趙亞芳,李郁茹,陳玉民,趙玉升,羅 娟,張一凡,孔 慧,趙 琰*,屈會化
王不留行炭納米類成分發現及其對小鼠酒精性肝損傷保護作用
趙亞芳1,李郁茹2,陳玉民1,趙玉升1,羅 娟1,張一凡1,孔 慧1,趙 琰1*,屈會化3*
1.北京中醫藥大學中醫學院,北京 100029 2.北京中醫藥大學中藥學院,北京 100029 3.北京中醫藥大學中醫藥研究院,北京 100029
以王不留行為碳源,從中發現了王不留行炭納米類成分(nano-components,VSC-NCs),并評價其對小鼠酒精性肝損傷的保護作用。利用馬弗爐高溫煅燒出王不留行炭,并從中提取分離出VSC-NCs。利用透射電子顯微鏡、紫外-可見分光光譜、傅里葉變換紅外光譜(FT-IR)、熒光光譜、X射線光電子能譜(XPS)分析對其進行表征鑒定。采用小鼠酒精性肝損傷模型,對肝臟進行蘇木精-伊紅(hematoxylin-eosin,HE)染色,同時檢測谷丙轉氨酶(alanine aminotransferase,ALT)、谷草轉氨酶(aspartate aminotransferase,AST)、堿性磷酸酶(alkaline phosphatase,ALP)、總膽汁酸(total bile acid,TBA)的含量以及肝勻漿液中超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)、丙二醛的水平來評價VSC-NCs的保肝作用。表征分析結果顯示VSC-NCs為類球型,粒徑分布在1.20~5.10 nm,晶格間距為0.23 nm,其主要由C、N、O 3種元素組成,表面含有羰基、羥基等基團。動物實驗結果表明VSC-NCs可以顯著降低酒精誘導的肝損傷小鼠ALT、AST、TBA和ALP含量,同時顯著提高SOD水平和降低丙二醛的水平,表明VSC-NCs可以提高機體清除氧自由基的能力,減少脂質過氧化物的產生,從而達到保肝作用。首次從王不留行炭中發現了VSC-NCs,并證實了其對酒精所造成的肝損傷有明顯保護作用,這不僅表明了VSC-NCs可以作為治療酒精性肝損傷的一種潛在藥物,也為研究中藥物質基礎提供了一種全新思維方式。
王不留行炭;納米類成分;酒精性肝損傷;保肝作用;谷丙轉氨酶;谷草轉氨酶;堿性磷酸酶;總膽汁酸;超氧化物歧化酶;丙二醛
酒精是僅次于高血壓和吸煙造成疾病的主要危險因素之一,根據世界衛生組織(WHO)報道,全球飲酒人群數量高達20億,其中濫用酒精超過750萬人,據統計,臨床中有4%~25%的疾病與飲酒有關[1],長期飲酒或者短期大量飲酒會導致酒精性肝損傷,甚者會引發脂肪肝、肝炎、肝硬化甚至肝癌[2],嚴重威脅人們的健康。酒精性肝損傷主要是乙醇及其衍生物代謝過程中直接或間接誘導的氧化應激、炎性介質和營養失衡等多種因素相互作用的結果。其中一個重要原因是酒精會導致活性氧的增加,誘導產生氧化應激,進而導致細胞因子失衡和免疫紊亂,誘發脂質過氧化物產生等一系列級聯反應,進一步損傷肝細胞[3-4]。治療酒精性肝損傷常規藥物如糖皮質激素、美它多辛,有助于改善酒精中毒癥狀和行為異常,但長期使用這些藥物會加重肝臟負擔,加快病情惡化[5]。目前臨床上尚無有效方法來阻止或者逆轉由于酒精造成的肝損害,因此開發一種安全、有效的治療藥物是很有必要的。
納米材料中的碳點是直徑為1~10 nm類球形納米顆粒,具有水溶性、低毒性、良好的生物相容性等優越的性質,被廣泛應用于生物醫學領域,如生物成像[6]、藥物遞送[7]、納米探針[8]等。前期研究發現,不同前體(或制備方法不同)所制備出的碳點在尺寸和結構上存在一定差異[9-11],且同一種前體制備的碳點因其表面基團的豐度不同導致其有不同的生物活性,包括抗癌[12]、止血[13]、抗驚厥[14]、抗炎[15]、抗菌[16]、抗氧化[17]、降糖[18]等。中藥炭藥高溫炭化過程與碳點制備工藝有很大的相似性,不同的中藥制備前體、炮制溫度不同,提取分離出的碳點粒徑存在差異,可能影響生物活性,如荊芥穗碳點因炮制溫度的不同而止血活性強弱有差異[19],不同溫度下制備的荷葉碳點粒徑大小、表面基團不同對其止血作用有影響[20]。前期本團隊進行炭藥物質基礎研究時發現,炭藥中有一種尺寸和元素組成類似于碳點的新物質,將其命名為納米類成分(nano-components)。根據已出版文獻,中藥的碳點往往具有較好的活性,如綿馬貫眾碳點具有止血作用[21]、機油高溫熱解人發合成的碳點具有抗炎鎮痛作用[22]、黃柏碳點可以改善銀屑病樣炎癥[23]。因此,猜測納米類成分極可能是王不留行炭藥中的起效物質基礎。
