• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    非化學(xué)修飾的藥物靶點發(fā)現(xiàn)技術(shù)在中藥研究中的應(yīng)用

    2022-09-05 05:45:40任家樂韓曉露張艷軍
    中草藥 2022年17期
    關(guān)鍵詞:化學(xué)修飾靶點分子

    任家樂,韓曉露,楊 珍,張艷軍

    ·綜 述·

    非化學(xué)修飾的藥物靶點發(fā)現(xiàn)技術(shù)在中藥研究中的應(yīng)用

    任家樂,韓曉露,楊 珍*,張艷軍*

    天津中醫(yī)藥大學(xué),天津 301617

    中醫(yī)藥是我國的科學(xué)與文化瑰寶,具有數(shù)千年的臨床用藥經(jīng)驗。中醫(yī)藥在復(fù)雜疾病及慢性疾病防治方面具有顯著優(yōu)勢,在當前全球肆虐的新型冠狀病毒肺炎(corona virus disease 2019,COVID-19)防治中也彰顯了其優(yōu)勢,但由于作用機制不清楚等問題嚴重限制了其推廣應(yīng)用。化學(xué)藥治療疾病作用機制明確,具有成熟的藥物靶點發(fā)現(xiàn)技術(shù),主要包括化學(xué)修飾技術(shù)和非化學(xué)修飾技術(shù)。中藥具有多成分、多靶點的作用特點,應(yīng)用化學(xué)修飾技術(shù)進行作用靶點的研究具有一定的局限性。因此,主要介紹細胞熱位移分析、分子對接技術(shù)、藥物親和反應(yīng)的靶點穩(wěn)定性和表面等離子共振技術(shù)等非化學(xué)修飾的藥物靶點發(fā)現(xiàn)技術(shù)的原理、操作流程和應(yīng)用,并對其在中藥作用機制研究中的潛在優(yōu)勢與不足進行討論,以期探索出一種中藥作用靶點發(fā)現(xiàn)模式,為中藥作用機制的闡明提供參考與借鑒,助推中醫(yī)藥現(xiàn)代化進程。

    非化學(xué)修飾的藥物靶點發(fā)現(xiàn)技術(shù);細胞熱位移分析;分子對接技術(shù);藥物親和反應(yīng)的靶點穩(wěn)定性;表面等離子共振技術(shù)

    中藥由于其多成分、多靶點的作用特點[1],在許多復(fù)雜疾病治療方面表現(xiàn)出顯著優(yōu)勢,且在當前全球肆虐的新型冠狀病毒肺炎防治中也彰顯了其優(yōu)勢。近年來,西方國家對傳統(tǒng)藥物和植物藥的普遍重視和注冊政策的調(diào)整,為中藥發(fā)展提供了新的機遇,給中藥進入國際市場提供了一個良好的契機。但中藥成分復(fù)雜、作用靶點不清楚等問題限制了其推廣應(yīng)用。目前,中藥作用機制多采用中藥方劑或主要成分作用于細胞或機體后所引起的整體蛋白質(zhì)組、轉(zhuǎn)錄組以及基因組表達變化的表觀性研究,未能通過這些表觀信號指標的變化找到藥物成分的直接作用靶點,因此并未從真正意義上闡明其作用機制。中藥具有多成分、多靶點的作用特點,與化學(xué)藥單成分、單靶點作用方式相比,作用方式更復(fù)雜,因此不能簡單搬用化學(xué)藥的作用靶點發(fā)現(xiàn)技術(shù)對中藥的作用機制進行研究。近年來,非化學(xué)修飾的藥物靶點發(fā)現(xiàn)技術(shù)由于不需要對藥物結(jié)構(gòu)進行化學(xué)修飾,在中藥研究中表現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。本文主要總結(jié)了細胞熱位移分析(cellular thermal shift assay,CETSA)、分子對接技術(shù)、藥物親和反應(yīng)的靶點穩(wěn)定性(drug affinity responsive target stability,DARTS)和表面等離子共振技術(shù)(surface plasmon resonance,SPR)等非化學(xué)修飾的藥物靶點發(fā)現(xiàn)技術(shù)的原理、操作流程和應(yīng)用,并對其在中藥作用機制研究中的潛在優(yōu)勢與不足進行討論,最終提出了一種中藥直接靶點發(fā)現(xiàn)模式,以期為中藥作用機制的研究提供參考與借鑒。

    1 CETSA

    1.1 原理

    CETSA由Molina等[2]于2013年首次提出,是一種基于配體誘導(dǎo)的靶蛋白熱力學(xué)穩(wěn)定性改變的原理研究藥物靶點的方法。具體為將細胞或組織[3]置于一定溫度下加熱,非藥物結(jié)合蛋白質(zhì)的高級結(jié)構(gòu)會在該溫度下發(fā)生結(jié)構(gòu)的改變,從而發(fā)生受熱變性,失去蛋白質(zhì)分子的功能;結(jié)合了藥物的靶蛋白,其結(jié)構(gòu)變得穩(wěn)定,在相同溫度下不易變性。通過給藥與不給藥處理后,在一定溫度下對不同樣本進行處理,離心、濾過去除不溶性成分,通過銀染技術(shù)檢測上述處理后各組蛋白質(zhì)情況或利用質(zhì)譜技術(shù)對上述銀染檢測發(fā)現(xiàn)的差異條帶蛋白進行鑒定(圖1)。

    1.2 操作流程

    在CETSA方法中,將未給藥的細胞和組織與給藥組加熱至相同的溫度,冷卻后用細胞裂解液裂解,然后將樣品研磨、離心去除不溶性的沉淀,取可溶性蛋白的上清液,利用電泳分離各組蛋白,通過銀染法對比不同組間蛋白條帶,對差異條帶蛋白利用質(zhì)譜進行分析,結(jié)合特異性肽段鑒定,獲得藥物直接靶點的信息(圖1)。

    圖1 CETSA操作流程

    1.3 應(yīng)用

    近年來,不同學(xué)者在CETSA基礎(chǔ)上發(fā)展了多種藥物靶點發(fā)現(xiàn)技術(shù),如2014年由Savitski等[4]將CETSA方法與多重定量質(zhì)譜法聯(lián)用,提出的熱蛋白質(zhì)組分析(thermal proteome profling,TPP),TPP原理在本質(zhì)上與CETSA方法完全一致,不同之處在于TPP方法能夠同時檢測全蛋白質(zhì)組在多個溫度下的熱變性狀態(tài),并繪制出完整的熔化曲線,確定每種蛋白質(zhì)的熱位移變化,因此TPP又被稱為MS-CETSA。此外,在TPP技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展了等溫劑量響應(yīng)指紋圖譜方法,該方法是在CETSA技術(shù)通過描繪不同處理(加熱與否)后蛋白的熱熔化曲線來獲取蛋白質(zhì)熱熔化中點位移溫度,通過等溫劑量相關(guān)的實驗確定藥物劑量與藥物靶蛋白結(jié)合之間的關(guān)系,從而測定藥物分子與靶蛋白相互作用的親和力[5]。

