অ্যান্টিভাইরাল জিঙ্ক অক্সাইড ন্যানো পার্টিকেলস হেস্পেরিডিন দ্বারা মধ্যস্থতা করে এবং অ্যান্টি-সারস-কোভি হিসাবে অ্যান্টিভাইরাল ফেনোলিক্সের মধ্যে সিলিকো তুলনা স্টাডি-2
Feb 24, 2022
আরও তথ্যের জন্য ইমেলtina.xiang@wecistanche.com
জানুয়ারী 2020 সাল থেকে এলসেভিয়ার একটি COVID-19 রিসোর্স সেন্টার তৈরি করেছে যাতে নতুন করোনাভাইরাস COVID-19 বিষয়ে ইংরেজি এবং ম্যান্ডারিনে বিনামূল্যে তথ্য রয়েছে। কোভিড-19 রিসোর্স সেন্টার এলসেভিয়ার কানেক্টে হোস্ট করা হয়েছে, কোম্পানির পাবলিক নিউজ এবং তথ্য ওয়েবসাইট। Elsevier এতদ্বারা তার সমস্ত COVID-19-সম্পর্কিত গবেষণা যা COVID-19 রিসোর্স সেন্টারে উপলব্ধ - এই গবেষণা বিষয়বস্তু সহ - অবিলম্বে PubMed সেন্ট্রাল এবং অন্যান্য পাবলিকলি ফান্ডেড রিপোজিটরিতে উপলব্ধ করার অনুমতি দেয়, যেমন WHO সীমাহীন গবেষণার জন্য অধিকার সহ COVID ডাটাবেস যে কোনও আকারে বা যে কোনও উপায়ে মূল উত্সের স্বীকৃতি সহ পুনরায় ব্যবহার এবং বিশ্লেষণ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত COVID-19 রিসোর্স সেন্টার সক্রিয় থাকে ততক্ষণ এই অনুমতিগুলি এলসেভিয়ার বিনামূল্যে প্রদান করে৷
বিমূর্তমারাত্মক তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সিনড্রোম করোনাভাইরাস 2 (SARS-CoV-2), যা করোনাভাইরাস (COVID-19) সৃষ্টি করে, বিশ্বব্যাপী 69,613,607 মিলিয়নেরও বেশি সংক্রমণ এবং 1,582,966 টিরও বেশি মৃত্যুর জন্য দায়ী ভাইরাস। সমস্ত চিকিত্সা ব্যবস্থা এবং প্রোটোকল শুধুমাত্র সহায়ক এবং নিরাময়মূলক নয় বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই বর্তমান করোনভাইরাস মহামারী চলাকালীন, প্রতিরোধ, চিকিত্সা এবং পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার জন্য ফার্মাসিউটিক্যাল বা ঐতিহ্যগত পরিপূরক এবং সমন্বিত ওষুধের সন্ধান করা সুবিধাজনক হয়েছে। এই ফাইটোফার্মাসিউটিক্যালস এবং নিউট্রাসিউটিক্যালস আরও অর্থনৈতিক, সহজলভ্য, নিরাপদ এবং কম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। এটি দশটি ফেনোলিকের সিলিকো তুলনামূলক গবেষণায় রয়েছেঅ্যান্টিভাইরালSARS-CoV-2 এর বিরুদ্ধে এজেন্ট, সেইসাথে প্রাকৃতিক উত্স থেকে সবচেয়ে সক্রিয় বিপাককে বিচ্ছিন্ন করা। দস্তা অক্সাইড ন্যানো পার্টিকেলগুলি (ZnO NPs) তখন এই বিপাকগুলিকে হ্রাসকারী এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার করে প্রস্তুত করা হয়েছিল। সমস্ত পরীক্ষিত যৌগ পূর্বাভাসিত অ্যান্টি-SARS-CoV-2 কার্যকলাপ দেখিয়েছে।হেস্পেরিডিনসর্বোচ্চ ডকিং স্কোর দেখিয়েছে, এটি আমাদেরকে কমলার খোসা থেকে আলাদা করতে নিয়ে যায় এবং আমরা প্রচলিত বর্ণালী বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর গঠন নিশ্চিত করেছি। এছাড়াও, হেস্পেরিডিন জিঙ্ক অক্সাইড ন্যানো পার্টিকেলগুলির সংশ্লেষণটি UV, IR, XRD এবং TEM দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। হেস্পেরিডিন এবং ZnO NPs-এর ভিট্রো অ্যান্টিভাইরাল কার্যকলাপ RNA ভাইরাসের উদাহরণ হিসাবে হেপাটাইটিস এ ভাইরাসের বিরুদ্ধে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। যাইহোক, ZnO NPs এবং hesperidin HAV-এর বিরুদ্ধে অ্যান্টিভাইরাল কার্যকলাপ দেখিয়েছিল কিন্তু ZnO NPs এর চেয়ে বেশি কার্যকলাপ দেখিয়েছিলহেস্পেরিডিন. এইভাবে, হেস্পেরিডিন এবং এর মধ্যস্থতাকৃত ZnO ন্যানো পার্টিকেলগুলি ইচ্ছুক অ্যান্টিভাইরাল এজেন্ট, এবং SARS-CoV-2 এর বিরুদ্ধে আরও অধ্যয়ন একটি সম্ভাব্য চিকিত্সা হিসাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন৷
কীওয়ার্ড: SARS-CoV-2 নিউট্রাসিউটিক্যালস মলিকুলার ডকিং জিঙ্ক অক্সাইড ন্যানো পার্টিকেলস হেস্পেরিডিন
1। পরিচিতি
বর্তমান কোভিড-19 মহামারীটি আজ অবধি বিশ্বব্যাপী 69 মিলিয়নেরও বেশি সংক্রমণ এবং 1.5 মিলিয়নেরও বেশি মৃত্যুর জন্য দায়ী, 2.3 মিলিয়ন সংক্রমণ এবং 55,000 আফ্রিকায় মৃত্যু এবং 119-এর বেশি,{{9} } মিশরে সংক্রমণ এবং 6000 জনের বেশি মৃত্যু [1]। SARS-CoV-2 দ্বারা সংক্রামিত বেশিরভাগ ব্যক্তির মধ্যে হালকা থেকে মাঝারি শ্বাসযন্ত্রের রোগ রয়েছে যা চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই সেরে উঠতে পারে। যাইহোক, কার্ডিওভাসকুলার রোগ, ডায়াবেটিস, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ বা ক্যান্সারের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের তীব্র শ্বাসযন্ত্রের লক্ষণগুলির বিকাশের ঝুঁকি বেশি থাকে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে, হাত ধোয়া বা অ্যালকোহল জীবাণুমুক্তকরণ ব্যবহার করে এবং মুখ স্পর্শ না করার মাধ্যমে COVID-19 সংক্রমণ প্রতিরোধ করা হয়। যেখানে একজন সংক্রামিত ব্যক্তির কাশি বা হাঁচির সময় এটি ব্যক্তির নাক থেকে লালার ফোঁটার মাধ্যমে প্রেরণ করে [1]। সমস্ত ব্যবস্থা এবং প্রোটোকল শুধুমাত্র সহায়ক বলে মনে করা হয়েছিল কিন্তু নিরাময়মূলক নয়। যাইহোক, সম্ভাব্য ওষুধের মূল্যায়ন করে অনেক বর্তমান ক্লিনিকাল ট্রায়াল রয়েছে [1]। একটি বিশ্বব্যাপী মহামারী হিসাবে COVID-19 দাবি করার পর থেকে প্রতিরোধ, চিকিত্সা এবং পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার জন্য ফার্মাসিউটিক্যাল বা ঐতিহ্যবাহী, পরিপূরক এবং সমন্বিত ওষুধ অনুসন্ধান করার প্রয়োজন ছিল [2]।
প্রাকৃতিক পণ্যগুলি যৌগের অব্যবহৃত উত্স যা বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধ এবং চিকিত্সায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও, প্রাকৃতিক যৌগগুলি প্রায়শই বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে সস্তা এবং নিরাপদ ওষুধ প্রার্থী হিসাবে কাজ করে, অনেক নিউট্রাসিউটিক্যাল যৌগ রয়েছে বলে জানা গেছেঅ্যান্টিভাইরাল কার্যক্রম[৩]। গত এক দশকে এর সংখ্যা নতুনঅ্যান্টিভাইরাল ওষুধপ্রাকৃতিক উৎস থেকে আহরণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। প্রাকৃতিক পণ্যগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ আবিষ্কারে সহায়তা করে [৪]।
