بررسی مروری پتانسیل دارویی و درمانی فراورده های مستخرج از کرم ابریشم (Bombyx mori) در درمان بیماریهای انسانی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی، گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار، گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.22038/nnj.2025.79611.1448

چکیده

مقدمه و هدف: کرم ابریشم دارای کاربردهای فراوانی در علوم زیست پزشکی و صنعت داروسازی می باشد. هدف از این مطالعه آشنایی با فرآورده ها و کاربردهای کرم ابریشم در زمینه های مختلف پزشکی و دارویی است.
مواد و روش‏ها: این مطالعه از نوع مروری می باشد که با جستجوی مقالات و منابع مرتبط از سالهای 2005 تا 2024 و استفاده از کلیدواژه های تخصصی در پایگاه‌های داده معتبر داخلی و خارجی از جمله:Magiran, SID, Google Scholar, Scopus, ISI , ISC صورت گرفته است.
یافته ‏ها: کرم ابریشم با دارا بودن ترکیباتی مانند سریسین، فیبروئین، پپتیدهای دارای خواص ضدمیکروبی، فعالیت ضد آپوپتوزی، خواص آنتی اکسیدانی و آنتی ژنوتوکسیک، و کیتوزان در حوزه های مختلف پزشکی و دارویی همچون درمان انواع سرطان ها و جلوگیری از تشکیل تومور, درمان بیماریهای قلبی-عروقی، درمان عفونت و التهابات، بعنوان پانسمان زخم، در استخوان زایی و بازسازی استخوان، دارو رسانی، مهندسی بافت، درمان بیماریهای مرتبط با دستگاه گوارش و کبد، جهت کاهش و تنظیم قند خون و چربی, تقویت سیستم ایمنی، کاهش افسردگی و جلوگیری از ابتلا به آلزایمر مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین کرم ابریشم می تواند بعنوان مدل حیوانی در مطالعات حوزه پزشکی در آینده مورد استفاده قرار گیرند.
نتیجهگیری: اهمیت فراوان کرم ابریشم در زمینه های صنعتی، پزشکی و دارویی و پتانسیل اقتصادی قابل توجه آن، می تواند منجر به احیای صنعت پرورش کرم ابریشم و ایجاد فرصتهای شغلی و رونق کسب و کار، برای روستاییان، کشاورزان، پرورش دهندگان کرم ابریشم و سایر فعالان در زمینه های مختلف پزشکی، داروسازی، بهداشتی گردد.

کلیدواژه‌ها


[1]     Eatebari K, Hosseini Moghadam SH. Introduction of biochemical and production characteristics of silkworms native to Iran. Iranian Journal of Agricultural Sciences 2005; 36(6): 1361-1371. [In Persian]
[2]      Azizi K. General classification of insects. Hormozgan University of Medical Sciences, 2019. . [In Persian]
[3]    Australia's most trusted silkworm supplier (2024). Life-Cycle of a Silkworm. Available at: https://everythingsilkworms.com.au/silkworms/life-cycle-of-a-silkworm
[4]     Datta, Rajat K., and Mahesh Nanavaty. Global silk industry: a complete source book. Universal-Publishers, 2005.‏
[5]     Silva, Simone S., et al. "Fabrication and characterization of Eri silk fibers-based sponges for biomedical application." Acta biomaterialia 32 (2016): 178-189.
[6]     Kumar D, Dev P, Kumar RV. Biomedical applications of silkworm pupae proteins. Biomedical Applications of Natural Proteins: An Emerging Era in Biomedical Sciences. 2015:41-9.
[7]     Afzali Z, Karkhaneh A, Mottaghitalab F, Farokhi M. Fabrication of silk fibroin nanocomposite containing ion copper for inducing angiogenesis by endothelial cells. Cell and Tissue Journal. 2021; 12(3):189-205. . [In Persian]
[8]     Srivastav RK, Siddiqui HH, Mahmood T, Ahsan F. Evaluation of cardioprotective effect of silk cocoon (Abresham) on isoprenaline-induced myocardial infarction in rats. Avicenna journal of phytomedicine. 2013; 3(3):216.
[9]     Wang, Xiaoke, et al. "Novel mulberry silkworm cocoon-derived carbon dots and their anti-inflammatory properties." Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology 48.1 (2020): 68-76.‏
[10]   Silva AS, Costa EC, Reis S, Spencer C, Calhelha RC, Miguel SP, Ribeiro MP, Barros L, Vaz JA, Coutinho P. Silk sericin: a promising sustainable biomaterial for biomedical and pharmaceutical applications. Polymers. 2022; 14(22):4931.
[11]   Fatahian R, Hosseini E, Fatahian A, Fatahian E, Fatahian H. A review on potential applications of sericin, and its biological, mechanical, and thermal stability characteristics. International Journal of Engineering Technology and Sciences. 2022; 9(1):1-9.
[12]  Decorating: HOU, Weiliang, et al. Decorating bacteria with a therapeutic nanocoating for synergistically enhanced biotherapy. Small, 2021, 17.37: 2101810.
[13]   Turner, David Jaden. "Antimicrobial Peptides in Transgenic Silkworm Silk." (2023).
[14]  Khosropanah MH, Vaghasloo MA, Shakibaei M, Mueller AL, Kajbafzadeh AM, Amani L, Haririan I, Azimzadeh A, Hassannejad Z, Zolbin MM. Biomedical applications of silkworm (Bombyx Mori) proteins in regenerative medicine (a narrative review). Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. 2022; 16(2):91-109.
[15]   Leal‐Egaña A, Scheibel T. Silk‐based materials for biomedical applications. Biotechnology and applied biochemistry. 2010; 55(3):155-67.
[16]   Rony A, Dragojlov I, and Vesentini S. Sericin Protein: Structure, Properties, and Applications. Journal of Functional Biomaterials. 2024;15.11: 322.
[17]   Makwana, Pooja, et al. "Diversity of antimicrobial peptides in silkworm." Life 2023; 13.5: 1161.
[18]   Mentang, Feny, et al. "Efficacy of silkworm (Bombyx mori L.) Chrysalis oil as a lipid source in adult Wistar rats." Food Chemistry 2011; 127: 899-904.
[19]   Ryu, Sung Pil. "Silkworm pupae powder ingestion increases fat metabolism in swim-trained rats. Journal of Exercise Nutrition & Biochemistry 2014; 182: 141.
[20]   Matsumoto, Yasuhiko, et al. "Diabetic silkworms for evaluation of therapeutically effective drugs against type II diabetes." Scientific Reports 2015; 5.1: 10722.
[21]  Lee, Ji Hae, et al. "Effects of silkworm and its by-products on muscle mass and exercise performance in ICR mice." International Journal of Industrial Entomology and Biomaterials 2019; 39.1: 34-38.
[22]  Nguyen, Phuong, et al. "The additive memory and healthspan enhancement effects by the combined treatment of mature silkworm powders and Korean angelica extracts." Journal of Ethnopharmacology 2021; 281: 114520.
[23]  Stohs, Sidney J., and Luke R. Bucci. "Effects of silk fibroin enzyme hydrolysates on memory and learning: A review. Molecules 2022; 27.17: 5407.