    CETSA技術(shù)目前在國內(nèi)外藥物靶點研究中得到廣泛應(yīng)用。林兵[6]對豆豉姜中的活性成分LC36抗類風濕關(guān)節(jié)炎的靶點進行研究,發(fā)現(xiàn)絲裂原活化蛋白激酶激酶1和組織蛋白酶K是LC36抗類風濕關(guān)節(jié)炎的作用靶點。陳香云[7]利用CETSA技術(shù)發(fā)現(xiàn)新藤磺酸可以通過抑制去泛素化酶9X的活性加速干細胞因子的降解,從而抑制腫瘤細胞的增殖。Savitski等[4]利用CETSA技術(shù)在人類髓性白血病K562細胞中發(fā)現(xiàn)了蛋白酶抑制劑如絲氨酸酶抑制劑維羅非尼和間變性淋巴瘤激酶抑制劑阿來替尼中的靶標亞鐵螯合酶,該酶的失活是產(chǎn)生嚴重光敏反應(yīng)的原因。Mateus等[8]利用TPP法考察大腸桿菌的生長周期和抗菌藥物的分子作用機制,發(fā)現(xiàn)抗菌藥物氨芐西林耐受的β-內(nèi)酰胺酶同樣也是氨芐西林的作用靶點。Dziekan等[9]利用TPP法發(fā)現(xiàn)惡性瘧原蟲嘌呤核苷酸磷酸化酶是抗虐藥物奎寧和甲氟奎的共同結(jié)合靶點。Sridharan等[10]利用多重定量質(zhì)譜法與CETSA聯(lián)用,得到了三磷酸腺苷(adenosine triphosphate,ATP)影響蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)和蛋白質(zhì)復(fù)合物穩(wěn)定性和溶解度的定量蛋白質(zhì)組圖譜,從而揭示了ATP作為底物和變構(gòu)調(diào)節(jié)劑的高親和力相互作用。Vasaturo等[11]運用CETSA技術(shù)發(fā)現(xiàn)抗腫瘤活性藥物冬凌草甲素與核仁素蛋白具有直接相互作用,表明其可結(jié)合核仁素蛋白并抑制其功能。

    1.4 潛在優(yōu)勢與不足

    CETSA技術(shù)操作簡便,受其他因素干擾程度小,能夠直接在活細胞或整體組織水平進行研究,只要保證加熱時間和溫度恒定,即使在藥物成分不明確的情況下也可對其進行作用靶點的研究。由于中藥成分復(fù)雜且在臨床上多以復(fù)方形式應(yīng)用,因此很難對其進行全部分析。故可以在藥效劑量下進行體內(nèi)CETSA實驗,直接對其作用靶點進行研究,通過快速銀染試劑盒發(fā)現(xiàn)差異條帶蛋白,利用質(zhì)譜等技術(shù)對可能與藥物結(jié)合的蛋白進行鑒定。近年來,CETSA技術(shù)與高分辨率質(zhì)譜技術(shù)相結(jié)合,已廣泛應(yīng)用于植物、人類細胞、大腸桿菌等多種生物體,是目前藥物靶點篩選常用的方法之一[12]。然而,CETSA技術(shù)存在一些缺點,首先,在加熱后加入蛋白裂解液等強細胞裂解液會導(dǎo)致細胞膜破裂,而膜上的許多蛋白可能是藥物的靶點,因此該方法會導(dǎo)致尋找小分子藥物靶點不完全,即使不使細胞膜破裂,加熱后也會改變細胞膜的通透性,造成原本不能進入細胞的藥物進入細胞結(jié)合胞漿內(nèi)蛋白,導(dǎo)致后續(xù)結(jié)合蛋白鑒定時假陽性的結(jié)果,目前可使用較溫和的NP-40裂解液代替蛋白裂解液從而保持膜蛋白的完整[13-14]。其次,非特異性蛋白質(zhì)的干擾是該方法面臨的一個困擾,一些低豐度的靶向蛋白可能會被高豐度的非靶向蛋白所淹沒,即使用“鳥槍法”定量蛋白組學(xué)也很難檢測出低豐度的靶向蛋白。此外,將中藥或復(fù)方給藥進行分析后只能得到中藥/復(fù)方整體的作用靶點,并不能獲得成分-靶點一一對應(yīng)的信息,如果采用中藥單成分進行研究,由于中藥成分復(fù)雜且無法全部獲得,需多次重復(fù)實驗才能獲得成分直接作用的靶點信息,因此單獨使用該方法進行中藥直接靶點的研究尚存在不足,需與其他方法聯(lián)用獲得中藥的確切作用靶點。

    2 分子對接技術(shù)

    2.1 原理

    近年來,分子對接技術(shù)被廣泛用于中藥成分作用靶點的研究。在靶點結(jié)構(gòu)已知的情況下,可采用分子對接技術(shù)研究小分子化合物與大分子生物受體間的相互作用,預(yù)測中藥成分的作用靶點[15-16]。根據(jù)蛋白質(zhì)與酶結(jié)合的假說原理分為2種[17],其一為“鎖-鑰”學(xué)說,于1894年首次提出,該原理簡單易懂,配體與受體之間既要滿足能量匹配,同時也要滿足互補匹配原則,但對配體與受體在結(jié)合前后三維結(jié)構(gòu)發(fā)生改變時,該原理并不能很好的解釋;其二為誘導(dǎo)契合學(xué)說,該方法于1958年首次提出,底物與酶相互作用時,酶的構(gòu)象會隨著底物結(jié)構(gòu)的改變發(fā)生誘導(dǎo),兩者相互契合,進而形成酶-底物復(fù)合物,當藥物與酶發(fā)生解離時,酶的構(gòu)象又重新恢復(fù)到最初構(gòu)象。常用的分子對接方法有3種:剛體對接,即在對接過程中均不考慮配體、受體的構(gòu)象[18];半柔體對接,指在對接過程中,僅考慮配體的多個構(gòu)象,將受體視為剛性結(jié)構(gòu);柔體對接,在對接過程中同時考慮配體和受體的多個構(gòu)象,該方法精度很高,但此方法要求較大的計算量和較長的時間,而且對計算機要求較高。目前,有多種軟件可進行分子對接研究,常用的軟件有AutoDock、Dock、sybyl、Discovery Studio等[19]。

    2.2 操作流程

    分子對接技術(shù)的具體流程:首先獲得蛋白結(jié)構(gòu),并對其進行加氫、去水、定義活性位點等前處理;然后,對篩選的小分子添加力場,計算小分子的多個構(gòu)象;隨后利用分子對接模塊計算藥物小分子與蛋白活性位點的相互作用結(jié)合能[20];最后,通過綜合分析藥物小分子與活性位點關(guān)鍵氨基酸相互作用及軟件打分情況,預(yù)測藥物小分子的作用靶點(圖2)。

    圖2 分子對接技術(shù)簡要流程圖

    2.3 應(yīng)用

    目前,分子對接技術(shù)已廣泛用于中藥活性成分及作用靶點的研究。李婧等[21]通過分子對接技術(shù)發(fā)現(xiàn)柴胡皂苷E、B1、D、F、B2、C2、A和甘草酸等多種成分與SARS冠狀病毒2型(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,SARS-CoV-2)3CL水解酶(Mpro)蛋白均具有較好的親和力,為抗SARS-CoV-2藥物研究及處方篩選提供參考。沈霞等[22]采用分子對接技術(shù)利用AutoDock 4.2軟件篩選連翹作用于IL-6的抗炎成分,最后證實齊墩果酸、樺木酸和樺木酮酸具有顯著的抗炎作用。王芳芳等[23]通過分子對接技術(shù)研究車前草活性成分的抗炎機制,篩選出排名前7的抗炎活性成分,包括桃葉珊瑚苷、車前草苷B等,這與報道的藥理實驗結(jié)果一致。鄭春松等[24]利用Discovery Studio進行分子對接,發(fā)現(xiàn)羌活治療骨關(guān)節(jié)炎的關(guān)鍵靶點為白細胞介素(interleukin,IL)-1β、IL-6和腫瘤壞死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α),且與靶點主要結(jié)合的活性成分為香豆素苷類化合物香柑酚--β--吡喃葡萄糖苷等。Yadav等[25]利用分子對接軟件Scigress Explorer發(fā)現(xiàn)沉香木油的有效成分沉香螺旋醇、沉香雅檻藍醇和茅蒼術(shù)醇與炎癥靶標IL-1、IL-6、TNF-α和環(huán)氧合酶-1有很好的結(jié)合力,具有較好的抗炎潛力。谷宇等[26]利用分子對接軟件Discovery Studio確定大黃中的revandchinone 4、羌活中的二十三烷酸和二十四烷酸以及秦艽中的褐煤酸甲酯這4個成分為靶標5-脂氧合酶(5-lipoxygenase,5-LOX)和白三烯A4水解酶(leukotriene A4 hydrolase,LTA4H)的雙效抑制劑,為大黃、姜活和秦艽3味中藥具有確切抗炎活性提供了證據(jù)。