অতএব, আণবিক ডকিংয়ের মতো গণনামূলক স্ক্রীনিং পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাকৃতিক যৌগ লাইব্রেরির স্ক্রীনিং ওষুধের বিকাশে সময় এবং অর্থ উভয়ই বাঁচাতে পারে [৩]
অন্যদিকে, Znic (Zn)-যুক্ত যৌগগুলি দেখিয়েছেঅ্যান্টিভাইরাল বৈশিষ্ট্যভাইরাস সংযুক্তি, ভাইরাস সংক্রমণ, এবং uncoating যেমন শারীরিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী ভাইরাস একটি সংখ্যার দিকে. ভাইরাল প্রোটেজ এবং পলিমারেজের বাধা ছাড়াও [5]। সাধারণত, Zn একটি অপরিহার্য উপাদান যা আমাদের শরীরের টিস্যু যেমন পেশী, মস্তিষ্ক, ত্বক, হাড়ের মধ্যে পাওয়া যায়। এটি বিপাক এবং নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন জৈব সংশ্লেষণের সাথে জড়িত বিভিন্ন এনজাইম সিস্টেমের একটি অপরিহার্য উপাদান [5]।
এটি লক্ষ করা উচিত যে ZnO NPগুলি জিঙ্কের চেয়ে শরীর দ্বারা আরও সহজে শোষিত হয়। ZnO NPs বর্তমানে খাদ্য শিল্পে সংযোজন এবং প্যাকেজিং হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু, মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন দ্বারা ZnO কে একটি নিরাপদ পদার্থ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। অতএব, ZnO NPs বায়োমেডিকাল অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহারের জন্য আকর্ষণীয়। ZnO NPs তাদের স্বল্প অর্থনৈতিক খরচ এবং কম বিষাক্ততার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, তাই, ZnO NPs ব্যাপকভাবে জীবাণুনাশক, অ্যান্টি-ক্যান্সার, অ্যান্টিডায়াবেটিক, অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি, ড্রাগ ডেলিভারি এবং ক্ষত নিরাময় হিসাবে বায়োমেডিকাল অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে [6]।
Zn-যুক্ত যৌগগুলি সম্প্রতি অ্যান্টি-SARS-CoV-2 কার্যকলাপ প্রদর্শন করার জন্য রিপোর্ট করা হয়েছে [7] এইভাবে, Zn-যুক্ত ওষুধগুলি সাধারণত COVID-19 সুরক্ষা প্রোটোকলগুলিতে নির্ধারিত হয়। ফলস্বরূপ, ZnO NPs-এর সবুজ সংশ্লেষণ নির্দিষ্ট মনোযোগের যোগ্যতা রাখে।
এই কাজে, SARS CoV-2 প্রধান প্রোটিজ (Mpro) এর বিরুদ্ধে অ্যান্টিভাইরাল কার্যকলাপ অন্বেষণ করতে সিলিকো আণবিক গবেষণায় সাধারণভাবে ব্যবহৃত ঔষধি গাছ এবং খাবার (নিউট্রাসিউটিক্যালস) থেকে বেশ কয়েকটি ফাইটোফার্মাসিউটিক্যাল ফেনোলিক যৌগ এবং পরীক্ষামূলকভাবে সর্বোচ্চ ডকিং স্কোর যৌগ। হেপাটাইটিস A ভাইরাস (HAV) এর বিরুদ্ধে এর মধ্যস্থতাকৃত ZnO ন্যানো পার্টিকেলগুলির পাশে পরীক্ষা করা হবে, SARS− COV- 2 এর মতো একটি RNA ভাইরাস।

2। সামগ্রী ও পদ্ধতি
2.1। আণবিক ডকিং
প্রধান প্রোটেস (Mpro) হল করোনাভাইরাস জিনোম দ্বারা এনকোড করা একটি গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম, যা ভাইরাসের প্রতিলিপি এবং ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এটিকে SARS-CoV-2-এর জন্য একটি উপযুক্ত ওষুধ লক্ষ্য করে তোলে। রুটিন, কোরিলাগিন, ডায়োসমিন, মাইরিসেটিন-3-ও-জাইলোসিল- (1→2)-রহ্যামনোসাইড, এপিগালোকাটেচিন-3-ও-গ্যালেটের মতো নির্বাচিত পলিফেনলিক যৌগগুলির প্রতিরোধের প্রক্রিয়া প্রকাশ করার জন্য,হেস্পেরিডিন, lyoniresinol, myricetin, naringenin, এবং quercetin 3-O-glucuronide বনাম SARS-CoV-2 Mpro (6lu7) [8] এর স্ফটিক কাঠামো যা 2.1 Aᵒ রেজোলিউশনের সাথে ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি সিলিকো আণবিক ডকিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। এই প্রোটিনটি প্রোটোমার A এবং B নামে পরিচিত দুটি পলিপেপটাইডের সমন্বয়ে গঠিত। এই ডাইমারটির দ্বিগুণ অক্ষ বরাবর একটি ক্রিস্টালোগ্রাফিক প্রতিসাম্য রয়েছে। এতে তিনটি ডোমেইন রয়েছে; ডোমেন I (অবশিষ্ট 8-101), ডোমেন II (অবশিষ্ট 102-184) একটি অ্যান্টি-সমান্তরাল - শীট কাঠামো সহ, এবং ডোমেন III (অবশিষ্ট 201-303) এর পাঁচটি হেলিসগুলি অ্যান্টি-সমান্তরাল গোলাকার ক্লাস্টার হিসাবে সাজানো আছে। যেখানে ডোমেন III একটি দীর্ঘ লুপ অঞ্চল (অবশিষ্ট 185-200) দ্বারা ডোমেন II এর সাথে সংযুক্ত থাকে। SARS-CoV-2, Mpro-এর একটি Cys-তার যুগল অনুঘটক কার্যকলাপ রয়েছে, যেখানে সাবস্ট্রেট-বাইন্ডিং সাইটটি ডোমেন I এবং ডোমেন II [8] এর মধ্যে একটি ফাটলে অবস্থিত যেমন চিত্র 1. বর্তমান গবেষণায় , আণবিক ডকিং পদ্ধতিগুলি সুইস ডক পরিষেবা দ্বারা কার্যকর করা হয়েছিল [9]। EADock DSS ব্যবহার করে, যা অন্ধ ডকিং সঞ্চালন করে এবং এর CHARMM শক্তিগুলি একটি গ্রিডে মূল্যায়ন করা হয়েছিল যেখানে FACTS এবং ক্লাস্টার দিয়ে সবচেয়ে অনুকূল শক্তি অনুমান করা হয়েছিল। এই ক্লাস্টারগুলি সাহিত্যে রিপোর্ট করা কাইমেরা ব্যবহার করে কল্পনা এবং ব্যাখ্যা করা যেতে পারে [10]।

2.2। উদ্ভিদ উপকরণ, নিষ্কাশন, এবং বিচ্ছিন্নতা
কমলার খোসা (500 গ্রাম) স্থানীয় জুস কারখানা থেকে কেনা হয়েছিল। কমলার খোসা (200 গ্রাম) 2 লিটার গরম পাতিত জল দিয়ে নিষ্কাশন করা হয়। নির্যাসটি ফিল্টার করা হয়েছিল এবং ভ্যাকুয়ামের নীচে আরও ঘনীভূত হওয়ার জন্য বাষ্পীভূত হয়েছিল। জলের নির্যাসটি CH2Cl2 দ্বারা বিভাজিত হয়েছিল এবং তারপরে বুটানল। আল্ট্রাভায়োলেট (ইউভি) আলোর অধীনে একটি প্রধান গাঢ় বেগুনি ব্যান্ড তৈরি করার জন্য বিএডব্লিউকে ইলুয়েন্ট [১২,১১] হিসাবে ব্যবহার করে হোয়াটম্যান ফিল্টার পেপার শিট 3 এমএম-এ বুটানল সাবফ্রাকশন প্রয়োগ করা হয়েছিল। গাঢ় বেগুনি ব্যান্ডটি বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল এবং মিথানলে মেসেরেটেড ছিল, তারপর একটি ঘূর্ণনশীল বাষ্পীভবন ব্যবহার করে ভ্যাকুয়ামের নীচে বাষ্পীভূত করা হয়েছিল। শুকনো উপাদান একটি Sephadex LH -20 কলামে EtOH/H2O (1:1) ব্যবহার করে 120 মিলিগ্রাম ফলন করার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছিলহেস্পেরিডিন.
