJ Synergism และกฎจากการผสมผสานของ Baicalin, Jasminoidin และ Desoxycholic acid ใน Qing Kai Ling ที่กลั่นแล้วสำหรับการรักษาโมเดลหนูเมาส์โรคหลอดเลือดสมองตีบ โปรดหนึ่ง 2012, 7, e45811 [CrossRef] [PubMed]
134. จาง เจ.; Zuo, จี.; ใบ, คิว; วัง Y.; ยาง ร.; Qiu, J. Microarray การทำโปรไฟล์การแสดงออกของ Yersinia pestis เพื่อตอบสนองต่อเบอร์เบอรีน แพลนตา เมด. 2552, 75, 396-398. [CrossRef] [PubMed]
135. ฮาร่า, ก.; อีซูกะ, N.; ฮามาโมโตะ, Y.; อุจิมูระ เอส.; มิยาโมโตะ, ต.; สึเนโดมิ อาร์.; มิยาโมโตะ, K.; ฮาซามะ, เอส.; โอคิตะ เค; Oka, M. การผ่าโมเลกุลของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเนื้องอกโดย oligonucleotide microarray วิทย์ชีวิต. 2005, 77, 991-1002. [CrossRef] [PubMed]
136. มูน วายเจ; บราโซ ดา; Morris, ME ผลของ flavonoids genistein และ biochanin A ต่อการแสดงออกของยีนและเมแทบอลิซึมของพวกมันในเซลล์เต้านมของมนุษย์ Nutr. มะเร็ง 2550, 57, 48-58. [CrossRef] [PubMed]
137. Shen, Y.; ทากาฮาชิ, ม.; บยอน HM; ลิงค์, ก.; ชาร์มา N.; บาลาเกอร์, เอฟ.; เหลียง, HC; โบแลนด์ CR; Goel, A. Boswellic acid ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ epigenetic โดยการปรับ DNA methylation ในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งชีวภาพ. เธอ. 2012,13, 542-552. [CrossRef] [PubMed]
138. ดง, เอส.; Furutani, Y.; Kimura, S.; จู้, วาย.; คาวาบาตะ, K.; Furutani, M.; นิชิกาวะ ต.; ทานากะ ต.; มาซากิ, ต.; มัตสึโอกะ ร.; และคณะ Brefeldin A เป็นส่วนประกอบที่กระตุ้นการทำงานของเอสโตรเจน Erk1/2-ในสารสกัดของ Agaricus blazei mycelia เจ. อากริก. เคมีอาหาร. 2013, 61,128-136. [CrossRef] [PubMed]
139. Pham, AN; โบลเวอร์, พีอี; อัลวาราโด โอ.; Ravula, ร.; โรคเกาต์ PW; Huang, Y. วิธีการทางเภสัชพันธุศาสตร์เผยให้เห็นบทบาทของตัวต้าน x (c) - cystine / glutamate antiporter ในการเจริญเติบโตและความต้านทานต่อ celastrol ของเซลล์ glioma เจ. ฟาร์มาคอล. ประสบการณ์ เธอ. 2010, 332, 949-958. [CrossRef] [PubMed]
140. Yu, H.; Venkatesha, SH; Moudgil โปรไฟล์การแสดงออกของยีนที่ใช้ KD Microarray เผยให้เห็นตัวกลางและวิถีทางที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการต่อต้านข้ออักเสบของ Celastrol ที่ได้รับจาก Celastrus อินเตอร์ อิมมูโนฟาร์มาคอล 2012, 13, 499-506. [CrossRef] [PubMed]
141. รามจันทรัน, ค.; โรดริเกซ, เอส.; รามจันทรัน, ร.; Raveendran Nair, พีเค; ฟอนเซกา, เอช.; Khatib, Z.; เอสคาลอน อี.; โปรไฟล์ Melnick, SJ Expression ของยีน apoptotic ที่เกิดจากเคอร์คูมินในมะเร็งเต้านมของมนุษย์และเซลล์เยื่อบุผิวของเต้านม ต้านมะเร็ง Res. 2005, 25, 3293-3302. [ผับเมด]