    2.4 潛在優(yōu)勢與不足

    中藥多成分、多靶點的作用特點使其作用機制的研究變得異常復(fù)雜。分子對接具有高效、快速、低成本的優(yōu)點,近年來在中藥研究中得到廣泛應(yīng)用。隨著計算機性能的不斷提高,利用分子對接技術(shù)可快速、批量預(yù)測中藥成分的作用靶點。此外,利用分子對接技術(shù)對中藥成分作用靶點進行研究,可獲得成分-靶點一對一的關(guān)系。但是分子對接結(jié)果僅為預(yù)測結(jié)果,后期需要實驗驗證才能確定中藥成分的作用靶點。在藥效劑量下進行體內(nèi)的CETSA實驗只能獲得中藥成分潛在靶點的信息,但具體哪些成分作用于哪些靶點并不清楚,故可在CETSA的基礎(chǔ)上,利用分子對接技術(shù)預(yù)測中藥成分潛在的藥物靶點,以及作用于特定靶點的中藥成分。

    3 DARTS

    3.1 原理

    DARTS的概念最早由Lomenick等[27]于2009年提出,其原理為靶蛋白與藥物小分子結(jié)合后對蛋白酶的敏感性降低。直觀地說,與藥物結(jié)合后的小分子不易被蛋白酶水解,與對照組相比,通過銀染技術(shù)檢測差異蛋白條帶,采用質(zhì)譜等技術(shù)對銀染檢測發(fā)現(xiàn)的差異條帶蛋白進行鑒定。

    3.2 操作流程

    DARTS實驗的操作流程:首先培養(yǎng)可能含有目的靶點的細胞,該細胞盡量包含較全的蛋白,收集足量細胞,提取蛋白,然后蛋白定量,調(diào)整蛋白液濃度;分組、藥物處理及孵育,最后通過銀染等技術(shù)對比不同組間的蛋白條帶;對差異條帶蛋白利用質(zhì)譜進行分析,結(jié)合特異性肽段鑒定,獲得藥物直接靶點的信息(圖3)。一些關(guān)鍵的試劑如蛋白酶、細胞裂解液和緩沖液的選擇是決定DARTS實驗成功與否的關(guān)鍵,合適的蛋白酶種類以及濃度是DARTS操作的關(guān)鍵點,目前常用于DARTS技術(shù)的蛋白酶有枯草桿菌蛋白酶[28]、嗜熱菌蛋白酶[29-31]和鏈霉菌蛋白酶[32-34]。

    3.3 應(yīng)用

    目前,國內(nèi)外已對該方法進行廣泛研究。Tanabe等[35]利用DARTS技術(shù)發(fā)現(xiàn)苦參堿可作用于熱休克蛋白90(heat shock protein 90,HSP90),同時能增強HSP90的伴侶活性。Kost等[29]利用DARTS技術(shù)證實p68RNA螺旋酶是RX-5902的一個細胞靶點,從而達到治療癌癥的目的。Chin等[36]發(fā)現(xiàn)作為三羧酸循環(huán)中的重要中間代謝產(chǎn)物,α-酮戊二酸(α-ketoglutarate,α-KG)可延長線蟲的壽命,DARTS技術(shù)證實α-KG的作用靶標為ATP合成酶的β亞基,α-KG可以使ATP合成能力下降,減少了氧的消耗,揭示了α-KG介導(dǎo)長壽的機制。Yang等[37]聯(lián)合運用DARTS技術(shù)和免疫沉淀液相色譜/質(zhì)譜分析,發(fā)現(xiàn)骨碎補的有效成分柚皮素及體內(nèi)代謝物可與腦神經(jīng)元上的腦衰反應(yīng)調(diào)節(jié)蛋白2結(jié)合,從而促進神經(jīng)元的生長,改善阿爾茨海默病的癥狀。Kim等[38]利用DARTS實驗表明異澤蘭黃素具有穩(wěn)定鈣調(diào)蛋白免受蛋白水解酶的作用,從而揭示了其與鈣調(diào)蛋白之間的相互作用。Robinson等[39]利用高通量篩選方法得出雙硫侖具有抑制多種三陰性乳腺癌細胞生長的作用,并用DARTS技術(shù)揭示了其直接作用靶標為IO基序因子IQGAP1和MYH9,F(xiàn)leta-Soriano等[40]發(fā)現(xiàn)黏細菌代謝產(chǎn)物Ratjadone A具有體外抑制人免疫缺陷病毒感染的作用,并利用DARTS技術(shù)揭示了其可通過結(jié)合核輸出蛋白1(RanGTPase-dependent export mediators,Exportin1)/染色體區(qū)域穩(wěn)定蛋白1(chromosome region maintenance 1,CRM1),抑制CRM1蛋白表達調(diào)節(jié)因子-病毒顆粒蛋白表達調(diào)節(jié)因子(CRM1-regulator of virion protein expression,CRM1-Rev-ES)復(fù)合物的形成,干擾Exportin1/CRM1對Rev蛋白中亮氨酸富集區(qū)信號的識別,從而抑制人免疫缺陷病毒非剪接或部分剪接的mRNA基因組的核輸出。

    圖3 DARTS操作流程

    3.4 潛在優(yōu)勢與不足

    DARTS技術(shù)具有操作簡便、不需要對研究的小分子進行修飾等優(yōu)勢,為目前常用的尋找小分子藥物靶點的方法之一。但是,由于DARTS技術(shù)使用體外提取的蛋白對藥物靶點進行研究,因此無法真實反映藥物在體內(nèi)的作用情況,這也是其與CETSA技術(shù)最大的區(qū)別[41]。在中藥作用機制研究中DARTS既可以同CETSA技術(shù)一樣作為篩選藥物靶點的手段,也可以在分子對接技術(shù)預(yù)測藥物作用于蛋白之后進行單成分或中藥提取物作用靶點的驗證。

    4 SPR

    4.1 原理

    SPR最早由瑞典科學(xué)家Liedberg等首次提出,借助電磁波在金屬和電介質(zhì)交界面上激勵形成影響電磁波傳播的諧振波的現(xiàn)象以研究2種物質(zhì)相互作用的情況[42-46],通過測定共振角的變化以檢測生物分子間的相互作用,用于探索分子間有無結(jié)合以及相互作用的親和力、結(jié)合/解離的快慢。原理為當一束光照射到玻璃表面的金屬膜發(fā)生全反射且入射光波向量與金屬膜內(nèi)表面電子的振蕩頻率一致時,金屬電子吸收光能發(fā)生共振,從而使反射光的強度達到最?。▓D4)[47]。

    4.2 操作流程

    操作流程:首先對芯片表面進行預(yù)處理,設(shè)置系統(tǒng)溫度,用純水沖洗管道,通過HBS-EP緩沖液平衡系統(tǒng)至基線穩(wěn)定;其次使用氨基偶聯(lián)試劑盒中不同pH的醋酸鈉緩沖液稀釋靶標蛋白,確定合適的蛋白偶聯(lián)pH;使用篩選得到的最合適的pH偶聯(lián)緩沖液稀釋靶標蛋白至一定濃度,應(yīng)用蛋白固定自動化程序進行氨基偶聯(lián)最后結(jié)合實驗以及動力學(xué)測定,計算分離率和結(jié)合常數(shù),最終確定待測藥物的直接靶點及與之相結(jié)合的成分[48]。