2.3। নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স (NMR)
1H-নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স (NMR) স্পেকট্রা একটি Bruker Avance III, 400 MHz NMR স্পেকট্রোমিটারে, এবং 13C NMR-এর জন্য 100 MHz রেকর্ড করা হয়েছিল। 1H রাসায়নিক স্থানান্তর (δ) পিপিএম-এ পরিমাপ করা হয়েছিল, TMS এর সাথে সম্পর্কিত এবং 13C-NMR রাসায়নিক স্থানান্তর ডাইমিথাইল সালফক্সাইড-ডি6 এ এবং 39.5 যোগ করে TMS স্কেলে রূপান্তরিত হয়েছে।
2.4। জিঙ্ক অক্সাইড ন্যানো পার্টিকেলগুলির সংশ্লেষণ (ZnO NPs)
500 মিলিগ্রাম জিঙ্ক অ্যাসিটেট 50 মিলি দ্বি-পাসিত জলে দ্রবীভূত করে এবং ফুটন্ত জলের স্নানে 20 মিনিটের জন্য গরম করা হয়। তখন অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের পাঁচ ফোঁটা পিএইচ 12-এ উন্নীত করার জন্য বিক্রিয়ায় যোগ করা হয়, যেখানে একটি ZnO NPs প্রক্ষেপণ তৈরি হয়। ZnO NPs-এ জিঙ্ক অ্যাসিটেট সম্পূর্ণ কমানোর জন্য মিশ্রণটি আধা ঘণ্টার জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল। 8000 rpm-এ গঠিত প্রসিপিটেটকে সেন্ট্রিফিউজ করা হয়েছিল, তারপরে দ্বি-পাসিত জল দিয়ে দুইবার ধোয়া হয়েছিল, এবং ফ্রিজ-শুকানোর পরে ZnO NPs-এর সাদা বৃক্ষের ফলনের জন্য ইথানল দিয়ে দুটি ধোয়া হয়েছিল।

2.5। ধাতব ন্যানো পার্টিকেলগুলির বৈশিষ্ট্য
2.5.1। UV-ভিস বর্ণালী বিশ্লেষণ
ZnO NPs প্রস্তুতি একটি UV স্পেকট্রোফটোমিটার, Shimadzu, UV-1601 (Shimadzu Corporation, Japan) ব্যবহার করে পরীক্ষা করা হয়েছিল। UV বর্ণালী 200− 400 nm এর মধ্যে রেকর্ড করা হয়েছিল।
2.5.2। FT-IR বিশ্লেষণ
সংশ্লেষিত জিঙ্ক অক্সাইড ন্যানো পার্টিকেল এবং হেস্পেরিডিন যৌগগুলির কার্যকরী গোষ্ঠীগুলি 4000 - 400 cm− 1 পরিসরে একটি FTIR 6100 স্পেকট্রোমিটার (Jasco, জাপান) ব্যবহার করে চিহ্নিত করা হয়েছিল।
2.5.3। ট্রান্সমিশন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপি (TEM)
হেস্পেরিডিন দ্বারা মধ্যস্থতাকৃত ZnO NPs-এর আকারবিদ্যা এবং কণার আকার TEM (JEOL-JEM-1011, জাপান) দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। ন্যানো পার্টিকেলস সাসপেনশনের ড্রপগুলি একটি কার্বন-লেপা তামার গ্রিডে স্থাপন করা হয়েছিল এবং TEM চিত্রটি রেকর্ড করার আগে দ্রাবকটি ঘরের তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয়েছিল।
2.5.4। এক্স-রে ডিফ্রাকশন (XRD)
তরঙ্গদৈর্ঘ্য 1d706 এর Cu K বিকিরণ ব্যবহার করে প্যানলাইটিকাল এক্স-রে ডিফ্র্যাক্টোমিটারের সাথে রেকর্ড করা ZnO NPs এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন প্যাটার্ন; স্ক্যান রেঞ্জ 21d703-এ =0.1541 nm;=20− 70∘।

2.6। অ্যান্টিভাইরাল কার্যকলাপের মূল্যায়ন
অ্যান্টিভাইরাল স্ক্রীনিং আঞ্চলিক কেন্দ্র মাইকোলজি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজিতে (RCMB, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো, মিশর) প্লেক ইনহিবিশন অ্যাস ব্যবহার করে সঞ্চালিত হয়েছিল।
2.6.1। স্তন্যপায়ী কোষ লাইন
আফ্রিকান সবুজ বানরের কিডনি থেকে প্রাপ্ত ভেরো কোষগুলি আমেরিকান টাইপ কালচার কালেকশন (ATCC, Manassas, VA, USA) থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল।
ভেরো কোষগুলি ডালবেকোর পরিবর্তিত ঈগলস মিডিয়ামে (DMEM) 10 শতাংশ তাপ-ইনঅ্যাক্টিভেটেড ফেটাল বোভাইন সিরাম (FBS), HEPES বাফার, 1 শতাংশ এল-গ্লুটামিন এবং 50 ug/mL জেন্টামাইসিনের সাথে সম্পূরক ছিল। সমস্ত কোষ 5 শতাংশ CO2 সহ আর্দ্র বায়ুমণ্ডলে 37 ◦C তাপমাত্রায় সংষ্কৃত হয়েছিল এবং 7 দিনের জন্য দুইবার উপ-সংস্কৃতি করা হয়েছিল [14]।
2.6.2। সাইটোটক্সিসিটি মূল্যায়ন
ইমপ্লান্টেশনের 24 ঘন্টা পরে হেস্পেরিডিন এবং ZnO NPs যোগ করা হয়েছিল। পরীক্ষিত নমুনাগুলির ক্রমিক দ্বি-গুণ পাতলাকরণ (3000 ug/mL থেকে 2 ug/mL পর্যন্ত) সঙ্গম কোষ মনোলেয়ারগুলিতে যোগ করা হয়েছিল 96-কূপ, ফ্ল্যাট-বটম মাইক্রোটাইটার প্লেটে (ফ্যালকন, জার্সি, NJ, USA) ) একটি মাল্টিচ্যানেল পাইপেট ব্যবহার করে। মাইক্রোটাইটার প্লেটগুলি 2 দিনের জন্য 5 শতাংশ CO2 সহ একটি আর্দ্রতাযুক্ত ইনকিউবেটরে 37 ◦C তাপমাত্রায় ইনকিউবেট করা হয়েছিল। তদন্তকৃত নমুনার প্রতিটি ঘনত্বের জন্য তিনটি কূপ ব্যবহার করা হয়েছিল। কন্ট্রোল সেলগুলি পরীক্ষার নমুনা ছাড়া এবং DMSO সহ বা ছাড়াই ইনকিউবেট করা হয়েছিল।
ইনকিউবেশন পিরিয়ডের পরে, কার্যকর কোষের ফলন একটি এমটিটি কালোরিমেট্রিক অ্যাস [15] দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। বেঁচে থাকা কোষ এবং পরীক্ষিত নমুনার ঘনত্বের মধ্যে সম্পর্ক নির্দিষ্ট যৌগগুলির সাথে চিকিত্সার পরে ভেরো সেল লাইনের বেঁচে থাকার বক্ররেখা পাওয়ার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল। 50 শতাংশ সাইটোটক্সিক ঘনত্ব (CC50), 50 শতাংশ অক্ষত কোষে বিষাক্ত প্রভাব সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ঘনত্ব, গ্রাফপ্যাড প্রিজম সফ্টওয়্যার (সান দিয়েগো, CA. USA) ব্যবহার করে প্রতিটি ঘনত্বের জন্য ডোজ-প্রতিক্রিয়া বক্ররেখার গ্রাফিক প্লট থেকে অনুমান করা হয়েছিল। প্রতিটি হেস্পেরিডিন এবং জেডএনও এনপিগুলির সর্বাধিক অ-বিষাক্ত ঘনত্ব [MNTC] নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং আরও জৈবিক অধ্যয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।
