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Network pharmacology and molecular docking studies on the regulation of cell cycle by Lycopus lucidus polysaccharide (LLP-1)

  • Liao Yuxing 1 ,
  • Liang Huiqing 1 ,
  • Yang Wenjie 1 ,
  • Zhang Cuixiang 1 ,
  • Huang Hongmei 1 ,
  • Yang Qirong 1 ,
  • Gong Jiaqi 1 ,
  • Chen Guiyuan 1, 2 ,
  • Li Xueying 1
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  • 1. School of Basic Medical Sciences, Dali University, Dali 671000, China
  • 2. Key Laboratory of Insect Biomedicine and Biotechnology of Yunnan Province, Dali 671000, China

Received date: 2025-10-23

  Online published: 2026-05-08

Abstract

Lycopus lucidus polysaccharide (LLP-1) is the main active component of the medicinal herb Lycopus lucidus, demonstrates considerable application potential in improving soil conditions and enhancing the disease resistance of livestock and poultry. Based on the structural characteristics of the LLP-1, this study used the TargetNet, SwissTargetPrediction and SEA databases for target prediction; selected the genes related to the prognosis of liver cancer from the TCGA database, and conducted intersection analysis with the predicted targets; constructed a protein-protein interaction network (PPI) using the STRING database, identified related biological processes and signaling pathways through GO and KEGG enrichment analysis; and verified the correlation between the core target’s prognosis survival curve and immune infiltration; finally, molecular docking was used to validate the affinity of LLP-1 to the target protein.The results showed that the prediction identified 85 potential targets that shared 19 common targets with 6 767 liver cancer-related genes. The PPI network revealed close interactions among the targets, and LASSO regression identified 6 core genes (LGALS3, CCNA2, APH1A, CDK1, CDK2, HSP90AA1). The prognostic model had moderate performance (AUC>0.6). GO enrichment was found in pathways such as positive regulation of DNA metabolism, G2/M and G1/M transitions of the cell cycle; KEGG enrichment was in the cell cycle and cancer pathways. Molecular docking revealed that the binding energy of LLP-1 to the core target was less than -24.00 kJ/mol, among which the binding energy with CCNA2 was the strongest (-42.26 kJ/mol). In summary, the ginseng polysaccharide LLP-1 may exert anti-liver cancer activity by regulating cell cycle-related targets and signaling pathways, and may also regulate the tumor immune microenvironment. This article provides a reference for the development of functional foods containing Lycopus lucidus polysaccharides.

Cite this article

Liao Yuxing , Liang Huiqing , Yang Wenjie , Zhang Cuixiang , Huang Hongmei , Yang Qirong , Gong Jiaqi , Chen Guiyuan , Li Xueying . Network pharmacology and molecular docking studies on the regulation of cell cycle by Lycopus lucidus polysaccharide (LLP-1)[J]. Anhui Agricultural Science Bulletin, 2026 , 32(9) : 94 -98 . DOI: 10.16377/j.cnki.issn1007-7731.2026.09.023

地参(Lycopus lucidus)是一种传统中药材,主要分布于中国西南地区,其鳞茎和叶部含有丰富的多糖类活性成分。地参多糖作为地参药材的主要活性成分,具有抗氧化和抗肿瘤等多种生物学活性[1-2],在改良土壤环境、增强畜禽抗病能力方面展现出较高的应用潜力。近年来,肝细胞癌年龄标准化发生率、流行率和死亡率呈下降趋势,整体预后效果较差[3-4]。肝癌的发生与慢性病毒性肝炎、酒精性肝病以及代谢相关因素密切相关,其高侵袭性和耐药性使手术、化疗等常规治疗效果有限,亟需探索新型药物和辅助疗法以改善患者生存质量[5]。熊伟[6]研究表明,地参多糖能够增强小鼠体液免疫功能,可能是一种潜在的免疫调节剂。此外,刘涵[7]研究发现,地参多糖能通过调节胰岛素信号传导途径的关键分子表达,发挥抗糖尿病的生理功能。
相关研究已从地参根茎中提取并纯化了一种新型多糖LLP-1,其主要的单糖组成为葡萄糖、半乳糖和果糖。体外试验证实,LLP-1能显著抑制肝癌细胞增殖并促进凋亡,表现出潜在的抗肝癌作用[4],但其具体的分子靶点及其与临床预后的相关性尚不清楚。本研究运用网络药理学和分子对接技术,通过预后模型构建和GO、KEGG富集分析揭示其与患者预后和肿瘤微环境的联系,为地参多糖LLP-1的功能性食品开发提供参考。