142. เมจา เคเค; Rajendrasozhan, S.; Adenuga, D.; Biswas, SK; ซันดาร์ ไอเค; สปูนเนอร์, จี.; มาร์วิค เจเอ; Chakravarty, P.; เฟล็ทเชอร์, ดี.; วิตเทเกอร์, พี.; และคณะ เคอร์คูมินคืนค่าการทำงานของคอร์ติโคสเตียรอยด์ในโมโนไซต์ที่สัมผัสกับสารออกซิแดนท์โดยคงไว้ซึ่ง HDAC2 เป็น. เจ. หายใจ. เซลล์. มล. ไบโอล. 2008, 39, 312-323. [CrossRef] [PubMed]
143. ลี แคนซัส; ลี, BS; Semnani, S.; อวาเนเซียน, A.; อืม CY; จอน HJ; ซอง, KM; ยู, K.; มิน, เคเจ; Jafari, M. Curcumin ยืดอายุขัย ปรับปรุงอายุขัย และปรับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับอายุในแมลงหวี่เมลาโนกาสเตอร์ Rejuvenation Res. 2010, 13, 561-570. [CrossRef] [PubMed]
144. เพาโลนี AA; ซิงห์ เอสวี; เมลอฟ, เอส.; ฮับบาร์ด, A.; Fisher, AL กระเทียม diallyl trisulfide ที่เป็นส่วนประกอบของกระเทียมช่วยเพิ่มอายุขัยของ C. elegans ผ่านทางผิวหนัง-1 อดีต^p. เจรอนทอล 2011, 46, 441-452. [CrossRef] [PubMed]
145. ทิลตัน เซาท์แคโรไลนา; เฮนดริกส์ เจดี; ออร์เนอร์, จอร์เจีย; Pereira, ซีบี; เบลีย์, GS; วิลเลียมส์ การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน DE ระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้องอกโดยไฟโตเคมิคัลในอาหาร 3,3'-ไดอินโดลิลมีเทนในเรนโบว์เทราต์ การก่อมะเร็ง 2007, 28,1589-1598 [CrossRef] [PubMed]
146. โอชิดะ เค.; ฮิระกะตะ, ม.; มาเอดะ, A.; มิโยชิ, ต.; Miyamoto, Y. ผลกระทบทางพิษวิทยาของ emodin ในโปรไฟล์การแสดงออกของยีนอัณฑะของเมาส์ เจ. แอพพ์. ท็อกซิคอล 2011, 31, 790-800. [CrossRef] [PubMed]
147. โคโบริ, ม.; โยชิดะ, ม.; โอนิชิ-คาเมะยะมะ, ม.; Shimamoto, H. Ergosterol peroxide จากเห็ดที่กินได้ยับยั้งการตอบสนองต่อการอักเสบในมาโครฟาจ RAW264.7 และการเติบโตของเซลล์มะเร็งลำไส้ HT29 บรา เจ. ฟาร์มาคอล. 2007,150, 209-219. [CrossRef] [PubMed]
148. ดง, เอส.; Kiyama, R. การแสดงคุณลักษณะของกิจกรรมเอสโตรเจนของ ginsenosides ในเซลล์ MCF-7 โดยใช้ DNA microarray แบบกำหนดเอง เคมีอาหาร. 2009,113, 672-678. [ข้ามอ้างอิง]
149. เซี่ย เจที; เมเฮนเดล อาร์เอส; หลี่ X .; ควิก, อาร์.; วัง X .; วัง CZ; วู JA; อ่อง HH; รือ, เพนซิลเวเนีย; เบลล์, GI; และคณะ ฤทธิ์ต้านเบาหวานของ ginsenoside Re ในหนูทดลอง ob/ob ไบโอชิม. ชีวฟิสิกส์ แอคตา 2005, 1740, 319-325 [CrossRef] [PubMed]
150. ดง, ส.; Inoue, A.; จู้, วาย.; ทันจิ, ม.; Kiyama, R. การกระตุ้นเส้นทางการส่งสัญญาณอย่างรวดเร็วและการควบคุมการถอดรหัสที่ตามมาสำหรับการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเต้านม MCF-7 โดยการรักษาด้วยสารสกัดจากราก Glycyrrhiza glabra เคมีอาหาร. ท็อกซิคอล 2007, 45, 2470-2478. [CrossRef] [PubMed]
151. Schrofelbauer, B.; Raffetseder, เจ.; เฮาเนอร์, ม.; Wolkerstorfer, A.; เอินส์ท, ว.; Szolar, OH Glycyrrhizin ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์หลักในชะเอมเทศ ช่วยลดการตอบสนองโปรอักเสบโดยรบกวนการส่งสัญญาณของตัวรับที่ขึ้นกับเมมเบรน ไบโอเคมี. จ. 2009, 421, 473-482. [CrossRef] [PubMed]
