Эликсир Шуан Хуан Лянь (Shuang Huang Lian Koufuye) NANYANG XINSHENG
Эликсир Шуан Хуан Лянь (Shuang Huang Lian Koufuye) NANYANG XINSHENG — Природный антибиотик
Действие препарата:- являясь антибиотиком широкого спектра действия, активен, в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.
- противовирусное действие распространяется на вирус паротита, вирус клещевого энцефалита, герпетическую инфекцию, а также на группу вирусов, вызывающих ОРВИ, включая все виды гриппа.
- активизируя иммунную систему, запускает многочисленные защитные в отношении инфекции функции организма. Возрастает фагоцитарная активность лейкоцитов, усиливается образование собственного интерферона.
- интересной особенностью эликсира является его избирательное действие в отношении патогенных микроорганизмов. Прием препарата не нарушает подвижного равновесия микрофлоры кишечника, не вызывает дисбактериоза.
- оказывает обезболивающий эффект при гастритах и дуоденитах, а при использовании экстракта для обработки инфицированных раневых поверхностей происходит быстрое очищение ран от гнойно-некротических масс.
- вирусные и бактериальные инфекции,
- острые кишечные заболевания,
- дизентерия,
- паротит,
- грипп, ОРВИ.
Жимолость японская (Flos Lonicorae), форзиция подвешенная, байкальский шлемник и др.
Способ применения:- внутрь за 20 мин. до еды, или через 2 часа после еды, максимально задерживая препарат в ротовой полости, в подъязычной зоне для скорейшего его всасывания. Исключение составляют заболевания желудочно-кишечного тракта (гастриты, дуодениты, язвенные процессы этой же локализации), когда препарат необходимо проглатывать.
- суточные дозы эликсира для взрослых колеблются от 10 мл (1 флакончика) до 60 мл (6 флакончиков) в зависимости от тяжести состояния. Кратность приема 3-6 раз в сутки.
- замечено, что при более частом приеме препарата (каждые 30 – 60 минут) в микродозах суточная дозировка уменьшается в 1, 5 – 2 раза без заметного снижения эффекта.
- детям доза эликсира рассчитывается по весу. Так, при весе ребенка 10 кг. суточная доза экстракта должна составлять 2 – 10 мл. в зависимости от тяжести патологического процесса.
- при острых состояниях, сопровождающихся симптомами интоксикации, целесообразно чередовать прием этого препарата с жидкостью от жара и яда. В этих случаях дозы «Шуан Хуан Лянь» и жидкости от жара и яда уменьшаются вдвое, а суммарная суточная дозировка обоих препаратов для взрослых будет составлять 30 – 60 мл. или 3 – 6 флаконов.
- местное применение «Шуан Хуан Лянь» на воспаленные кожные покровы или слизистую оболочку может вызвать чувство жжения, однако прямого ожога не наблюдается.
- в нос экстракт закапывают в разведении 1:2 обильно, чтобы оросить заднюю стенку глотки, столь часто вовлекаемую в патологический процесс при рините.
- для промывания придаточных пазух носа используют концентрацию 1:10 или 1:5.
- в ушной проход вводят по одной капле или на турунде (жгутик из бинта), лучше без разведения. Вагинально применяется разведение 1:3 на стерильных ватно-марлевых тампонах.
- при лечении гнойных атонических ран необходимо периодически (каждые 3 – 4 часа) смачивать повязку раствором «Шуан Хуан Лянь» в разведении 1:3. Перевязка раны производится 1 раз в сутки. При большом количестве гнойного отделения повязка меняется чаще.
Эликсир «Шуан Хуан Лянь» (SHUAN HUANG LIAN) — уникальный препарат китайской медицины, одновременно сочетает в себе антибактериальную активность, противовирусное действие и иммуностимулирующий эффект.
Традиционная китайская медицина рекомендует применение элексира «Шуан Хуан Лянь» при лечении очень широкого спектра заболеваний. Например, препарат очень эффективен при лечении и для профилактики гриппа, ОРЗ, герпеса, клещевого энцефалита.
Его сильная антибактериальная активность объясняет эффективность при заболеваниях органов дыхания (тонзиллит, ринит, бронхит, пневмония), при острых отравлениях и заболеваниях органов пищеварения (гастрит, острый энтероколит), при заболеваниях мочеполовой системы (цистит, уретрит, простатит, аднексит), в комплексном лечении аллергических заболеваний.
Предупреждает ОРВИ, в том числе грипп. Очень эффективен при лечении этих заболеваний: значительно облегчает их течение и ускоряет выздоровление.
Не вызывает дисбактериоза, не имеет побочного действия и возрастных ограничений. Кроме того, если препарат использовать в острой фазе болезни, в восстановительном периоде не возникает астенический синдром (слабость, пониженная работоспособность, потливость при незначительной физической нагрузке).
Эликсир «Шуан Хуан Лянь» осложняет или полностью прекращает размножение и действие более 16 видов бактерий, таких как:
- золотистый стафилококк,
- пневмококк,
- стрептококк,
- возбудитель столбняка,
- дифтерийная палочка,
- брюшнотифозная палочка,
- кишечная палочка,
- синегнойная палочка,
Препарат губительно влияет на 8 вирусов. Вот эти вирусы:
- вирусы гриппа,
- вирус эпидемического паротита,
- аденовирус ИБА-3,
- вирус коксаки,
- эковирус,
- вирус простого герпеса.
В настоящее время в мире нет лучшего противовирусного средства, чем этот эликсир.
Эликсир «Шуан Хуан Лянь» улучшает иммунитет организма за счет повышения уровня Т-лимфоцитов и качества альфа-иммуноглобулинов. Если химически синтезированные антибиотики убивают бактерии и вирусы, то эликсир, повышая и укрепляя иммунитет организма, подавляет их рост и размножение, а также выводит внутриклеточные токсины. Таким образом, борьба с инфекцией происходит за счет стимуляции естественных защитных сил организма.
Эликсир «Шуан Хуан Лянь» также имеет еще одно положительное свойство: после излечения заболевания с его помощью человек не ощущает вялости и слабости, что нередко бывает после лечения обычными антибиотиками.
Этот эликсир в Китае очень популярен. Он широко используется при лечении многих заболеваний. Имеются особые результаты использования экстракта при энцефалите и вирусной пневмонии.
Эликсир «Шуан Хуан Лянь» – это антивирусный и антибактериальный препарат, которым лечат инфекцию вне зависимости от места ее локализации.
Данные препарат известен также под названием: эликсир «Шуан хуа бао» и имеет сокращенное название ШХЛ.
Производитель:Nanyang Xinsheng Pharmaceutical Co., Ltd
Противопоказания:Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.
Хранение: в сухом и прохладном месте.
Внимание: препарат не действует на грибки.
В упаковке: 10 флаконов по 10 мл.
Иммуномодулирующее средство Шуан Хуан Лянь — «Эликсир Шуан Хуан Лянь — наша палочка-выручалочка, в садик доставлялочка. Природный антибиотик, который китайцы используют для лечения ковида»
Об эликсире Шуан Хуан Лянь (SHUAN HUANG LIAN) наша семья знает давно. Китайское его название – язык сломаешь, поэтому ласково называем ШХЛ или шэхаэлка. Пользуемся уже лет десять, если не больше. Цена вот, правда, на него кусучая, поэтому покупаем нечасто. Но вот если заболел серьезно и пора бежать в аптеку, то лучше и выгоднее потратиться на ШХЛ. Потому как в обычной аптеке оставишь в итоге денег больше, чем стоит упаковка шэхаэлки. Так что же это за чудо-средство такое?
Сейчас, когда растет в нашей семье маленькое чудо, ШХЛ стал просто палочкой-выручалочкой, в садик доставлялочкой. История стара как мир: получили место в саду и началось… Лор, глядя на наши не проходящие никак сопли, назначил какой-то природный антибиотик с бактериофагами, я посмотрела на цену и ахнула. А чем наш родной, то бишь китайский, ШХЛ хуже? Тот же природный антибиотик, только стоит дешевле! Это эликсир, то есть в составе только травки:Природный антибиотик Эликсир «Шуан Хуан Лянь» — уникальный препарат, одновременно сочетает в себе антибактериальную активность, противовирусное действие и иммуностимулирующий эффект.
Он осложняет или полностью прекращает размножение и действие более 16 видов бактерий, таких как:
- золотистый стафилококк,
- пневмококк,
- стрептококк,
- возбудитель столбняка,
- дифтерийная палочка,
- брюшнотифозная палочка,
- кишечная палочка,
- синегнойная палочка,
- дизентерийная бацилла и другие.
Препарат губительно влияет на 6 вирусов:
- вирусы гриппа,
- вирус эпидемического паротита,
- аденовирус ИБА-3,
- вирус коксаки,
- эковирус,
- вирус простого герпеса.
Состав: Жимолость японская (Flos Lonicorae), форзиция подвешенная, байкальский шлемник и др.
В общем, отложили мы рецепт с бактериофагами в дальний ящик, купили ШХЛ, и стали давать. В упаковке 10 флаконов с жидкостью темного цвета и 10 трубочек. Ребенку нужен всего один флакончик в день. И дело пошло на лад! Ну вкус, правда, шэхаэлка тот еще пряник, противный такой. Ребенок морщится, но пьет. Вкус вроде и сладковатый, и многим, я знаю, даже нравится. Но лично меня воротит. Мне проще глотнуть один раз привычную таблетку, чем час сидеть всасывать в себя флакон этой гадости! Ведь принцип лечения здесь такой, что каждый флакончик надо через прилагающуюся к нему трубочку медленно рассасывать, держа во рту жидкость как можно дольше. Но, что делать: китайское лекарство и экологичнее, и эффективнее. Поэтому, если хочешь выздороветь быстро, надо пить.
Но вот заставить ребенка (даже во время мультика) медленно рассасывать лекарство во рту – та еще задачка! Хотя эффект, конечно, того стоит! Помогает и при насморке: нужно разбавить водой 1:2 и закапывать. Мы не пробовали, ибо чтобы закапать ребенку в нос, нужна целая команда помощников: держать за руки, за ноги. Ее у меня нет, поэтому в нос мы пшикаем Сиалором (Протарголом) и даем подышать эфирным маслом Санбриз – на это ребенок хоть как-то соглашается. Пробовала закапывать в нос себе — эффект есть, но Протаргол все-таки лучше: результат, даже при затяжном насморке, уже на следующий день! Что касается других вариантов использования ШХЛ: в уши, вагинально и проч. – ничего сказать не могу, не пробовала. И мои знакомые – тоже. Прибегают к его помощи только при простуде и гриппе, и все, кто на него «подсел», уже без него обойтись не могут. Да и зачем искать что-то еще, если и это отлично помогает?Дозировка и способ применения:
Внутрь за 20 мин. до еды, или через 2 часа после еды, максимально задерживая препарат в ротовой полости, в подъязычной зоне для скорейшего его всасывания. Исключение составляют заболевания желудочно-кишечного тракта (гастриты, дуодениты, язвенные процессы этой же локализации), когда препарат необходимо проглатывать.
Суточные дозы эликсира для взрослых колеблются от 10 мл. (1 флакончика) до 60 мл. (6 флакончиков) в зависимости от тяжести состояния. Кратность приема 3-6 раз в сутки. Замечено, что при более частом приеме препарата (каждые 30 – 60 минут) в микродозах суточная дозировка уменьшается в 1, 5 – 2 раза без заметного снижения эффекта. Детям доза эликсира рассчитывается по весу. Так, при весе ребенка 10 кг. суточная доза экстракта должна составлять 2 – 10 мл. в зависимости от тяжести патологического процесса.
Местное применение «Шуан Хуан Лянь» на воспаленные кожные покровы или слизистую оболочку может вызвать чувство жжения, однако прямого ожога не наблюдается. В нос экстракт закапывают в разведении 1:2 обильно, чтобы оросить заднюю стенку глотки, столь часто вовлекаемую в патологический процесс при рините. Для промывания придаточных пазух носа используют концентрацию 1:10 или 1:5. В ушной проход вводят по одной капле или на турунде (жгутик из бинта), лучше без разведения. Вагинально применяется разведение 1:3 на стерильных ватно-марлевых тампонах.
Когда болеешь сам – это одно дело, можно подождать когда само пройдет, а вот если лялька… Да еще и осложнения уже пошли, тут уж смотришь в рот врачам и выполняешь все их рекомендации. Вот и мы так сделали. Зимой начался отит, пришлось напичкать антибиотиками. А они, как известно одно лечат, другое калечат. Начался у нас атопический дерматит. Огроомная проблема! Чтобы такого дать ребенку поесть? И как заставить свое сердце молчать, когда отказываешь своей крошке в сладком? И без конца пичкаешь кроху Линексом и Наринэ. Так вот, вернемся к ШХЛ. С ним таких побочек не бывает.
Интересной особенностью эликсира является его избирательное действие в отношении патогенных микроорганизмов. Прием препарата не нарушает подвижного равновесия микрофлоры кишечника, не вызывает дисбактериоза.
Активизируя иммунную систему, «Шуан Хуан Лянь» запускает многочисленные защитные в отношении инфекции функции организма. Возрастает фагоцитарная активность лейкоцитов, усиливается образование собственного интерферона.
«Шуан Хуан Лянь» улучшает иммунитет организма за счет повышения уровня Т-лимфоцитов и качества альфа-иммуноглобулинов. Если химически синтезированные антибиотики убивают бактерии и вирусы, то эликсир, повышая и укрепляя иммунитет организма, подавляет их рост и размножение, а также выводит внутриклеточные токсины. Таким образом, борьба с инфекцией происходит за счет стимуляции естественных защитных сил организма.
В Сибири и на Дальнем Востоке купить ШХЛ проще – по вполне понятным географическим причинам (до Китая рукой подать). А вот у нас в Краснодаре – проблематично. Поэтому и цена странная: где-то продают за 450 р, а где-то – уже за 800. На Али ШХЛ не предлагают, может на каких-то других китайских сайтах можно заказать напрямую из Китая – не знаю.
Что касается того, что средство это не отечественное, произведено черт знает где и черт знает в каких условиях, скажу так: я с китайской медициной знакома не понаслышке, и я ей доверяю. В чем, в чем, а в медицине китайцы собаку съели! И пусть на упаковке ни слова по-русски, я все равно китайские препаратам верю больше, чем нашей широко разрекламированной химии, что продается в аптеках.
P.S. Есть еще специальный детский ШХЛ — по 10 пакетиков в коробочке. Принимать рекомендуется по три пакетика в день. Стоит детский так же, как обычный, а «улетает» в три раза быстрее. Получается невыгодно, мы брать не стали. Подойдет он разве что совсем маленьким деткам, которые не могут пить из трубочки.
ЗЫ. В 2020-м в СМИ появились сообщения о том, что в Китае Шуан-Хуан-Лянь стал очень популярным средством для борьбы с коронавирусом. Лично я не удивлена — по себе знаю, как быстро это средство может помогать. Температура снижается, организм начинает бороться. А побочных эффектов — никаких. Единственное, там одной бутылочкой в день не ограничишься, нужно будет побольше. Поэтому расход средства, скорее всего, получается побольше, чем того же противовирусного Арбидола, но зато без побочки и осложнений — если начать принимать при первых симптомах.
На этом у меня все. Всем здоровья!
Эликсир шхл, Шуан Хуан Лянь 10*10 мл. (природный антибиотик)
Состав: жимолость японская (Flos Lonicorae), форзиция подвешeннaя (Fructus Forsythiae), байкальский шлемник (Radix Scutellariae) и др.Это уникальный растительный препарат с широким спектром антибактериальной и антивирусной активности, эффективен при лечении различных инфекционных заболеваний.В Китае и ряде стран является одним из основных противовирусных и антибактериальных средств натурального ряда, безопасным для применения. Используется при лечении инфекционных осложнений у больных СПИДом. Наряду с противовирусной и антибактериальной активностью препарат повышает иммунитет.
Препарат эффективен при таких вирусных инфекциях, как грипп, парагрипп, герпес.Получены обнадеживающие результаты при лечении клещевого энцефалита (в частности у детей), Экстракт имеет сильную антибактериальную активность и широкий спектр действия (действует даже на синегнойную палочку).
