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An Investigation of the toxicity and mechanisms of Food Additives Based on Network Toxicology and GEO Databases: A Case Study of Aspartame

ネットワーク毒性学とGEOデータベースに基づく食品添加物の毒性とメカニズムの調査:アスパルテームを事例として (機械翻訳の邦題)

Li B, Shi L, Feng M, et al.
研究デザイン種別未確定
対象未確定

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研究デザイン
種別未確定
対象
未確定
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記録なし
出典
doi.org
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出版状態
未確認
状態確認日
2026/08/17
収集日
2026/08/03
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出版状態: 未確認

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日本語要約(機械生成)

本研究は、ネットワーク毒性学、分子ドッキング、分子動力学シミュレーションを用いて、アスパルテーム誘発性肝細胞癌(HCC)の特性と潜在的な分子メカニズムを評価した。ChEMBL、STITCH、SwissTargetPredictionデータベースを用いてアスパルテームの標的タンパク質を同定し、バイオインフォマティクスとWGCNAによりHCC関連標的を決定した。遺伝子濃縮解析により関連シグナル経路を探索し、STRINGデータベースとCytoscapeソフトウェアで15の主要標的を特定した。Autodock Vinaによる分子ドッキングと分子動力学シミュレーションにより結合能を評価した。結果、アスパルテームは肝がん細胞のアポトーシスと増殖の調節、炎症性シグナル経路への影響、エストロゲン代謝の調節を介してHCCを誘発する可能性が示された。本研究はアスパルテーム誘発HCCの分子メカニズム解明の理論的基盤を提供し、ネットワーク毒性学アプローチが未特性の食品添加物の毒性経路解明を加速することを示した。

この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。

抄録

Abstract
This study employs network toxicology, molecular docking, and molecular dynamics simulations to assess the characteristics and potential molecular mechanisms of aspartame-induced hepatocellular carcinoma (HCC). Utilizing ChEMBL, STITCH, and SwissTargetPrediction databases, potential target proteins associated with aspartame are identified. HCC-related targets are determined through bioinformatics and weighted gene co-expression network analysis (WGCNA). Gene enrichment analysis explores the signaling pathways related to aspartame-induced HCC. Further refinement using the STRING database and Cytoscape software highlights 15 key targets. Molecular docking, conducted using Autodock Vina, assesses the relationships between aspartame and each key target. Molecular dynamics simulations evaluate the binding capabilities of aspartame with core targets obtained through molecular docking. The results indicate that aspartame may induce HCC by modulating apoptosis and proliferation of liver cancer cells, affecting inflammatory signaling pathways, and regulating estrogen metabolism, posing to the occurrence and development of liver toxicity and associated inflammation, thereby leading a risk of hepatocarcinogenesis. This study provides a theoretical foundation for understanding the molecular mechanisms underlying aspartame-induced HCC. Additionally, our network toxicology approach accelerates the elucidation of toxic pathways for uncharacterized food additives.

DOI 10.21203/rs.3.rs-3977344/v1

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