152. Lizarraga, D.; Vinardell, ส.ส.; โน, วี.; แวนเดลฟท์ เจเอช; Alcarraz-Vizag, G.; ฟาน เบรดา, SG; สตาล, วาย.; กุนเธอร์ ยูแอล; คาร์ริแกน เจบี; รีด, แมสซาชูเซตส์; และคณะ กากองุ่นแดงแช่เยือกแข็งที่มีเส้นใยอาหารที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดินทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและการเผาผลาญในเยื่อบุลำไส้ของหนูเพศเมีย C57BL/6J เจ. นุ. 2011, 141, 1597-1604. [CrossRef] [PubMed]
153. คุณเอ็ม; หลัว X.; หลี่, แอล.; ชิ, วาย; ตาล, ม.; เวง, X.; หลี่, ว.; หลิว เจ.; Cao, Y Grifolin ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ต่อต้านเนื้องอกจากการบรรจบกันของเห็ด Albatrellus ทำให้เกิดการหยุดวงจรของเซลล์ในระยะ G1 ผ่านทางเส้นทาง ERK1/2 มะเร็งเล็ท 2007,258,199-207. [CrossRef] [PubMed]
154. รอย, เอส.; ชาห์เอช.; ริงค์, C.; คันนา, เอส.; Bagchi, D.; Bagchi, ม.; Sen, CK Transcriptome ของ adipocytes หลักจากผู้หญิงอ้วนเพื่อตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีกรดไฮดรอกซีซิตริกแบบใหม่ ดีเอ็นเอ เซลล์ ไบโอล. 2007, 26, 627-639. [CrossRef] [PubMed]
155. มาสุดะ ย.; ชิมะ, จี.; ไออุจิ ต.; Horie, ม.; Hori, K.; Nakajo, S.; คาจิโมโตะ, S.; ชิบายามะ-อิมาซุ, ต.; Nakaya, K. การมีส่วนร่วมของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับตัวรับเนื้อร้ายเนื้องอก 1 (TRAP1) ในการตายของเซลล์ที่เกิดจาก |3-hydroxyisovalerylshikonin เจ. ไบโอล. เคมี. 2004, 279, 42503-42515. [CrossRef] [PubMed]
156. Li, Z.; หลี่, ดี.; หวางเจ .; จาง W.; ดิง, ย.; Wang, S. การเตรียม microarray ยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจและการประยุกต์ใช้ในการสำรวจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก ligustrazine ในการแสดงออกของยีนบุผนังหลอดเลือด พล. เจ. ฟาร์มาคอล. 2004, 56, 427-433. [ผับเมด]
157. ตาล เอชแอล; มอแรน, เนแบรสกา; ชิชอน, เอ็มเจ; Riedl, KM; ชวาร์ตษ์, SJ; เอิร์ดแมน เจดับบลิว จูเนียร์; เพิร์ล ดีเค; โธมัส-อาเนอร์ เจเอ็ม; Clinton, SK |3-สถานะแคโรทีน-97,10'-oxygenase ปรับผลกระทบของอาหารมะเขือเทศและไลโคปีนต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับตัวรับนิวเคลียร์ตับ ความเครียด และเมแทบอลิซึมในหนูทดลอง เจ. นุ. 2014,144, 431^39. [CrossRef] [PubMed]
158. ฉิน เอส.; เฉินเจ .; ทานิกาว่า S.; Hou, DX Microarray และการวิเคราะห์เส้นทางเน้นการทำโปรไฟล์นิพจน์ที่เป็นสื่อกลาง Nrf2/ARE โดยโพลีฟีนอลไมริซิติน มล. Nutr. ความละเอียดของอาหาร 2013, 57, 435-446. [CrossRef] [PubMed]
159. โอเค เจ.; ฮัน HS; หง, SH; ลี, SY; ฮัน วายเอ็ม; ควอน, บีเอ็ม; Suk, K. Obovatol ช่วยลดการอักเสบของเส้นประสาทที่เกิดจาก microglia โดยการปรับการควบคุมรีดอกซ์ บรา เจ. ฟาร์มาคอล. 2010, 159, 1646-1662. [CrossRef] [PubMed]