Показания:
«Шуан Хуан Лянь» эффективен при заболеваниях органов дыхания (тонзиллиты, бронхиты, пневмонии).При острых отравлениях и заболеваниях органов пищеварения (гастриты, острые энтероколиты).При заболеваниях мочеполовой системы, гинекологических и урологических (острые циститы, простатиты и др.) заболеваниях. Эффективность лечения заболеваний верхних дыхательных путей выше 90 %.
«Шуан Хуан Лянь» эффективен при местном использовании (в виде капель в нос — при насморках,в виде турунды — для введения в наружный слуховой проход при отитах).
При гнойных синуситах, гайморитах рекомендовано сочетанное использование экстракта (внутрь и местно),при этом идет быстрое выздоровление. С целью снятия интоксикации добавить прием отвара от жара и яда, например 1 флакон вечером,или чередуя прием этих препаратов.
При высокой t° тела начинать лечение следует с препарата от жара и яда (вывести токсины из организма, в последующем это даст понижение температуры). В противном случае бактерицидное действие «Шуан Хуан Лянь» может вызвать выбросв кровь продуктов распада микробов, и на первом этапе заболевания t° тела может еще больше повыситься (при этом надо помнить, что повышение t° — это защитная реакция организма),»Шуан Хуан Лянь» на сегодня не имеет аналогов среди фармакологических средств, а если учесть, что он безвреден,его можно рекомендовать всем, даже беременным женщинам и новорожденным детям.
Эти уникальные свойства препарата, его иммунопротекторное действие, позволяют считать начало производства экстракта — революцией в Традиционной китайской медицине с мировым значением.
«Шуан Хуан Лянь» обычно рекомендуют принимать в комплексе с Отваром от жара и яда.
Способ применения и дозы: внутрь принимать натощак за 40 мин до еды, либо через 2 часа после еды.Суточные дозы для взрослых колеблются от 10 мл (1 флакон) до 60 мл (6 флаконов) в зависимости от тяжести состояния. Кратность приема — 3-6 раз в сутки. Детям доза рассчитывается по весу.Местно применять при гнойных заболеваниях кожи, инфицированных ранах, конъюктивитах, ринитах.
Форма выпуска: 10 мл/10 флаконов.
LIANHUA QINGWEN JIAONANG -природный антибиотик
Показания к применению: ОРВИ, грипп, высокая температура, хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), как вспомогательное средство при эпидемических вирусных заболеваниях и для профилактики гриппа.
Фармакологическое действие: противовирусное, жаропонижающее, болеутоляющее, противовоспалительное, муколитическое, иммуностимулирующее.
Состав: плод форсайтии свисающей (lian qiao), высушенные цветочные бутоны жимолости японской (jin yin hua), обжаренная китайская эфедра (zhi ma huang), жареные семена горького миндаля (chao ku xing ren), гипс (shi gao), высушенные корни вайды красильной (ban lan gen), высушенные корневища щитовника (mian ma guan zhong), гуттуиния сердцелистная (yu xing cao), пачули (guang huo xiang), корневище ревнялекарственного (da huang), корень родиолы розовой (золотой корень, hong jin tian), ментол (bo he nao), корень солодки голой (gan cao). Вспомогательное вещество: крахмал (dian fen).
Инструкция по применению: перорально по 4 капсулы 3 раза в день после приема пищи, запивая теплой водой.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, Во время приема препарата запрещается курить, принимать алкоголь; употреблять острую, жирную, сырую или холодную пищу. Не рекомендуется в период приема данного средства одновременно принимать китайские тонизирующие препараты. Не подходит для больных с простудой от ветра и холода. Спортсменам, детям, беременным или кормящим женщинам, а также для длительного приема данного препарата необходима консультация лечащего врача. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Упаковка: блистерная упаковка, в упаковке 24 капсулы по 0,35 г.
Хранить хранить в плотно закрытой упаковке, в сухом и прохладном месте.
Срок годности: 30 месяцев.
Комментарии
Пока нет комментариев
Выяснено, как природный антибиотик взаимодействует с мишенью
Исследователи из Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, МФТИ и ВШЭ провели анализ взаимодействия природного антибиотика низина с его мишенью. Для этого авторы использовали методы молекулярного моделирования. Результаты работы, опубликованные в журнале Scientific Reports, помогут создать эффективные антибиотики нового типа.
Частое использование антибиотиков может привести к быстрому развитию резистентности бактерий к ним. Это, в свою очередь, создает угрозу здоровью людей во всем мире. Поэтому сегодня важно искать и создавать новые классы антибактериальных средств, действующие на различные уязвимые места бактериальных клеток. В микробиологии известны небольшие антимикробные белки — лантибиотики, которые обладают бактерицидным потенциалом.
Наиболее изученный из них — низин — был найден еще до открытия пенициллина. Низин никогда не использовали в клинической практике из-за его нестабильности в организме человека. Однако это соединение широко применяется в качестве пищевого консерванта с 1953 года без каких-либо признаков развития резистентности.
Низин эффективно борется в первую очередь против бактерий с однослойной мембраной. Он также проявляет активность против некоторых двухслойных микробов в сочетании с ионами металлов. Лантибиотик способен уничтожать бактерии, разрушая мембраны и останавливая синтез материала клеточной стенки. Он активно взаимодействует со специфической мишенью в мембране клетки — липидом II. Несмотря на известность и активное использование в пищевой промышленности, механизм антимикробного действия низина на атомном уровне остается невыясненным.
Авторы нового исследования решили исправить эту проблему. Для этого они сначала искали комплексообразующие состояния обеих изолированных молекул в их природной среде. Полноразмерный низин и его N-концевой модуль распознавания поместили в водный раствор, а липид II встроили в модельную бактериальную мембрану. Затем ученые провели дополнительное моделирование для молекул в контрольных средах, в которых ранее проводились эксперименты. Затем авторы смоделировали поведение активной части низина в присутствии аналога «головки» липида II в водном растворе.
«Полученные данные помогли изучить спонтанное образование комплексов и механизм распознавания молекулами друг друга», — поясняет один из авторов, доцент Физтех-школы физики и исследований им. Ландау МФТИ и старший научный сотрудник ИБХ РАН Антон Чугунов.
После этого авторы разработали вычислительную методику «энергии пирофосфатного фармакофора», которая способна легко идентифицировать с помощью молекулярной динамики конформации низина, в которых он может образовывать комплекс с липидом II. На заключительном этапе работы, основываясь на наиболее частых конформациях обеих молекул, исследователи создали предполагаемый комплекс модуля распознавания низина с липидом II в модельной бактериальной мембране. Он оставался стабильным в течение достаточно долгого времени. Оказалось, что низин образует стабильный комплекс с двумя конформациями (состояниями) липида II.
Природный антибиотик Шуан Хуан Лянь (Shuang Huang Lian)
Видео о природном антибиотике
Эликсир Шуан Хуан Лянь (Shuang Huang Lian) натуральный природный антибиотик, который не имеет серьёзных противопоказаний, безопасен для применения даже детям и беременным женщинам. Активен в подавлении многих патогенных микроорганизмов, при этом укрепляет иммунитет. Поэтому эликсир рекомендуется не только как средство, которое эффективно уничтожает вирусы и бактерии, но и как средство для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ в период эпидемий.
Свойства природного антибиотика
Приём эликсира Shuang Huang Lian безвреден для желудка, не нарушает кишечную микрофлору и не приводит к дисбактериозу. Воздействует положительно при гастритах и дуоденитах, после обработки препаратом Шуан Хуан Лянь инфицированных ран происходит скорейшее заживление.
При каких проблемах рекомендовано принимать природный антибиотик:
- бактериальные и вирусные инфекции;
- воспалительные процессы в предстательной железе, аденома простаты;
- острые кишечные болезни, в том числе дизентерия;
- бронхит, тонзиллит, пневмония;
- паротит, грипп, ОРВИ, в том числе желудочный грипп;
- ринит, гайморит;
- язва желудка, гастрит, дуоденит;
- инфицированные раны и ожоги;
- пищевые интоксикации.
Природный состав эликсира Шуан Хуан Лянь
Эликсир содержит только натуральные ингредиенты:
- Японская жимолость — обладает мочегонным, ранозаживляющим действием, помогает бороться с бактериями возбудителями коклюша и энцефалита;
- Байкальский шлемник — является антитоксическим, противовирусным, сосудорасширяющим, противовоспалительным средством;
- Плоды форзиции поникшей — растительный антибиотик, противовирусный, антибактериальный, жаропонижающий и противолихорадочный компонент;
- Ещё несколько ингредиентов не раскрываются, так как являются разработкой компании изготовителя.
Способ применения Shuang Huang Lian
Как использовать природный антибиотик: принимать в рекомендованных дозах перед едой, за 20 минут или через 2 часа после еды, как можно дольше задерживая эликсир во рту под языком, для лучшего всасывания. При заболеваниях ЖКТ нужно проглатывать препарат сразу.
Суточная доза эликсира Шуан Хуан Лянь 10 мл (1 бутылочка) 2 раза в сутки для взрослых, в зависимости от состояния здоровья. Детям до 12 лет дозировку уменьшить в два раза.
При пищевых отравлениях и повышенной температуре при ОРВИ однократно увеличить дозу приёма вдвое.
При ранах и ожогах нанести Shuang Huang Lian на тампон, приложить на проблемное место и забинтовать.
Противопоказаний к использованию не имеет.
Форма выпуска: упаковка 10 бутылочек по 10 мл, инструкция по применению на русском языке.
Не является лекарством.
Эликсир Шуан Хуан Лянь (Shuang Huang Lian Koufue) HENAN FUSEN
Эликсир «Шуан Хуан Лянь» — уникальный препарат одновременно сочетает в себе антибактериальную активность, противовирусное действие и иммуностимулирующий эффект.
Он осложняет или полностью прекращает размножение и действие более 16 видов бактерий, таких как: золотистый стафилококк, пневмококк, стрептококк, возбудитель столбняка, дифтерийная палочка, брюшнотифозная палочка, кишечная палочка, синегнойная палочка, дизентерийная бацилла и другие.
Препарат губительно влияет на 8-м вирусов. Вот эти вирусы: вирусы гриппа, вирус эпидемического паротита, аденовирус ИБА-3, вирус коксаки, эковирус, вирус простого герпеса. В настоящее время в мире нет лучшего противовирусного средства, чем этот эликсир.
«Шуан Хуан Лянь» улучшает иммунитет организма за счет повышения уровня Т-лимфоцитов и качества альфа-иммуноглобулинов. Если химически синтезированные антибиотики убивают бактерии и вирусы, то эликсир, повышая и укрепляя иммунитет организма, подавляет их рост и размножение, а также выводит внутриклеточные токсины. Таким образом, борьба с инфекцией происходит за счет стимуляции естественных защитных сил организма.
«Шуан Хуан Лянь» также имеет еще одно положительное свойство: после излечения заболевания с его помощью человек не ощущает вялости и слабости, что нередко бывает после лечения обычными антибиотиками.
Этот эликсир в Китае очень популярен. Он широко используется при лечении многих заболеваний. Имеются особые результаты использования экстракта при энцефалите и вирусной пневмонии.
«Шуан Хуан Лянь» – это антивирусный и антибактериальный препарат, которым лечат инфекцию вне зависимости от места ее локализации.
Состав:
Жимолость японская (Flos Lonicorae), форзиция подвешенная, байкальский шлемник и др.
Оказываемое действие:
Являясь антибиотиком широкого спектра действия, активен, в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.
Препарат не действует на грибки.
Противовирусное действие «Шуан Хуан Лянь» распространяется на вирус паротита, вирус клещевого энцефалита, герпетическую инфекцию, а также на группу вирусов, вызывающих ОРВИ, включая все виды гриппа.
Активизируя иммунную систему, «Шуан Хуан Лянь» запускает многочисленные защитные в отношении инфекции функции организма. Возрастает фагоцитарная активность лейкоцитов, усиливается образование собственного интерферона.
Интересной особенностью эликсира является его избирательное действие в отношении патогенных микроорганизмов.
Прием препарата не нарушает подвижного равновесия микрофлоры кишечника, не вызывает дисбактериоза.
«Шуан Хуан Лянь» оказывает обезболивающий эффект при гастритах и дуоденитах, а при использовании экстракта для обработки инфицированных раневых поверхностей происходит быстрое очищение ран от гнойно-некротических масс.
Дозировка и способ применения:
Внутрь за 20 мин. до еды, или через 2 часа после еды, максимально задерживая препарат в ротовой полости, в подъязычной зоне для скорейшего его всасывания.
Исключение составляют заболевания желудочно-кишечного тракта (гастриты, дуодениты, язвенные процессы этой же локализации), когда препарат необходимо проглатывать.
Суточные дозы эликсира для взрослых колеблются от 10 мл. (1 флакончика) до 60 мл. (6 флакончиков) в зависимости от тяжести состояния. Кратность приема 3-6 раз в сутки.
Замечено, что при более частом приеме препарата (каждые 30 – 60 минут) в микродозах суточная дозировка уменьшается в 1, 5 – 2 раза без заметного снижения эффекта.
Детям доза эликсира рассчитывается по весу.
Так, при весе ребенка 10 кг. суточная доза экстракта должна составлять 2 – 10 мл. в зависимости от тяжести патологического процесса.
При острых состояниях, сопровождающихся симптомами интоксикации, целесообразно чередовать прием этого препарата с жидкостью от жара и яда.
В этих случаях дозы «Шуан Хуан Лянь» и жидкости от жара и яда уменьшаются вдвое, а суммарная суточная дозировка обоих препаратов для взрослых будет составлять 30 – 60 мл. или 3 – 6 флаконов.
Местное применение «Шуан Хуан Лянь» на воспаленные кожные покровы или слизистую оболочку может вызвать чувство жжения, однако прямого ожога не наблюдается.
В нос экстракт закапывают в разведении 1:2 обильно, чтобы оросить заднюю стенку глотки, столь часто вовлекаемую в патологический процесс при рините.
Для промывания придаточных пазух носа используют концентрацию 1:10 или 1:5.
В ушной проход вводят по одной капле или на турунде (жгутик из бинта), лучше без разведения. Вагинально применяется разведение 1:3 на стерильных ватно-марлевых тампонах.
Во время лечения следует воздержаться от употребления острой, сырой, холодной и жирной пищи; не рекомендуется принимать тонизирующие средства традиционной китайской медицины.
При лечении гнойных атонических ран необходимо периодически (каждые 3 – 4 часа) смачивать повязку раствором «Шуан Хуан Лянь» в разведении 1:3.
Перевязка раны производится 1 раз в сутки.
При большом количестве гнойного отделения повязка меняется чаще.
Китайская медицина — Антибиотики — Клиника Блю Ридж
Устойчивость к антибиотикам растет:
Не секрет, что антибиотики — одно из наиболее часто используемых лекарств в Соединенных Штатах, и что устойчивые к антибиотикам штаммы бактерий размножаются даже в больницах. Вот почему ведутся поиски натуральных антибиотиков. Одна из проблем заключается в том, что врачи часто назначают антибиотики при вирусных инфекциях, таких как простуда, часто просто для того, чтобы успокоить пациентов, которые верят, что они помогут им.Тем не менее, антибиотики следует назначать только в случае реальной необходимости, когда бактериальные инфекции того или иного рода представляют собой реальную угрозу, которую собственная иммунная система организма может быть не в состоянии преодолеть. В большинстве случаев заражения организм способен справиться с проблемой.
Что такое природный антибиотик?