2.6.3। ভাইরাসের বিস্তার
HAV-এর সাইটোপ্যাথোজেনিক HAV HM175 স্ট্রেন (ATCC VR-1402) সঙ্গম ভেরো কোষে প্রচারিত এবং পরীক্ষা করা হয়েছিল [16]। স্পিয়ারম্যান-কারবার পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রতি কূপের 50 শতাংশ টিস্যু কালচার সংক্রামক ডোজ এবং প্রতি কূপ প্রতি 20 μL ইনোকুলাম এবং 20 μL ইনোকুলাম নির্ধারণ করে সংক্রামক ভাইরাসগুলি গণনা করা হয়েছিল [17]।
3। ফলাফল এবং আলোচনা
দশটি নিউট্রাসিউটিক্যাল ফেনোলিক যৌগ তাদের প্রাপ্যতা এবং প্রাকৃতিক পুষ্টিকর খাদ্য উত্স থেকে প্রাপ্ত ফার্মাসিউটিক্যাল ডোজ ফর্ম হিসাবে ছড়িয়ে পড়া অনুসারে নির্বাচন করা হয়েছিল।
এই নিউট্রাসিউটিক্যালগুলি হল ডায়োসমিন, রুটিন, নারিনজেনিন, কোয়ারসেটিন 3-ওগ্লুকোরোনাইড, মাইরিসেটিন 3-ও-জাইলোসিল-(1→2)-রহ্যামনোসাইড, মাইরিসেটিন, এপিগালোকাটেচিন-3-ও-গ্যালেট, কোরিলাগিন এবং lyoniresinol. হেস্পেরিডিন, ডায়োসমিন এবং রুটিন ওষুধের দোকানে বিভিন্ন ব্যবসায়িক নামে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক পুষ্টিকর খাবার থেকে পাওয়া যেতে পারে যেগুলির অ্যান্টিভাইরাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে রিপোর্ট করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, সাইট্রাসের খোসা থেকে হেস্পেরিডিন পাওয়া যায় বলে রিপোর্ট করা হয়েছে।অ্যান্টিভাইরাল কার্যকলাপ[১৮]। সিলিকো স্ক্রীনিং-এর ভিত্তিতে হেস্পেরিডিনকে SARS-CoV-2 স্পাইক এবং ACE2 রিসেপ্টরগুলির মধ্যে মিথস্ক্রিয়া সাইটকে লক্ষ্য করারও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, এইভাবে মানুষের ফুসফুসের কোষে ভাইরাসের প্রবেশকে ব্লক করে। অতএব, হেস্পেরিডিন কোভিডের বিরুদ্ধে একটি প্রতিশ্রুতিশীল প্রফিল্যাকটিক ড্রাগ হতে পারে-19 [১৯]।
এছাড়াও, সাইট্রাসের খোসা থেকে নারিনজেনিন জিকা ভাইরাসের বিরুদ্ধে একটি অ্যান্টিভাইরাল এজেন্ট হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছিল [20], রুটিন [২১] অ্যান্টিভাইরাল হিসাবে উল্লেখযোগ্য ফলাফল দেখিয়েছিল [19]। সবুজ চায়ের এপিগালোকাটেচিন-3-ও-গ্যালেটে আছেঅ্যান্টিভাইরাল প্রভাববেশ কয়েকটি ডিএনএ এবং আরএনএ ভাইরাসের বিরুদ্ধে [২২]। কোরিলাগিন এইচসিভি প্রতিলিপিকে বাধা দিয়ে এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস মড্যুলেট করে লিভারের ক্ষতি প্রতিরোধ করে [২৩]। এইচআইভি-বিরোধী কার্যকলাপ মাইরিসেটিন এবং এর গ্লাইকোসিলেটেড ডেরিভেটিভস [২৪] এর জন্য রিপোর্ট করা হয়েছে। এছাড়াও, বেশ কয়েকটি লিগন্যান রয়েছে বলে জানা গেছেঅ্যান্টিভাইরালবৈশিষ্ট্য [25]।

3.1। আণবিক ডকিং
বর্তমান গবেষণায়, প্রধান প্রোটিজ কোভিড-19-এর নিষেধ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত পরীক্ষামূলক ফলাফলগুলিকে ব্যাখ্যা করার এবং সমর্থন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। দশটি পলিফেনলিক যৌগ সুইস ডক সার্ভার ব্যবহার করে ডক করা হয়েছিল, যেখানে এই পলিফেনলগুলিতে রিসেপ্টর-ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছিল। কোভিড-19 প্রোটিজ 6lu7 এর স্ফটিক গঠন, যা একটি হৃদপিণ্ডের আকৃতি গ্রহণ করে, দুটি ডাইমার অভিন্ন সাবুনিট এবং দুটি সক্রিয় সাইট। একটি ব্রড-স্পেকট্রাম ইনহিবিটরকে পিডিবি এন্ট্রি 4yoi-এর মতো পূর্বপুরুষ ব্যাট করোনভাইরাস এর সক্রিয় সাইট His 41 এবং Cys 148 কে লক্ষ্য করা উচিত। এই গবেষণাটি আণবিক ডকিং (চিত্র 2) এর মাধ্যমে স্ফটিক কাঠামো 6lu7-এ ফেনোলিক যৌগগুলির বাঁধাই মোডকে ব্যাখ্যা করেছে। ডকিং স্টাডি নিশ্চিত করেছে যে হেস্পেরিডিন THR 25, LEU 27, হিজ 41, এবং Gly143 অবশিষ্টাংশের সাথে ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক মিথস্ক্রিয়া গঠন করতে পারে যখন সারণী 1 এ তালিকাভুক্ত TYR 118 এর সাথে পাই-স্ট্যাকিং মিথস্ক্রিয়া গঠন করে।
বেশিরভাগ পলিফেনলিক যৌগগুলি ডোমেন II, III (অবশিষ্ট 185-200) এবং ডোমেন I-এর মধ্যে ফাটল অঞ্চলে বাধা কার্যকলাপ দেখায়। নেটিভ বাইন্ডিং মোড (সম্পূর্ণ ফিটনেস (নীল, বাম এক্স-অক্ষ)) এবং শক্তি (সাধারণ ফিটনেস (লাল, ডান y-অক্ষ)) এর সাথে RMSD-এর সম্পর্ক চিত্র A, (সরবরাহ ফাইল) এ দেখানো হয়েছে . হেস্পেরিডিনের জন্য ডকিং মোড দেখানো হয়েছে (SARS-CoV-2 Mpro এর জন্য ডুমুর B এবং HAV 3C প্রোটিনেজ [26] এর জন্য Fig. C, 2HAL স্ফটিক গঠন), মাইরিসেটিন (চিত্র D,1,2), ডায়োসমিন (চিত্র E 1,2), epigallocatechin-3-O-gallate (Figs F1,2), rutin (Figs G1,2), quercetin 3-O-glucuronide (Figs H 1,2), corilagin (Figs I1,2), myricetin (Figs J1,2), naringenin (Figs L1,2) এবং lyoniresinol (Figs M1,2), সম্পূরক ফাইলে।
3.2। হেস্পেরিডিনের বিচ্ছিন্নতা এবং সনাক্তকরণ
যেহেতু হেস্পেরিডিন সর্বোচ্চ ডকিং স্কোর দেখিয়েছে, এখানে, আমরা এটিকে একটি খাদ্য বর্জ্য (কমলার খোসা) থেকে বিচ্ছিন্ন করেছি এবং এইচএভি (আরএনএ ভাইরাসগুলির মধ্যে একটি) এর বিরুদ্ধে এর অ্যান্টিভাইরাল কার্যকলাপ মূল্যায়ন করা হয়েছিল।