160. เลโอ เอสเอส; เซการัน SD; Sundram, K .; ตาล Y.; Sambanthamurthi, R. โปรไฟล์การถอดรหัสแบบดิฟเฟอเรนเชียลที่ได้รับผลกระทบจากฟีนอลปาล์มน้ำมันบ่งบอกถึงผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่แปลกใหม่ บีเอ็มซี จีนอม. 2011, 12, 432. [CrossRef] [PubMed]
161. ซาลังกา TL; ทาบูชิ, วาย.; ทาคาซากิ I.; Feril, LB, จูเนียร์; จ้าว QL; โอทสึกะ, K.; Tsuneyama, K.; Kondo, T. การระบุยีนที่ตอบสนองต่อ paeoniflorin ซึ่งเป็นสารประกอบที่กระตุ้นโปรตีนช็อตด้วยความร้อนในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวของมนุษย์ U937 อินเตอร์ เจ. ไฮเปอร์ธ. 2007,23, 529-537. [CrossRef] [PubMed]
162. ซู, SY; เฉิง CY; ไจ่, TH; เซียง, CY; โฮ TY; Hsieh, CL Paeonol ลดทอนการแสดงออกของโปรตีนพรีเคอร์เซอร์อะไมลอยด์ที่เกี่ยวข้องกับ H2O2- ที่เหนี่ยวนำโดย NF-KB เป็น. เจ. ชิน. เมดิ. 2010, 38,1171-1192. [CrossRef] [PubMed]
163. Huang, H.; ช้าง อีเจ; ลีวาย.; คิม เจเอส; คัง SS; Kim, HH การวิเคราะห์ microarray ทั่วทั้งจีโนมเผยให้เห็นยีนเป้าหมายต้านการอักเสบของ paeonol ในแมคโครฟาจ อักเสบ ความละเอียด 2008, 57, 189-198. [CrossRef] [PubMed]
164. ยู ดับบลิวเอส; จอง, เอสเจ; คิม เจเอช; ลี, เอชเจ; เพลง HS; คิม, MS; โก อี.; ลี, เอชเจ; ขิล, JH; จาง HJ; และคณะ โปรไฟล์การแสดงออกทั่วทั้งจีโนมของ 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl- p -D-glucose-treated MDA-MB-231 เซลล์มะเร็งเต้านม: เป้าหมายระดับโมเลกุลต่อการเผาผลาญของมะเร็ง . มล. เซลล์ 2011, 32,123-132 [CrossRef] [PubMed]
165. Xu, Z.; เลอ เค ; Moghadasian, MH การรักษาด้วยไฟโตสเตอรอลในระยะยาวเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนในตับของหนูที่ขาด apo E เจ. นุ. ไบโอเคมี. 2008,19, 545-554. [CrossRef] [PubMed]
166. ชูมาน มอส แอลเอ; Jensen-Taubman, S.; รูบินสไตน์, D.; ไวโอล, G.; Stetler-Stevenson, WG การบริโภคฟอสโฟลิปิด/ลิปิดจากพืชช่วยลดการเจริญเติบโตของมะเร็งปอดและการสร้างเส้นเลือดใหม่ การเกิดมะเร็ง 2014, 35, 1556-1563 [CrossRef] [PubMed]
167. Yoshikawa, R.; ยานางิ, เอช.; ฮาชิโมโตะ-ทามาโอกิ, ต.; โมรินากะ, ต.; นากาโนะ วาย.; Noda, ม.; ฟูจิวาระ, วาย.; โอกามูระ, เอช.; Yamamura, T. การแสดงออกของยีนในการตอบสนองต่อการแทรกแซงการต่อต้านเนื้องอกโดย polysaccharide-K (PSK) ในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ ออนคอล ตัวแทน. 2004, 12, 1287-1293 [CrossRef] [PubMed]
168. หลี่ วาย.; เหมย, แอล.; นิว, วาย.; ซัน, วาย.; หวาง, เอช.; หลี่ Q.; ก้อง, X.; หลิวแอล.; หลี่ซี.; Mei, Q. แอปเปิ้ลโพลีแซคคาไรด์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำทำให้เกิดการจับกุมวัฏจักรของเซลล์ในเนื้องอกลำไส้ใหญ่ Nutr. มะเร็ง 2012, 64, 439-463. [CrossRef] [PubMed]