Природный антибиотик обычно получают из растительного сырья. Примером может служить трава, которая была изучена и проявляет антибиотические свойства. На фотографии справа на этой странице изображена китайская трава Хуанг Бай, известная трава-антибиотик.Многие травы можно использовать как натуральные антибиотики. Некоторые убивают вредные бактерии напрямую, в то время как другие работают, чтобы поддерживать способность вашей иммунной системы отражать инфекцию. Некоторые примеры растительных антибиотиков — зеленый чай и корица. Одно исследование, проведенное на Тайване, показало, что некоторые травы не только являются антибиотиками, но и могут усиливать действие тетрациклина и других антибиотиков широкого спектра действия. Авторы исследования пришли к выводу:
«Pseudomonas aeruginosa хорошо известна как внутрибольничный патоген, который проявляет врожденную устойчивость к лекарствам.В этом исследовании антибактериальная активность этанольных экстрактов 58 китайских лекарственных трав, используемых на Тайване, была протестирована против 89 нозокомиальных антибиотикоустойчивых штаммов Pseudomonas aeruginosa. Результаты, полученные с помощью метода дисковой диффузии, показали, что 26 из 58 экстрактов трав проявляли антибактериальную активность. Среди 26 экстрактов трав 10 экстрактов показали широкий спектр антибактериальных свойств и были отобраны для дальнейшего анализа антибактериальных свойств. Минимальные ингибирующие концентрации (МИК) фракций активного распределения находились в диапазоне от 0.От 25 до 11,0 мг / л. Наличие флавоноидных соединений в активных фракциях исследуемых экстрактов трав наблюдали с помощью ТСХ-биоавтографии. Результаты анализа на время убийства показали, что большинство экстрактов трав полностью уничтожили тестируемые организмы в течение 4 часов. Воздействие на тестируемые штаммы растительных экстрактов на уровне ниже МИК в 10 последовательных субкультурах не вызывало устойчивости к активным компонентам. Комбинация активных травяных фракций с антибиотиками показала, что одно из растительных лекарств, гексановая фракция Ramulus Cinnamomi, обладает синергическим действием с тетрациклином, гентамицином и стрептомицином.В заключение, проверенные китайские лечебные травы могут быть превращены в натуральные антибиотики. Это первая оценка скрининга большого количества лекарственных растений против нозокомиальных бактерий, устойчивых к антибиотикам, на Тайване ».
Чтобы увидеть больше об этом исследовании на опубликованном веб-сайте NIH, щелкните здесь.
Зачем делать упор на иммунитет?
Древние китайские врачи обнаружили, что, сосредоточив внимание на принципах, лежащих в основе сияющего здоровья, они могут помочь предотвратить заболевание людей.В центре внимания китайской медицины находится иммунная система, которая настолько сильна, что у человека не разовьется инфекция, а вместо этого она убьет бактерии или вирус, прежде чем они начнут реплицироваться и станут проблематичными.
Китайская медицина невероятно полезна при инфекциях, но если у вас острая инфекция, вам может потребоваться посещение отделения неотложной помощи в больнице Mission Hospital, если вы находитесь в Эшвилле, Северная Каролина. Если у вас есть инфекция, вам может потребоваться неотложная медицинская помощь, поэтому, пожалуйста, позвоните своему терапевту.
В клинике Blue Ridge в Эшвилле, Северная Каролина, мы помогаем людям укрепить их иммунную систему после тяжелой инфекции. Кроме того, лечебные травы являются сильными антибиотиками и могут использоваться при инфекциях неэкстренного типа. Чтобы узнать больше о том, как китайская медицина и иглоукалывание могут помочь вашей иммунной системе или действовать как антибиотики, просто позвоните на бесплатную консультацию: (828) 254-4405.
Кроме того, после приема антибиотиков у многих людей возникают расстройства пищеварения и симптомы.Китайская фитотерапия и иглоукалывание могут помочь сбалансировать кишечную флору после приема антибиотиков.
© Джеймс Уиттл М.С. L.Ac.
www.facebook.com/jamescwhittle
www.twitter.com/jamescwhittle
www.youtube.com/jamescwhittle
(828) 254-4405
границ | Новая возможность обратить вспять устойчивость к антибиотикам: изучить традиционную китайскую медицину с потенциальной активностью против бактерий, устойчивых к антибиотикам
Введение
Бактериальная инфекция — это острая системная инфекция, вызываемая патогенными бактериями или патогенами, которые размножаются через вторжение в систему кровообращения.Открытие антибиотиков было одним из самых важных медицинских вмешательств в истории глобального здравоохранения. Антибиотики применялись для снижения заболеваемости и смертности от бактериальных инфекций. Показано, что антибиотикотерапия инфекции прогрессирует в течение определенного периода времени, за которым следует потеря или уменьшение эффекта на бактериальную профилактику из-за развития устойчивости к антибиотикам, что относится к снижению или даже исчезновению эффективности лекарств против бактериальной инфекции после того, как эти лекарства многократно используются. использовал.Устойчивость к антибиотикам бактериальных патогенов приводит к более длительному пребыванию в больнице, более высоким медицинским расходам, сложным осложнениям и повышению уровня смертности пациентов. Передовые медицинские терапевтические методы, такие как трансплантация органов, химиотерапия и операции, стали намного более рискованными без эффективных антибиотиков против бактериальных инфекций (Carver et al., 2017; Hollyer and Ison, 2018). Поэтому для здоровья человека крайне важно эффективно предотвращать распространение устойчивых к антибиотикам бактерий.
Ряд исследователей изучили механизм устойчивости к антибиотикам, чтобы направлять клиническое использование лекарств, в дальнейшем избегая задержки или неудачи лечения, вызванной использованием нечувствительных лекарств, и предотвращая появление новых устойчивых к антибиотикам бактерий. Тем временем исследователи пытаются изучить новые эффективные бактериальные ингибиторы. Противоречие между медленной разработкой новых антибиотиков и быстрым увеличением числа устойчивых к антибиотикам штаммов не является незначительным.Некоторые ученые обратили внимание на традиционную китайскую медицину (ТКМ). Было обнаружено, что травы традиционной китайской медицины и их активные ингредиенты обладают множеством антибактериальных функций и обладают эффективным терапевтическим действием на устойчивые к антибиотикам бактерии. Таким образом, роль ТКМ в спасении устойчивости к антибиотикам в последние годы стала предметом международных исследований. В обзоре мы суммируем ингибирующие функции и механизмы реверсии трав TCM и их активных ингредиентов против устойчивости к антибиотикам, обеспечивая альтернативный путь для поиска новых методов лечения бактериальных инфекций.
Механизмы устойчивости к антибиотикам
Нам трудно решить проблему множественной лекарственной устойчивости, если мы не понимаем механизмы, с помощью которых возникает устойчивость (Frieri et al., 2017). Основной механизм устойчивости к антибиотикам не только включает генетические и механические основы устойчивости к антибиотикам, но также включает образование бактериальной биопленки (BBF) (Roy et al., 2018). Генетическая основа устойчивости к антибиотикам связана как с внутренней, так и с приобретенной устойчивостью (Olaitan et al., 2014), в то время как механистическая основа устойчивости к антибиотикам включает модификации молекулы антибиотика, изменения в сайтах-мишенях, снижение проникновения антибиотика и насосы оттока (Munita and Arias, 2016; Рисунок 1).
Рисунок 1. Механизм устойчивости к антибиотикам. Механизмы устойчивости к антибиотикам включают как генетические, так и механистические основы устойчивости к антибиотикам. Мутантный ген лекарственной устойчивости был получен между G + и G- бактериями и перенесен в штамм следующего поколения.Чувствительные штаммы приобрели гены устойчивости из плазмид устойчивых штаммов, бактериофагов или свободной ДНК. Изменения порина, вызванные сменой типа экспрессируемых поринов, изменением уровня экспрессии порина и нарушением функции порина, снижают проницаемость внешней мембраны бактерий. Препарат не распознает мишени для лекарств из-за структурных изменений мишеней для лекарств или ферментативных изменений сайта связывания, что приводит к устойчивости к лекарствам. BL были разделены на четыре категории: A, B, C и D.Ферменты A, C и D, известные как SBL. Ферменты класса B, известные как MBL. Общие AME включают AAC, AAD, ANT и APH. Систему оттока можно разделить на 5 суперсемейств: MFS, RND, ABC, MATE и SMR в соответствии с различными структурами активных систем экспорта. Система оттока в основном состоит из трех частей: слитого с мембраной белка, белка-переносчика оттока и белка внешней мембраны.
Внутренняя устойчивость, одна из генетических основ устойчивости к антибиотикам, относится к врожденной нечувствительности бактерий к противомикробным агентам, которая определяется биологическими характеристиками бактерий, такими как структура и метаболический механизм.Грамотрицательные (G-) бактерии, такие как Escherichia coli , обычно нечувствительны к неомициновым антибиотикам, Streptococcus mutans ( S. mutans ). Staphylococcus aureus ( S. aureus ), тогда как грамположительные (G +) бактерии менее чувствительны к стрептомицину. Врожденная лекарственная устойчивость в основном вызвана геном лекарственной устойчивости, расположенным на хромосоме бактерий, который передается от поколения к поколению со специфичностью.
Приобретенная устойчивость возникает, когда чувствительный к антибиотикам организм становится устойчивым в результате приобретения гена или мутаций (Arzanlou et al., 2017). Чувствительные штаммы могут приобретать гены устойчивости из плазмид устойчивых штаммов, бактериофагов или свободной ДНК. Гены лекарственной устойчивости передаются посредством трансформации, трансдукции и конъюгации (Munita and Arias, 2016).
Бактерии могут продуцировать ферменты, которые модифицируют молекулы антибиотиков, либо разрушая молекулы, либо инактивируя лекарство определенными химическими веществами, чтобы предотвратить взаимодействие антибиотиков с мишенью. Устойчивые к антибиотикам бактерии также производят модифицирующие ферменты и гидролазы для предотвращения попадания различных противомикробных агентов в клетки.Ферменты модификации, известные как синтетазы, в основном используются для снижения активности групп антибиотиков и уменьшения скорости связывания с соответствующими мишенями. Например, бактерии производят ферменты, которые инактивируют аминогликозидные антибиотики. Эти ферменты модификации аминогликозидов включают ацетилазу (AAC), аденилазу (AAD), нуклеотидазу (ANT) и фосфорилазу (APH; Ramirez and Tolmasky, 2017). Гидролазы могут напрямую разрушать активные компоненты антибиотиков. β-лактамаза (BL), как один из видов гидролаз, может гидролизовать активные молекулы лактамидов, чтобы сделать бактерии устойчивыми к лактамидам.В соответствии с их аминокислотной последовательностью и механизмами действия BL делятся на четыре категории: A, B, C и D. Ферменты A, C и D известны как серин-β-лактамаза (SBL), каталитический гидролиз которых β Активные центры -лактамного кольца полагаются на серин (Ser). Ферменты класса B, известные как металл-β-лактамаза (MBL), зависят от присутствия ионов цинка (рис. 1). Кроме того, бактерии, нацеленные на антибиотики, не идентифицируются активными группами антибиотиков из-за структурных модификаций этих бактерий, таких как точечные мутации в генах, кодирующих целевой сайт, и ферментативные изменения сайта связывания (Munita and Arias, 2016 ).
Большое количество антибиотиков, таких как молекулы аминогликозидов, внутри клетки повреждает клеточную стенку и клеточную мембрану, способствуя высокой скорости поглощения, что в конечном итоге приводит к гибели клетки (Garneau-Tsodikova and Labby, 2016). Бактерии сопротивляются антибиотикам за счет уменьшения проницаемости внеклеточной мембраны бактериальных клеток или использования насосов оттока для удаления антибиотиков из входа в клетку (May and Grabowicz, 2018). Эти неспецифические изменения проницаемости вызывают перекрестную устойчивость к различным типам антибиотиков.
Системы откачивающих насосов снижали внутриклеточные концентрации антимикробных агентов, чтобы сделать бактерии более устойчивыми к лечению, и были разделены на пять суперсемейств в зависимости от их структуры (Bruns et al., 2017). Эти пять суперсемейств включали в себя суперсемейство основных фасилитаторов (MFS), суперсемейство с нодуляционным делением устойчивости (RND), семейство АТФ-связывающих кассет (ABC), семейство экструзионных соединений с множественными лекарствами и токсичными соединениями (MATE) и небольшую множественную лекарственную устойчивость (SMR; Fernandez and Hancock, 2013; Махмуд и др., 2016; Фигура 1).
Биопленка была описана как сложные сидячие сообщества микробов, которые прилипли к поверхности или прочно растянулись во внеклеточном матриксе, обернувшись вокруг бактерий, чтобы сделать их устойчивыми к антибактериальному лечению (Roy et al., 2018). Основные механизмы устойчивости BBF включают ограничения проникновения (Singh et al., 2017), ограничения в питании и передачу сигналов между бактериями, такие как Quorum Sensing (QS; Mukherjee and Bassler, 2019).
TCM подавляет устойчивые к антибиотикам бактерии
Существует множество лекарственных растений в мировом масштабе, в которые включены 400 видов трав традиционной китайской медицины.Применение этих трав традиционной китайской медицины для профилактики и лечения заболеваний, включая инфекции и рак, практикуется уже несколько тысяч лет. Появляется все больше свидетельств того, что травы TCM, включая мономеры TCM (Таблица 1) и экстракты TCM (Таблица 2), проявляют очевидную антибактериальную способность и усиливают активность антибиотиков (Ma et al., 2010), а некоторые из них уменьшают количество антибиотиков. резистентность (Wu et al., 2008). Лечение инфекционных заболеваний с помощью традиционной китайской медицины имеет много преимуществ, таких как обширные ресурсы, умеренная цена, многокомпонентность, многоцелевое назначение и медицинский синергизм.Следовательно, лечение ТКМ может быть одним из эффективных методов решения проблемы устойчивости к антибиотикам.
Таблица 1. Активные ингредиенты трав TCM.
Таблица 2. Антибактериальная активность экстрактов ТКМ.
Ингибирующая активность мономера TCM трав в отношении активности антибиотикоустойчивых бактерий
Отдельные компоненты некоторых трав TCM обладают антибактериальной активностью. Alves et al. продемонстрировали антимикробную активность основного масляного соединения (линалоола) Coriandrum sativum против Acinetobacter baumannii ( A.baumannii ) и оценили его роль в планктонных клетках и биопленках A. baumannii на различных поверхностях, а также его влияние на адгезию и QS. Линалоол ингибировал образование биопленок, диспергировал укоренившиеся биопленки A. baumannii , изменял адгезию A. baumannii к поверхностям и влиял на систему QS (Alves et al., 2016). Кроме того, несколько элементов одних и тех же трав TCM обладают сходной антибактериальной активностью. (E) -анетол, анизилацетон, анизиловый спирт и анизиловый альдегид, идентифицированные из экстрактов Illicium verum , проявляют синергетическую антибактериальную активность против 67 клинических устойчивых к антибиотикам изолятов, включая 27 A.baumannii , 20 Pseudomonas aeruginosa ( P. aeruginosa ) и 20 MAS, что указывает на то, что эти три соединения могут быть активными ингредиентами Illicium verum с антибактериальной активностью (Jyh-Ferng et al., 2010; Таблица 1 ).
Для разных трав TCM в одном семействе могут быть одинаковые антибактериальные активные ингредиенты. Саркисян и др. выделили пять вторичных метаболитов из одного и того же семейства видов Hypericum densiflorum, Hypericum ellipticum, Hypericum prolificum и Hypericum punctatum , которые подавляли рост бактерий и образование биопленок.Пять соединений, включая 3-геранил-1- (2-метилпропаноил) флороглюцин, 3-геранил-1- (2-метилбутаноил) флороглюцин, 2-геранилокси-1- (2-метилпропаноил) флороглюцин, 2-геранилокси-1- (2-метилбутаноил) флороглюцин и 2-геранилокси-4,6-дигидроксибензофенон в низких концентрациях проявляли ингибирующую активность против G-бактерий и образования биопленок (Sarkisian et al., 2012; Таблица 1).
Некоторые китайские растительные ингредиенты могут использоваться в качестве сенсибилизаторов для повышения чувствительности устойчивых к антибиотикам бактерий к медицинским антибиотикам.Было показано, что пиперин, выделенный из черного перца, усиливает антимикробную активность мупироцина против штаммов S. aureus , включая MASA, посредством ингибирования оттока бромистого этидия (Mirza et al., 2011). Кроме того, Schmidt et al. (2016) выявили терапевтический потенциал глицирризиновой кислоты при совместном применении с гентамицином для определенных местных бактериальных инфекций, вызванных устойчивыми к ванкомицину штаммами Enterococcus , что указывает на то, что глицирризиновая кислота улучшает антимикробную активность гентамицина в отношении устойчивых к антибиотикам бактерий (Таблица 1).
