1កញ្ចប់ (10Vials)
| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
| បរិមាណ៖ | |
▎ តើអ្វីទៅជា Testagen?
នៅកម្រិតម៉ូលេគុល Testagen ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុម peptides ខ្លី ដែលផ្សំឡើងដោយអាស៊ីតអាមីណូចំនួន 4 ដែលភ្ជាប់ដោយចំណង peptide ។ លំដាប់អាស៊ីតអាមីណូជាក់លាក់នេះផ្តល់ឲ្យ Testagen ជាមួយនឹងលក្ខណៈ និងមុខងារជីវសាស្រ្តតែមួយគត់។ នៅក្នុងបរិស្ថានកោសិកា វាមានជា peptide ខ្លីដែលមានសមត្ថភាពធ្វើអន្តរកម្មជាមួយសមាសធាតុខាងក្នុងកោសិកាជាច្រើន ដោយហេតុនេះជះឥទ្ធិពលដល់សកម្មភាពសរីរវិទ្យាកោសិកា។
▎ Testagen រចនាសម្ព័ន្ធ
ប្រភព៖ PepDraw |
រូបមន្តម៉ូលេគុល៖ C 22H 30N 6O6 ទំងន់ម៉ូលេគុល: 474.53g / mol |
▎ Testagen ការស្រាវជ្រាវ
តើប្រវត្តិស្រាវជ្រាវរបស់ Testagen ជាអ្វី?
ប្រឆាំងនឹងផ្ទៃខាងក្រោយនៃការជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រទំនើប និងការស្រាវជ្រាវជីវវេជ្ជសាស្ត្រ ការរុករកសារធាតុ peptides bioactive បានក្លាយជាទិសដៅស្រាវជ្រាវដ៏សំខាន់នៅក្នុងវិស័យនេះ។ ក្នុងនាមជា peptide សំយោគ Testagen ទទួលបានសារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវដោយសារតែតម្លៃសក្តានុពលរបស់វានៅក្នុងដំណើរការកោសិកា ការបង្កើតឡើងវិញជាលិកា ផ្លូវមេតាបូលីស និងប្រព័ន្ធសរីរវិទ្យា និងជីវគីមីផ្សេងទៀត។ ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រភេទនៃ peptides bioactive, Testagen ត្រូវបានផ្សំឡើង
នៃលំដាប់អាស៊ីតអាមីណូដែលអាចមានឥទ្ធិពលលើអន្តរកម្មនៃកោសិកា-ម៉ូលេគុល។ រចនាសម្ព័នរបស់វាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើត្រាប់តាម ឬគាំទ្រដំណើរការជីវសាស្ត្រ endogenous ដូច្នេះបង្ហាញសក្តានុពលជាប្រធានបទស្រាវជ្រាវក្នុងជីវវិទ្យាម៉ូលេគុល ជីវគីមី និងការស្រាវជ្រាវបង្កើតឡើងវិញ។

រូបភាពទី 1. ប្រព័ន្ធ Bioregulation នៃសារពាង្គកាយពហុកោសិកា។
ប្រភព៖ MDPI [1]
តើអ្វីជាយន្តការនៃសកម្មភាពរបស់ Testagen?
ការជ្រៀតចូលកោសិកា៖ ការសិក្សាបានបង្ហាញថាបន្ទាប់ពីការភ្ញាស់កោសិកា HeLa ជាមួយនឹង fluorescein isothiocyanate-labeled Testagen សារធាតុ fluorescence ផ្សេងគ្នាត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុង cytoplasm, cell nucleus និង nucleolus ដែលបង្ហាញថា Testagen មានសមត្ថភាពជ្រាបចូលទៅក្នុងកោសិកាសត្វ និងស្នូលរបស់វា។ សមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការឆ្លងកាត់ភ្នាសកោសិកា និងភ្នាសនុយក្លេអ៊ែរចូលទៅក្នុងផ្ទៃខាងក្នុងកោសិកាអាចទាក់ទងទៅនឹងប្រូតេអ៊ីនដឹកជញ្ជូនមួយចំនួននៅលើភ្នាសកោសិកា ឬភាពរលោងនៃភ្នាស។ ភ្នាសកោសិកាមិនមែនជារចនាសម្ព័ន្ធដែលមិនអាចជ្រាបចូលបានទាំងស្រុង; វាមានបណ្តាញ និងយន្តការដឹកជញ្ជូន។ Testagen អាចចូលទៅក្នុងកោសិកាដោយធ្វើអន្តរកម្មជាមួយប្រូតេអ៊ីនដឹកជញ្ជូនទាំងនេះ ឬតាមរយៈយន្តការស្រដៀងនឹង endocytosis ដោយប្រើភាពរលោងនៃភ្នាស ដោយដាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់របស់វា [2].
