본 연구실은 임상약리와 약물상호작용을 중심으로 한약·천연물과 전문의약품의 병용 시 나타나는 약동학적 변화, 약물수송체 기반 상호작용 기전, 천연물 유래 성분의 항염증·항알레르기 효능, 그리고 제형 개선을 통한 생체이용률 향상 연구를 수행하며, 전통의학과 현대 약리학을 연결하는 근거기반 중개연구를 추진하고 있다.
Involvement of Organic Anion Transporters in the Pharmacokinetics and Drug Interaction of Rosmarinic Acid
Yun Ju Kang, Chul Haeng Lee, Soo‐Jin Park, Hye Suk Lee, Min‐Koo Choi, Im‐Sook Song
IF 5.5
Pharmaceutics
We investigated the involvement of drug transporters in the pharmacokinetics of rosmarinic acid in rats as well as the transporter-mediated drug interaction potential of rosmarinic acid in HEK293 cells overexpressing clinically important solute carrier transporters and also in rats. Intravenously injected rosmarinic acid showed bi-exponential decay and unchanged rosmarinic acid was mainly eliminated by urinary excretion, suggesting the involvement of transporters in its renal excretion. Rosmarinic acid showed organic anion transporter (OAT)1-mediated active transport with a K<sub>m</sub> of 26.5 μM and a V<sub>max</sub> of 69.0 pmol/min in HEK293 cells overexpressing OAT1, and the plasma concentrations of rosmarinic acid were increased by the co-injection of probenecid because of decreased renal excretion due to OAT1 inhibition. Rosmarinic acid inhibited the transport activities of OAT1, OAT3, organic anion transporting polypeptide (OATP)1B1, and OATP1B3 with IC<sub>50</sub> values of 60.6 μM, 1.52 μM, 74.8 μM, and 91.3 μM, respectively, and the inhibitory effect of rosmarinic acid on OAT3 transport activity caused an in vivo pharmacokinetic interaction with furosemide by inhibiting its renal excretion and by increasing its plasma concentration. In conclusion, OAT1 and OAT3 are the major transporters that may regulate the pharmacokinetic properties of rosmarinic acid and may cause herb-drug interactions with rosmarinic acid, although their clinical relevance awaits further evaluation.
Enhanced Bioavailability and Efficacy of Silymarin Solid Dispersion in Rats with Acetaminophen-Induced Hepatotoxicity
Im‐Sook Song, So-Jeong Nam, Ji-Hyeon Jeon, Soo‐Jin Park, Min‐Koo Choi
IF 5.5
Pharmaceutics
We evaluated the bioavailability, liver distribution, and efficacy of silymarin-D-α-tocopherol polyethylene glycol 1000 succinate (TPGS) solid dispersion (silymarin-SD) in rats with acetaminophen-induced hepatotoxicity (APAP) compared with silymarin alone. The solubility of silybin, the major and active component of silymarin, in the silymarin-SD group increased 23-fold compared with the silymarin group. The absorptive permeability of silybin increased by 4.6-fold and its efflux ratio decreased from 5.5 to 0.6 in the presence of TPGS. The results suggested that TPGS functioned as a solubilizing agent and permeation enhancer by inhibiting efflux pump. Thus, silybin concentrations in plasma and liver were increased in the silymarin-SD group and liver distribution increased 3.4-fold after repeated oral administration of silymarin-SD (20 mg/kg as silybin) for five consecutive days compared with that of silymarin alone (20 mg/kg as silybin). Based on higher liver silybin concentrations in the silymarin-SD group, the therapeutic effects of silymarin-SD in hepatotoxic rats were evaluated and compared with silymarin administration only. Elevated alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, and alkaline phosphatase levels were significantly decreased by silymarin-SD, silymarin, and TPGS treatments, but these decreases were much higher in silymarin-SD animals than in those treated with silymarin or TPGS. In conclusion, silymarin-SD (20 mg/kg as silybin, three times per day for 5 days) exhibited hepatoprotective properties toward hepatotoxic rats and these properties were superior to silymarin alone, which may be attributed to increased solubility, enhanced intestinal permeability, and increased liver distribution of the silymarin-SD formulation.
GPR35 mediates lodoxamide‐induced migration inhibitory response but not CXCL17‐induced migration stimulatory response in THP‐1 cells; is GPR35 a receptor for CXCL17?
Soo‐Jin Park, Seung Jin Lee, So‐Yeon Nam, Dong‐Soon Im
IF 7.7
British Journal of Pharmacology
The present findings suggest that GPR35 functions as a migration inhibitory receptor, but CXCL17-stimulated migration of THP-1 cells is not dependent on GPR35.
1) 1차 년도 : 임상시험 계획서 작성 및 승인, 임상연구정보 서비스에 계획서 등록, 대상자모집 시작
(1) 임상 시험 계획
ㅇ 대상자의 생리 주기 파악
ㅇ 한약의 종류 및 복용 기간
-2차, 3차 년도: 당귀작약산 엑스세립 (복용 기간: 총 2달, 하루 2번)
ㅇ 분석 샘플 채취
-난포기, 황체기, 생리 직전, 생리 직후 4단계로 시기를 나누어 혈액 및 소변 샘플을 채취함.
-한약을 복용하기 전, 한약을 복용한 후 (1달, 2달째)에 채취함.