কমলার খোসার জলীয় নির্যাস থেকে বুটানল ভগ্নাংশটি হোয়াটম্যান ফিল্টার পেপার শীটে BAW ব্যবহার করে ইলুয়েন্ট হিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল, যার ফলে, প্রাক প্যারাটিভ পেপার ক্রোমাটোগ্রাফিতে ফ্ল্যাভোনয়েডাল প্রকৃতির একটি প্রধান গাঢ় বেগুনি ব্যান্ড পরিলক্ষিত হয়েছিল। মিথানলের সাথে প্রধান গাঢ় বেগুনি ব্যান্ডের নির্গমন একটি বিশুদ্ধ যৌগকে বিচ্ছিন্ন করার দিকে পরিচালিত করে যে এর পরিচয় 1 H, 13C দ্বারা হেস্পেরিডিন [27] হিসাবে নিশ্চিত করা হয়েছিল: 1 H NMR (400 MHz, DMSO-d6 δ 5.50 (dd, J=12.2, 3.4 Hz, 1H, H-2), 2.78 (dd, J =3.24 Hz & 17.16, 1H, H{{22} }ax), 3.26 (dd, J=17.16, 8.22 Hz, 1H, H-3eq), 6.14 (brs, 1H, H-6), 6.12 (brs, 1H , H-8), 4.97 (d, J =7.2 Hz, 1H, H-1′′), 4.53 (s, 1H, H-1′′' ), 1.09 (d, J=6.2, 3H, CH3 অফ rhamnose)। 13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ 78.89 (C-2), 42.74(C{{64} }),197.48 (C-4), 163.50 (C-5), 96.85 (C-6), 165.60 (C-7), 96.00 (C{{79} }), 162.96 (C-9), 103.79 (C-10), 131.35 (C-1′), 118.42 (C-2′), 146.92 (C{{) 94}}′ ), 148.43 (C-4′), 112.50 (C-5′), 114.60 (C-6′), 56.15 (O-Me), 99.91 (C{ {109}}′′), 73.45 (C-2′′), 76.73 (C-3′′), 70.06 (C-4′′), 75.98 (C{{121}) }}′′), 66.50 (C-6′′), 101.06 (C-1′′'), 70.73 (C-2′'), 71.17 (C{{133) }}′′'), 72.53 (C-4′′'), 68.78 (C-5′′'), 18.29 (rhamnose-এর CH3; সি-6′′')।
3.3। ZnO ন্যানো পার্টিকেল গঠন
80 ◦C পর্যন্ত উত্তপ্ত জলের স্নানে হেস্পেরিডিন দ্রবণে জিঙ্ক অ্যাসিটেট দ্রবণ যোগ করার পরে কয়েক ফোঁটা অ্যামোনিয়া যোগ করার ফলে ZnO NPs [13] বৃষ্টিপাত হয়।
3.3.1। UV বিশ্লেষণ
হেস্পেরিডিনের মাধ্যমে সংশ্লেষিত ZnO NPs-এর জন্য সর্বাধিক শোষণের শিখর 335 nm (চিত্র 3a) এ একটি শীর্ষ দেখায় যা ZnO NPs [28] গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত করে। একটি ন্যানোস্কেলে ZnO-এর মান ZnO শোষণ প্যাটার্নের তুলনায় ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্য রয়েছে, রিপোর্টের সাথে একমত যে উপাদান অক্সাইডের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম থাকে এবং ন্যানোস্কেল উপাদানগুলির ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্য থাকে [২৯]।

3.3.2। ZnO NPs এবং hesperidin এর FT-IR বিশ্লেষণ
প্রস্তুতকৃত ZnO NPs এবং hesperidin-এর FT-IR স্পেকট্রা (Fig. 3b) 400 থেকে 4000 cm− 1 এর মধ্যে বর্ণালী প্রস্থের পরিসরে সংগ্রহ করা হয়েছিল। যেখানে O–H গোষ্ঠীর জন্য 3546.04, 3478.29, এবং 834cm এর কাছাকাছি জলের প্রসারিত শিখর দেখানো হয়েছে। − 1 হেস্পেরিডিনের O–H গ্রুপ এবং ZnO NPs-এর জন্য প্রায় 3382.99 cm− 1 প্রতিনিধিত্ব করে। 2918.50 cm− 1 এ প্রসারিত কার্বন ডাবল বন্ড দ্বারা সুগন্ধযুক্ত অংশগুলি নিশ্চিত করা হয়েছিল। অ্যালকোহলিক –CO–H-এর বাঁকানো কম্পন 1096.12 cm− 1-এ একটি শিখরের উপস্থিতি দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। ZnO NPs স্ট্রেচিং মোডগুলির বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্যান্ডগুলি 542.9 এবং 891.2 cm− 1 [13,30] এ নির্ধারিত হয়েছে।
3.3.3.TEM বিশ্লেষণ
TEM বিশ্লেষণ কম রেজোলিউশন এবং উচ্চ-রেজোলিউশন ট্রান্সমিশন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপগুলিতে সঞ্চালিত হয়েছিল এবং 20 থেকে 30 nm পর্যন্ত কণার আকার সহ ষড়ভুজ ZnO NPs গঠন দেখায়, চিত্র 4।
3.3.4। এক্সআরডি বিশ্লেষণ
ZnO NPs এর উপস্থিতি এবং তাদের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যগুলির তদন্ত এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন (XRD), চিত্র 5 দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। ফ্ল্যাভোনয়েড হেস্পেরিডিন দ্বারা মধ্যস্থতা করা ZnO NPs 31.618◦, 34.334◦, 34.334◦, 36.474◦, 36.474-এ চিহ্নিত 2θ মান সহ শিখর দেখিয়েছে। ◦, 56.440◦, 62.727◦, 66.245◦, 67৷{18}}◦, এবং 68.925◦ (100), (002), (101), (102), (110), (103), (200), (112) এবং (201)। এই চূড়াগুলি ডেটা কার্ডের সাথে মিলে গেছে (00− 003-0888)৷
ZnO NPs-এর স্ফটিক আকার 27.73 nm হিসাবে গণনা করা হয়েছিল। এই ডেটা TEM পরিমাপের সাথে খুব মিল। স্ফটিক আকার গণনা করতে আমরা Scherrer এর সমীকরণ প্রয়োগ করি
স্ফটিক আকার {{0}} (0.9 x λ)/ (dcosθ)
Θ=2θ/2, d=শিখরের অর্ধ সর্বোচ্চ তীব্রতায় পূর্ণ প্রস্থ (Rad-এ), λ =0.154060 nm
3.4। অ্যান্টিভাইরাল কার্যকলাপ
3.4.1। ভেরো কোষের বিরুদ্ধে সাইটোটক্সিসিটির মূল্যায়ন
হেস্পেরিডিন এবং ZnO NP-এর দুটি নমুনা যথাক্রমে 50 শতাংশ সেল সাইটোটক্সিক ঘনত্ব (CC50)=620.8 ± 34.6 এবং 243.7 ± 12.7 ug/mL দেখিয়েছে। ডুমুর হিসাবে দেখানো হয়েছে. কে. এবং এল., সরবরাহ। ফাইল এবং মানগুলি যথাক্রমে সি এবং ডি টেবিলে তালিকাভুক্ত ছিল। তারপর, এই যৌগগুলির জন্য পরীক্ষা করা হয়েছিলঅ্যান্টিভাইরাল প্রভাবFig. M. (পরিপূরক ফাইল) এ চিত্রিত প্লেক অ্যাস পদ্ধতি ব্যবহার করে সর্বাধিক অ-বিষাক্ত ঘনত্বে (MNTC) HAV-এর বিরুদ্ধে।
3.4.2। অ্যান্টি-এইচএভি কার্যকলাপ