王不留行(VS)為石竹科麥藍菜屬植物麥藍菜(Neck.) Garcke的干燥成熟種子,始載于《神農本草經》,具有活血通經、下乳消腫、利尿通淋的功效。古有“逢子必炒”的說法,且炮制方法多為清炒法,《金匱要略》記載王不留行炮制方法為“燒灰存性”,用于金瘡的治療,后世乃至現在卻很少用王不留行燒炭治療金瘡,而在臨床實踐以及治療肝病的專利中有關于王不留行或炒王不留行的相關應用[24-27],同時之前的實驗數據顯示無論是生王不留行[28]亦或是炒王不留行均具有抗氧化活性,且炮制后活性更佳[29],而酒精性肝損傷能夠引起機體出現氧化應激損傷,這一點已經被大量的臨床及藥理實驗所證實。
有研究認為“燒灰”是炭藥最早的炮制標準,“存性”是炭藥發揮藥效的物質基礎[30],為王不留行炭用提供了依據。基于前期研究基礎,本研究從王不留行炭水溶液中發現并分離出新物質,將其命名為王不留行炭納米類成分(nano-components,VSC-NCs)。利用低分辨透射電鏡(transmission electron microscopy,TEM)獲取其形態大小、粒徑分布及晶格間距等特征;利用紫外光譜(ultraviolet-visible spectroscopic spectra,UV-vis)、傅里葉變換紅外光譜(fourier transform infrared,FT-IR)與熒光光譜(fluorescence spectroscopy,FL)等光學方法來分析該量子點的光學特征、表面化學基團信息;利用X射線光電子能譜(X-ray photoelectron spectroscopy,XPS)分析獲得碳量子點的表面組成和元素分析。通過建立小鼠酒精性肝損傷模型觀察肝損傷生化指標、測定肝臟抗氧化能力來評價其對酒精性肝損傷的保護作用。
TecnaiG220透射電子顯微鏡(TEM),美國FEI公司;JEN-1230高分辨透射電子顯微鏡(HR-TEM),日本電子光學實驗室;CECIL紫外分光光度計,英國Cambridge公司;ESCALAB 250X射線光電子能譜分析儀(XPS),美國Thermo Fisher Scientific公司;F-4500熒光分光光度計,日本Hitachi公司;JEN-1230傅立葉轉換紅外光譜儀,美國Thermo Fisher Scientific公司;AU-480全自動生化分析儀,美國貝克曼庫爾特有限公司。
王不留行飲片,產地河北,批號200502005,經北京中醫藥大學趙琰教授鑒定,為石竹科麥藍菜屬植物麥藍菜(Neck.) Garcke的干燥成熟種子,購自北京仟草中藥飲片有限公司;透析膜,截留相對分子質量1000,購自北京瑞達恒輝科技發展有限公司;無水乙醇購自北京化學試劑公司;聯苯雙酯滴丸,批號H11020980,規格1.5 mg,北京協和藥廠;超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)試劑盒(批號20210407)、丙二醛試劑盒(批號20210408)購自南京建成生物工程研究所;生理鹽水購自石家莊四藥有限公司;本實驗用水均為去離子水。
SPF級雄性昆明小鼠36只,體質量為(30.0±2.0)g,購于北京斯貝福生物技術有限公司,質量合格證書編號SYXK(京)2020-0033。實驗期間動物均飼養于同一環境下,保持室溫(25±1)℃左右,空氣濕度55%~65%,環境安靜,動物隨意進食水。本實驗相關動物實驗遵循北京中醫藥大學有關實驗動物管理和使用的規定,均符合3R原則。
稱取王不留行干燥藥材350 g,放入坩堝中,用錫箔紙密封,加蓋放入馬弗爐中燒制,馬弗爐程序升溫如下:第1階段5 min內升溫到70 ℃,保持30 min,第2階段25 min升溫到350 ℃,保持1 h。燒制完成后,待冷卻到室溫后取出,并放入粉碎機中打成粉末。取60 g粉末,加入1800 mL去離子水,煎煮3次,每次1 h,放置室溫后,先用濾紙粗濾,再用孔徑為0.22 μm的微孔濾膜精濾,合并3次濾液,濃縮,然后將濃縮液透析72 h以上,直至透析膜內的溶液顏色無明顯變化,將獲取的VSC-NCs透析液放于4 ℃保存,待用。
TEM觀察VSC-NCs的外貌形態和粒徑分布,HR-TEM觀察其晶格間距和超微結構,紫外分光光度計和熒光分光光度計分析VSC-NCs的光學特征;紅外分光光度計分析VSC-NCs表面的官能團信息;XPS分析VSC-NCs中所含有元素及其配位信息。