Роль экстрактов растений традиционной китайской медицины в отношении активности лекарственно-устойчивых бактерий
Исследователи выделяют активные экстракты устойчивых к антибиотикам бактерий из трав традиционной китайской медицины, применяя различные растворители, такие как эфирное масло, водный экстракт и экстракт этанола. Coutinho et al. (2010) продемонстрировали, что этанольный экстракт Momordica charantia L. (Cucurbitaceae) проявляет антибиотическую активность против метициллин-устойчивого штамма Staphylococcus aureus ( MRSA ), что указывает на потенцирующее действие этанольного экстракта на аминогликозиды.Несмотря на то, что существуют разные экстракты из одних и тех же трав TCM, они обладают схожей активностью. Метанольный экстракт, этанольные экстракты и фракции экстракта бутанола из Withania somnifera (L) Dunal оказались эффективными против штаммов S. aureus с множественной лекарственной устойчивостью (MDR) (Datta et al., 2011). Однако для некоторых трав TCM разные экстракты одних и тех же трав TCM могут проявлять различную антимикробную активность в отношении разных устойчивых к антибиотикам бактерий. Этаноловый экстракт зверобоя Hypericum perforatum L. проявляют сильную антимикробную активность против S. mutans, S. sobrinus, Lactobacillus plantarum (L. plantarum) и Enterococcus faecalis ( E. faecalis ). Его водные экстракты проявляют сильную антибактериальную активность против S. sobrinus и L. plantarum и проявляют умеренную активность против S. mutans и E. faecalis . И этилацетат, и н-бутанол экстракты из Hypericum perforatum L. проявляют антимикробную активность против L.plantaru (Süntar et al., 2015; таблица 2).
Химические компоненты экстрактов TCM сложны. Несмотря на то, что некоторые травы TCM могут предотвращать развитие устойчивых к антибиотикам бактерий, их бактериостатические концентрации относительно высоки, что снижает их клиническую применимость. Поэтому многие исследователи определили активные компоненты экстрактов TCM, чтобы способствовать применению TCM на устойчивых к антибиотикам бактериях с использованием передовых методов. Луо и др. (2014) с помощью химического дактилоскопирования обнаружили, что функциональные компоненты Rhizoma coptidis ( Coptis chinensis Franch. Huanglian на китайском языке) представляют собой алкалоиды, которые проявляют способность противостоять лекарственной устойчивости, индуцированной геном NorA . Этилацетатные экстракты, полученные из листьев Dracontomelon Dao (Blanco) Merr. & Rolfe проявляют очевидную антибактериальную активность в отношении устойчивой к ампициллину E. coli . Кроме того, Xu et al. (2019) выявили, что флавоноиды и фенольные кислоты, выделенные из этилацетатных экстрактов, были активными ингредиентами с помощью жидкостной хроматографии-масс-спектрометрии (таблица 2).
Механизм ингибирования традиционной китайской медицины устойчивости к антибиотикам
Травы традиционной китайской медицины и их активные компоненты обладают большим потенциалом и преимуществами в спасении устойчивых к лекарствам бактерий (Таблица 3). Механизм в основном проявляется в следующих аспектах. Травы TCM блокируют генетическую основу устойчивости бактерий, устраняя резистентные плазмиды, и механическую основу устойчивости бактерий, увеличивая проницаемость, подавляя отток, модифицируя молекулу антибиотика и изменяя мишени для лекарств.Эти травы TCM и их соединения также предотвращают устойчивость к антибиотикам, разрушая BBF.
Таблица 3. Механизм ингибирования TCM Herbs на устойчивость к антибиотикам.
Устранение резистентных плазмидов
Образование, перенос и передача резистентных плазмид являются важными механизмами, которые вызывают обширную устойчивость к антибиотикам, которые играют важную роль в распространении генов устойчивости (Laurent et al., 2018; Lerminiaux and Cameron, 2019).Одним из эффективных механизмов снижения резистентности к антибиотикам с помощью TCM может быть подавление переноса резистентных плазмид или устранение этих плазмид. 1′-Ацетоксихавикол ацетат из Alpinia galanga (L.) Swartz обладает способностью снижать резистентность к антибиотикам, кодируемым плазмидой, у различных штаммов МЛУ-бактерий клинических изолятов, подавляя рост E. coli устойчивый штамм на ампициллин, гентамицин, канамицин, неомицин, ципрофлоксацин, цефоперазон и цефтазидим (Lathaa et al., 2009). Beg et al. выявили, что спиртовой экстракт Plumbago zeylanica (корень) проявляет сильную антибактериальную активность против Salmonella paratyphi ( S. paratyphi ) , S. aureus, E. coli, Shigella dysenteriae и стандартный штамм, несущий R-плазмиду, E. coli x + . Кроме того, экстракты TCM могут вызывать элиминацию R-плазмиды из E.coli x + (pUK 651) эффективно (Beg and Ahmad, 2000; таблицы 2, 3).
Влияние на проницаемость клеточной мембраны
Традиционная китайская медицина может изменять некоторые ионные каналы и проницаемость клеточных мембран для транспортировки антибиотиков к бактериям через стенку бактериальной клетки, уменьшая устойчивость к антибиотикам. Хелеритрин, выделенный из корня Toddalia asiatica (Linn) Lam , обнаруживает сильную антибактериальную активность против S.aureus , MRSA и BL S. aureus с расширенным спектром (He N. et al., 2018). Результаты сканирующего электронного микроскопа выявили морфологические изменения у обработанных хелеритрином бактерий, такие как повреждение как клеточной стенки, так и клеточной мембраны, а также разрушение каналов через мембраны бактериальных клеток, что позволило белку вытекать из клетки и подавлять биосинтез белка. . Zhao et al. (2019) исследовали антибактериальное действие родомиртозона B из листьев Rhodomyrtus tomentosa против MRSA и устойчивого к ванкомицину E.Фециум . Они обнаружили, что родомиртозон B вызывает увеличение как нарушения бактериального мембранного потенциала, так и проницаемости мембраны, что приводит к его антибактериальному действию. Ли и др. также было обнаружено этанольного экстракта семян Psoralea corylifolia (PCEE) против MRSA и Listeria monocytogenes. Результаты сканирующей электронной микроскопии показали, что клетки, обработанные PCEE, демонстрируют поврежденные мембраны, неполные и деформированные формы, что указывает на то, что PCEE повреждает цитоплазматические мембраны клеток (Li et al., 2019).
Ингибирование насоса оттока устойчивых к антибиотикам бактерий
Антибиотики могут легко вызвать сверхэкспрессию бактериального оттока, заставляя бактерии откачивать больше антибактериальных препаратов, чтобы значительно снизить концентрацию лекарства в целевом участке, усугубляя бактериальную инфекцию (Paula et al., 2016). Система оттока присутствует как у G +, так и у G- бактерий. Например, MRSA активирует экспрессию гена NorA , увеличивая выведение лекарства (Costa et al., 2019). NorA оттокная помпа относится к семейству MFS и впервые в клинике обнаружена как важный механизм бактерий, устойчивых к хинолону и метициллину. Многие травы TCM были ингибиторами оттока бактерий, которые использовались для устранения устойчивости к антибиотикам (Tanaka et al., 2016).
Изовалерилшиконин, выделенный из Arnebia euchroma (Royle) Johnst (A. euchroma) , значительно ингибирует отток бактерий и экспрессию мРНК MSRA (He J.М. и др., 2018). Силибин, флавонолигнановый компонент экстракта Silybum marianum (L.) Gaertn . (семена расторопши ), предотвращает отток ципрофлоксацина из MRSA и блокирует экспрессию как хинолонорезистентного белка , NorA , так и устойчивых к четвертичному аммонию белков A / B , отток генов в MRSA для восстановления MRSA чувствительность к антибиотикам (Wang et al., 2018). Десять партий Rhizoma coptidis проявляют активность против MRSA как на NorA, так и на -отрицательном S.aureus и штамм, содержащий ген NorA , используя штамм MRSA ATCC43300 (содержат ген MecA , но не ген NorA ) и дикий штамм S. aureus (содержат оба штамма Ген MecA и ген NorA ). Кроме того, анализ взаимосвязи плектра и эффекта показывает, что фракция алкалоидов является основной активной фракцией, а основными составляющими с эффективностью против MRSA являются берберин, коптизин, пальматин, эпиберберин и ятрорризин (Luo et al., 2014). Было показано, что дихлорметановый экстракт из сердцевины Pilgerodendron uviferum блокирует отток EtBr штаммов S. aureus K2378, которые сверхэкспрессируют ген NorA ( NorA ++; Espinoza et al., 2019).
Система мультилекарственного оттока MexXY-OprM , первая система оттока, обнаруженная в P. aeruginosa , регулируется репрессором MexZ и геном oprM , выступающим в качестве компонента внешней мембраны нескольких систем оттока множественных лекарств в П.aeruginosa (Poole et al., 2015). Су и Ван (2017) продемонстрировали, что берберин (1/4 МИК) в сочетании с имипенемом (1/8 МИК) снижал MexZ , MexX , MexY и белок внешней мембраны OprM , чтобы блокировать MexXY-OprM. Отводящий насос в P. aeruginosa . Некоторые травы TCM также участвуют в подавлении других насосов оттока. Насос для оттока нескольких лекарственных препаратов EmrD-3 из Vibrio cholerae придает устойчивость к нескольким противомикробным препаратам. Allium sativum Экстракт и аллилсульфид также ингибируют отток бромистого этидия в клетки, содержат EmrD-3 и снижают MIC нескольких антибактериальных препаратов (Bruns et al., 2017). Кроме того, множественные роли тмина против MRSA были вовлечены в разрушение клеточной мембраны и ингибирование оттока насоса LmrS (Kakarla et al., 2017).
Модификации молекулы антибиотика
β-лактамные антибиотики представляют собой бактерицидные агенты, которые прерывают формирование бактериальной клеточной стенки в результате ковалентного связывания с основными пенициллин-связывающими белками (PBP), которые являются ферментами, которые участвуют в конечных стадиях перекрестного сшивания пептидогликанов как в G +, так и в G-бактерии (Bush, Bradford, 2016).Водные экстракты Camellia Sinensis значительно усиливают активность имипенема, меропенема и флуклоксациллина против изолятов MRSA , снижая устойчивость к β-лактамным антибиотикам в MRSA (Stapleton et al., 2004). Yu et al. (2005) выявили, что берберин, основное антибактериальное вещество Coptidis rhizoma (Coptis chinensis Franch) и Phellodendri cortex (Phellodendron amurense Ruprecht), проявляет антимикробную активность в отношении клинических изолятов MRSA за счет восстановления эффективности лактамных антибиотиков β-β-β-антибиотиков. против MRSA , ингибируя адгезию MRSA и внедряясь внутриклеточно в фибробласты десен человека (HGF).
Изменения в мишенях для лекарств
Пептидогликан — основной компонент клеточной оболочки большинства бактерий. Было обнаружено, что при синтезе пептидогликана ряд белков, таких как ферменты Mur, и PBP, являются мишенями для антибиотиков (Liu and Breukink, 2016). Изменения в структуре и количестве PBP играют важную роль в устойчивости бактерий к лекарственным средствам. Пенициллин-связывающий белок 2 ‘(2a; PBP2a) в клетках MRSA , содержащих корилагин или теллимаграндин I, почти теряет способность связывать бензилпенициллин (Shiota et al., 2004). Корилагин и Теллимаграндин I, выделенные, соответственно, из экстракта Arctostaphylos uvaursi и Rosa canina L , снижают связывающую активность PBP2 и PBP3, что приводит к значительному снижению уровня устойчивости β-лактамов в MRSA . Meng et al. продемонстрировали, что 139 компонентов Verbena officinalis , Magnolia officinalis , Momordica charantia и Daphne genkwa могут связываться с двумя мишенями блокировки MRSA (пенициллин-связывающие белки PBP2a и PBP4) для снижения устойчивости.Среди этих компонентов было подтверждено, что пинорезинол , тилирозид , моморчаразид B и магнатриол B являются ингибиторами PBP2a или PBP4 (Kuok et al., 2017).
Влияние на BBF
Образование бактериальной биопленки и QS могут служить многообещающей терапевтической альтернативой борьбе с патогенами МЛУ. Травы TCM и их активные компоненты могут блокировать образование BBF и систему QS, улучшая бактериостатические и бактерицидные эффекты антибиотиков.
Ингибирование образования BBF
Бактерии образуют BBF, в которые бактерии обернуты, образуя мембрану, повышающую устойчивость к противомикробным агентам (Singh et al., 2017). Образование биопленки присутствует у множества бактерий, включая P. aeruginosa , S. epidermidis и E. coli (May et al., 2009; Sharma et al., 2016).
Формирование бактериальной биопленки включает белковый комплекс, который включает амилоидные волокна, экзополисахариды и внеклеточную ДНК в самостоятельно продуцируемом внеклеточном полимерном матриксе (Singh et al., 2017). Серра и др. (2016) показали, что галлат эпигаллокатехина, экстрагированный из зеленого чая, устраняет образование амилоидных вьющихся волокон для подавления образования BBF за счет использования бактериальных биопленок макроколоний комменсалов и патогенных бактерий E. coli в качестве одной модельной системы. Экстракт Herba patriniae ( H. patriniae ) способен значительно уменьшить образование биопленок и резко изменить структуру зрелых биопленок P. aeruginosa , дополнительно уменьшая продукцию экзополисахаридов P.aeruginosa и способствует его роящей подвижности (Fu et al., 2017). Было также показано, что экстракты имбиря ингибируют образование биопленок у P. aeruginosa посредством другого механизма, снижающего выработку внеклеточных полимерных веществ (Kim and Park, 2013).
Существует несколько стадий образования биопленки, включая обратимую адгезию, необратимую адгезию, стадию образования колонии и стадию созревания биопленки. Этаноловый экстракт Sanguisorba officinalis L. способен повышать уровень транскрипта icaR для снижения уровней транскрипта оперона icaADBC , который кодирует полисахаридные синтетазы межклеточной адгезии, дополнительно ингибируя образование биопленок MRSA .Эти результаты показали, что Sanguisorba officinalis L. ингибирует образование биопленок MRSA в зависимости от ica (Chen et al., 2015). Кроме того, подтверждено, что Berberis aristata проявляет максимальный потенциал в некоторых действиях против образования биопленок, таких как антиадгезия и анти-QS, соответственно. Camellia sinensis проявляет как антиадгезионный, так и анти-QS потенциал, тогда как Holarrhena antidysenterica проявляет только анти-QS потенциал.Следовательно, и Berberis aristata , и Camellia sinensis являются сильнодействующими травами со значительным терапевтическим потенциалом (Thakur et al., 2016; Таблица 3).
Активность против QS
Quorum Sensing регулирует различные виды поведения бактерий, такие как образование биопленки и секрецию факторов вирулентности (таких как эластаза, рамнолипид и пиоцианин; Lou et al., 2017). Ингибиторы QS способны вмешиваться в систему QS патогенов и уменьшать патогенные эффекты. Однако было обнаружено, что большинство ингибиторов QS токсичны и не могут использоваться в медицине.Скрининг ингибиторов QS из ресурсов TCM стал новой стратегией разработки природных антибактериальных агентов (Khider et al., 2019). И Berberine , и Matrine способны подавлять образование биопленок устойчивых к противомикробным препаратам штаммов E. coli путем подавления регуляции системы QS, а Berberine более эффективен, чем Matrine (Sun et al., 2019).
Lagerstroemia speciosa (Lythraceae) фруктовые экстракты подавляют QS-связанные гены ( Las и Rhl) и сигнальные молекулы (такие как N-ацилгомосериновые лактоны ) для повышения чувствительности бактерий к тобрамицину (Singh et al., 2012). Метанольные экстракты Rhizophora apiculata и Rhizophora mucronata (1 мг / мл) демонстрируют значительное ингибирование продукции QS-зависимых факторов вирулентности, таких как Las A протеаза , LasB эластаза , общая протеаза , выработка пиоцианинового пигмента. и образование биопленок у P. aeruginosa PAO1 и клинических изолятов ( CI-I и CI-II ; Annapoorani et al., 2013). Кроме того, Koh и Tham (2011) проверили многие травы TCM и обнаружили восемь из них в качестве ингибиторов QS: Prunus armeniaca, Prunella vulgaris, Nelumbo nucifera, Panax notoginseng (корень и цветок), Punica granatum, Areca catechu и Imperata. cylindrica (таблицы 2, 3).