    4.3 應(yīng)用

    近年來,SPR技術(shù)在免疫球蛋白G抗體與其抗原相互反應(yīng)的測定、微生物檢測[49-54]、免疫生化物質(zhì)檢測[55-58]、中藥活性成分篩選及作用靶點研究中得到廣泛應(yīng)用。Yue等[59]通過反向?qū)蛹夹g(shù)預(yù)測靈芝酸D能與14-3-3蛋白家族的亞型蛋白結(jié)合,并利用SPR傳感器對其結(jié)合能力進行驗證,得到21個能夠與靈芝酸D結(jié)合的蛋白。Jiang等[60]首先對基質(zhì)金屬蛋白酶-9(matrix metalloprotein-9,MMP-9)的催化激酶結(jié)構(gòu)域(MMP-9 CD)進行表達,將純化的MMP-9 CD固定在SPR芯片表面,對丹酚酸A與其他7種酚酸類化合物進行SPR檢測,證明MMP-9是丹酚酸A的結(jié)合位點。Zheng等[61]將脂質(zhì)A固定在SPR芯片上,利用SPR生物傳感器篩選60種中藥提取物中的活性成分,得出京尼平苷可作為治療膿毒癥先導(dǎo)化合物的結(jié)論。研究發(fā)現(xiàn)牛蒡子主要成分牛蒡子苷元可通過增加足細胞黏附來保護高糖所致的細胞損傷,首先利用DARTS技術(shù)發(fā)現(xiàn)牛蒡子苷元可通過激活蛋白磷酸酶2A緩解炎性反應(yīng)以保護腎臟,再利用SPR技術(shù)確認牛蒡子苷元與蛋白磷酸酶2A的結(jié)合能較強(D=0.062 μmol/L)[62-63]。邵欣欣等[64]將炎性反應(yīng)遞質(zhì)半胱氨酰白三烯合成的限速酶5-LOX,通過分子對接和藥效團構(gòu)建模塊進行計算機虛擬篩選后,再利用SPR技術(shù)確認17種中藥的11個黃酮類小分子能與5-LOX結(jié)合。何田等[65]利用液相色譜-熒光檢測方法篩選出苯乙醇苷等17種化合物,再通過SPR技術(shù)確認齊墩果酸、牛蒡子苷等10個特異性結(jié)合化合物為乳腺癌新靶標14-3-3τ蛋白的特異性結(jié)合化合物。

    圖4 SPR原理

    4.4 潛在優(yōu)勢與不足

    與傳統(tǒng)的相互作用相比,SPR技術(shù)的優(yōu)勢在于進樣量小,可檢測樣品數(shù)量多,方法靈敏且精確度高,無需標記樣品,可實時監(jiān)測,且在大多數(shù)情況下不需對樣品進行預(yù)處理,結(jié)果可信度強[66-67]。在中藥靶點研究中,其最大的優(yōu)點是可以獲得藥物-蛋白一對一的作用關(guān)系。但是,在低濃度、小分子樣品的檢測和藥物在體內(nèi)非特異性蛋白分子結(jié)合的研究中存在一定的限制[68-69]。其次,SPR技術(shù)僅對距離傳感器金屬表面幾百納米內(nèi)的折射率變化具有檢測效應(yīng)。此外,使用SPR技術(shù)時需要中藥成分標準品和蛋白溶液作為參照物,而中藥標準品、蛋白溶液成本高、不易制備,因此限制了其在中藥成分作用靶點廣泛研究中的應(yīng)用。但如果對特定成分、特定靶點進行研究,可獲得較準確的信息,因此可將其與其他技術(shù)結(jié)合驗證中藥成分的作用靶點。

    5 結(jié)語與展望

    中藥由于其組成成分較多,往往一種成分會同時作用于多個靶點或多種有效成分作用于一種靶點,并且單一方法在中藥靶點發(fā)現(xiàn)中存在著各自的優(yōu)勢和不足(表1),因此僅僅使用上述單一方法并不能找到準確的靶點,并且可能會造成目標靶點尋找的遺漏或出現(xiàn)假陽性結(jié)果。筆者提出一種方法:首先使用CETSA技術(shù)檢測體內(nèi)活性成分或利用DARTS技術(shù)檢測體外成分,再利用快速銀染技術(shù)檢測不同處理后差異蛋白條帶,結(jié)合質(zhì)譜技術(shù)對差異條帶蛋白進行鑒定,獲得潛在的作用靶點,再用分子對接技術(shù)將中藥成分與上述獲得的潛在作用靶點進行分子對接研究,得到成分-靶點潛在一對一關(guān)系,最后利用DARTS技術(shù)與Western blotting聯(lián)用或SPR技術(shù)對單一成分進行靶點確證(圖5)。綜合應(yīng)用上述非化學(xué)修飾藥物靶點發(fā)現(xiàn)技術(shù),可充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢,避免各自的不足,最終,明確中藥成分的直接靶點,為中藥作用機制的闡明提供參考與借鑒,助推中醫(yī)藥現(xiàn)代化進程。

    表1 常用非化學(xué)修飾的藥物靶點發(fā)現(xiàn)技術(shù)的比較

    Table 1 Comparison on commonly used non-chemical modification drug target discovery techniques

    技術(shù)共同點優(yōu)勢不足 CETSA、DARTS可發(fā)現(xiàn)中藥的直接靶點(結(jié)合靶點)或結(jié)合成分可批量獲得中藥成分的直接靶點不能批量獲得成分-靶點一一對應(yīng)關(guān)系;成本相對較高 分子對接技術(shù)速度快、成本低,可獲得靶點-成分一對一關(guān)系僅預(yù)測結(jié)果,需實驗驗證 SPR可獲得靶點-成分一對一關(guān)系不能批量獲得中藥直接靶點;成本相對較高

    圖5 非化學(xué)修飾的藥物靶點發(fā)現(xiàn)技術(shù)聯(lián)用尋找中藥潛在藥物靶點的流程

    中藥具有成分復(fù)雜,在臨床上多以復(fù)方形式應(yīng)用且具有多成分、多靶點、多層次和多環(huán)節(jié)的作用特點,因此,化學(xué)修飾的藥物靶點發(fā)現(xiàn)技術(shù)在中藥作用機制研究中具有一定局限性。非化學(xué)修飾的藥物靶點發(fā)現(xiàn)技術(shù)由于不需對化學(xué)成分進行結(jié)構(gòu)修飾、易于操作且具有通用性,更適合于具有多成分、多靶點特色的中藥研究,本文主要介紹了幾種非化學(xué)修飾的藥物靶點技術(shù)的原理、操作流程、應(yīng)用及在中藥作用機制研究中的潛在優(yōu)勢與不足,由于單獨使用一種小分子靶點發(fā)現(xiàn)技術(shù)不能排除假陽性的產(chǎn)生,故提出一種綜合應(yīng)用幾種技術(shù)以解決中藥作用靶點的研究模式,以期為中藥作用機制的研究提供參考與借鑒。

    利益沖突 所有作者均聲明不存在利益沖突

    [1] 王勇, 李春, 仇琪, 等. 中藥復(fù)方多成分多靶點協(xié)同增效藥理藥效評價體系 [J]. 中國科學(xué): 生命科學(xué), 2016, 46(8): 1029-1032.

    [2] Molina D M, Jafari R, Ignatushchenko M,. Monitoring drug target engagement in cells and tissues using the cellular thermal shift assay [J]., 2013, 341(6141): 84-87.

    [3] Tran D T, Adhikari J, Fitzgerald M C. Stable isotope labeling with amino acids in cell culture (SILAC)-based strategy for proteome-wide thermodynamic analysis of protein-ligand binding interactions [J]., 2014, 13(7): 1800-1813.

    [4] Savitski M M, Reinhard F B M, Franken H,. Tracking cancer drugs in living cells by thermal profiling of the proteome [J]., 2014, 346(6205): 1255784.

    [5] Jafari R, Almqvist H, Axelsson H,. The cellular thermal shift assay for evaluating drug target interactions in cells [J]., 2014, 9(9): 2100-2122.

    [6] 林兵. 豆豉姜抗類風濕性關(guān)節(jié)炎物質(zhì)基礎(chǔ)及作用機制研究 [D]. 上海: 第二軍醫(yī)大學(xué), 2014.