結果表明(圖1-a)VSC-NCs形狀為類球形,在水中具有良好的分散度。(圖1-b)顯示,粒徑分布在1.20~5.10 nm,主要集中在2.50 nm左右,HR-TEM的結果(圖1-c)顯示,VSC-NCs的晶格大小分布清晰可見,晶格間距為0.23 nm。
VSC-NCs的紫外吸收光譜(圖1-d)所示,該納米類成分在200 nm左右有微弱的紫外吸收,這可能是由于π-π*躍遷所導致。VSC-NCs的紅外光譜(圖1-e)顯示,吸收峰分別為3439、2921、2360、1634、1033 cm?1,分析可知3439 cm?1峰可能為-O-H鍵,2921 cm?1可能為-C-H伸縮振動峰,2360 cm?1吸收峰可能為-C≡N鍵。1634 cm?1吸收峰可能為 -C=O鍵,1384 cm?1的強吸收可能為-C-N鍵,1033 cm?1的吸收可能為-C-O-C鍵伸縮振動引起的,可以得出VSC-NCs含有羰基、羥基等官能團。從VSC-NCs的熒光光譜圖(圖1-f)中可以看出,該納米類成分的最大激發波長在371 nm左右,最大發射波長在460 nm左右。以硫酸奎寧作為參照物,計算VSC-NCs的熒光量子產率為2.08%。
利用XPS進一步研究VSC-NCs的元素組成及其配位情況。如圖2-a所示,284.94、399.67、531.8 eV處有明顯的峰,表明VSC-NCs主要由C(65.31%)、O(30.67%)和少量N(4.02%)元素組成。C1s譜帶(圖2-b)顯示,284.28、285.85、287.61 eV 3個峰,分別對應于C-C/C=C、C-N、C=O鍵[14-15,31]。O1s譜帶(圖2-c)所示,530.83、532.28 eV 2個峰分別對應于C-O、C=O鍵[14-15]。N1s譜帶(圖2-d)顯示,399.24、399.75 eV 2個峰分別對應于C-N-C、C=N鍵[21-22]。

a-TEM b-粒徑分布 c-HR-TEM d-紫外光譜 e-紅外光譜 f-熒光光譜

a-VSC-NCs元素峰圖 b-碳 c-氧 d-氮
以硫酸奎寧[32]為參比物質,計算VSC-NCs的FQY[33],本實驗測定的FQY為VSC-NCS的相對量子產率。熒光光譜掃描時激發波長(EX)與發射波長(EM)狹縫寬度均為10 nm,利用公式FQYNCs=FQYRNCsRNCs2/(RNCsR2)進行計算,其中表示發射光譜下的峰下面積,表示371 nm時的吸光度值,表示溶劑的折射率,NCs和R表示VSC-NCs和對照品。為了使重吸收效應最小化,R和NCs應該保證在0.05以下。
2.4.1 造模及給藥 雄性昆明小鼠36只,隨機分成6組,每組6只,分別為對照組、模型組、陽性藥(聯苯雙酯滴丸,用時將滴丸研成細粉后配制成質量濃度為15 mg/mL的水溶液)組和VSC-NCs高、中、低劑量(5.00、2.50、1.25 mg/kg)組。高、中、低劑量組分別給予相對應質量濃度的VSC-NCs,陽性藥組給予聯苯雙酯,劑量為150 mg/kg,給藥體積均為0.01 mL/g,給藥1 h后,除對照組給予去離子水外,其余各組按體質量0.01 mL/g劑量ig 50%酒精溶液,以上所有操作每天進行1次,連續給藥21 d后取材,實驗前12 h禁食不禁水,小鼠眼眶取血后,立即摘取肝組織,放入?80 ℃冰箱備用。
2.4.2 肝臟組織病理切片觀察 小鼠處死后,取肝左葉同一部位組織塊,立即置入4%多聚甲醛中固定留待病理檢測,乙醇梯度脫水后進行石蠟包埋與HE染色,于光學顯微鏡下觀察肝臟組織學特點。各組肝臟組織病理形態的結果如圖3所示,對照組小鼠肝小葉結構完整,肝索排列規則,肝組織結構正常,肝細胞排列整齊、結構清晰,無炎性細胞,未出現變形和壞死;酒精模型組小鼠肝小葉結構模糊,排列紊亂,肝組織結構、肝細胞排列紊亂,中心區域周圍有明顯大小不一的脂肪變性和炎細胞浸潤;VSC-NCs中劑量組小鼠肝組織結構、肝細胞排列較整齊,肝組織內炎性細胞、脂肪滴空泡較模型組有很大減輕;VSC-NCs高、低劑量組小鼠肝組織結構相對清晰,肝細胞排列相對整齊,炎性細胞、脂肪滴空泡較模型組顯著減輕。病理切片結果表明,VSC-NCs高、中、低劑量組均可以一定程度上減輕酒精造成的肝損傷。