Оценка TCM против устойчивых к антибиотикам бактерий на моделях мышей
Возможность применения ТКМ против устойчивых к антибиотикам бактерий была продемонстрирована в экспериментах in vitro, в экспериментах. Дальнейшие исследования антибактериального механизма TCM, анализ антибактериальных компонентов TCM и проверка блокирующего эффекта TCM in vivo способствуют развитию ресурсов TCM с антибактериальной активностью. Доклинические исследования на моделях мышей являются важным шагом для клинического применения трав TCM и их ингредиентов, и эти экспериментальные результаты показали бактериостатический и фактический эффект этих трав TCM in vivo (Таблица 4).
Таблица 4. Оценка активных ингредиентов TCM против устойчивых к антибиотикам бактерий на моделях мышей.
Tsai et al. проверили 30 трав TCM, прописанных для теплового очищения и детоксикации, чтобы проанализировать их антибактериальную активность на моделях мышей с легочной инфекцией с помощью диско-диффузионных анализов и тестов на время убийства, что указывает на то, что Scutellaria barbata можно использовать в качестве альтернативного препарата для лечения A. baumannii -резистентные легочные инфекции (Tsai et al., 2018). Ян и др. выявили, что изовалерилшиконин, выделенный из травы TCM Arnebia Euchroma , проявляет предельную антибактериальную активность против устойчивых к антибиотикам S. aureus . Синергетические эффекты между изовалерилшиконином и стрептомицином были получены с использованием модели сепсиса на мышах (Yang et al., 2018). Было обнаружено, что этилацетатная фракция из Pithecellobium clypearia проявляет терапевтический потенциал для пневмонии MRSA на модели пневмонии у мышей.S20b повреждает клеточную стенку MRSA и способствует выходу большего количества ионов калия из клеток, чтобы увеличить проницаемость клеточной мембраны in vivo (Liu et al., 2020). Кроме того, Baicalein , выделенный из Scutellaria baicalensis , снижает вирулентность S. aureus и защищает мышей от S. aureus , вызванной летальной пневмонией, путем блокирования коагулазной активности белка, связывающего фактор фон Виллебранда в С.aureus (Zhang et al., 2020). В модели раневой мыши лечение хлорогеновой кислотой (активный компонент некоторых трав TCM) способно ускорить скорость заживления мышей и уменьшить количество бактерий в областях ран (Wang et al., 2019). Таким образом, механизм подавления ТКМ трав и их ингредиентов на устойчивые к антибиотикам бактерии был широко исследован с целью разработки клинического применения бактериостатических продуктов ТКМ.
Проспект будущего
Возникла тенденция к разработке многоцелевых лекарств с использованием трав традиционной китайской медицины и их активных ингредиентов.Благодаря углубленному исследованию механизма множественной лекарственной устойчивости, исследованиям, связанным с антибактериальным механизмом ТКМ, таким как эффективные бактериостатические ингредиенты ТКМ, постоянный прогресс в методах разделения и очистки, а также применение ТКМ в лекарственно-устойчивых бактериях. торможение, выполнялись постепенно. Экстракция и выделение антибактериальных активных ингредиентов или соединений TCM и ее активных ингредиентов в сочетании с антибиотиками усиливают антибактериальный эффект антибиотиков, что стало новой мерой антибактериального лечения и широко признано экспертами в области здравоохранения.
Авторские взносы
ZQ и PQ задумали и спроектировали работу. ZQ, HL и DL координировали техническую поддержку и финансирование. TS и PQ написали рукопись. BY, YQ и XH выполнили таблицы и рисунки. Все авторы внесли свой вклад в статью и одобрили представленную версию.
Финансирование
Авторы раскрыли получение следующей финансовой поддержки для исследования, авторства и / или публикации этой статьи. Работа поддержана Национальным фондом естественных наук Китая (гранты №81973468, 81973712 и 81803680), Фонд выдающихся молодых талантов Департамента науки и технологий провинции Цзилинь (грант № 20180520056JH). Проект развития науки и технологий провинции Цзилинь в Китае (гранты №№ 20170309005YY и 20200708081YY). Научно-технический проект TCM провинции Цзилинь (грант № 2020041).
Конфликт интересов
Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.
Благодарности
Авторы выражают благодарность сотрудникам Аптеки, оказавшим нам техническую поддержку в реализации данной статьи.
Сокращения
A. baumannii , Acinetobacter baumannii ; C. albicans , Candida albicans ; C. violaceum , Chromobacterium violaceum ; C. gloeosporioides , Colletotrichum gloeosporioides ; E. faecalis , Enterococcus faecalis ; E.coli , Escherichia coli ; L. monocytogenes , Listeria monocytogenes ; MRSA , Метициллин-устойчивый золотистый стафилококк ; M. tuberculosis , Mycobacterium tuberculosis ; P. shigelloides , Plesiomonas shigelloides ; P. aeruginosa , Pseudomonas aeruginosa ; R- , штамм устойчивости ; S. typhi , Salmonella typhi ; С.boydii , Shigella boydii ; S. dysenteriae , Shigella dysenteriae ; S. aureus , Staphylococcus aureus ; S. epidermidis , Staphylococcus epidermidis ; S. faecalis , Streptococcus faecalis ; S. mitis , Streptococcus mitis ; S. mutans , Streptococcus mutans ; S. pneumoniae , Streptococcus pneumoniae ; В.cholerae , Vibrio cholerae ; VRE , устойчивый к ванкомицину Enterococcus faecium.
Список литературы
Алвес, С., Дуарте, А., Соуза, С., и Домингес, Ф. К. (2016). Изучение основных соединений эфирных масел Coriandrum sativum против Acinetobacter baumannii и влияние линалоола на адгезию, биопленки и восприятие кворума. Биообрастание 32, 155–165. DOI: 10.1080 / 08927014.2015.1133810
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Аннапурани, А., Калпана, Б., Мустхафа, К. С., Пандиан, С. К., и Рави, А. В. (2013). Антипатогенный потенциал Rhizophora spp. против продуцирования факторов вирулентности, опосредованных кворумом, у устойчивых к лекарствам Pseudomonas aeruginosa . Фитомед. Int. J. Phytother. Фитофармакол. 20, 956–963. DOI: 10.1016 / j.phymed.2013.04.011
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Arzanlou, M., Chai, W. C., and Venter, H. (2017). Внутренняя, адаптивная и приобретенная устойчивость к противомикробным препаратам у грамотрицательных бактерий. Очерки Biochem. 61, 49–59. DOI: 10.1042 / EBC20160063
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Бег, А.З., и Ахмад, И. (2000). Влияние экстракта Plumbago zeylanica и некоторых лечебных агентов на бактерии клинического происхождения с множественной лекарственной устойчивостью. World J. Microbiol. Biotechnol. 16, 841–844. DOI: 10.1023 / A: 10089
288CrossRef Полный текст | Google Scholar
Брунс, М. М., Какарла, П., Флойд, Дж.Т., Мукерджи, М. М., Понсе, Р. К., Гарсия, Дж. А. и др. (2017). Модуляция мультилекарственного оттока насоса EmrD-3 из Vibrio cholerae экстрактом Allium sativum и биоактивным агентом аллилсульфидом плюс синергетическое усиление антимикробной чувствительности экстрактом A. sativum . Arch. Microbiol. 199, 1103–1112. DOI: 10.1007 / s00203-017-1378-x
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Карвер, Д.К., Куен, С. Б., и Вайнлайн, Дж. К. (2017). Роль системных и местных антибиотиков в лечении открытых переломов. Orthop. Clin. North Am. 48, 137–153. DOI: 10.1016 / j.ocl.2016.12.005
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Чен, X., Шан, Ф., Мэн, Ю., Ли, Л., Цуй, Ю., Чжан, М., и др. (2015). Этаноловый экстракт Sanguisorba officinalis L. ингибирует образование биопленок устойчивых к метициллину Staphylococcus aureus ICA-зависимым образом. J. Dairy Sci. 98, 8486–8491. DOI: 10.3168 / jds.2015-9899
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Коста, С. С., Собковяк, Б., Паррейра, Р., Эджворт, Дж. Д., и Коуту, И. (2019). Генетическое разнообразие norA , кодирующее основной насос оттока Staphylococcus aureus . Фронт. Genet. 9: 710. DOI: 10.3389 / fgene.2018.00710
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Коутиньо, Х.Д. М., Коста, Дж. Г. М., Фалька-о-Силва, В. С., Сикейра-Джуниор, Дж. П., и Лима, Э. О. (2010). Влияние Momordica charantia L. на устойчивость к аминогликозидам у метицилин-устойчивого Staphylococcus aureus . Комп. Иммунол. Microbiol. Заразить. Дис. 33, 467–471. DOI: 10.1016 / j.cimid.2009.08.001
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Датта, С., Кумар Пал, Н. К., и Нанди, А. К. (2011). Подавление появления Staphylococcus aureus с множественной лекарственной устойчивостью экстрактами корня Withania somnifera . Asian Pac. J. Trop. Med. 4, 917–920. DOI: 10,1016 / с1995-7645 (11) 60218-6
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Эспиноза, Дж., Урзуа, А., Сануэза, Л., Вальтер, М., Финчейра, П., Муньос, П. и др. (2019). Эфирное масло, экстракты и сесквитерпены, полученные из сердцевины Pilgerodendron uviferum , действуют как потенциальные ингибиторы многокомпонентного оттокного насоса Staphylococcus aureus norA . Фронт. Microbiol. 10: 337. DOI: 10.3389 / fmicb.2019.00337
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Фернандес, Л., и Хэнкок, Р. Э. У. (2013). Адаптивная и мутационная устойчивость: роль поринов и эффлюксных насосов в лекарственной устойчивости. Clin. Microbiol. Версия 26: 163. DOI: 10.1128 / CMR.00094-12
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Fu, B., Wu, Q., Dang, M., Bai, D., Guo, Q., Shen, L., et al. (2017). Ингибирование образования биопленок Pseudomonas aeruginosa традиционной китайской лекарственной травой Herba patriniae . BioMed Res. Int. 2017: 9584703. DOI: 10.1155 / 2017/9584703
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Хе, Дж. М., Сан, С. К., Лин, З., Чен, Дж. Т. и Му, К. (2018). Изовалерилшиконин, новый модифицирующий резистентность агент из Arnebia euchroma , подавляет устойчивость к антибиотикам лекарственно-устойчивого Staphylococcus aureus . Внутр. J. Antimicrob. Агенты 53, 70–73. DOI: 10.1016 / j.ijantimicag.2018.08.021
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Он, Н., Ван П., Ван П., Ма С. и Канг В. (2018). Антибактериальный механизм хелеритрина, выделенного из корня Toddalia asiatica (Linn) Lam. BMC Comp. Альтерн. Med. 18: 261. DOI: 10.1186 / s12906-018-2317-3
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Jyh-Ferng, Y., Cheng-Hong, Y., Hsueh-Wei, C., Cheng-San, Y., Shao-Ming, W., Ming-Che, H., et al. (2010). Химический состав и антибактериальная активность Illicium verum против устойчивых к антибиотикам патогенов. J. Med. Еда 13, 1254–1262. DOI: 10.1089 / jmf.2010.1086
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Какарла П., Флойд Дж., Мукерджи М., Девиредди А. Р., Инупакутика М. А., Ранвира И. и др. (2017). Ингибирование мультилекарственного оттока насоса LmrS из Staphylococcus aureus с помощью специи тмина Cuminium cyminum . Arch. Microbiol. 199, 465–474. DOI: 10.1007 / s00203-016-1314-5
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Хидер, М., Хьерде, Э., Хансен, Х., Уиллассен, Н. П. (2019). Профили дифференциальной экспрессии мутантов ΔlitR и ΔrpoQ раскрывают понимание QS-регуляции подвижности, адгезии и образования биопленок у Aliivibrio salmonicida . BMC Genomics 20: 220. DOI: 10.1186 / s12864-019-5594-4
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Кох, К. Х., Тхам, Ф. Ю. (2011). Скрининг традиционных китайских лекарственных растений на активность ингибиторов кворума. J. Microb. Иммунол. Заразить. 44, 144–148. DOI: 10.1016 / j.jmii.2009.10.001
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Kuok, C.-F., Hoi, S.-O., Hoi, C.-F., Chan, C.-H., Fong, I.-H., Ngok, C.-K., et al. (2017). Синергетические антибактериальные эффекты экстрактов трав и антибиотиков на метициллин-резистентный Staphylococcus aureus : компьютерное и экспериментальное исследование. Exp. Биол. Med. J. Soc. Exp. Биол. Med. 242, 731–743.DOI: 10.1177 / 1535370216689828
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Латаа, К., Шрирамб, В. Д., Джахагирдарк, С. С., Дакефалкарк, П. К., и Рожаткара, С. Р. (2009). Антиплазмидная активность ацетата 1′-ацетоксихавикола из Alpinia galanga против бактерий с множественной лекарственной устойчивостью. J. Ethnopharmacol. 123, 522–525. DOI: 10.1016 / j.jep.2009.03.028
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Лоран, П., Жан-Ив, М., Аньезе, Л., Анн-Катрин, С., Николас, К., Патрис, Н. и др. (2018). Устойчивость к противомикробным препаратам Escherichia coli . Microbiol. Спектр. 6, 289–316. DOI: 10.1128 / microbiolspec.ARBA-0026-2017
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Лерминио, Н. А., Камерон, А. Д. (2019). Горизонтальный перенос генов устойчивости к антибиотикам в клинических условиях. Банка. J. Microbiol. 65, 34–44. DOI: 10.1139 / cjm-2018-0275
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Ли, Х.-N., Wang, C.-Y., Wang, C.-L., Chou, C.-H., Leu, Y.-L., and Chen, B.-Y. (2019). Противомикробные эффекты и механизмы этанольных экстрактов семян Psoralea corylifolia против Listeria monocytogenes и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus . Пищевой патоген. 16, 573–580. DOI: 10.1089 / fpd.2018.2595
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Лю К., Хуанг Х., Чжоу К., Лю Б., Ван Ю., Ли П. и др.(2020). Экстракт Pithecellobium clypearia , обогащенный галловой кислотой и лютеолином, обладает антибактериальной активностью в отношении MRSA и снижает устойчивость к эритромицину, цефтриаксону натрия и левофлоксацину. J. Appl. Микробиол . 129, 848–859. DOI: 10.1111 / jam.14668
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Лу, З., Ван, Х., Тан, Ю., и Чен, X. (2017). Влияние фракции листьев лопуха на адгезию, образование биопленок, определение кворума и факторы вирулентности Pseudomonas aeruginosa . J. Appl. Microbiol. 122, 615–624. DOI: 10.1111 / jam.13348
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Луо, Ж.-Й., Ян, Д., и Ян, М.-Х. (2014). Изучение активности Rhizoma coptidis против MRSA методами химического снятия отпечатков пальцев и методов микроразведения в бульоне. Подбородок. J Nat. Med. 12, 393–400. DOI: 10.1016 / S1875-5364 (14) 60049-2
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Ma, F., Chen, Y., Ли, Дж., Цин, Х. П., и Бай, Ю. (2010). Скрининговый тест на анти- Helicobacter pylori активности традиционных китайских лекарственных трав. World J. Gastroenterol. 16, 5629–5634. DOI: 10.3748 / wjg.v16.i44.5629
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Махмуд, Х. Ю., Джамшиди, С., Саттон, Дж. М., и Рахман, К. М. (2016). Текущие достижения в разработке ингибиторов бактериального оттока нескольких лекарственных препаратов. Curr. Med. Chem. 23, 1062–1081.DOI: 10.2174 / 0929867323666160304150522
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Мэй Т., Ито А. и Окабе С. (2009). Индукция механизма множественной лекарственной устойчивости в биопленках Escherichia coli за счет взаимодействия генов устойчивости к тетрациклину и ампициллину. Антимикробный. Агенты Chemother. 53, 4628–4639. DOI: 10.1128 / AAC.00454-09
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Мирза, З.М., Кумар, А., Калия, Н.П., Заргар, А., и Хан, И.А. (2011). Пиперин как ингибитор оттока MdeA от Staphylococcus aureus . J. Med. Microbiol. 60, 1472–1478. DOI: 10.1099 / jmm.0.033167-0
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Мукерджи, С., и Басслер, Б. Л. (2019). Определение бактериального кворума в сложных и динамично изменяющихся средах. Nat. Rev. Microbiol. 17, 371–382. DOI: 10.1038 / s41579-019-0186-5
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Олайтан, А.О., Моран, С., Ролайн, Дж. М. (2014). Механизмы устойчивости к полимиксину: приобретенная и внутренняя устойчивость у бактерий. Фронт. Microbiol. 5: 643. DOI: 10.3389 / fmicb.2014.00643