អន្តរកម្មជាក់លាក់ជាមួយអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីក៖ សារធាតុ peptides ដើមផ្សេងគ្នាបង្ហាញពីឥទ្ធិពលផ្សេងៗគ្នាលើ fluorescence នៃ 5,6-carboxyfluorescein-labeled deoxyoligonucleotides និង DNA-ethidium bromide complexes។ ដោយការវាស់ស្ទង់ថេរ Stern-Volmer វាត្រូវបានគេរកឃើញថា Testagen បើប្រៀបធៀបទៅនឹង peptides ខ្លីផ្សេងទៀត បណ្តាលឱ្យមានកម្រិតផ្សេងគ្នានៃ fluorescence quenching នៅក្នុង deoxyoligonucleotides ដែលមានស្លាក fluorescently តែមួយ និងពីរខ្សែ អាស្រ័យលើរចនាសម្ព័ន្ធចម្បងរបស់ peptide ។ នេះបង្ហាញពីអន្តរកម្មជាក់លាក់រវាង Testagen និងរចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីត nucleic ។ នៅពេលភ្ជាប់ទៅនឹងអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីក Testagen អាចបែងចែករវាងលំដាប់នុយក្លេអូទីតខុសៗគ្នា ហើយថែមទាំងទទួលស្គាល់ស្ថានភាពមេទីលស៊ីតូស៊ីនរបស់ពួកគេទៀតផង។ ឧទាហរណ៍ Testagen ហាក់ដូចជាមានការចងជាអនុគ្រោះទៅនឹង deoxyoligonucleotides ដែលមានលំដាប់ CAG ។ ការចងជាក់លាក់បែបនេះអាចសម្រេចបានតាមរយៈអន្តរកម្មដែលមិនមែនជាកូវ៉ាលេន ដូចជាចំណងអ៊ីដ្រូសែន និងអន្តរកម្មអេឡិចត្រូស្ទិចរវាងសំណល់អាស៊ីតអាមីណូនៅលើម៉ូលេគុល Testagen និងមូលដ្ឋាន ឬឆ្អឹងខ្នងផូស្វាតនៃអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីក។ ភាពជាក់លាក់នេះអនុញ្ញាតឱ្យ Testagen ធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មយ៉ាងជាក់លាក់ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីត nucleic ជាក់លាក់ ដោយហេតុនេះមានឥទ្ធិពលលើដំណើរការដូចជាការបញ្ចេញហ្សែន [2].
បទប្បញ្ញត្តិ Epigenetic នៃមុខងារហ្សែនកោសិកា៖ ដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការភ្ជាប់ជាពិសេសទៅនឹង DNA អន្តរកម្មជាក់លាក់នៃគេហទំព័រ Testagen ជាមួយ DNA អាចគ្រប់គ្រងមុខងារហ្សែនកោសិកានៅកម្រិតអេពីតូហ្សែន។ បទប្បញ្ញត្តិ Epigenetic មិនផ្លាស់ប្តូរលំដាប់មូលដ្ឋាន DNA ទេ ប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលលើការបញ្ចេញហ្សែនតាមរយៈការកែប្រែ DNA (ឧ. មេទីល) និងការកែប្រែអ៊ីស្តូន។ Testagen អាចភ្ជាប់ទៅនឹងតំបន់ DNA ជាក់លាក់ ដែលប៉ះពាល់ដល់រចនាសម្ព័ន្ធ chromatin នៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះ ឬជ្រើសរើសកត្តាប្រូតេអ៊ីននិយតកម្ម epigenetic ដើម្បីកែប្រែសកម្មភាពចម្លងហ្សែន។ បទប្បញ្ញត្តិនៃសកម្មភាពហ្សែនបែបនេះអាចដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃប្រភពដើមនៃជីវិត និងការវិវត្តន៍ជីវសាស្រ្ត ជួយឱ្យសារពាង្គកាយគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញហ្សែនយ៉ាងជាក់លាក់នៅក្នុងបរិយាកាសផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរ និងដំណើរការជីវិតពេញលេញ [2].