2.4.3 血清中生化指標檢測 眼眶取血后,全血在室溫下靜置2 h,離心(3000 r/min、15 min),取血清,測定血清中谷丙轉氨酶(alanine aminotransferase,ALT)、谷草轉氨酶(aspartate aminotransferase,AST)、堿性磷酸酶(alkaline phosphatase,ALP)、總膽汁酸(total bile acid,TBA)的含量。VSC-NCs對酒精性肝損傷小鼠血清肝功指標的影響如表1所示,與對照組小鼠相比,酒精干預21 d后模型組小鼠血清ALT、AST、ALP、TBA含量均極顯著性升高(<0.01),表明酒精性肝損傷小鼠模型構建成功。與模型組小鼠相比,陽性藥組和VSC-NCs高、中、低劑量組能極顯著性的降低模型小鼠血清中ALT、AST、TBA水平(<0.01);陽性藥組和VSC-NCs高、中、低劑量組對ALP水平的降低也有一定的作用,差異具有統計學意義(<0.05、0.01)。結果表明,VSC-NCs能夠減輕酒精誘導的肝損傷,有較好的肝保護作用,其中中劑量效果最好。

a-對照組 b-模型組 c-陽性藥組 d-高劑量 e-中劑量 f-低劑量組 →炎性細胞 →脂肪空泡

表1 VSC-NCs對酒精性肝損傷小鼠血清ALT、AST、ALP、TBA水平的影響(, n = 6)
與對照組比較:##<0.01;與模型組比較:*<0.05**<0.01,表2同
##< 0.01control group;*< 0.05**< 0.01model group, same as table 2
2.4.4 抗氧化水平的研究 剪取肝組織,用0.9%氯化鈉溶液漂洗,濾紙吸干表面水分,置于10 mL的離心管中,加入9倍0.9%氯化鈉溶液(肝組織質量與0.9%生理鹽水溶液體積比為1∶9),用勻漿機打碎,離心(3000 r/min,15 min),取上清液,按照試劑盒說明測定肝勻漿中SOD和丙二醛的含量,統計實驗數據并分析實驗結果。
氧化應激是酒精性肝損傷發生發展的重要機制之一,通過進一步測定SOD和丙二醛的水平來評價VSC-NCs抗氧化能力。各組肝組織中SOD和丙二醛水平的比較如表2所示,與對照組相比,模型組小鼠肝組織中SOD的水平極顯著性降低(<0.01),丙二醛含量極顯著性升高(<0.01);與模型組相比,VSC-NCs高、中、低劑量組、陽性藥組肝組織中SOD水平極顯著性升高(<0.01),丙二醛含量極顯著性降低(<0.01),結果表明,VSC-NCs能顯著性地提高酒精性肝損傷小鼠肝臟中SOD水平,降低丙二醛的含量,具有很好的抗氧化能力。


表2 VSC-NCs對酒精性肝損傷小鼠肝臟中SOD和丙二醛水平的影響(,n = 6)
王不留行作為一種傳統中藥,有著悠久的應用歷史,現代研究主要從原始植物中所含刺桐堿、黃酮苷等小分子來解釋它的抗炎[34]、保肝[35]的生物活性。科研人員發現銀納米粒子尺寸對抗菌活性有一定影響[36],同時關于納米粒子尺寸、結構對生物活性的影響也引起了業內深入探討[37-38],而中藥炭藥因其制備方法不同,其粒徑尺寸和官能團的不同,也會導致其生物活性的多樣性,如黃柏炭制備的納米顆粒不僅可以改善銀屑病樣炎癥[23],也可以保護尖吻蝮蛇毒導致的急性腎損傷[39]。
本實驗從納米材料角度出發,首次從王不留行炭中發現納米類成分,通過建立酒精性肝損傷的模型來評價VSC-NCs對酒精性肝損傷的保護作用,通過TEM鑒定為VSC-NCs。紫外光譜和熒光光譜結果顯示VSC-NCs有熒光現象,QY為2.08%,FT-IR和XPS顯示VSC-NCs發現其主要由C、O、N 3種元素組成,含有-C≡N鍵、-C=O鍵、-C-N鍵和 -C-O-C鍵,同時表面官能團豐富,如羰基、羥基等官能團,本研究中VSC-NCs豐富的官能團可能有利于增加生物活性。
實驗結果[40]表明酒精性肝損傷模型中動物血清ALT、AST、ALP活性升高及TBA含量增加,病理組織分析顯示肝組織結構破壞明顯,甚至有肝細胞壞死。血清ALT、AST活性高低可以間接反映肝損傷程度,是目前最常用的肝功能生化指標。ALT主要存在于肝細胞漿內,AST主要存在于肝細胞線粒體內,當肝細胞破壞、細胞膜通透性增強時,血清ALT活性升高,AST活性增強[41-42]。實驗結果表明,不同濃度的VSC-NCs干預能夠顯著降低小鼠血清ALT和AST的水平(<0.05),推測VSC-NCs能夠減少肝細胞以及肝細胞線粒體的破壞,恢復細胞膜的通透性使血清ALT和AST含量減少,從而保護肝細胞。ALP是膽汁淤積的重要指標,當膽汁的生成或排出障礙時會損傷肝細胞[43],可評估肝損傷的嚴重程度。膽汁酸濃度的升高可促進ALP合成,無論肝內或者肝外膽道阻滯時,都會導致ALP含量升高[44]。TBA也是反應肝損傷的重要指標,且對肝損傷比較敏感。