    [7] 陳香云. 新藤黃酸靶向USP9x抑制骨肉瘤生長的機制研究 [D]. 上海: 上海交通大學(xué), 2018.

    [8] Mateus A, Bobonis J, Kurzawa N,. Thermal proteome profiling in bacteria: Probing protein state[J]., 2018, 14(7): e8242.

    [9] Dziekan J M, Yu H, Chen D,. Identifying purine nucleoside phosphorylase as the target of quinine using cellular thermal shift assay [J]., 2019, 11(473): eaau3174.

    [10] Sridharan S, Kurzawa N, Werner T,. Proteome-wide solubility and thermal stability profiling reveals distinct regulatory roles for ATP [J]., 2019, 10(1): 1155.

    [11] Vasaturo M, Cotugno R, Fiengo L,. The anti-tumor diterpene oridonin is a direct inhibitor of nucleolin in cancer cells [J]., 2018, 8(1): 16735.

    [12] Xu T Y, Zhang S L, Dong G Q,. Discovery and characterization of novel small-molecule inhibitors targeting nicotinamide phosphoribosyltransferase [J]., 2015, 5: 10043.

    [13] Bantscheff M, Eberhard D, Abraham Y,. Quantitative chemical proteomics reveals mechanisms of action of clinical ABL kinase inhibitors [J]., 2007, 25(9): 1035-1044.

    [14] Reinhard F B, Eberhard D, Werner T,. Thermal proteome profiling monitors ligand interactions with cellular membrane proteins [J]., 2015, 12(12): 1129-1131.

    [15] 朱銳靈, 沈悅, 馬飛鴻, 等. 分子對接技術(shù)在中藥抗炎活性成分篩選和作用機制研究中的應(yīng)用 [J]. 中國藥理學(xué)與毒理學(xué)雜志, 2018, 32(6): 497-506.

    [16] 陳麗霞, 程理, 鄭夢竹, 等. 基于蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)的天然產(chǎn)物活性篩選研究進展 [J]. 藥學(xué)進展, 2018, 42(1): 39-51.

    [17] 吳堅, 薛曉燕, 王麗芳, 等. 分子對接方法應(yīng)用與發(fā)展 [J]. 亞太傳統(tǒng)醫(yī)藥, 2013, 9(12): 80-81.

    [18] Ewing T J, Makino S, Skillman A G,. DOCK 4.0: Search strategies for automated molecular docking of flexible molecule databases [J]., 2001, 15(5): 411-428.

    [19] 陳世林. 支持虛擬篩選的數(shù)據(jù)庫管理工具的研究與實現(xiàn) [D]. 蘭州: 蘭州大學(xué), 2010.

    [20] McIntosh-Smith S, Price J, Sessions R B,. High performancevirtual drug screening on many-core processors [J]., 2015, 29(2): 119-134.

    [21] 李婧, 馬小兵, 沈杰, 等. 基于文獻挖掘與分子對接技術(shù)的抗新型冠狀病毒中藥活性成分篩選 [J]. 中草藥, 2020, 51(4): 845-850.

    [22] 沈霞, 孫延芳, 王昊. 基于虛擬篩選的連翹抗炎作用的物質(zhì)基礎(chǔ)研究[J]. 陜西中醫(yī), 2016, 37(1):110-112.

    [23] 王芳芳, 潘競先, 歐陽飚. 基于分子對接的車前草抗炎機制研究 [J]. 中醫(yī)藥學(xué)報, 2012, 40(2): 78-81.

    [24] 鄭春松, 嚴培晶, 付長龍, 等. 從化合物-靶點作用網(wǎng)絡(luò)的角度證實羌活抗炎鎮(zhèn)痛的作用 [J]. 風濕病與關(guān)節(jié)炎, 2017, 6(8): 10-14.

    [25] Yadav D K, Mudgal V, Agrawal J,. Molecular docking and ADME studies of natural compounds of agarwood oil for topical anti-inflammatory activity [J]., 2013, 9(3): 360-370.

    [26] 谷宇, 張栩, 陳艷昆, 等. 基于分子模擬技術(shù)篩選大黃、羌活、秦艽的5-LOX、LTA4H抑制劑 [J]. 中國中藥雜志, 2017, 42(23): 4494-4502.

    [27] Lomenick B, Hao R, Jonai N,. Target identification using drug affinity responsive target stability (DARTS) [J]., 2009, 106(51): 21984-21989.

    [28] Ceccacci S, Deitersen J, Mozzicafreddo M,. Carbamoyl-phosphate synthase 1 as a novel target of phomoxanthone A, a bioactive fungal metabolite [J]., 2020, 10(6): E846.

    [29] Kost G C, Yang M Y, Li L W,. A novel anti-cancer agent, 1-(3,5-dimethoxyphenyl)-4-[(6-fluoro-2-methoxyquinoxalin- 3-yl)aminocarbonyl]piperazine (RX-5902), interferes with β-catenin function through Y593 phospho-p68 RNA helicase [J]., 2015, 116(8): 1595-1601.

    [30] Conejero-Lara F, Mateo P L. Presence of a slow dimerization equilibrium on the thermal unfolding of the 205-316 thermolysin fragment at neutral pH [J]., 1996, 35(11): 3477-3486.

    [31] Gong F, Peng X, Sang Y,. Dichloroacetate induces protective autophagy in LoVo cells: Involvement of cathepsin D/thioredoxin-like protein 1 and Akt-mTOR-mediated signaling [J]., 2013, 4: e913.

    [32] Karpus W J, Reynolds N, Behanna H A,. Inhibition of experimental autoimmune encephalomyelitis by a novel small molecular weight proinflammatory cytokine suppressing drug [J]., 2008, 203(1): 73-78.

    [33] Kobet R A, Pan X P, Zhang B H,.: A model system for anti-cancer drug discovery and therapeutic target identification [J]., 2014, 22(5): 371-383.

    [34] Lomenick B, Olsen R W, Huang J. Identification of direct protein targets of small molecules [J]., 2011, 6(1): 34-46.

    [35] Tanabe N, Kuboyama T, Tohda C. Matrine directly activates extracellular heat shock protein 90, resulting in axonal growth and functional recovery in spinal cord injured-mice [J]., 2018, 9: 446.

    [36] Chin R M, Fu X D, Pai M Y,. The metabolite α-ketoglutarate extends lifespan by inhibiting ATP synthase and TOR [J]., 2014, 510(7505): 397-401.

    [37] Yang Z Y, Kuboyama T, Tohda C. A systematic strategy for discovering a therapeutic drug for Alzheimer’s disease and its target molecule [J]., 2017, 8: 340.

    [38] Kim Y J, Kim S, Jung Y,. Eupatilin rescues ciliary transition zone defects to ameliorate ciliopathy-related phenotypes [J]., 2018, 128(8): 3642-3648.

    [39] Robinson T J, Pai M, Liu J C,. High-throughput screen identifies disulfiram as a potential therapeutic for triple-negative breast cancer cells: Interaction with IQ motif-containing factors [J]., 2013, 12(18): 3013-3024.

    [40] Fleta-Soriano E, Martinez J P, Hinkelmann B,. The myxobacterial metabolite ratjadone A inhibits HIV infection by blocking the Rev/CRM1-mediated nuclear export pathway [J]., 2014, 13: 17.

    [41] Chang J, Kim Y, Kwon H J. Advances in identification and validation of protein targets of natural products without chemical modification [J]., 2016, 33(5): 719-730.

    [42] 林鐘勸, 張波. 表面等離子共振生物傳感技術(shù)及其在臨床實驗診斷中的應(yīng)用 [J]. 國際檢驗醫(yī)學(xué)雜志, 2013, 34(5): 585-587.

    [43] Homola J. Surface plasmon resonance sensors for detection of chemical and biological species [J]., 2008, 108(2): 462-493.

    [44] ?akanovi? A, Hodnik V, Anderluh G. Surface plasmon resonance for measuring interactions of proteins with lipids and lipid membranes [J]., 2019, 2003: 53-70.