(2) 임상시험심사위원회(IRB)의 승인 및 임상연구 정보서비스(CRIS)에 임상시험계획서 등록
(3) 임상시험 대상자 모집 및 선정
ㅇ 만 44세 이하이면서 본 연구에 동의한 여성 ( 2차 년도: 20명, 3차 년도 20명 목표, 탈락률 25% 고려)
2) 2차 년도 : 당귀작약산 복용 전후의 대사체학 변화를 관찰하기 위한 임상시험 수행(1차)
3) 3차 년도 : 당귀작약산 복용 전후의 대사체학 변화를 관찰하기 위한 임상시험 수행(2차)
4) 4차 년도 : 한약 복용 전후의 대사체학적 변화의 의미 해석 및 향후의 대규모 임상연구 계획
(1) 대사체 분석 및 해석
-샘플 채취 종료 후 질량 분석기(Mass spectrometry)를 이용하여 대사 혼합물로부터 대사체 (Metabolite)를 분리하여 정량 및 기능 진단 표지, 대사체 작용점 발굴, 대사조절물질 등을 분석.
- 도출된 data를 패턴 인식 방법을 통하여 대사체 프로파일링(metabolic profiling)을 실시함. 이를 통해 샘 플의 스펙트럼과 조성, 물성간의 상호관계, 전후 변화를 비교하여 각 한약 복용에 따른 생리 변화 및 기 전을 해석하고, 가장 관련성이 높은 생체지표를 선정함.
1) 1차 년도 : 임상시험 계획서 작성 및 승인, 임상연구정보 서비스에 계획서 등록, 대상자모집 시작
(1) 임상 시험 계획
ㅇ 대상자의 생리 주기 파악
ㅇ 한약의 종류 및 복용 기간
-2차, 3차 년도: 당귀작약산 엑스세립 (복용 기간: 총 2달, 하루 2번)
ㅇ 분석 샘플 채취
-난포기, 황체기, 생리 직전, 생리 직후 4단계로 시기를 나누어 혈액 및 소변 샘플을 채취함.
-한약을 복용하기 전, 한약을 복용한 후 (1달, 2달째)에 채취함.
(2) 임상시험심사위원회(IRB)의 승인 및 임상연구 정보서비스(CRIS)에 임상시험계획서 등록
(3) 임상시험 대상자 모집 및 선정
ㅇ 만 44세 이하이면서 본 연구에 동의한 여성 ( 2차 년도: 20명, 3차 년도 20명 목표, 탈락률 25% 고려)
2) 2차 년도 : 당귀작약산 복용 전후의 대사체학 변화를 관찰하기 위한 임상시험 수행(1차)
3) 3차 년도 : 당귀작약산 복용 전후의 대사체학 변화를 관찰하기 위한 임상시험 수행(2차)
4) 4차 년도 : 한약 복용 전후의 대사체학적 변화의 의미 해석 및 향후의 대규모 임상연구 계획
(1) 대사체 분석 및 해석
-샘플 채취 종료 후 질량 분석기(Mass spectrometry)를 이용하여 대사 혼합물로부터 대사체 (Metabolite)를 분리하여 정량 및 기능 진단 표지, 대사체 작용점 발굴, 대사조절물질 등을 분석.
- 도출된 data를 패턴 인식 방법을 통하여 대사체 프로파일링(metabolic profiling)을 실시함. 이를 통해 샘 플의 스펙트럼과 조성, 물성간의 상호관계, 전후 변화를 비교하여 각 한약 복용에 따른 생리 변화 및 기 전을 해석하고, 가장 관련성이 높은 생체지표를 선정함.
1) 1차 년도 : 임상시험 계획서 작성 및 승인, 임상연구정보 서비스에 계획서 등록, 대상자모집 시작
(1) 임상 시험 계획
ㅇ 대상자의 생리 주기 파악
ㅇ 한약의 종류 및 복용 기간
-2차, 3차 년도: 당귀작약산 엑스세립 (복용 기간: 총 2달, 하루 2번)
ㅇ 분석 샘플 채취
-난포기, 황체기, 생리 직전, 생리 직후 4단계로 시기를 나누어 혈액 및 소변 샘플을 채취함.
-한약을 복용하기 전, 한약을 복용한 후 (1달, 2달째)에 채취함.
(2) 임상시험심사위원회(IRB)의 승인 및 임상연구 정보서비스(CRIS)에 임상시험계획서 등록
(3) 임상시험 대상자 모집 및 선정
ㅇ 만 44세 이하이면서 본 연구에 동의한 여성 ( 2차 년도: 20명, 3차 년도 20명 목표, 탈락률 25% 고려)
2) 2차 년도 : 당귀작약산 복용 전후의 대사체학 변화를 관찰하기 위한 임상시험 수행(1차)
3) 3차 년도 : 당귀작약산 복용 전후의 대사체학 변화를 관찰하기 위한 임상시험 수행(2차)
4) 4차 년도 : 한약 복용 전후의 대사체학적 변화의 의미 해석 및 향후의 대규모 임상연구 계획
(1) 대사체 분석 및 해석
-샘플 채취 종료 후 질량 분석기(Mass spectrometry)를 이용하여 대사 혼합물로부터 대사체 (Metabolite)를 분리하여 정량 및 기능 진단 표지, 대사체 작용점 발굴, 대사조절물질 등을 분석.
- 도출된 data를 패턴 인식 방법을 통하여 대사체 프로파일링(metabolic profiling)을 실시함. 이를 통해 샘 플의 스펙트럼과 조성, 물성간의 상호관계, 전후 변화를 비교하여 각 한약 복용에 따른 생리 변화 및 기 전을 해석하고, 가장 관련성이 높은 생체지표를 선정함.