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Паула Б., Сара Х.-А., Хосе Р.-К., Фернандо К., Фелипе Л., Мануэль А.-Р. и др. (2016). Насосы для оттока нескольких лекарственных препаратов бактерий: гораздо больше, чем ретерминанты устойчивости к антибиотикам. Микроорганизмы 4:14. DOI: 10.3390 / микроорганизмы4010014
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Пул, К., Лау, К. Х.-Ф., Гилмор, К., Хао, Ю., и Ла, Дж. С. (2015). Чувствительность к полимиксину в Pseudomonas aeruginosa , связанная с системой оттока нескольких лекарственных препаратов MexXY-OprM . Антимикробный. Агенты Chemother. 59, 7276–7289. DOI: 10.1128 / AAC.01785-15
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Рой Р., Тивари М., Донелли Г. и Тивари В. (2018). Стратегии борьбы с бактериальными биопленками: акцент на средствах против биопленок и механизмах их действия. Вирулентность 9, 522–554. DOI: 10.1080 / 21505594.2017.1313372
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Саркисян, С. А., Янссен, М. Дж., Матта, Х., Генри, Г. Э., ЛаПланте, К. Л., и Роули, Д. К. (2012). Подавление роста бактерий и образования биопленки компонентами из Hypericum spp. Phytother. Res. 26, 1012–1016. DOI: 10.1002 / ptr.3675
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Шмидт, С., Heymann, K., Melzig, M. F., Bereswill, S., and Heimesaat, M. M. (2016). Глицирризиновая кислота снижает устойчивость к гентамицину у устойчивых к ванкомицину Enterococci . Planta Med. Nat. Prod. Med Plant Res. 82, 1540–1545. DOI: 10.1055 / с-0042-114781
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Серра Д. О., Мика Ф., Рихтер А. М. и Хенгге Р. (2016). Полифенол зеленого чая EGCG ингибирует образование биопленки E-coli за счет нарушения сборки амилоидных волокон курлий и подавления регулятора биопленки CsgD через сигма (E) -зависимую мРНК RybB . Мол. Microbiol. 101, 136–151. DOI: 10.1111 / mmi.13379
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Шарма, Г., Шарма, С., Шарма, П., Чандола, Д., и Габрани, Р. (2016). Escherichia coli биопленка: разработка и терапевтические стратегии. J. Appl. Microbiol. 121, 309–319. DOI: 10.1111 / jam.13078
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Шиота, С., Симидзу, М., Сугияма, Дж. И., Морита, Ю., и Цучия, Т. (2004). Механизмы действия корилагина и теллимаграндина I, которые значительно усиливают активность β-лактамов против метициллин-резистентного Staphylococcus aureus . Microbiol. Иммунол. 48, 67–73. DOI: 10.1111 / j.1348-0421.2004.tb03489.x
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Сингх Б. Н., Сингх Х. Б., Сингх А., Сингх Б. Р., Мишра А. и Наутиял С. (2012). Экстракт плодов Lagerstroemia speciosa модулирует производство фактора вирулентности, контролируемое кворумом, и образование биопленок у Pseudomonas aeruginosa . Микробиология 158, 529–538. DOI: 10.1099 / mic.0.052985-0
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Сингх С., Сингх С. К., Чоудхури И. и Сингх Р. (2017). Понимание механизма устойчивости бактериальных биопленок к антимикробным препаратам. Open Microbiol. J. 11, 53–62. DOI: 10.2174 / 1874285801711010053
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Стэплтон, П. Д., Шах, С., Андерсон, Дж.К., Хара, Ю., Гамильтон-Миллер, Дж. М. Т., и Тейлор, П. У. (2004). Модуляция устойчивости к β-лактамам у Staphylococcus aureus катехинами и галлатами. Внутр. J. Antimicrob. Агенты 23, 462–467. DOI: 10.1016 / j.ijantimicag.2003.09.027
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Су, Ф., и Ван, Дж. (2017). Берберин подавляет откачивающий насос MexXY-OprM , чтобы обратить вспять устойчивость к имипенему у клинического устойчивого к карбапенему изолята Pseudomonas aeruginosa в планктонном состоянии. Exp. Ther. Med. 15, 467–472. DOI: 10.3892 / etm.2017.5431
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Sun, T., Li, X. D., Hong, J., Liu, C., Zhang, X. L., Zheng, J. P., et al. (2019). Ингибирующее действие двух мономеров традиционной китайской медицины, берберина и матрина, на кворум-чувствительную систему устойчивых к противомикробным препаратам Escherichia coli . Фронт. Microbiol. 10: 2584. DOI: 10.3389 / fmicb.2019.02584
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Süntar, I., Оярды, О., Акколь, Э. К., и Озчелик, Б. (2015). Противомикробное действие экстрактов зверобоя Hypericum perforatum против бактерий полости рта и образования биопленок. Pharm. Биол. 54, 1–6. DOI: 10.3109 / 13880209.2015.1102948
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Танака, С. К., Стинберген, Дж., И Виллано, В. (2016). Открытие, фармакология и клинический профиль омадациклина, нового антибиотика аминометилциклина. Bioorg.Med. Chem. 24, 6409–6419. DOI: 10.1016 / j.bmc.2016.07.029
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Тхакур П., Чавла Р., Танвар А., Чакотия А. С., Нарула А., Гоэль Р. и др. (2016). Ослабление адгезии, зондирования кворума и вирулентности, опосредованной биопленкой, устойчивой к карбапенему Escherichia coli избранными натуральными растительными продуктами. Microb. Патог. 92, 76–85. DOI: 10.1016 / j.micpath.2016.01.001
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Цай, К.-C., Lin, C.-S., Hsu, C.-R., Chang, C.-M., Chang, W., Lin, L.-W., et al. (2018). Использование китайского растения Scutellaria barbata против инфекций с широкой лекарственной устойчивостью Acinetobacter baumannii : исследования in vitro и in vivo. BMC Дополнение. Альтерн. Med. 18:96. DOI: 10.1186 / s12906-018-2151-7
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Ван Д., Кунпэн X., Дэн З., Мэйчжу М. и Минцзе X. (2018). Подавляющее действие силибина на насос оттока метициллин-устойчивого Staphylococcus aureus . Мол. Med. Rep. 18, 827–833. DOI: 10.3892 / mmr.2018.9021
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Wang, H., Chu, W., Ye, C., Gaeta, B., Tao, H., Wang, M., et al. (2019). Хлорогеновая кислота ослабляет факторы вирулентности и патогенность Pseudomonas aeruginosa , регулируя определение кворума. Заявл. Microbiol. Biotechnol. 103, 903–915. DOI: 10.1007 / s00253-018-9482-7
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Wu, C., Cao, J., Zheng, M., Ou, Y., Zhang, L., Zhu, X., et al. (2008). Влияние и механизм андрографолида на восстановление чувствительности Pseudomonas aeruginosa к нескольким антибиотикам. J. Int. Med. Res. 36, 178–186. DOI: 10.1177 / 147323000803600123
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Сюй, З., Ли, Х., Цинь, X., Ван, Т., и Чжао, Ю. (2019). Антибактериальная оценка экстрактов растений против ампициллин-резистентных Escherichia coli ( E.coli ) с помощью микрокалориметрии и анализа главных компонентов. AMB Express 9: 101. DOI: 10.1186 / s13568-019-0829-y
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Yang, W., Liu, J., Blažeković, B., Sun, Y., Ma, S., Ren, C., et al. (2018). In vitro антибактериальные эффекты инъекции Tanreqing в сочетании с ванкомицином или линезолидом против метициллин-резистентного Staphylococcus aureus . BMC Comp. Альтерн. Med. 18: 169.DOI: 10.1186 / s12906-018-2231-8
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Yu, H.-H., Kim, K.-J., Cha, J.-D., Kim, H.-K., Lee, Y.-E., Choi, N.-Y., et al. (2005). Противомикробная активность берберина отдельно и в комбинации с ампициллином или оксациллином против метициллин-резистентного Staphylococcus aureus . J. Med. Еда 8, 454–461. DOI: 10.1089 / jmf.2005.8.454
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Чжан, Х., Луан, Ю., Цзин, С., Ван, Ю., Гао, З., Ян, П., и др. (2020). Байкалеин обеспечивает защиту от пневмонии, вызванной Staphylococcus aureus , путем ингибирования коагулазной активности vWbp . Biochem. Pharmacol. 178: 114024. DOI: 10.1016 / j.bcp.2020.114024
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Zhao, L.-Y., Liu, H.-X., Wang, L., Xu, Z.-F., Tan, H.-B., and Qiu, S.-X. (2019). Родомиртозон B, мембранно-направленный анти- MRSA , природный ацилгфлороглюцин из Rhodomyrtus tomentosa . J. Ethnopharmacol. 228, 50–57. DOI: 10.1016 / j.jep.2018.09.011
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Противовоспалительное и противомикробное действие китайских трав, очищающих от тепла: текущий обзор
РЕЗЮМЕ
Воспаление — это нормальный иммунный ответ; но если регуляция воспаления в организме нарушена, это окажет неблагоприятное воздействие на организм. Хотя использование современных препаратов от воспаления дает успокаивающий эффект, он все же неудовлетворителен.Более того, появление устойчивых к лекарствам штаммов и даже новых видов микроорганизмов приводит к значительной заболеваемости и смертности. В последнее время все больше внимания уделяется фитотерапии для лечения различных заболеваний из-за способности трав влиять на несколько целевых сигнальных путей и их многочисленные механизмы действия. Таким образом, большое количество исследований сообщают о противовоспалительном и антимикробном действии традиционных китайских трав. Обзор литературы проводился путем систематического электронного поиска в PubMed, Science Direct, Google Scholar и в книгах.В этом обзоре перечислены 11 китайских трав, очищающих тепло (HCCHs), в том числе Scutellaria baicalensis (黃 芩 Huáng Qín), Coptis chinensis (黃連 Huáng Lián), Flos Lonicerae (金銀花 Jīn Yín63 Hūsa11), (連翹 Lián Qiào), Isatidis Folium (大青葉 Dà Qīn Yè), Radix Isatidis (板藍根 Bǎn Lán Gēn), Viola yedoensis (紫花地丁 Zǐ Huā Dì Dīn), Pulsati Tóu Wēn), Andrographis paniculata (穿心蓮 Chuān Xīn Lián), Houttuynia cordata (魚腥草 Yú Xīng Cǎo) и Patrinia Herba (敗 醬 草 Bài Jiàn Co), которые обладают противовоспалительным и противовоспалительным действием. , и описал их эффекты через различные механизмы действия и множественные цели.Их способность воздействовать на несколько путей передачи сигналов-мишеней и их потенциальные механизмы действия, способствующие их противовоспалительной и антимикробной активности, могут быть связаны с их действием по отводу тепла и противодействию токсичности. Необходимы дальнейшие исследования по сбору ГХЦГ, чтобы узнать подробный механизм действия трав этой группы для оценки эффективного лекарственного средства.
Ключевые слова
Противовоспалительное действие
Противомикробное действие
Теплоочищающие китайские травы
Традиционная китайская медицина
Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)
Copyright © 2014 Комитет по китайской медицине и фармации.Производство и размещение компанией Elsevier B.V.
Рекомендуемые статьи
Цитирование статей
Выход из карусели с антибиотиками | Доктор Джейк Фраткин
The Herbalist’s Corner
Джейк Пол Фраткин
Опубликовано в Acupuncture Today, март 2005 г. как «Цена западной медицины и перспективы восточной медицины».
Когда пациент приходит в клинику с острой инфекцией, я рекомендую терапевту отдать приоритет лечению инфекции, а не любым другим жалобам.Большинство инфекций, поступающих в клинику, носят вирусный характер и включают боль в горле, простуду, грипп, ушную инфекцию [i], бронхит, простой герпес, опоясывающий лишай, мононуклеоз, острый вирусный синдром (Коксаки, цитомегалия, Западный Нил и т. Д.) .), и реакция на вакцинацию. [ii] Бактериальные инфекции, которые мы наблюдаем в клинике, включают стрептококковое горло, импетиго, незначительные инфицированные раны и фурункулы, инфекции мочевыводящих путей и розовый глаз.
Серьезные бактериальные инфекции начинаются не с посещения врача традиционной китайской медицины, а скорее с посещения отделения неотложной помощи: глубокие раны, бактериальная пневмония, бактериальный менингит и так далее.Эти состояния, а также послеоперационные периоды требуют применения фармацевтических антибиотиков и часто сопровождают госпитализацию. Здесь антибиотики действительно чудесны, спасая жизни, которые в противном случае могли бы быть потеряны из-за органной недостаточности, системного сепсиса или гангрены.
Успех антибиотиков при серьезных инфекциях стал большим источником удовлетворения для медицинского мира, и в результате антибиотики обычно назначают при менее серьезных инфекциях в амбулаторных условиях. Врачи часто назначают антибиотики, когда они не нужны или бесполезны, например, при вирусных инфекциях или при отсутствии явной бактериальной инфекции.К ним относятся инфекция уха [iii], бронхит [iv], вирусная («ходячая») пневмония, боль в горле, небактериальные инфекции кожи, включая экзему и угри, лихорадку и хроническую инфекцию носовых пазух. Часто врач оправдывает свой рецепт необходимостью «избежать вторичной инфекции», что случается редко. [V]
Есть две причины, по которым врачи злоупотребляют антибиотиками. Во-первых, пациенты хотят получить лекарство, когда они посещают кабинет врача, а врачи подчиняются, используя в своем арсенале знакомые лекарства.Именно отважный врач говорит пациенту, что антибиотики не помогают в его состоянии, и что он должен пойти домой и подождать. Во-вторых, врачи не знают или игнорируют эффективные травяные альтернативы, оставляя им ограниченный выбор антибиотиков или вообще не принимать лекарства. [Vi]
Вне зависимости от показаний, использование антибиотиков вызывает две проблемы. То, что признают ученые и врачи, — это создание «супер-жучков». Поскольку антибиотики вошли в человеческую популяцию в значительных количествах [vii], бактерии мутируют с образованием устойчивых штаммов, вызывающих болезни и устойчивых к лекарствам, таких как MERSA (устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus).
Второе и, на мой взгляд, более важное соображение — это ущерб, наносимый здоровью человека при помощи антибиотиков. Врожденная сила иммунитета зависит от роли полезных бактерий в пищеварительном тракте. Более 500 различных видов полезных бактерий коллективно уничтожают патогенные микробы, а также нейтрализуют вредные химические токсины, которые пытается вывести организм. [Viii] Когда человек принимает антибиотики перорально, полезные кишечные бактерии значительно ухудшаются.Это порождает дисбактериоз: неестественные колонии патогенных грибков и бактерий. Теперь дело за иммунными агентами организма, находящимися в эпителии пищеварительного тракта, чтобы попытаться занять место этих защитных бактерий.
Наша иммунная система не приспособлена к этой задаче и постепенно ослабевает. В западной физиологии стресс влияет на надпочечники, эндокринную поддержку гипофиза и щитовидной железы, выработку лейкоцитов в костном мозге, а также снижает выработку серотонина в кишечнике.Что касается традиционной китайской медицины, мы видим, что этот стресс влияет на почки и селезенку qi с последствиями для нормального производства qi и крови. Наша чжэн ци ослабевает, позволяя xie qi — патогенным воздействиям — атаковать и нарушать функцию zang-fu . За этим следуют сотня болезней.
Когда назначают антибиотики, иммунная система дает сбой, и у пациентов развиваются новые инфекции. В моей практике, особенно с детьми, мы наблюдаем «карусель с антибиотиками»: детям назначают антибиотики от повторных инфекций уха каждые 6-8 недель! [Ix] Как мы можем помочь в этой ситуации? Прежде всего, следует избегать приема антибиотиков, за исключением ситуаций, когда нет хороших альтернатив.
Использование китайской фитотерапии. Большинство амбулаторных бактериальных инфекций поражает эпителий носа, горла, легких, кожи, уретры и мочевого пузыря. Все это можно успешно лечить формулами, в которых используются китайские травы, обладающие антибактериальными свойствами. В китайской Материи медике все травы, входящие в категорию «Ясное тепло и сухая сырость», обладают хорошо задокументированными антибактериальными эффектами. [X] Желтые травы хуан , содержащие берберин, включают хуан цин (Radix Scutellariae), huang lian (Rhizoma Coptidis), huang bai (Cortex Phellodendri), long dan cao (Radix Gentianae) и ku shen (Radix Sophorae Flavescentis).