ফ্ল্যাভোনয়েডগুলির ভিভো এবং ভিট্রো উভয় ক্ষেত্রেই অ্যান্টিভাইরাল কার্যকলাপ রয়েছে বলে জানা গেছে [৩১]। এটি রিপোর্ট করা হয়েছিল যে এইচআইভি (এছাড়াও একটি আরএনএ ভাইরাস) এর বিরুদ্ধে কিছু ফ্ল্যাভোনয়েডের ক্রিয়া করার প্রক্রিয়া সাইটোকাইনগুলির মধ্যস্থতায় প্রোটিনের ফসফোরিলেশনের বাধার কারণে। এটিও লক্ষ করা উচিত যে সাইটোকাইনগুলির মধ্যস্থতায় ফসফোরিলেশন সিগন্যালিং কোভিড-19 সংক্রমণে বৃদ্ধি পায়, যা অসংখ্য সাইটোস্কেলেটাল প্রোটিনের ফসফোরিলেশনের দিকে পরিচালিত করে। অতএব, ফ্ল্যাভোনয়েড, যার মধ্যে হেস্পেরিডিন রয়েছে, প্রোটিন ফসফোরিলেশনকে বাধা দিতে পারে, যা ফলস্বরূপ শক্তিশালী অ্যান্টিভাইরাল কার্যকলাপ এবং অন্যান্য কোষের সংক্রমণ প্রতিরোধের দিকে পরিচালিত করে [৩২]। ZnO NPs-এরও অ্যান্টিভাইরাল কার্যকলাপ রয়েছে বলে জানা গেছে [32,33]।
Zn-ধারণকারী যৌগগুলি ভাইরাল প্রতিলিপি চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন ভাইরাস নিষ্ক্রিয়তা, ভাইরাল আনকোটিং প্রতিরোধ, ভাইরাল জিনোম ট্রান্সক্রিপশন, ভাইরাল প্রোটিন অনুবাদ এবং পলিপ্রোটিন প্রক্রিয়াকরণকে প্রভাবিত করে বলে রিপোর্ট করেছে। এটিও উল্লেখ করা উচিত যে ক্রিয়াকলাপ ভাইরাসের প্রকার এবং দস্তাযুক্ত যৌগগুলির ঘনত্বের উপর নির্ভর করে [34]।
আমাদের গবেষণায়, ভেরো কোষের সংমিশ্রিত মনোলেয়ারগুলি HAV ভাইরাসের নির্দিষ্ট তরল দ্বারা সংক্রামিত হয়েছিল। ইনকিউবেশনের পরে, ইনোকুলামটি সরানো হয়েছিল এবং 1.5 শতাংশ কার্বক্সিমিথাইল সেলুলোজ ধারণকারী সিরাম-মুক্ত MEM দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। তারপর কোষগুলিকে ইনকিউবেট করা হয়েছিল যাতে ভাইরাসটিকে ফলকগুলি তৈরি করতে দেয়। কোষগুলিকে 2 ঘন্টার জন্য 25 ◦C তাপমাত্রায় ফর্মালডিহাইড সহ স্থির করা হয়েছিল যা 5 শতাংশ ঘনত্ব পর্যন্ত সরাসরি মিডিয়ামে যোগ করা হয়েছিল। স্থির কোষগুলিকে 30 মিনিটের জন্য 1 শতাংশ ক্রিস্টাল ভায়োলেট এবং 10 শতাংশ ইথানলযুক্ত দ্রবণ দিয়ে দাগ দেওয়ার আগে ব্যাপকভাবে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়েছিল। জল দিয়ে ধুয়ে ফেলার পরে, ফলকের সংখ্যা গণনা করা হয়েছিল এবং ভাইরাস টাইটার (গণনা) গণনা করা হয়েছিল। সর্বাধিক ননসাইটোটক্সিক ঘনত্ব (MNCC) এ HAV এর বিরুদ্ধে দুটি পরীক্ষিত নমুনা, হেস্পেরিডিন এবং ZnO NP-এর অ্যান্টিভাইরাল প্রভাবগুলি সারণি বি (পরিপূরক ফাইল) এ দেখানো হয়েছে। জিঙ্ক অক্সাইড ন্যানো পার্টিকেলগুলি উচ্চ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল এবং ছোট কণার আকারের কারণে তুলনামূলকভাবে কম ঘনত্বে হেস্পেরিডিনের চেয়ে বেশি কার্যকলাপ দেখায়, যা জিঙ্ক অক্সাইড ন্যানো পার্টিকেলগুলির কার্যকলাপকে বাড়িয়ে তোলে। সারণি বি থেকে, চিত্র টি, (পরিপূরক ফাইল)। হেস্পেরিডিন এবং জেডএনও এনপি উভয়ই হেপাটাইটিস এ ভাইরাসের (এইচএভি) বিরুদ্ধে অ্যান্টিভাইরাল কার্যকলাপ দেখিয়েছে যার শতকরা হার 44.75 এবং 58.83 শতাংশ সর্বোচ্চ ননসাইটোটক্সিক ঘনত্ব এবং EC50s সমান 72.4 এবং 176.3 ug/mL, যথাক্রমে টেবিল A এবং B (Bs) ফাইলে দেখানো হয়েছে।

4। উপসংহার
বর্তমান মহামারী রোগ COVID-19 বিশ্বব্যাপী প্রচুর অসুস্থতা এবং মৃত্যুর জন্য দায়ী। আমাদের গবেষণার অধীনে নিউট্রাসিউটিক্যালস এবং ফাইটোফার্মাসিউটিক্যালস ফেনোলিক যৌগগুলি ভাল ডকিং স্কোর প্রদর্শন করে এবং এটি SARS-CoV-2 এর চিকিত্সার জন্য একটি আদর্শ লক্ষ্য হতে পারে। অন্যান্য পরীক্ষিত যৌগগুলির মধ্যে SARS-CoV-2 প্রধান প্রোটিসের বিপরীতে হেস্পেরিডিন যা খাদ্য বর্জ্য কমলার খোসা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তা সর্বোচ্চ ডকিং স্কোর (-8.84 Kcal/mol) প্রদর্শিত হয়। হেস্পেরিডিন হেক্সাগোনাল আকৃতি এবং প্রায় 25 এনএম কণার আকার সহ ZnO NPs প্রস্তুত করতে জিঙ্ক আয়ন হ্রাস করতে সক্ষম। হেস্পেরিডিন-মধ্যস্থ ZnO NPs 44.75 শতাংশ এবং 58.83 শতাংশ সর্বাধিক নন-সাইটোটক্সিক ঘনত্বে হেস্পেরিডিনের চেয়ে বেশি অ্যান্টিভাইরাল কার্যকলাপ প্রদর্শন করে। SARS-CoV-2 মহামারী রোগের নিরাপদ, সস্তা এবং সম্ভাব্য চিকিত্সা খোঁজার জন্য হেস্পেরিডিন, অন্যান্য নিউট্রাসিউটিক্যালস, ফাইটোফার্মাসিউটিক্যাল যৌগ এবং তাদের ZnO NP-এর জন্য আরও গবেষণা করা উচিত।
লেখকের অবদান গৌদা এইচ. আত্তিয়া, ইয়াসমিন এস. মোমেন, মাহমুদ ইউনস, আম্মার এম. ইব্রাহিম, রান্ডা আবদু, মোহাম্মদ এ. এল রাই গৌদা এইচ. আত্তিয়া এবং মোহাম্মদ এ এল রাই পাণ্ডুলিপির নকশা করেছেন। গৌদা এইচ. আত্তিয়া, আম্মার এম. ইব্রাহিম, এবং মোহাম্মদ এ. এল রাই ক্রোমাটোগ্রাফিক বিচ্ছেদ পরিচালনা করেন এবং বিশুদ্ধ বিচ্ছিন্ন হেস্পেরিডিন গৌদা এইচ. আত্তিয়া, রান্ডা আবদু, এবং মোহাম্মদ এ. এল রাই ZnO-এর সবুজ সংশ্লেষণ সম্পাদন করেন NPs এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করুন। ইয়াসমিন এস. মোমেন সমস্ত আণবিক ডকিং অধ্যয়ন সম্পাদন করেন এবং মোহাম্মদ এ. এল-রাই প্রোটিনের পরামর্শ দেন।
মাহমুদ ইউনস এবং রান্ডা আবদু অ্যান্টিভাইরাল এবং সাইটোটক্সিসিটি অ্যাসেস এবং তাদের ডেটা বিশ্লেষণ করেছেন। সমস্ত লেখক পাণ্ডুলিপির চূড়ান্ত সংস্করণ খসড়া তৈরি এবং লেখার জন্য এবং চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি অনুমোদনের জন্য দায়ী ছিলেন।
অর্থায়ন
এ কাজের জন্য কোনো অর্থায়ন পাওয়া যায়নি।
গবেষণা নৈতিকতা
আমরা আরও নিশ্চিত করি যে এই পাণ্ডুলিপিতে আচ্ছাদিত কাজের যে কোনও দিক যা মানব রোগীদের জড়িত করেছে তা সমস্ত প্রাসঙ্গিক সংস্থার নৈতিক অনুমোদনের সাথে পরিচালিত হয়েছে এবং এই ধরনের অনুমোদনগুলি পাণ্ডুলিপিতে স্বীকৃত।