    [45] Willets K A, van Duyne R P. Localized surface plasmon resonance spectroscopy and sensing [J]., 2007, 58: 267-297.

    [46] Canoa P, Simón-Vázquez R, Popplewell J,. A quantitative binding study of fibrinogen and human serum albumin to metal oxide nanoparticles by surface plasmon resonance [J]., 2015, 74: 376-383.

    [47] 尹磊淼. 表面等離子共振技術(shù)在中醫(yī)藥研究中應(yīng)用進展 [J]. 世界中醫(yī)藥, 2020, 15(11): 1555-1558.

    [48] 李鵬飛, 龔真莉, 杜曉華, 等. 基于表面等離子體共振(SPR) 技術(shù)實時分析RGD基序與整聯(lián)蛋白的相互作用 [J]. 畜牧獸醫(yī)學(xué)報, 2021, 52(1): 256-261.

    [49] Zhang D C, Yan Y R, Li Q,. Label-free and high-sensitive detection of salmonella using a surface plasmon resonance DNA-based biosensor [J]., 2012, 160(3/4): 123-128.

    [50] Mazumdar S D, Barlen B, K?mpfer P,. Surface plasmon resonance (SPR) as a rapid tool for serotyping of[J]., 2010, 25(5): 967-971.

    [51] Jyoung J Y, Hong S, Lee W,. Immunosensor for the detection ofO1 using surface plasmon resonance [J]., 2006, 21(12): 2315-2319.

    [52] Mendes R K, Carvalhal R F, Stach-Machado D R,. Surface plasmon resonance immunosensor for early diagnosis of Asian rust on soybean leaves [J]., 2009, 24(8): 2483-2487.

    [53] Taylor A D, Ladd J, Yu Q M,. Quantitative and simultaneous detection of four foodborne bacterial pathogens with a multi-channel SPR sensor [J]., 2006, 22(5): 752-758.

    [54] Park T J, Hyun M S, Lee H J,. A self-assembled fusion protein-based surface plasmon resonance biosensor for rapid diagnosis of severe acute respiratory syndrome [J]., 2009, 79(2): 295-301.

    [55] Vachali P, Li B X, Nelson K,. Surface plasmon resonance (SPR) studies on the interactions of carotenoids and their binding proteins [J]., 2012, 519(1): 32-37.

    [56] Dutra R F, Kubota L T. An SPR immunosensor for human cardiac troponin T using specific binding avidin to biotin at carboxymethyldextran-modified gold chip [J]., 2007, 376(1/2): 114-120.

    [57] Fang X Y, Tie J, Xie Y H,. Detection of gastric carcinoma-associated antigen MG7-Ag in human sera using surface plasmon resonance sensor [J]., 2010, 34(5): 648-651.

    [58] Hardy G J, Lam Y, Stewart S M,. Screening the interactions between HIV-1 neutralizing antibodies and model lipid surfaces [J]., 2012, 376(1/2): 13-19.

    [59] Yue Q X, Cao Z W, Guan S H,. Proteomics characterization of the cytotoxicity mechanism of ganoderic acid D and computer-automated estimation of the possible drug target network [J]., 2008, 7(5): 949-961.

    [60] Jiang B H, Li D F, Deng Y P,. Salvianolic acid A, a novel matrix metalloproteinase-9 inhibitor, prevents cardiac remodeling in spontaneously hypertensive rats [J]., 2013, 8(3): e59621.

    [61] Zheng X C, Yang D, Liu X,. Identification of a new anti-LPS agent, geniposide, fromEllis, and its ability of direct binding and neutralization of lipopolysaccharideand[J]., 2010, 10(10): 1209-1219.

    [62] 馬松濤, 劉冬戀, 牛銳, 等. 牛蒡子苷治療糖尿病腎病的隨機雙盲安慰劑多中心III期臨床試驗 [J]. 中國臨床藥理學(xué)雜志, 2011, 27(1): 15-18.

    [63] Zhong Y F, Lee K, Deng Y Y,. Arctigenin attenuates diabetic kidney disease through the activation of PP2A in podocytes [J]., 2019, 10(1): 4523.

    [64] 邵欣欣, 陳聰, 王振國, 等. 靶向5-LOX中藥黃酮類化合物的活性篩選及其作用方式和共性規(guī)律研究 [J]. 天然產(chǎn)物研究與開發(fā), 2019, 31(9): 1506-1514.

    [65] 何田, 賈瑋娟, 王彎彎, 等. 基于熒光光譜、表面等離子體共振、分子對接技術(shù)的天然產(chǎn)物中14-3-3τ蛋白抑制劑的篩選 [J]. 國際藥學(xué)研究雜志, 2019, 46(8): 582-590.

    [66] 李秀麗, 陳艷玲, 趙軍麗, 等. 表面等離子體共振生物傳感器研究進展 [J]. 藥物分析雜志, 2005, 25(11): 1399-1403.

    [67] 安娜, 鄭子繁, 董美, 等. 基于表面等離子體共振的核酸傳感器研究進展 [J]. 中國農(nóng)業(yè)科技導(dǎo)報, 2019, 21(5): 55-61.

    [68] Maalouf R, Fournier-Wirth C, Coste J,. Label-free detection of bacteria by electrochemical impedance spectroscopy: Comparison to surface plasmon resonance [J]., 2007, 79(13): 4879-4886.

    [69] Rasooly A, Herold K E. Biosensors and biodetection: Methods and protocols. Preface [J]., 2009, 503: v-ix.

    Application of non-chemical modification drug target discovery techniques in traditional Chinese medicine

    RENJia-le, HAN Xiao-lu,YANGZhen, ZHANG Yan-jun

    Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 301617, China

    Traditional Chinese medicine (TCM) is a science and cultural treasure of our country, with thousands of years of clinical experience in medication. TCM has significant advantages in prevention and treatment of complex diseases and chronic diseases, and has also demonstrated its advantages in prevention and treatment of corona virus disease 2019 (COVID-19) that is currently raging around the world, but due to unclear mechanism problem, the promotion and application of TCM have been seriously limited. Mechanism of Western medicine is clear, and it has mature drug target discovery technology, mainly including chemical modification technology and non-chemical modification technology. Due to the characteristics of multi-component, multi-target action of TCM, the application of chemical modification technology in TCM mechanism study has certain limitations. Thus, the principle, operation steps and application of non-chemically modified drug target technology such as cellular thermal shift assay, molecular docking, drug affinity responsive target stability, surface plasmon resonance are introduced in this paper. The potential advantages and disadvantages of such non-chemically modified drug target technologies are discussed in the study on mechanism of TCM, in order to explore a target discovery model of TCM target discovery, provide reference for elucidating the mechanism of TCM, and promote the modernization process of TCM.

    non-chemical modification drug target discovery technique; cellular thermal shift assay; molecular docking; drug affinity responsive target stability; surface plasmon resonance

    R284

    A

    0253 - 2670(2022)17 - 5513 - 10

    10.7501/j.issn.0253-2670.2022.17.029

    2022-03-04

    天津市教委科研計劃項目(2017KJ132)

    任家樂,碩士研究生,研究方向為中藥藥理。E-mail: 1158402404@qq.com

    張艷軍,教授,博士生導(dǎo)師,研究方向為中藥藥理。E-mail: zyjsunye@163.com

    楊 珍,實驗師,研究方向為中藥信息學(xué)。E-mail: yzwygb@126.com

    [責任編輯 崔艷麗]