В то время как противовирусные свойства трав из категории «Ясная жара и стойкая токсичность» хорошо известны, многие из них также проявляют сильную антибактериальную активность, в том числе цзинь инь хуа (Flos Lonicerae), лиан цяо (Fructus Forsythiae). ), пу гун ин (Herba Taraxaci), бан чжи лиан (Herba Sciutellariae Barbatae), da qing ye (Folium Isatidis), банан ген (Radix Isatidis), chuan xin lian (чуань синь ). Андрографис) и юй син цао (Herba Houttuyniae).[xi]
Наконец, несколько трав из категории «Дренажная влажность» обладают антибактериальным действием, полезными при инфекциях мочевого пузыря и почек. К ним относятся deng xin cao (Medulla Junci), bian xu (Herba Polygoni Avicularis), yin chen hao (Herba Artemisiae Scopariae), bi xie (Rhizoma Dioscoreae Hypoglaue) и другие.
Базовая формула для любой бактериальной инфекции должна быть huang lian jie du tang . [Xiii] Эта формула состоит из huang lian (Rhizoma Coptidis), huang lian (Radix Scutellariae), huang baihellode (Cortex P). ) и zhi zi (Fructus Gardeniae).Научное подтверждение его антибактериального действия можно найти в многочисленных исследовательских статьях в Интернете и в литературе. [Xiv] Формулу можно использовать отдельно или в сочетании с другими формулами, в зависимости от области применения. Например, при импетиго или инфицированных ранах Huang lian jie du tang можно комбинировать с любым количеством формул для кожи, предназначенных для отвода тепла и удаления токсинов. [Xv] Если кто-то может принять его горький вкус, можно использовать его как жидкость для полоскания рта после стоматологической работы, чтобы свести к минимуму распространение бактерий.В виде порошка его можно наносить непосредственно на открытые или инфицированные раны.
Для лечения фарингита можно использовать Huang lian jie du tang . Однако более подходящим является Пу цзи сяо ду инь . [xvi] Формула первоначально использовалась при эпидемиях дифтерии во времена династии Сун (12 -е гг., г.), и имеет положительный терапевтический эффект при стрептококковой ангины, тонзиллите и других заболеваниях. свинка. [xvii] Я бы порекомендовал комбинировать его с местными аппликациями Watermelon Frost, чтобы усилить эффект.[xviii] Можно также использовать Huang Lian Shang Qing Pian [xix], но будьте осторожны с дозировкой da huang (Radix et Rhizoma Rhei), которая довольно высока (17%) в большинстве версий патентованного лекарства. , и может вызвать жидкий стул или диарею.
При инфекциях мочевыводящих путей препарат Ba zheng tang [xx] оказался эффективным у 85% моих пациентов. Дозировка рекомендуется три раза в день в течение одного-трех дней. При розовом глазу (глазная инфекция) и красных глазах из-за травмы ценным является запатентованное лекарство Мин Му Шан Цин Пянь [xxi].Антибактериальные травы в этой формуле включают чжи цзы, хуан лиан, да хуан, хуан цинь и лиан цяо. Вспомогательные травы для непосредственного воздействия формулы на глаза включают ju hua (Flos Chrysanthemi) и bai ji li (Fructus Tribuli).
Мой личный опыт. Несколько лет назад мне сделали плановую операцию по исправлению искривления перегородки, из-за которой я вынужден был дышать ртом. Во время процедуры иногда вставляются кусочки рентгеновской пленки, чтобы предотвратить закупорку недавно открытого носового канала.Я «погуглил», чтобы узнать, каков будет риск заражения после операции. Обычно риск невелик, и антибиотики обычно не рекомендуются. Однако при операциях с использованием рентгеновской пленки инфекции почти наверняка. После процедуры в течение нескольких дней у меня стал выделяться гнойный запах и мокрота. Я отправил образец в лабораторию, и, конечно же, бушевала бактериальная инфекция. Я решил не использовать фармацевтические антибиотики, а вместо этого принял комбинацию из двух запатентованных лекарств: Хуан Лянь цзе ду ван, и Би Тонг Ван, 4 раза в день.В течении 3 дней выделения прошли, не возвращаться. В то время как фармацевтические антибиотики рекомендуются курсами от 5 до 14 дней, моя инфекция полностью исчезла за три дня.
В прошлом году у моего сына-подростка заболело горло. Я сделал мазок в своей клинике, он оказался положительным на стрептококк. Я сказал ему: «Том, нормально, твоя боль в горле исчезнет завтра с Гань Мао Лин . Но это бактерия, и это займет 3 дня ». Я дал ему Пу цзи сяо ду инь и Арбузный мороз.А горло через 3 дня было в норме, без переходов в кашель.
Когда мы в китайской медицине не рекомендуем антибиотики при эпителиальных бактериальных инфекциях, мы не выступаем против лечения. Вы должны быть уверены, что китайские травяные формулы столь же эффективны, если не больше, чем обычные антибиотики, и без массового уничтожения необходимых кишечных бактерий. Из-за того, что в медицинских рекомендациях широко распространены антибиотики, отпускаемые по рецепту, я говорю пациентам: «Попробуйте травы в течение 24 часов.Если улучшения нет, то да, рассмотрите возможность приема антибиотиков. Но если есть некоторые улучшения, постарайтесь продолжать употреблять травы, чтобы избежать стресса от антибиотиков для вашей иммунной системы ». Это воодушевляет пациента, и он обычно считает, что травяной подход оказывается успешным.
ДЖЕЙК ПОЛ ФРАТКИН, OMD, доктор восточной медицины, практикующий с 1978 года. После семилетнего базового обучения японской акупунктуре и китайской фитотерапии в этой стране он поехал в Пекин на один год, чтобы пройти продвинутую больничную подготовку по лечебным травам. педиатрия и медицинский цигун.Он является автором КИТАЙСКИХ ТРАВЯНЫХ ПАТЕНТНЫХ ЛЕКАРСТВ, (2001), уважаемого справочного труда 1200 китайских травяных продуктов, доступных в этой стране. В 1999 году он получил национальную награду «Иглотерапевт года» Американской ассоциации восточной медицины, а в 2006 году он получил награду как «Учитель года по иглоукалыванию». Он является признанным экспертом в лечении синдрома дырявого кишечника, хронических респираторных и пищеварительных расстройств. Джейк живет и практикует в Боулдере, штат Колорадо.
[i] Хотя западные врачи рассматривают ушные инфекции как бактериальные, в литературе указывается, что многие из них имеют вирусную природу.См. «Heikkinen T, et al. (1999). «Распространенность различных респираторных вирусов в среднем ухе во время острого среднего отита». Медицинский журнал Новой Англии , 1999; 340: 260-264, 312-313. Также см. Мою статью о лечении ушной инфекции по адресу https://drjakefratkin.com/pdf/EarInfection.pdf
.[ii] Я много писал о лечении вирусных заболеваний. См. «Иглоукалывание сегодня»: «Лечение и профилактика свиного гриппа h2N1», январь 2010 г .; «График острого кашля», май 2007 г .; «Возможная эпидемия птичьего гриппа», апрель 2006 г .; «Современные применения противовирусной терапии», март 2005 г.Кроме того, посетите мой веб-сайт www.drjakefratkin.com, Статьи, по следующим вопросам: «Использование теории Вен Бинга в лечении современных эпидемий»; «Лечение вирусных инфекций с помощью китайских растительных продуктов»; «Гепатит С: дифференциация и лечение по У Бопин»; и «Вирусы».
[iii] «Лечение антибиотиками среднего отита не более эффективно, чем плацебо, и увеличивает риск рецидива». Кантекин Е.И., «Антибиотики для профилактики острого среднего отита и лечения выпота».” Журнал Американской медицинской ассоциации 1994; 272 (3): 203-4 / Medline ID: 94293436
[iv] Большинство бронхитов имеет вирусную, а не бактериальную природу. «Среди в остальном здоровых людей антибиотики не продемонстрировали преимущества в симптоматике или естественном течении острого бронхита». Бронхит: лечение и лекарства , Самуэль Онг, доктор медицины. http://emedicine.medscape.com/article/807035-treatment
[v] По иронии судьбы и по неизвестным причинам антибиотики помогают минимизировать выделение мокроты при вирусном кашле и синусите.
[vi] Это, конечно, связано с негативной пропагандой, которую фармацевтическая промышленность проводит в собственных коммерческих интересах. Они будут утверждать, что для фитотерапии не существует научного подтверждения, или продвигают сомнительные исследования, которые отрицательно влияют на лечебные травы. Это игнорирует вспомогательные исследования из других стран, таких как Китай или Япония.
[vii] Большинство антибиотиков, попадающих в человеческую популяцию, и меньше всего в Соединенных Штатах, поступают из продуктов животного происхождения, содержащихся в рационе: яиц, говядины, курицы, индейки, свинины, выращенного на фермах сома и лосося и т. Д.
[viii] См .: «Синдром дырявого кишечника: раздаточные материалы»; https://drjakefratkin.com/pdf/LeakyGutHandout.pdf
[ix] «Авторы полагают, что частое использование антибиотиков при обычных ушных инфекциях повышает риск того, что у детей появятся устойчивые к лекарствам бактерии во время последующего заболевания. Они отмечают, что у детей, чьи предыдущие ушные инфекции лечили антибиотиками, уровень резистентных к ампициллину (амоксициллину) бактерий в три раза выше при последующем среднем отите.”JAMA, 26 ноября 1997 г .; 278 (20): 1643-1645
.[x] Дополнительную документацию можно найти в Chen and Chen, Chinese Medical Herbology and Pharmacology , Art of Medicine Press, 2004, p. 137-152; и Bensky, et al., Chinese Herbal Medicine Materia Medica, 3 rd Edition , Eastland Press, 2004, p.130-147.
[xi] Chen and Chen, p. 171-217.
[xii] Там же, стр. 399-427.
[xiii] Хуан Лянь Цзе ду Тан . «Отвар токсина Coptis Resolve».Из номера Вай тай би яо, «Секретные материалы Внешней платформы (Императорской библиотеки)»; Ван Тао, 752.
[xiv] Например, Чен и Чен, Китайские травяные формулы и приложения , Art of Medicine Press, 2009, стр. 342-345.
[xv] См. Fratkin, Chinese Herbal Patent Medicines, Shya Publications, 2001, p. 802-824.
[xvi] Пу цзи сяо ду инь, «Универсальный полезный охлаждающий отвар для рассеивания токсинов». От Дун Юань ши сяо фан, «Проверенные (и) эффективные формулы Дун-Юаня»; Ли Гао (Ли Дун-Юань), под редакцией Ло Тянь-И, 1202 г.
[xvii] См. Chen and Chen, Chinese Herbal Formulas and Applications, p. 357.
[xviii] Guilin Watermelon Frost, продукт 2B3-2, Fratkin, Патентные лекарственные средства Китая на травах.
[xix] Хуан Лянь шан Цин пянь. См. Продукт 2B2-1, Fratkin, Патентные лекарственные средства Китая на травах.
[xx] Ба чжэн тан, «Восемь праведных (ингредиентов) отвар». Приписывается Чэнь Ши-Вену, 1080. Записано в Тай пин хуэй мин хе цзи цзю фан, «Блага небесного мира (Народная гармоничная медицина), Управление формул»; Императорское Медицинское Бюро, 1107.
[xxi] Ming mu shang qing pian , продукт 11A1-1, Fratkin, Патентные лекарственные средства Китая на травах.
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie.Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie.Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
Лечение вирусных инфекций с помощью китайских трав | Доктор Джейк Фраткин
Скачать статью в формате PDF.
Неудача антибиотиков.
Один из больших вкладов китайской медицины в Запад — это доступность трав и травяных формул, которые напрямую атакуют вирусные тепловые токсины, вызывающие простуду, грипп, инфекции верхних дыхательных путей и общие детские заболевания. Здесь западная медицина находится в полной растерянности, предлагая в лучшем случае постельный режим и жидкости, а в худшем — антибиотики.
Почему я говорю хуже? Антибиотики в конечном итоге неэффективны против вирусных инфекций, не делая ничего, чтобы изменить временные рамки инфекции, но они могут негативно повлиять на иммунную систему организма. Антибиотики уничтожают пятьсот видов полезных кишечных бактерий и способствуют росту грибка Candida Albicans. Кишечные бактерии выполняют львиную долю ферментативного разрушения токсинов в тонком кишечнике, а также являются дополнительными факторами, позволяющими абсорбировать необходимые питательные вещества из пищи.Когда они уменьшаются, кишечные токсины накапливаются и следует недоедание. Когда Candida размножается, едкие альдегиды высвобождаются из грибка, раздражающего и сокращающего эпителий тонкой кишки, позволяя абсорбировать накапливающиеся токсины. Результаты катастрофические, вызывая ослабление иммунной системы и неспособность эффективно бороться с распространенными инфекциями. (Более полное обсуждение этой темы можно найти в моей статье «СИНДРОМ НЕДОСТАТОЧНОГО ПОТОКА», доступной в Интернете по адресу http: // www.gsdl.com/news/leakygut.html).
американских врача упорно прописывают антибиотики от вирусных инфекций, потому что у них нет ничего другого, что они готовы дать пациентам. Медицинское сообщество в этой стране осуждает использование лекарственных трав или гомеопатического лечения, хотя 50% немецких и французских врачей предлагают натуральные лекарства. К счастью, в этой стране пациенты могут обратиться к специалистам китайской или натуропатической медицины или заняться самолечением из продуктов, которые продаются в магазинах натуральных продуктов или в аптеках, торгующих травами.Существует ряд китайских травяных продуктов, которые эффективно борются с вирусными тепловыми токсинами.
Историческая перспектива.
Китайское общество имеет долгую историю обращения к травяным формулам для очистки тепла и выведения токсинов (qing re jie du). Самые ранние описания можно отнести к Шан Хан Луну (220 г. н.э.), когда Чжун Чжунцзин описал шесть прогрессивных стадий проникновения патогенных факторов в организм. В 752 году нашей эры Ван Тао сформулировал Хуан Лянь Цзе Ду Ван 2B1-7) для борьбы с токсическими инфекциями, связанными с травматическим заражением крови.В 13, -м, веке, Ло Тяньи сформулировал Пу Цзи Сяо Ду Инь (1B3-1) для лечения лихорадки, боли в горле и увеличения лимфатических узлов во время эпидемии, которую мы теперь подозреваем как дифтерию.
В 18 -х годах века были опубликованы две превосходные формулы, которые непосредственно касались вирусных инфекций. У Цянь в 1742 году зарегистрировал У Вэй Сяо Ду Ван (2A-1) для лечения фурункулов, карбункулов и мастита груди. Позже, в 1798 году, У Цзютан рекомендовал Инь Цяо Ван (1B2-1) для лечения простуды и гриппа, а также детской лихорадки с сыпью, которую мы теперь называем корью, ветряной оспой или краснухой.
В этом столетии несколько популярных запатентованных лекарств получили известность благодаря своему сильному противовирусному эффекту: GAN MAO LING (1B3-3), CHUAN XIN LIAN (2A2-2) и ZHONG GAN LING (1B3-14).
Материя медика.
В то время как западная гербология предлагает несколько противовирусных трав, таких как эхинацея и тараксак (одуванчик), китайская травяная materia medica содержит восемнадцать сильнодействующих лекарственных трав для уничтожения патогенных вирусов. Современные клинические исследования в Китае подтвердили их эффективность против вирусов, вызывающих простуду, грипп, корь, эпидемический паротит, краснуху, респираторный энцефалит, менингит, герпес и гепатит.Вот эти восемнадцать:
Lonicera Jin Yin Hua, Forsythia Lian Qiao, Taraxacum Pu Gong Ying, Isatis Ban Lan Gen, Isatis Da Qing Ye, Houttuynia Yu Xing Cao Yu Xing Cao Pulsatilla Bai Tou Weng, Patrinia Bai Jiang Cao, Dictamnus Bai Xian Pi, Belamcanda She Gan, Lygodium Hai Jin Sha, Oldenlandia Bai Hua Sheo Ilexing Bai Hua She Ilexing Cao Andrographis Chuan Xin Lian, Smilax Tu Fu Ling, Evodia San Cha Ku, и Lasiosphaera Ma Bo.