IRB অনুমোদন পাওয়া গেছে (3 বা তার বেশি ক্ষেত্রে অধ্যয়ন এবং সিরিজের জন্য প্রয়োজনীয়)
সম্ভাব্য শনাক্তকারী তথ্য প্রকাশ করার জন্য লিখিত সম্মতি, যেমন মামলার বিশদ বিবরণ এবং ফটোগ্রাফ, রোগী(গুলি) বা তাদের আইনী অভিভাবক(গুলি) থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল৷
প্রতিযোগিতামূলক আগ্রহের ঘোষণা
লেখক আগ্রহের কোনো ঘোষণার রিপোর্ট করেন না।
স্বীকৃতি
এই প্রকল্পটি সম্পাদনের জন্য অর্থ প্রদানের জন্য আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ডিনশিপ, নাজরান ইউনিভার্সিটি, কেএসএ-এর কাছে কৃতজ্ঞ (NU/ MID/18/024)।
পরিশিষ্ট A. পরিপূরক তথ্য
এই নিবন্ধের সাথে সম্পর্কিত সম্পূরক উপাদান অনলাইন সংস্করণে, DOI:https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2021.111724-এ পাওয়া যাবে।
গৌড় এইচ আতিয়াa,b , ইয়াসমিন এস মোমেনc , মাহমুদ ইউনসd , আম্মার এম ইব্রাহিমe , রান্ডা আবদুf,g , মোহাম্মদ এ এল রাইh, *
a ফার্মাকগনোসি বিভাগ, কলেজ অফ ফার্মেসি, নাজরান বিশ্ববিদ্যালয়, নাজরান, সৌদি আরব
b ফার্মাকগনোসি বিভাগ, ফার্মেসি অনুষদ, কাফর এল-শেখ বিশ্ববিদ্যালয়, কাফর এল-শেখ, মিশর
c ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি বিভাগ, ন্যাশনাল লিভার ইনস্টিটিউট, মেনোফিয়া ইউনিভার্সিটি, মেনোফিয়া, মিশর
d বায়োকেমিস্ট্রি এবং মলিকুলার বায়োলজি বিভাগ, ফার্মেসি অনুষদ, হেলওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো, মিশর
e ফলিত চিকিৎসা বিজ্ঞান কলেজ, নাজরান বিশ্ববিদ্যালয়, নাজরান, সৌদি আরব
f ফার্মাকগনোসি বিভাগ, ফার্মেসি অনুষদ, উম্ম আল-কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কা, সৌদি আরব
g ফার্মাকগনোসি বিভাগ, ফার্মেসি অনুষদ, হেলওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো, মিশর
h ফাইটোকেমিস্ট্রি এবং প্ল্যান্ট সিস্টেমেটিক্স বিভাগ, ফার্মাসিউটিক্যাল বিভাগ, জাতীয় গবেষণা কেন্দ্র, ডক্কি, কায়রো, মিশর
তথ্যসূত্র
[1] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, WHO করোনাভাইরাস ডিজিজ (COVID-19), 2020 (অ্যাক্সেস 22 অক্টোবর, 2020), https://www.worldometers. তথ্য/করোনাভাইরাস/#দেশ।
[২] জে. হান্টার, এস. আরেন্টজ, জে. গোল্ডেনবার্গ, জি. ইয়াং, জে. বিয়ার্ডসলে, ডি. মের্টজ, এস. লিডার, দ্রুত পর্যালোচনা প্রোটোকল: কোভিড-19 এবং অন্যান্য প্রতিরোধ বা চিকিত্সার জন্য জিঙ্ক করোনাভাইরাস-সম্পর্কিত শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ, ইন্টিগ্র। মেড. Res. 9 (2020), 100457। [3] জিজে কোতওয়াল, ডালিম (পুনিকা গ্র্যানাটাম) জুস থেকে অ্যান্টিভাইরাল নিউট্রাসিউটিক্যালস, হ্যান্ডবিতে। নিউট্রাসিউটিক্যালস, ভলিউম। I, CRC প্রেস, 2009, পৃষ্ঠা 338–346।
[৪] এল.-টি. লিন, ডব্লিউ-সি। Hsu, C.-C. লিন, অ্যান্টিভাইরাল প্রাকৃতিক পণ্য এবং ভেষজ ওষুধ, জে. ট্রেডিট। পরিপূরক। মেড. 4 (2014) 24-35।
[৫] এ. কুমার, ওয়াই. কুবোটা, এম. চেরনোভ, এইচ. কাসুয়া, কোভিড-19 রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় জিঙ্ক সম্পূরকের সম্ভাব্য ভূমিকা, মেড। হাইপোথিসিস (2020), 109848।
[৬] জে. জিয়াং, জে. পাই, জে. কাই, বায়োমেডিকাল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য জিঙ্ক অক্সাইড ন্যানো পার্টিকেলগুলির অগ্রগতি, বায়োইনরগ। কেম। আবেদন (2018), https://doi.org/10.1155/2018/ 1062562।
[৭] AJW Te Velthuis, SHE van den Worm, AC Sims, RS Baric, EJ Snijder, MJ van Hemert, Zn2 প্লাস করোনাভাইরাসকে বাধা দেয় এবং ভিট্রোতে আর্টেরিভাইরাস আরএনএ পলিমারেজ কার্যকলাপ এবং দস্তা আয়নোফোরস কোষ সংস্কৃতিতে এই ভাইরাসগুলির প্রতিলিপিকে বাধা দেয়, PLoS প্যাথগ। 6 (2010), e1001176।
[৮] জেড জিন, এক্স ডু, ওয়াই জু, ওয়াই ডেং, এম লিউ, ওয়াই ঝাও, বি ঝাং, এক্স লি, এল ঝাং, সি পেং, সার্স-এর এম প্রো-এর কাঠামো CoV-2 এবং এর ইনহিবিটরস আবিষ্কার, প্রকৃতি (2020) 1-5।
[৯] A. Grosdidier, V. Zoete, O. Michielin, SwissDock, EADock DSS, নিউক্লিক অ্যাসিড রেস-এর উপর ভিত্তি করে একটি প্রোটিন-ছোট অণু ডকিং ওয়েব পরিষেবা। (2011), https://doi.org/ 10.1093/nar/gkr366।
[১০] এ. কুকুকেলবির, এফজে সিগওয়ার্থ, এইচডি তাগারে, ক্রাইও-ইএম ঘনত্বের মানচিত্রের স্থানীয় রেজোলিউশনের পরিমাণ, ন্যাট। পদ্ধতি 11 (2014) 63–65।
[১১] এইচএইচ বারাকাত, এম. এল-রাই, এসএ নাদা, আই. জেইদ, এম. নাওয়ার, ইউজেনিয়া সুপ্রা-অ্যাক্সিলারিস পাতার গঠনমূলক ফেনোলিক্স এবং হেপাটোপ্রোটেকটিভ কার্যকলাপ, ইজে কেম। 54 (2011) 313-323।
[১২] এস এম ওসমান, ডব্লিউএ এল কাশক, এম. উইঙ্ক, এম এ এল রাই, সালসোলা ইমব্রিকাটা ফোরস্ক থেকে নতুন আইসোরহ্যামনেটিন ডেরিভেটিভস। স্বতন্ত্র বিরোধী প্রদাহজনক কার্যকলাপ সহ পাতা, ফার্মাকগন। ম্যাগ. 12 (2016) S47।
[১৩] GH Attia, HS Alyami, MAA Orabi, AH Gaara, MA El Raey, বেগুন সবুজ Calyx, Int দ্বারা মধ্যস্থতায় রূপালী এবং দস্তা ন্যানো পার্টিকেলের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল কার্যকলাপ। জে ফার্মাকল। 16 (2020) 236–243।