ឥទ្ធិពលលើមុខងារនៃប្រព័ន្ធ endocrine ចំពោះអ្នកជំងឺក្រពេញប្រូស្តាតដែលមិនមានបាក់តេរីរ៉ាំរ៉ៃ៖ នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ការសិក្សាលើអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺរលាកក្រពេញប្រូស្តាតដែលមិនមានបាក់តេរីរ៉ាំរ៉ៃ (IIIA) បានរកឃើញថាបន្ទាប់ពីមួយខែនៃការព្យាបាលបែបអភិរក្សជាមួយនឹងរបបគ្រប់គ្រងរួមមាន Testagen (α1-adrenergic blockers + ថ្នាំសុលរន្ធគូថដែលមានថ្នាំប្រឆាំងនឹងការរលាកដែលមិនមែនជាស្តេរ៉ូអ៊ីត) កម្រិតស៊ីរ៉ូអ៊ីដ្រូសែនមានភាពប្រសើរឡើង។ កម្រិតតេស្តូស្តេរ៉ូនសរុបបានកើនឡើង។ នេះបង្ហាញថា Testagen អាចគ្រប់គ្រងតុល្យភាព endocrine តាមរយៈយន្តការមួយចំនួន។ យន្តការដែលអាចជឿទុកចិត្តបានគឺថា Testagen មានឥទ្ធិពលលើផ្លូវបង្ហាញសញ្ញាទាក់ទងនឹងការសំយោគអ័រម៉ូន testosterone នៅក្នុងកោសិកា Leydig ។ ការសំយោគអ័រម៉ូន Testosterone គឺជាដំណើរការដ៏ស្មុគស្មាញមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអង់ស៊ីមជាច្រើន និងម៉ូលេគុលផ្តល់សញ្ញា។ Testagen អាចធ្វើឱ្យសកម្ម ឬរារាំងផ្លូវផ្តល់សញ្ញាដែលពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់ទៅនឹងអ្នកទទួល intracellular ដោយហេតុនេះជំរុញការសំយោគអ័រម៉ូន testosterone ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាព endocrine របស់អ្នកជំងឺ និងកាត់បន្ថយរោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកក្រពេញប្រូស្តាតដែលមិនមែនជាបាក់តេរីរ៉ាំរ៉ៃ [3].
តើកម្មវិធី Testagen មានអ្វីខ្លះ?
ការព្យាបាលជំងឺរលាកក្រពេញប្រូស្តាតដែលមិនមានបាក់តេរីរ៉ាំរ៉ៃ៖ ជំងឺរលាកក្រពេញប្រូស្តាតដែលមិនមានបាក់តេរីរ៉ាំរ៉ៃ (IIIA) ជារឿយៗអមដោយរោគសញ្ញានៃផ្លូវទឹកនោមទាប ជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់គុណភាពជីវិតរបស់អ្នកជំងឺ។ Testagen ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការព្យាបាលលក្ខខណ្ឌបែបនេះ [4] (Niu D, 2023) ។ ការសិក្សាដោយប្រើរបបព្យាបាលបែបអភិរក្សដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវ α1-adrenergic blockers ថ្នាំសុលរន្ធគូថជាមួយនឹងថ្នាំប្រឆាំងនឹងការរលាកដែលមិនមែនជាស្តេរ៉ូអ៊ីត និង Testagen ទទួលបានលទ្ធផលគួរឱ្យកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីមួយខែ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ Urodynamic មានភាពប្រសើរឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដែលបង្ហាញពីមុខងារ micturition ប្រសើរឡើង និងការធូរស្រាលនៃរោគសញ្ញាស្ទះផ្លូវទឹកនោម។ ទន្ទឹមនឹងនេះ កម្រិតនៃការរលាក intraprostatic មានការថយចុះ កាត់បន្ថយការខូចខាតជាលិកា។ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀត កម្រិតតេស្តូស្តេរ៉ូនសរុបក្នុងសេរ៉ូមបានកើនឡើង។ អ័រម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រក្សាមុខងារធម្មតានៃប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់បុរស មុខងារផ្លូវភេទ និងការរំលាយអាហារទាំងមូល ហើយការកើនឡើងរបស់វាជួយកែលម្អជំងឺ endocrine ដែលបណ្តាលមកពីជំងឺនេះ [3].