Когда мы оцениваем пригодность травяной смеси для борьбы с вирусным заболеванием, одним из критериев является включение одной или нескольких трав, перечисленных выше. Например, для вирусов верхних дыхательных путей, вызывающих боль в горле, ушную инфекцию или заложенность носа, мы ожидаем увидеть Lonicera Jin Yin Hua и Forsythia Lian Qiao , две основные травы в формулах Yin Qiao . В отношении вирусов в лимфатической системе или печени важными травами являются Taraxacum Pu Gong Ying и Isatis Ban Lan Gen.
Хотя это не обсуждается в классической литературе, за последние пятьдесят лет некоторые травы стали особенно эффективными против вирусов. Современный клинический опыт подтверждает эффективность Ilex Mao Dong Qing, Andrographis Chuan Xin Lian, Evodia San Cha Ku, Houttuynia Yu Xing Cao, Patrinia Bai Jiang Cao, Ziola и Viola Ziola Дин.
Клиническое применение китайских растительных продуктов.
Существует ряд китайских травяных продуктов для лечения вирусных инфекций. Врач выбирает продукт в зависимости от стадии, локализации и серьезности инфекции. В традиционной китайской медицине вирусные инфекции подразделяются на атака теплового токсина или теплового токсина сидя и пивоварения , то есть латентные тепловые токсины, которые стали симптоматичными по мере ослабления вэй ци .
Атака тепловых токсинов обычно происходит после патогенного ветрового тепла.Этот паттерн начинается с боли в горле и легко переходит в заложенность носа и боли в мышцах. На данный момент вирусные тепловые токсины еще не стали серьезными. Лучшее лекарство здесь — YIN QIAO JIE DU WAN (1B2-1). Помимо использования трав для очистки тепла и удаления токсинов (Lonicera Jin Yin Hua и Forsythia Lian Qiao ), другие травы удаляют тепло с поверхности и каналов (Mentha Bo He , Lophatherum Dan Zhu Ye и Soja Dan Dou Chi ).Arctium Niu Bang Zi специфичен для боли в горле.
Yin Qiao Jie Du Wan очень полезен, если принимать его в течение первых 18 часов после появления ветра, и является эффективным профилактическим средством при появлении малейших симптомов першения в горле или головной боли.
Если патогенное ветровое тепло не удаляется быстро, тепловые токсины начинают расти и накапливаться в лимфатических жидкостях и тканях (буквально рэ ду юнь фу, тепловой токсин при заваривании и сидении).Я считаю, что именно это имел в виду Чжун Чжунцзин, когда описывал стадию наполовину внешнего и наполовину внутреннего шаоян в Шан Хань Луне (220 г. н.э.). Тепловые токсины накапливаются в лимфатических сосудах, потому что иммунная система ( wei qi) была ослаблена патогенным ветром или другими факторами, или потому что тепловые токсины сильны и сокрушили иммунную систему. В этом случае выбирают растительные продукты с более сильным противовирусным действием. Существует пять очень хороших вариантов, каждый из которых содержит сильные противовирусные травы.Интересно, что в этих продуктах не используются травы, очищающие от тепла ветром, как в Yin Qiao Jie Du Wan.
GAN MAO LING (1B3-3), пожалуй, самый полезный продукт, когда простуда развивается без помощи Yin Qiao Jie Du Wan . Здесь ярко выражены симптомы боли в горле, заложенности носовых пазух, мышечной боли, головной боли или небольшого повышения температуры тела. Почти 70% этой формулы состоит из трех трав: Ilex Gang Mei Gen , Evodia San Cha Ku и Isatis Ban Lan Gen .Эти три очень мощных противовирусных травы привлекли пристальное внимание китайских исследователей и клиницистов. Поддерживающие травы включают Vitex Man Jing Zi и Chrysanthemum Ju Hua для устранения заложенности носа и глаз.
ZHONG GAN LING (1B3-14) содержит противовирусные травы Ilex Mao Dong Qing, Verbena Ma Bian Cao и Isatis Ban Lan Gen (59% формулы). Pueraria Ge Gen (27%) снимает скованность в шее и плечах, вызывая боль в голове и шее.Оригинальный продукт от фармацевтической мануфактуры города Мэйчжоу вызвал опасения, потому что он содержал западный фармацевтический аминопирин, который на самом деле может повредить лейкоциты. Он также содержал 22 частей на миллион ртути, токсичного тяжелого металла. Версия Plum Flower чистая.
CHUAN XIN LIAN (2A-2) — эффективная комбинация трех трав при инфекциях горла, лимфатических узлов или печени. Его формула: Andrographis Chuan Xin Lian (50%), Taraxacum Pu Gong Ying (25%) и Isatis Ban Lan Gen (25%).Андрографис Чуань Синь Лянь не часто упоминался в классических текстах о травах, но, опять же, современные исследования и клиническое применение сделали его выдающимся противовирусным средством. Этот конкретный продукт очень хорош при сильной боли в горле, и я бы также рекомендовал его при остром гепатите.
WU WEI XIAO DU YIN (2A-1) был сформулирован в 1742 году У Цянем. Первоначальная формула использовалась для лечения кожных фурункулов и мастита, а в современной клинической практике она применяется при различных вирусных инфекциях, включая тонзиллит, корь, ветряную оспу, эпидемический паротит, гепатит и грипп.Учитывая его травяной состав, я считаю, что он очень полезен при вирусных инфекциях лимфатической системы и печени. Он состоит из равных частей Lonicera Jin Yin Hua, Chrysanthemum Ye Ju Hua, Taraxacum Pu Gong Ying, и Viola Zi Hua Di Ding , с меньшим количеством Zigonia . Бей Тиан Гуй.
PU JI XIAO DU YIN (1B3-1) был создан Ло Тяньи во время династии Юань (1271-1368).Эта большая и сложная формула (14 трав), вероятно, была разработана для борьбы с дифтерией, эпидемическим заболеванием, вызывающим смертельный отек горла. Он также использовался при гриппе, отмеченном опухшими лимфатическими узлами и болью в горле. В нем используются противовирусные травы (Forsythia Lian Qiao, Isatis Ban Lan Gen ) , травы, очищающие тепло (Scutellaria Huang Qin, Coptis Huang Lian ), травы для проникновения в лимфатические сосуды (Chapleiurum ). Scrophularia Xuan Shen, Cimicifuga Sheng Ma ) и комбинацию двух трав для непосредственного лечения воспаленного горла (Lasiosphaera Ma Bo и Arctium Niu Bang Zi ).Клинически это полезно при гриппе или простуде с опухшими лимфатическими узлами и болью в горле. Я часто использую его у маленьких детей с хроническим увеличением лимфатических узлов шеи, которые легко заболевают.
Эти шесть формул представляют собой отличный арсенал для лечения вирусных инфекций, будь то легкие или серьезные, острые или хронические. Я считаю, что 80% инфекций, от которых врачи назначают антибиотики, на самом деле являются вирусами, и осознание доступности этих продуктов значительно снизит вред, наносимый антибиотиками человеку, одновременно повысив общее состояние здоровья и иммунитет общества в целом.Противовирусные китайские растительные продукты действительно являются одним из величайших вкладов китайской медицины.
ДЖЕЙК ПОЛ ФРАТКИН, OMD, доктор восточной медицины, практикующий с 1978 года. После семилетнего базового обучения японской акупунктуре и китайской фитотерапии в этой стране он поехал в Пекин на один год, чтобы пройти продвинутую больничную подготовку по лечебным травам. педиатрия и медицинский цигун. Он является автором КИТАЙСКИХ ТРАВЯНЫХ ПАТЕНТНЫХ ЛЕКАРСТВ, (2001), уважаемого справочного труда 1200 китайских травяных продуктов, доступных в этой стране.В 1999 году он получил национальную награду «Иглотерапевт года» Американской ассоциации восточной медицины, а в 2006 году он получил награду как «Учитель года по иглоукалыванию». Он является признанным экспертом в лечении синдрома дырявого кишечника, хронических респираторных и пищеварительных расстройств. Джейк живет и практикует в Боулдере, штат Колорадо,
.© Copyright 2010 Джейк Пол Фраткин. Все права защищены.
(PDF) Китайские лекарственные травы против устойчивых к антибиотикам бактериальных патогенов
[20] Паланиаппан К., Холли Р.А.Использование натуральных противомикробных препаратов для повышения чувствительности к антибиотикам устойчивых к лекарствам бактерий.
Международный журнал пищевой микробиологии 2010; 140: 164-8.
[21] Ой И, Ян В.Й., Чанг С.К., Ким Т.Й., О КБ, Шин Дж. Сортаза in vitro ингибирующая и антимикробная активность флавоноидов
, выделенных из корней Sophora flavescens. Архив фармакологических исследований 2011; 34: 217-22.
[22] Куроянаги М., Аракава Т., Хираяма Ю., Хаяси Т. Антибактериальные и антиандрогенные флавоноиды из Sophora flavescens.
Журнал натуральных продуктов 1999; 62: 1595-9.
[23] Sohn HY, Son KH, Kwon CS, Kwon GS, Kang SS. Противомикробная и цитотоксическая активность 18 пренилированных флавоноидов, выделенных
из лекарственных растений: Morus alba L., Morus mongolica Schneider, Broussnetia papyrifera (L.) Vent, Sophora flavescens Ait
и Echinosophora koreensis. Фитомедицина 2004; 11: 666-72.
[24] Ча JD, Jeong MR, Jeong SI, Lee KY. Антибактериальная активность софорафлаванона G, выделенного из корней Sophora
flavescens.Журнал микробиологии и биотехнологии 2007; 17: 858-64.
[25] Ча Дж.Д., Мун С.Е., Ким Дж.Й., Юнг Е.К., Ли Ю.С. Антибактериальная активность софорафлаванона G, выделенного из корней Sophora
flavescens, в отношении метициллин-резистентного золотистого стафилококка. Фитотерапевтические исследования 2009; 23: 1326-31.
[26] Ли Г.С., Ким Э.С., Чо С.И., Ким Дж. Х., Чо Дж., Джу И. С. и др. Антибактериальная и синергическая активность пренилированного халкона, выделенного
из корней Sophora flavescens.Журнал Корейского общества прикладной биологии и химии 2010; 53: 290-6.
[27] Mazmanian SK, Liu G, Jensen ER, Lenoy E, Schneewind O. Staphylococcus aureus sortase мутанты, дефектные по отображению поверхностных белков
и патогенезу инфекций животных. Труды Национальной академии наук США
Штаты Америки 2000; 97: 5510-5.
[28] Сато Й., Шибата Х., Араи Т., Ямамото А., Окимура Й., Аракаки Н. и др. Изменение синергической активности флавона и его родственных соединений
в отношении повышенной чувствительности различных штаммов метициллин-устойчивого золотистого стафилококка к бета-
лактамным антибиотикам.Международный журнал противомикробных агентов 2004; 24: 226-33.
[29] Лю IX, Дарем Д.Г., Ричардс Р.М. Синергия байкалина с бета-лактамными антибиотиками против метициллин-устойчивого Staphylococcus
aureus и других бета-лактамных штаммов S. aureus. Журнал фармации и фармакологии 2000; 52: 361-6.
[30] Фудзита М., Сиота С., Курода Т., Хатано Т., Йошида Т., Мидзусима Т. и др. Замечательный синергизм между байкалеином и тетрациклином
, а также байкалеином и бета-лактамами против метициллин-резистентного золотистого стафилококка.Микробиология и иммунология
2005; 49: 391-6.
[31] Чан Б., Ип М., Лау С., Луи С., Джоливалт С., Ганем-Эльбаз С. и др. Синергетические эффекты байкалеина с ципрофлоксацином против сверхэкспрессированного метициллин-устойчивого золотистого стафилококка (MRSA) Nor A
и ингибирования пируваткиназы MRSA. Journal of
ethnopharmacology 2011: 137: 767-73
[32] Черкасов А., Хсинг М., Зораги Р., Фостер Л.Дж., см. Р.Х., Стойнов Н. и др. Картирование сети взаимодействия белков в
Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus.Журнал протеомных исследований 2011; 10: 1139-50.
[33] Zoraghi R, See RH, Axerio-Cilies P, Kumar NS, Gong H, Moreau A, et al. Идентификация устойчивой к метициллину пируваткиназы
Staphylococcus aureus в качестве новой противомикробной мишени. Противомикробные препараты и химиотерапия 2011:
55: 2042-53.
[34] Ву Дж, Ху Д., Ван К.Х. Изучение Scutellaria baicalensis и Байкалина в отношении чувствительности к антимикробным препаратам штаммов Helicobacter
pylori in vitro.Журнал китайских лекарственных материалов 2008; 31: 707-10.
[35] Цао И, Дай Б, Ван И, Хуанг С., Сюй И, Цао И и др. Активность байкалеина in vitro против биопленок Candida albicans.
Международный журнал противомикробных агентов 2008; 32: 73-7.
[36] Хуанг С., Цао Ю., Дай Б.Д., Сан XR, Чжу З.Й., Цао Ю.Б. и др. Синергизм флуконазола и байкалеина in vitro против клинических
изолятов Candida albicans, устойчивых к флуконазолу. Биологический и фармацевтический бюллетень 2008; 31: 2234-6.
[37] Дай Б.Д., Цао Ю.Ю., Хуанг С., Сюй Ю.Г., Гао П.Х., Ван И и др. Байкалеин вызывает запрограммированную гибель клеток Candida albicans.
Журнал микробиологии и биотехнологии 2009; 19: 803-9.
[38] Фу З, Лу Х, Чжу З, Ян Л., Цзян И, Цао Ю. Комбинация байкалеина и амфотерицина В ускоряет Candida albicans
Апоптоз. Биологический и фармацевтический бюллетень 2010; 34: 214-8.
[39] Chin LW, Cheng YW, Lin SS, Lai YY, Lin LY, Chou MY, et al.Эффекты против вируса простого герпеса берберина из ризомы Coptidis
, основного компонента китайского фитотерапевтического средства Ching-Wei-San. Архив вирусологии 2010; 155: 1933-41.
[40] Ван Х, Яо Х, Чжу З., Тан Т., Дай К., Садовская И. и др. Влияние берберина на формирование биопленки Staphylococcus epidermidis
. Международный журнал противомикробных средств 2009; 34: 60-6.
[41] Стермитц Ф. Р., Лоренц П., Тавара Дж. Н., Зеневич Л. А., Льюис К. Синергия в лекарственном растении: антимикробное действие берберина
, усиленное 5′-метоксигиднокарпином, ингибитором многокомпонентной помпы.Труды Национальной академии наук
Соединенных Штатов Америки 2000; 97: 1433-7.
[42] Самосорн С., Танвират Б., Мухамад Н., Касадей Г., Томкевич Д., Льюис К. и др. Антибактериальная активность гибридов ингибитора помпы берберин-NorA
со связывающей группой метиленового эфира. Биоорганическая и медицинская химия 2009; 17: 3866-72.
[43] Ю ХХ, Ким К.Дж., Ча Дж.Д., Ким Х.К., Ли Й.Е., Чой Нью-Йорк и др. Противомикробная активность берберина отдельно и в сочетании с
ампициллином или оксациллином против метициллин-резистентного золотистого стафилококка.Журнал лечебного питания 2005; 8: 454-61.
[44] Ли Д.С., Ли С.Х., Но Дж.Г., Хонг С.Д. Антибактериальная активность криптотаншинона и дигидротаншинона I из лекарственного растения,
Salvia miltiorrhiza Bunge. Биологические науки, биотехнология и биохимия 1999; 63: 2236-9.
[45] Фэн Х, Сян Х, Чжан Дж, Лю Дж, Го Н, Ван Х и др. Полногеномное транскрипционное профилирование ответа
Staphylococcus aureus на криптотаншинон. Журнал биомедицины и биотехнологии 2009; 2009: 617509.
[46] Ли Д.Г., Юнг Х.Дж., Ву Э.Р. Противомикробные свойства (+) — лионирезинол-3альфа-O-бета-D-глюкопиранозида, выделенного из коры корня
Lycium chinense Miller, в отношении патогенных микроорганизмов человека. Архив фармакологических исследований 2005; 28: 1031-6.