    猜你喜歡
    化學(xué)修飾靶點分子
    維生素D受體或是糖尿病治療的新靶點
    中老年保健(2021年3期)2021-12-03 02:32:25
    腫瘤免疫治療發(fā)現(xiàn)新潛在靶點
    分子的擴散
    超疏水功能材料用于食品非法添加的超靈敏SERS檢測
    “精日”分子到底是什么?
    新民周刊(2018年8期)2018-03-02 15:45:54
    聚乙二醇修飾重組人生長激素的研究
    米和米中的危險分子
    基于納米材料化學(xué)修飾電極在農(nóng)藥檢測中的應(yīng)用進展
    臭氧分子如是說
    心力衰竭的分子重構(gòu)機制及其潛在的治療靶點
    国产欧美日韩精品亚洲av| 久久久久久久久久成人| www.熟女人妻精品国产| 老熟妇仑乱视频hdxx| 午夜福利18| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 国产主播在线观看一区二区| 国产av麻豆久久久久久久| 日韩欧美在线二视频| 国产精品伦人一区二区| 午夜激情欧美在线| 成人鲁丝片一二三区免费| 校园春色视频在线观看| 热99re8久久精品国产| 亚洲av成人精品一区久久| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产男靠女视频免费网站| 国产精品三级大全| 午夜激情欧美在线| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲欧美日韩无卡精品| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲av免费高清在线观看| 级片在线观看| 亚洲第一区二区三区不卡| 他把我摸到了高潮在线观看| 我要搜黄色片| 亚洲国产精品成人综合色| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 少妇的逼水好多| 国产午夜精品论理片| 亚洲一区二区三区不卡视频| 国产午夜精品论理片| 女同久久另类99精品国产91| 久久香蕉精品热| 精品一区二区三区人妻视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 久久香蕉精品热| 五月伊人婷婷丁香| 黄色女人牲交| 舔av片在线| 国产伦人伦偷精品视频| 成人毛片a级毛片在线播放| 熟女电影av网| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲人与动物交配视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 老司机福利观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 久久久久久久久中文| 国产毛片a区久久久久| 久久热精品热| 超碰av人人做人人爽久久| 免费在线观看亚洲国产| 日韩国内少妇激情av| 无遮挡黄片免费观看| 国产三级黄色录像| 久久99热6这里只有精品| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 免费看a级黄色片| 欧美午夜高清在线| 精品久久久久久,| 亚洲成a人片在线一区二区| 久久久久性生活片| 亚洲第一电影网av| 中文字幕久久专区| 国产高清三级在线| 中文资源天堂在线| 日本成人三级电影网站| 国产乱人视频| 一区福利在线观看| www.www免费av| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产成人欧美在线观看| 一个人看视频在线观看www免费| 久久国产乱子伦精品免费另类| 乱人视频在线观看| 国产亚洲欧美98| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲美女视频黄频| 性色avwww在线观看| 久久人妻av系列| 午夜两性在线视频| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| aaaaa片日本免费| 亚洲无线观看免费| 少妇丰满av| 久久午夜福利片| 老女人水多毛片| 精品国产亚洲在线| av在线天堂中文字幕| 国产69精品久久久久777片| 亚洲,欧美,日韩| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 欧美成人性av电影在线观看| 欧美国产日韩亚洲一区| 久久久久久九九精品二区国产| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲成av人片在线播放无| 午夜福利在线在线| 毛片一级片免费看久久久久 | 欧美最黄视频在线播放免费| 人人妻人人澡欧美一区二区| 色精品久久人妻99蜜桃| 欧美潮喷喷水| eeuss影院久久| 夜夜爽天天搞| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 一区二区三区高清视频在线| 欧美成人性av电影在线观看| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲自拍偷在线| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲不卡免费看| 在线天堂最新版资源| 免费高清视频大片| 性欧美人与动物交配| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲成人久久爱视频| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 欧美在线黄色| 一本久久中文字幕| 赤兔流量卡办理| 精品久久久久久,| 欧美成人a在线观看| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 一区二区三区免费毛片| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 精品人妻1区二区| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产久久久一区二区三区| 全区人妻精品视频| 一级毛片久久久久久久久女| 乱码一卡2卡4卡精品| 一进一出抽搐gif免费好疼| 欧美一区二区国产精品久久精品| 校园春色视频在线观看| 中文字幕av成人在线电影| 国产精品女同一区二区软件 | 免费无遮挡裸体视频| 在线免费观看的www视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 99国产精品一区二区三区| 久久久久久久久大av| 男人和女人高潮做爰伦理| 久久久久久久久中文| 日韩中字成人| 在现免费观看毛片| 日韩精品中文字幕看吧| 色哟哟·www| 国产成人欧美在线观看| 不卡一级毛片| 成人午夜高清在线视频| 麻豆一二三区av精品| 无遮挡黄片免费观看| 成人无遮挡网站| 免费人成在线观看视频色| 村上凉子中文字幕在线| 禁无遮挡网站| 啦啦啦韩国在线观看视频| 麻豆成人av在线观看| 九色国产91popny在线| 欧美成狂野欧美在线观看| a在线观看视频网站| 国产成人欧美在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 国产黄片美女视频| 少妇人妻一区二区三区视频| 欧美3d第一页| 欧美极品一区二区三区四区| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲,欧美,日韩| 国产三级在线视频| www.999成人在线观看| 欧美zozozo另类| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 欧美一区二区精品小视频在线| 美女xxoo啪啪120秒动态图 | 国产精品一及| 国产单亲对白刺激| 国产高潮美女av| 国产黄色小视频在线观看| 校园春色视频在线观看| av天堂在线播放| 性插视频无遮挡在线免费观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 午夜福利视频1000在线观看| 91在线观看av| 亚洲,欧美,日韩| 赤兔流量卡办理| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲内射少妇av| 午夜老司机福利剧场| 特大巨黑吊av在线直播| 国产在线男女| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 亚洲熟妇熟女久久| 男人的好看免费观看在线视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 两个人视频免费观看高清| 直男gayav资源| 国产极品精品免费视频能看的| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 热99re8久久精品国产| 少妇的逼水好多| 亚洲成人久久性| 国产伦精品一区二区三区视频9| 最近中文字幕高清免费大全6 | 欧美午夜高清在线| 很黄的视频免费| 女同久久另类99精品国产91| 一个人免费在线观看电影| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 1024手机看黄色片| 免费av不卡在线播放| 露出奶头的视频| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 757午夜福利合集在线观看| 欧美精品国产亚洲| 日韩欧美在线二视频| 又粗又爽又猛毛片免费看| 亚洲精品影视一区二区三区av| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 天堂动漫精品| www.熟女人妻精品国产| 久久精品国产自在天天线| 1024手机看黄色片| 精品不卡国产一区二区三区| 免费人成视频x8x8入口观看| 免费人成在线观看视频色| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 亚洲人与动物交配视频| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲av熟女| 国产伦精品一区二区三区四那| 人人妻人人澡欧美一区二区| 欧美xxxx性猛交bbbb| 小说图片视频综合网站| 欧美激情在线99| 免费一级毛片在线播放高清视频| 在线免费观看的www视频| 欧美中文日本在线观看视频| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产视频一区二区在线看| 日韩欧美免费精品| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 久久这里只有精品中国| 99久国产av精品| 亚洲专区中文字幕在线| 国产亚洲av嫩草精品影院| 黄色一级大片看看| 午夜亚洲福利在线播放| 啦啦啦韩国在线观看视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 中出人妻视频一区二区| 村上凉子中文字幕在线| 国产美女午夜福利| 国产免费一级a男人的天堂| 精品久久久久久久末码| 国产亚洲精品av在线| 一二三四社区在线视频社区8| 亚洲不卡免费看| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 一进一出抽搐gif免费好疼| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲色图av天堂| 舔av片在线| 国产精品电影一区二区三区| 色综合亚洲欧美另类图片| 久久草成人影院| 亚洲专区中文字幕在线| 久99久视频精品免费| 日本成人三级电影网站| 久久亚洲真实| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 午夜精品久久久久久毛片777| 欧美日韩综合久久久久久 | 嫁个100分男人电影在线观看| 国产精品乱码一区二三区的特点| 制服丝袜大香蕉在线| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 