1 材料与方法

1.1 靶点预测与基因筛选

基于地参多糖LLP-1的化学结构,利用TargetNet、SwissTargetPrediction和SEA数据库预测其潜在靶点,汇总去除重复后获取相关潜在作用靶点。同时从TCGA数据库提取肝癌的RNAseq数据并提取TPM格式数据以及临床数据,通过COX回归分析(R包:survival [3.3.1])筛选出与患者预后显著相关的基因(P<0.05),并与LLP-1预测靶点进行交集分析,确定共同靶点。

1.2 蛋白质互作网络构建

利用STRING数据库构建LLP-1相关靶点与肝癌预后靶点的蛋白质-蛋白质互作(PPI)网络,设置置信度阈值>0.400,将得到的PPI网络导入Cytoscape软件中进行可视化分析。

1.3 预后模型构建

基于PPI网络筛选出的相关靶点,使用LASSO回归模型通过十折交叉验证确定最优参数lambda值(R包:glmnet [4.1.7]),筛选出核心预后靶点,构建预后预测模型。使用时间依赖ROC(R包:timeROC [0.4],ggplot2 [3.4.4])评估模型的预测能力(AUC:曲线下面积)。使用和弦图评估核心靶点与肝癌的相关性(R包:circlize [v0.4.1]),靶点之间使用带权重的弧线连接,弦的宽度表示变量间的关系强度。

1.4 GO、KEGG富集分析

使用Metascape数据库对核心靶点进行GO和KEGG富集分析,识别与LLP-1抗肝癌作用相关的生物学过程和信号通路,P值校正后筛选显著富集条目(P<0.05)。使用微生信平台(https://www.bioinformatics.com.cn/)对GO富集分析排名前5或前4和KEGG富集分析排名前9的条目进行可视化。

1.5 分子对接模拟

使用AutoDock Vina软件进行分子对接模拟,评估LLP-1与核心靶蛋白的结合亲和力。从Protein Data Bank数据库中下载靶蛋白三维结构,以ChemDraw软件优化后的LLP-1分子结构作为配体。设置网格盒覆盖活性位点,记录结合能(kJ/mol),结合能<-20.92 kJ/mol视为有效结合,对接结果使用Discovery Studio 2019 Client软件进行可视化。

2 结果与分析

2.1 LLP-1抗肝癌核心靶点筛选及预后模型构建

通过公共数据库对LLP-1进行靶点预测,共获得85个潜在靶点。从TCGA数据库中筛选出6 767个与肝癌预后相关的基因(P<0.05)。将LLP-1潜在靶点与肝癌预后基因进行交集分析,得到19个共同靶点(图1A)。利用STRING数据库构建PPI网络,共获得11个靶点和24条边,其中度值较高的节点包括CDK1、CDK2等,表明这些靶点在网络中发挥核心作用(图1B)。通过LASSO回归模型筛选出LGALS3、CCNA2、APH1A、CDK1、CDK2和HSP90AA1共6个与预后相关的核心靶点(图1C),这些核心基因用于构建预后模型。时间依赖ROC分析显示模型在1年、3年和5年的AUC值均>0.6,表明模型具有中等预测性能(图1D)。此外,和弦图结果显示,所有核心靶点均与肝癌呈正相关(图1E)。
图1 核心靶点筛选及预后模型构建

(A)~(E)分别为Venn分析、PPI蛋白质互作网络、LASSO分析、时间依赖ROC分析、相关性分析。

2.2 GO和KEGG富集分析

图2可知,对6个核心靶点进行GO和KEGG富集分析,GO富集分析共获得544个条目,其中生物过程有416个条目,主要富集于DNA代谢过程和细胞周期相关过程;细胞组分有59个条目,主要与细胞周期调控蛋白复合物相关;分子功能有69个条目,主要与组蛋白和丝氨酸/苏氨酸激酶功能相关。KEGG通路富集共获得36个条目,其中细胞周期富集程度最高,还包括p53、FoxO、AMPK等与细胞周期调控相关的信号通路。这些富集结果表明,LLP-1可能主要通过调控细胞周期相关过程发挥抗肝癌作用。
图2 核心靶点富集分析