169. ขจร ป.; Ivanov, I.; เดวิดสัน แอลเอ; Chowdhary, BP; ลัปตัน เจอาร์; Chapkin, RS Classification of diet-modulated gene signatures at the colon cancer initiation and development stages. ขุด. อ. วิทย์. 2011, 56, 2595-2604. [CrossRef] [PubMed]
170. โมเรส์, เอส.; เอ็ดวาร์ดเซ่น RB; โทเชอร์ DR; Bell, JG Transcriptomic วิเคราะห์การแสดงออกของยีนในลำไส้ของปลาค็อดแอตแลนติก (Gadus morhua) ที่เลี้ยงด้วยน้ำมัน Camelina แทนน้ำมันปลา คอมพ์ ไบโอเคมี. ฟิสิออล บี ไบโอเคม. มล. ไบโอล. 2012, 161, 283-293. [CrossRef] [PubMed]
171. คุณ H.; จอง เจซี; จอง, วายเอส; คิม อีเจ; อืม SJ เควอซิทินกระตุ้นการตายของเซลล์โดยการยับยั้งการส่งสัญญาณปัจจัยนิวเคลียร์-kB ในเซลล์มะเร็งปอด H460 ไบโอล. เภสัช. วัว. 2013, 36, 944–951. [CrossRef] [PubMed]
172. นิโคลสัน เอสเค; ทักเกอร์ จอร์เจีย; Brameld, JM ผลของโพลีฟีนอลในอาหารต่อการแสดงออกของยีนในเซลล์บุผนังหลอดเลือดของมนุษย์ Proc. Nutr. ซ. 2008, 67,42-47. [CrossRef] [PubMed]
173. นาโตลี อาร์.; จู้, วาย.; วัลเตอร์, เค.; Bisti, S.; ปลาไหล เจ.; Stone, J. Gene และกฎระเบียบ RNA ที่ไม่มีการเข้ารหัสซึ่งอยู่ภายใต้การป้องกันตัวรับแสง: การศึกษา microarray ของหญ้าฝรั่นสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารและการปรับแสงทางชีวภาพในเรตินาของหนู มล. วิส. 2010,16,1801-1822. [ผับเมด]
174. หยาง วาย.; จี, พีเจ; เจียงแอล.; หลี่ฟลอริด้า; Zhu, QY การปรับการเจริญเติบโตและศักยภาพการสร้างเส้นเลือดใหม่ของเซลล์มะเร็งสความัสในช่องปาก ในหลอดทดลอง โดยใช้กรดซัลเวียโนลิก B. BMC Complement ทางเลือก เมดิ. 2554, 11, 54. [CrossRef] [PubMed]
175. ไอดี, ต.; นากาชิมะ วาย.; ลิดา, เอช.; ยาสุโมโตะ, S.; Katsuta, M. เมแทบอลิซึมของไขมันและสารอาหาร 一ผลกระทบของลิกแนนงาต่อโปรไฟล์การแสดงออกของยีนและการเกิดออกซิเดชันของกรดไขมันในตับของหนู ฟอรั่ม Nutr. 2552, 61,10-24. [ผับเมด]
176. เบทแมน ทรัพยากรบุคคล; เหลียง, คิว.; แฟน, ดี.; โรดริเกซ, วี.; Lessner, SM Sparstolonin B ยับยั้งการทำงานของ pro-angiogenic และบล็อกการลุกลามของวัฏจักรเซลล์ในเซลล์บุผนังหลอดเลือด โปรดหนึ่ง 2013, 8, e70500 [CrossRef] [PubMed]
177. เครื่อง, ก.; ความต้องการ PW; มิเทน RF; Traka, MH เสริมฤทธิ์ทางชีวภาพในหลอดทดลองของสังเคราะห์ 2-(2-ไพริดิล) เอทิล ไอโซไธโอไซยาเนตเมื่อเปรียบเทียบกับ 4-(เมทิลซัลฟินิล) บิวทิล ไอโซไทโอไซยาเนตตามธรรมชาติ เจ เมด เคมี. 2012,55, 9682-9692. [CrossRef] [PubMed]
178. ไอยาร์ SE; ปาร์ค, เอช.; อัลโด PB; หมอ, จี.; กิลเดีย เจเจ; มิลเลอร์ อลาบาม่า; ทอมป์สัน อีบี; ปราสาท เจดี; คิมเอส.; Santen, RJ TMS อนุพันธ์สมุนไพรดัดแปลงทางเคมีของ resveratrol กระตุ้นให้เซลล์ตายโดยการกำหนดเป้าหมาย Bax มะเร็งเต้านม Res. รักษา. 2010,124, 265-277. [CrossRef] [PubMed]