健康人TBA的含量極微,當肝細胞發生病變或患膽管疾病時可引起膽汁的代謝障礙,使進入血中的膽汁酸含量顯著升高[45],在膽汁淤積的情況下,肝臟的抗氧化能力下降,有研究表明膽汁酸可通過破壞線粒體的呼吸功能產生過量的活性氧直接造成肝細胞的氧化損傷[46],而肝臟氧化應激損傷在膽汁淤積的狀態下加重,氧化應激損傷是肝內膽汁淤積的重要病理損傷環節[47]。本研究結果發現,在酒精誘導后血清中ALP和TBA的含量顯著增加,而在給藥后發現ALP和TBA的含量顯著降低,推測在酒精誘導下肝細胞受損造成肝內膽汁淤積以致肝損傷,VSC-NCs可能通過抗氧化應激保護肝細胞從而減輕膽汁淤積所造成的肝損傷。
肝臟是乙醇主要的代謝場所之一,肝細胞代謝乙醇時產生大量活性氧,氧化應激水平增高,SOD的消耗增加,造成脂質過氧化,引起肝損傷[48]。SOD活力的高低反映了機體清除氧自由基的能力,丙二醛是生物體脂質過氧化的標志物,也是終級脂質過氧化物,能間接反映機體細胞受氧自由基攻擊的嚴重程度,華寶玉等[5]和魏芳等[49]發現經過藥物治療后,肝組織中SOD水平升高、丙二醛水平降低,氧化應激反應降低,肝損傷程度減輕。本研究給藥組小鼠SOD的活力顯著提高,而丙二醛的水平則顯著下降,說明VSC-NCs通過抗氧化應激的作用改善肝損傷。
綜上,本研究利用高溫熱解法成功制備并分離出了VSC-NCs,而且發現VSC-NCs能夠通過抗氧化發揮對酒精性肝損傷保護作用,未來可能成為一種綠色、安全的治療酒精性肝損傷的潛在藥物。本研究為中藥治療酒精性肝損傷的臨床應用提供了實驗依據,為中藥,尤其是炭藥的相關研究提供了一種全新的思維方式。
利益沖突 所有作者均聲明不存在利益沖突
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Discovery ofnano-components and their hepatoprotective effect in mice with alcoholic liver injury
ZHAO Ya-fang1, LI Yu-ru2, CHEN Yu-min1, ZHAO Yu-sheng1, LUO Juan1, ZHANG Yi-fan1, KONG Hui1, ZHAO Yan1, QU Hui-hua3
1.School of Traditional Chinese Medicine, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China 2.School of Chinese Materia Medica, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China 3.Institute of Chinese Medicine Research, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China
Nano-components were discovered from(VSC) and explored their hepatoprotective effect on alcoholic liver injury in mice.The VSC was calcinated by muffle furnace at a high temperature.By filtration, extraction and dialysis of the decoction, a new water-soluble substance was obtained and named as VSC nano-components (VSC-NCs).The VSC-NCs were characterized by using transmission electron microscopy (TEM), UV-Vis spectroscopy (UV-Vis), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), fluorescence spectroscopy, X-are ray photoelectron spectroscopy (XPS) and other instruments and methods.According to the alcoholic liver injury