[১৪] পি. বিজয়ন, সি. রঘু, জি. অশোক, এসএ ধনরাজ, বি. সুরেশ, নীলগিরির ঔষধি গাছের অ্যান্টিভাইরাল কার্যকলাপ, ভারতীয় জে. মেড। Res. 120 (2004) 24-29।
[১৫] টি. মোসম্যান, সেলুলার বৃদ্ধি এবং বেঁচে থাকার জন্য র্যাপিড কালোরিমেট্রিক অ্যাস: প্রসারণ এবং সাইটোটক্সিসিটি অ্যাসেসের প্রয়োগ, জে. ইমিউনল। পদ্ধতি 65 (1983) 55–63।
[১৬] ডব্লিউ রান্ডাজো, জে. পিকেরাস, জে. রদ্রিগুয়েজ-ডিয়াজ, আর. আজনার, জি. এস' অ্যানচেজ, খাদ্য ও জলের নমুনায় সংক্রামক HAV নির্ণয়ের জন্য কার্যকারিতা-qPCR-এর দক্ষতার উন্নতি, জে. অ্যাপল। মাইক্রোবায়োল। 124 (2018) 958-964।
[১৭] আরএম পিন্টো, জেএম ডিজ, এ. বোশ, কোলোনিক কার্সিনোমা সেল লাইন CaCo-2 এর ভিভো অ্যামপ্লিফিকেশন এবং আন্ত্রিক ভাইরাস সনাক্তকরণের জন্য ব্যবহার, জে. মেড। ভাইরল। 44 (1994) 310-315।
[১৮] জেড. ডিং, জি. সান, জেড. ঝু, সংক্ষিপ্ত যোগাযোগ হেস্পেরিডিন ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাস (H1N1) এর প্রদাহ-বিরোধী প্রভাব অ্যান্টিভিরের মাধ্যমে ইঁদুরের ফুসফুসের আঘাতকে কমিয়ে দেয়। সেখানে। 23 (2018) 611–615।
[১৯] C. Wu, Y. Liu, Y. Yang, P. Zhang, W. Zhong, Y. Wang, Q. Wang, Y. Xu, M. Li, X. Li, SARS-এর জন্য থেরাপিউটিক লক্ষ্যগুলির বিশ্লেষণ- CoV-2 এবং কম্পিউটেশনাল পদ্ধতির দ্বারা সম্ভাব্য ওষুধের আবিষ্কার, অ্যাক্টা ফার্ম। পাপ। B (2020)।
[20] AHD Cataneo, D. Kuczera, AC Koishi, C. Zanluca, GF Silveira, TB de Arruda, AA Suzukawa, LO Bortot, M. Dias-Baruffi, WA Verri, সাইট্রাস ফ্ল্যাভোনয়েড নারিনজেনিন মানুষের ইনভিট্রো সংক্রমণকে দুর্বল করে। জিকা ভাইরাস দ্বারা কোষ, বিজ্ঞান. রিপা. 9 (2019) 1-15।
[২১] ওয়াই.-জে. লিন, Y.-C. চ্যাং, N.-W. Hsiao, J.-L. Hsieh, C.-Y. ওয়াং, এস.-এইচ. কুং, এফ.-জে. Tsai, Y.-C. ল্যান, সি.-ডব্লিউ। লিন, ফিসেটিন এবং রুটিন এন্টারোভাইরাস A71, J. Virol-এর 3C প্রোটিজ ইনহিবিটার হিসেবে। পদ্ধতি 182 (2012) 93-98।
[২২] কে. কাইহাতসু, এম. ইয়ামাবে, ওয়াই. ইবারা, এপিগালোকাটেচিন-3-ও-গ্যালেট এবং এর ফ্যাটি অ্যাসিড এস্টারের অ্যান্টিভাইরাল মেকানিজম, মলিকিউলস 23 (2018) 2475।
[২৩] বিইউ রেড্ডি, আর. মল্লিক, এ. কুমার, জি. শর্মা, পি. ব্যাগ, সিএল রায়, জি. সুধা, এইচ. ট্যান্ডন, পি. ডেভ, এ. শুক্লা, একটি প্রাকৃতিক ছোট অণু ইনহিবিটর কোরিলাগিন এইচসিভি প্রতিলিপিকে ব্লক করে এবং লিভারের ক্ষতি কমাতে অক্সিডেটিভ স্ট্রেসকে সংশোধন করে, অ্যান্টিভাইরাল রেস। 150 (2018) 47-59।
[২৪] JT Ortega, AI Su'arez, ML Serrano, J. Baptista, FH Pujol, HR Rangel, এইচআইভি-বিরোধী কার্যকলাপে মাইরিসেটিন ডেরিভেটিভের গ্লাইকোসিল মোয়াইটির ভূমিকা-1 ভিট্রোতে, এইডস রেস। সেখানে। 14 (2017) 1-6।
[২৫] RB Teponno, S. Kusari, M. Spiteller, lignans এবং neolignans এর উপর গবেষণায় সাম্প্রতিক অগ্রগতি, Nat. পণ্য Rep. 33 (2016) 1044–1092।
[২৬] J. Yin, MM Cherney, EM Bergmann, J. Zhang, C. Huitema, H. Pettersson, LD Eltis, JC Vederas, MNG James, HAV 3C প্রোটিনেসের সক্রিয় স্থানে আটকে থাকা একটি এপিসালফাইড ক্যাটান (থাইরেনিয়াম রিং) পেপটাইড-ভিত্তিক কেটোন ইনহিবিটর দ্বারা নিষ্ক্রিয়, J. Mol. বায়োল 361 (2006) 673–686।
[২৭] ভিএম চারি, এম. জর্ডান, এইচ. ওয়াগনার, পিডব্লিউ থিস, ভ্যালেরিয়ানা ওয়ালিচিই থেকে অ্যাসিল-লিনারিনের কাঠামোর একটি 13C-NMR গবেষণা, ফাইটোকেমিস্ট্রি 16 (1977) 1110-1112।
[২৮] এন. শ্রীনিবাসন, সি. রাঙ্গাসামি, জে.সি কান্নান, জিঙ্ক অক্সাইড ন্যানো পার্টিকেলের সংশ্লেষণ গঠন এবং অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য, ইন্টি জে অ্যাপল ইঞ্জি. 10 (2015) 343–345।
[২৯] এস. ফাখারি, এম. জামজাদ, এইচ. কবিরি ফরদ, জিঙ্ক অক্সাইড ন্যানো পার্টিকেলের সবুজ সংশ্লেষণ: একটি তুলনা, সবুজ কেম। লেট. রেভ. 12 (2019) 19-24।
[৩০] এন. বালা, এস. সাহা, এম. চক্রবর্তী, এম. মাইতি, এস. দাস, আর. বসু, পি. নন্দী, হিবিস্কাস সাবডারিফা পাতার নির্যাস ব্যবহার করে জিঙ্ক অক্সাইড ন্যানো পার্টিকেলগুলির সবুজ সংশ্লেষণ: সংশ্লেষণে তাপমাত্রার প্রভাব, বিরোধী -ব্যাকটেরিয়াল কার্যকলাপ, এবং অ্যান্টি-ডায়াবেটিক কার্যকলাপ, RSC Adv. 5 (2015) 4993–5003।
[৩১] H. Zakaryan, E. Arabyan, A. Oo, K. Zandi, Flavonoids: ভাইরাল সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতিশীল প্রাকৃতিক যৌগ, Arch. ভাইরল। 162 (2017) 2539–2551।
[৩২] M. Bouhaddou, D. Memon, B. Meyer, KM White, VV Rezelj, MC Marrero, BJ Polacco, JE Melnyk, S. Ulferts, RM Kaake, SARS-CoV এর গ্লোবাল ফসফোরিলেশন ল্যান্ডস্কেপ-2 সংক্রমণ, সেল 182 (2020) 685–712।
[৩৩] এইচ. গাফফারি, এ. তাভাকোলি, এ. মোরাদি, এ. তাবাররাই, এফ. বোখারাই-সলিম, এম. জাহমাতকেশান, এম. ফারাহমান্দ, ডি. জাভানমার্ড, এসজে কিয়ানি, এম. এসগাই, এইচ1এন1 ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ জিঙ্ক অক্সাইড ন্যানো পার্টিকেল দ্বারা: ন্যানোমেডিসিনের আরেকটি উদীয়মান প্রয়োগ, জে. বায়োমেড। বিজ্ঞান 26 (2019) 1-10।
[৩৪] এসএ রিড, এস. ওবেইদ, সি. আহলেনস্টিল, জি. আহলেনস্টিল, অ্যান্টিভাইরাল অনাক্রম্যতায় জিঙ্কের ভূমিকা, অ্যাড. পুষ্টি 10 (2019) 696–710।