(A)、(B)分别为GO富集分析、KEGG富集分析。

2.3 分子对接

分子对接模拟结果显示(图3),除LGALS3外,LLP-1与其余5个核心靶蛋白的结合能均低于-29.29 kJ/mol,表现出较好的亲和力,其中与CCNA2的结合能最高(-42.26 kJ/mol),说明LLP-1可能通过直接作用于靶蛋白,影响蛋白质生物学功能。
图3 LLP-1与核心靶蛋白分子对接结果

3 结论与讨论

程婷婷等[8]研究发现,地参多糖能够激活小细胞肺癌A549细胞中半胱氨酸、天冬氨酸蛋白水解酶(Caspase)途径,诱导细胞凋亡发生。类似的促凋亡效应在黑色素瘤A375细胞中也被观察到,并且地参多糖还能下调A375细胞中的细胞周期相关蛋白,将细胞周期阻滞在G0/G1期,提示其具有广泛的抗肿瘤活性[9]。本研究基于LLP-1的结构特征进行潜在靶点预测,并从TCGA数据库通过COX回归分析筛选与肝癌预后相关的基因与LLP-1靶点进行交集分析;利用STRING数据库构建蛋白质互作网络,结合LASSO回归分析筛选核心靶点,构建预后模型,系统探讨了地参多糖LLP-1与临床预后相关性,筛选出与肝癌预后密切相关的6个核心靶点(LGALS3、CCNA2、APH1A、CDK1、CDK2、HSP90AA1)。其中CDK1、CDK2和CCNA2作为细胞周期激酶,在肝癌中促进G2/M期转换,其表达抑制可诱导细胞周期阻滞和凋亡发生[10]。Xu等[11]研究发现,蝉草多糖通过抑制CCNA和CDK2表达,上调P53水平,诱导宫颈癌细胞周期阻滞和凋亡。Chu等[12]研究发现,马尾松多糖能下调肝癌细胞中CDK1和Cyclin B表达,上调p53和p21水平,诱导G2/M期阻滞。此外,分子对接结果表明,LLP-1与3种细胞周期激酶具有较好的亲和力。因此,CDK1、CDK2和CCNA2可能是LLP-1抑制肝癌细胞周期的关键靶点。
除了细胞周期调控,LLP-1还可能通过靶向HSP90AA1、LGALS3和APH1A等关键分子发挥抗肝癌活性。HSP90AA1是一种分子伴侣蛋白,其通过稳定多种致癌蛋白,促进癌细胞的增殖、迁移和耐药性[13]。Sun等[14]研究发现,小球藻多糖能通过抑制HSP90/AKT/mTOR信号轴,诱导癌细胞线粒体功能障碍、自噬和凋亡。LGALS3的高表达与肿瘤的生长、侵袭性能力增强密切相关。Uppin等[15]研究发现,螺旋藻多糖能够调节LGALS3表达,发挥抗胃癌活性。此外,APH1A作为γ-分泌酶复合物组成部分,主要参与肿瘤细胞中Notch信号调控,被认为是潜在的肿瘤治疗靶点[16]
GO和KEGG富集分析显示,LLP-1主要调控DNA代谢、细胞周期G2/M和G1/S转换等过程,以及细胞周期和癌症相关信号通路,这与植物多糖通过细胞周期调控抗肿瘤的机制类似。已有研究证实,天然植物多糖能通过激活TLR受体,促进巨噬细胞的M1型极化,进而增强肿瘤免疫治疗效果[17-18]。LLP-1是否具有类似的免疫调节功能,后续有待深入研究。
尽管本研究整合了网络药理学、预后模型和分子对接,但仍存在一定局限性。首先,基于数据库进行的靶点预测可能存在偏差;其次,LLP-1对肝癌的实际抑制效果需进一步确认。未来可通过小鼠模型或临床样本验证LLP-1的抗肝癌机制,并探索其与其他抗癌药物的联合应用。本研究为LLP-1作为功能性食品的开发提供参考。
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Outlines

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