我的女老师完整版在线观看| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产伦精品一区二区三区视频9| 男人狂女人下面高潮的视频| 久久人人精品亚洲av| 国产真实乱freesex| av天堂中文字幕网| 18美女黄网站色大片免费观看| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 在线观看66精品国产| 精品午夜福利在线看| 热99re8久久精品国产| 国产黄a三级三级三级人| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 欧美成狂野欧美在线观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产老妇女一区| 精品一区二区免费观看| 日本一二三区视频观看| 看免费av毛片| 嫩草影视91久久| 欧美午夜高清在线| 99riav亚洲国产免费| 真实男女啪啪啪动态图| 波多野结衣高清无吗| 久久精品影院6| 欧美高清性xxxxhd video| 国产三级在线视频| 成人鲁丝片一二三区免费| 波多野结衣高清无吗| 能在线免费观看的黄片| 午夜福利高清视频| 久99久视频精品免费| 三级国产精品欧美在线观看| 好男人在线观看高清免费视频| 在线a可以看的网站| 一区二区三区四区激情视频 | 18禁在线播放成人免费| 99久久精品一区二区三区| 国产精品免费一区二区三区在线| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 欧美不卡视频在线免费观看| 日本免费一区二区三区高清不卡| 91在线观看av| 成人av一区二区三区在线看| 成年女人永久免费观看视频| 亚洲欧美激情综合另类| 欧美又色又爽又黄视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 99热精品在线国产| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 成人一区二区视频在线观看| 九九热线精品视视频播放| 国产精品野战在线观看| or卡值多少钱| 欧美乱色亚洲激情| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产探花极品一区二区| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 一个人看视频在线观看www免费| 制服丝袜大香蕉在线| 国产精品99久久久久久久久| av视频在线观看入口| 黄色配什么色好看| 啪啪无遮挡十八禁网站| .国产精品久久| 一区二区三区免费毛片| 亚洲电影在线观看av| 桃红色精品国产亚洲av| 两个人的视频大全免费| 热99re8久久精品国产| 久久欧美精品欧美久久欧美| 欧美黄色淫秽网站| 精华霜和精华液先用哪个| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 热99在线观看视频| 日本三级黄在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 久久精品国产自在天天线| 亚洲avbb在线观看| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲在线观看片| 宅男免费午夜| 国产精品电影一区二区三区| 嫩草影院精品99| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲av五月六月丁香网| 一本久久中文字幕| 午夜福利高清视频| 最新在线观看一区二区三区| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲avbb在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| 国产av麻豆久久久久久久| 90打野战视频偷拍视频| 国产探花极品一区二区| 欧美成人a在线观看| 国产精品亚洲一级av第二区| 毛片女人毛片| 日韩欧美国产一区二区入口| 成人鲁丝片一二三区免费| 日韩中字成人| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲精品色激情综合| 国产探花在线观看一区二区| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 久久久久久久久久成人| 啪啪无遮挡十八禁网站| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 亚洲人成网站高清观看| 国产一区二区在线av高清观看| 真人做人爱边吃奶动态| 偷拍熟女少妇极品色| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 久久亚洲真实| 欧美日韩黄片免| 久99久视频精品免费| 国产av在哪里看| 老司机午夜福利在线观看视频| av欧美777| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 色哟哟·www| 亚洲无线观看免费| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲中文字幕日韩| 午夜激情福利司机影院| 美女大奶头视频| 色尼玛亚洲综合影院| 免费电影在线观看免费观看| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲av一区综合| 欧美激情久久久久久爽电影| 十八禁人妻一区二区| 免费在线观看影片大全网站| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国产不卡一卡二| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产亚洲欧美在线一区二区| 亚洲人成网站在线播| 少妇丰满av| 国产综合懂色| 九九热线精品视视频播放| 一个人看视频在线观看www免费| 中亚洲国语对白在线视频| 精品不卡国产一区二区三区| 熟女人妻精品中文字幕| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 在线播放国产精品三级| 国产成人福利小说| 在线观看舔阴道视频| 色播亚洲综合网| 国产极品精品免费视频能看的| 无人区码免费观看不卡| 久久精品国产自在天天线| 观看免费一级毛片| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 久久久久亚洲av毛片大全| 婷婷丁香在线五月| 日本精品一区二区三区蜜桃| 搡老熟女国产l中国老女人| 日本免费a在线| 韩国av一区二区三区四区| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 窝窝影院91人妻| av中文乱码字幕在线| 精品久久久久久久久av| 国产在视频线在精品| av欧美777| 如何舔出高潮| 亚洲欧美日韩无卡精品| 久99久视频精品免费| 少妇高潮的动态图| 成人毛片a级毛片在线播放| 最近最新免费中文字幕在线| 欧美激情国产日韩精品一区| 精品不卡国产一区二区三区| 18禁在线播放成人免费| 中文字幕av在线有码专区| 五月玫瑰六月丁香| 国产 一区 欧美 日韩| 久久欧美精品欧美久久欧美| 精品人妻熟女av久视频| 波野结衣二区三区在线| 欧美日韩乱码在线| 丁香六月欧美| 亚洲自偷自拍三级| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | www日本黄色视频网| 很黄的视频免费| 亚洲专区中文字幕在线| 久久久国产成人免费| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 午夜免费激情av| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 三级国产精品欧美在线观看| 午夜老司机福利剧场| 国产毛片a区久久久久| 久久午夜福利片| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲精华国产精华精| 激情在线观看视频在线高清| 久久久久久久精品吃奶| 精品不卡国产一区二区三区| 男人和女人高潮做爰伦理| 永久网站在线| 日韩高清综合在线| 国产午夜福利久久久久久| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产男靠女视频免费网站| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国产av在哪里看| 一级黄片播放器| 国产野战对白在线观看| xxxwww97欧美| 我的老师免费观看完整版| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 国产一区二区三区视频了| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 可以在线观看的亚洲视频| 免费看a级黄色片| 99热这里只有精品一区| 黄片小视频在线播放| 亚洲av成人精品一区久久| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 九九热线精品视视频播放| 国产精品野战在线观看| 有码 亚洲区| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 欧美潮喷喷水| or卡值多少钱| 国产精品人妻久久久久久| 乱人视频在线观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| av视频在线观看入口| 精品福利观看| www.www免费av| 三级国产精品欧美在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| 午夜免费成人在线视频| 一级av片app| 国产主播在线观看一区二区| 老女人水多毛片| 少妇的逼好多水| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 乱人视频在线观看| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 嫩草影院入口| 亚洲精品在线美女| 久9热在线精品视频| 精品人妻偷拍中文字幕| 女人被狂操c到高潮| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 综合色av麻豆| 99久久成人亚洲精品观看| 不卡一级毛片| 少妇丰满av| 日本一本二区三区精品| 黄色视频,在线免费观看| 免费av不卡在线播放| 少妇的逼好多水| 搡老熟女国产l中国老女人| 欧美激情在线99| 三级国产精品欧美在线观看| 久久久久性生活片| 婷婷色综合大香蕉| 国产色爽女视频免费观看| 97超视频在线观看视频| 赤兔流量卡办理| 少妇裸体淫交视频免费看高清| h日本视频在线播放| 午夜精品在线福利| 91字幕亚洲| 男人狂女人下面高潮的视频| 久久亚洲精品不卡| 九色国产91popny在线| 国产精品日韩av在线免费观看| 搡老熟女国产l中国老女人| 91久久精品国产一区二区成人| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 欧美成狂野欧美在线观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产高清激情床上av| 国内精品久久久久精免费| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 中亚洲国语对白在线视频| 悠悠久久av| 性欧美人与动物交配| 免费av毛片视频| 99热精品在线国产| 天美传媒精品一区二区| 欧美区成人在线视频| 热99re8久久精品国产| 国产一区二区在线观看日韩| 乱码一卡2卡4卡精品| 色综合站精品国产| 又紧又爽又黄一区二区| 中出人妻视频一区二区| 综合色av麻豆| 身体一侧抽搐| 久久久久精品国产欧美久久久| 精品免费久久久久久久清纯| 国产三级中文精品| 亚洲欧美日韩高清在线视频|