179. Li, W.; ซัน, ว.; ยาง CH; หู HZ; Jiang, YH Tanshinone II a ป้องกันการบาดเจ็บของเซลล์บุผนังหลอดเลือดที่เกิดจาก lipopolysaccharides ผ่านทางวิถี Rho/Rho-kinase คาง. เจ อินทิกร์ เมดิ. 2014, 20, 216-223. [CrossRef] [PubMed]
180. หลิว ค.; หลี่ เจ.; วังแอล.; วู, F.; หวาง, L.; Xu, Y.; ครับ เจ.; เซียวบี.; เม้ง, เอฟ.; เฉิน, เอส.; และคณะ การวิเคราะห์ tanshinone IIA ที่เหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยการทำโปรไฟล์การแสดงออกทั่วทั้งจีโนม อาหารเสริม BMC ทางเลือก เมดิ. 2012,12, 5. [CrossRef] [PubMed]
181. เฉิน วาย.; จาง, XM; ฮัน เอฟเอ็ม; ดู่, พี.; Xia วิเคราะห์โปรไฟล์การแสดงออกของยีน QS ของตับหนูที่ได้รับบาดเจ็บจาก Leigongteng โลกเจ. ระบบทางเดินอาหาร. 2007,13, 3619-3624. [CrossRef] [PubMed]
182. อิโนะอุเอะ เอ.; ทันจิ, ม.; Kiyama, R. Focused Microarray Analysis: การหาลักษณะของฟีโนมโดยการสร้างโปรไฟล์การแสดงออกของยีน สกุลเงิน เภสัชพันธุศาสตร์ 2006, 4, 245-260. [ข้ามอ้างอิง]
183. คิยามะ, ร.; จู้, วาย.; คาวากุจิ, K.; ไอดี, N.; วาดะ-คิยามะ, วาย.; Dong, S. ยีนที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนสำหรับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี นวัตกรรม 2014,1,16-28. [ข้ามอ้างอิง]
184. จู, วาย.; Kitamura, K.; มารุยามะ, A.; ฮิกาชิฮาระ ต.; Kiyama, R. Estrogenic activity ของผลิตภัณฑ์ย่อยสลายทางชีวภาพของน้ำมัน C-heavy ที่เปิดเผยโดยการทำโปรไฟล์การแสดงออกของยีนโดยใช้ระบบ microarray oligo-DNA สิ่งแวดล้อม มลพิษ 2012,168,10-14. [CrossRef] [PubMed]
185. คิยามะ ร.; Wada-Kiyama, Y. สารก่อกวนต่อมไร้ท่อเอสโตรเจน: กลไกการออกฤทธิ์ระดับโมเลกุล. สิ่งแวดล้อม อินเตอร์ 2015, 83,11-40. [CrossRef] [PubMed]
186. Kiyama, R. การกระทำที่ขัดขวางการทำงานของต่อมไร้ท่อผ่าน crosstalk ของตัวรับ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ 2016,12,1-16.
187. Qv, XY; เจียง เจจี; Piao, JH การศึกษาเภสัชพลศาสตร์ของยาจีนในระดับของแบบจำลองสัตว์ เซลล์ และโมเลกุลทั้งหมด สกุลเงิน เมดิ. เคมี. 2010,17,4521-4537. [CrossRef] [PubMed]
188. ทันจิ, ม.; Kiyama, R. การทำโปรไฟล์การแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนโดยใช้เทคนิคจีโนมและโปรตีโอมิกสำหรับการประเมินสารก่อกวนต่อมไร้ท่อ สกุลเงิน เภสัชพันธุศาสตร์ 2004, 2, 255-266. [ข้ามอ้างอิง]
189. ลี เอสเอสอ; จาง, บี.; เขา มล.; ช้าง VS; Kung, HF คัดกรองสารออกฤทธิ์ของยาสมุนไพรสำหรับการโต้ตอบกับ CYP450 3A4. ไฟโตเธอร์. ความละเอียด 2007, 21,1096-1099. [CrossRef] [PubMed]
190. สภาวิจัยแห่งชาติ. การทดสอบความเป็นพิษในศตวรรษที่ 21: วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ National Academies Press: วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา 2550