model, performing hematoxylin-eosin (HE) staining on the liver and measuring alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (ALP), total bile acid (TBA) and the levels of superoxide dismutase (SOD), malondialdehyde (MDA) in liver homogenate are to evaluate protective effect on liver injury of VSC-NCs.Characterization results showed that VSC-NCs were spherical, uniformly distributed in particle size between 1.20—5.10 nm, with a lattice spacing of 0.23 nm.The VSC-NCs were mainly composed by C, N, O and the surface contained carbonyl and hydroxyl groups.The animal experiment results showed that VSC-NCs significantly reduced the content of ALT, AST, TBA and ALP in mice with alcohol-induced liver injury, and significantly increased the level of SOD and reduced the level of MDA.The results indicated that VSC-NCs can improve the body’s ability to scavenge oxygen free radicals and reduce the production of lipid peroxides, thereby protecting liver cells.The VSC-NCs were discovered fromfor the first time and proved that they have a significant protective effect on liver damage caused by alcohol.This not only shows that VSC-NCs can be used as a potential drug for the treatment of alcoholic liver injury, but also provides a new way of thinking for the qualitative basis of traditional Chinese medicine in research.
; nano-components; alcoholic liver injury;hepatoprotective effect; alanine aminotransferase; aspartate aminotransferase; alkaline phosphatase; total bile acid; superoxide dismutase; malondialdehyde
R283.6
A
0253 - 2670(2021)22 - 6825 - 09
10.7501/j.issn.0253-2670.2021.22.007
2021-06-04
中央高校基本科研業務費專項基金資助項目(2019-JYB-TD-001)
趙亞芳,女,碩士研究生,研究方向為中藥炭藥的物質基礎研究。E-mail: zyf2640594023@163.com
通信作者:趙 琰(1973—),女,博士生導師,教授,研究方向為經典方劑的配伍與應用及中藥炭藥的物質基礎研究。Tel: (010)64286705 E-mail: zhaoyandr@bucm.edu.cn
屈會化(1966—),男,博士生導師,教授,研究方向為中藥炭藥的物質基礎研究。Tel: (010)64286705 E-mail: quhuihuadr@163.com
[責任編輯 鄭禮勝]