ការជ្រៀតចូលកោសិកា និងអន្តរកម្មអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីក៖ ក្នុងនាមជា peptide សកម្មជីវសាស្រ្តខ្លី Testagen បង្ហាញលក្ខណៈសម្បត្តិកោសិកាតែមួយគត់ដែលបង្កើតជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្មវិធីវេជ្ជសាស្រ្តរបស់វា [2] (Fedoreyeva LI, 2011) ។ នៅក្នុងការពិសោធន៍កោសិកា HeLa សារធាតុ fluorescence សំខាន់ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុង cytoplasm ស្នូល និង nucleolus បន្ទាប់ពី incubation ជាមួយ fluorescein isothiocyanate-labeled Testagen ដែលបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការជ្រាបចូលទៅក្នុងកោសិកាសត្វ និង nuclei ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យ Testagen ចូលទៅក្នុងកោសិកា និងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយសមាសធាតុ intracellular ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានមុខងារនិយតកម្មនៅក្នុងកោសិកា។
ការសិក្សាបានរកឃើញថា peptides bioactive ខ្លីៗផ្សេងគ្នាបញ្ចេញឥទ្ធិពលខុសៗគ្នាទៅលើ fluorescence នៃ 5,6-carboxyfluorescein-labeled deoxyribooligonucleotides និង DNA-ethidium bromide complexes។ កម្រិតនៃការពន្លត់ពន្លឺដែលកំណត់ដោយថេរ Stern-Volmer មានភាពខុសប្លែកគ្នាក្នុងចំណោម peptides ខ្លីដូចជា Testagen អាស្រ័យលើរចនាសម្ព័ន្ធចម្បងរបស់វា នៅពេលមានអន្តរកម្មជាមួយ deoxyribooligonucleotides ដែលមានស្លាក fluorescent តែមួយខ្សែ និងពីរខ្សែ ដែលបង្ហាញពីអន្តរកម្មជាក់លាក់ជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីត nucleic ។ ការស្រាវជ្រាវបន្ថែមបង្ហាញថា Testagen និយមភ្ជាប់ទៅនឹង deoxyribooligonucleotides ដែលមានលំដាប់ CAG ។ សមត្ថភាពក្នុងការចងលំដាប់អាស៊ីត nucleic ជាក់លាក់នេះបង្ហាញថា Testagen អាចគ្រប់គ្រងមុខងារហ្សែនកោសិកានៅកម្រិតអេពីតូហ្សែន តាមរយៈអន្តរកម្ម DNA ជាក់លាក់នៃគេហទំព័រ ដោយដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពហ្សែន។ នេះមានសក្តានុពលសម្រាប់ការបង្កើតការព្យាបាលដោយផ្អែកលើបទប្បញ្ញត្តិហ្សែនជាឧទាហរណ៍ក្នុងជំងឺដែលទាក់ទងនឹងការបញ្ចេញហ្សែនមិនប្រក្រតី។ ទោះបីជាកម្មវិធីព្យាបាលដោយផ្ទាល់មិនទាន់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ក៏ដោយ ការសិក្សាផ្នែកមេកានិចនៅកម្រិតកោសិកា និងម៉ូលេគុលចង្អុលទៅកម្មវិធីវេជ្ជសាស្រ្តនាពេលអនាគត។
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
សរុបមក Testagen បានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលក្នុងការព្យាបាលជំងឺរលាកក្រពេញប្រូស្តាតដែលមិនមានបាក់តេរីរ៉ាំរ៉ៃ ខណៈដែលលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការជ្រៀតចូលកោសិកា និងអន្តរកម្មអាស៊ីត nucleic ផ្តល់នូវសក្តានុពលសម្រាប់កម្មវិធីវេជ្ជសាស្ត្រទូលំទូលាយ។ ជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវបន្ថែម វាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺ និងអន្តរាគមន៍ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តបន្ថែមទៀត។
អំពីអ្នកនិពន្ធ
សម្ភារៈដែលបានរៀបរាប់ខាងលើទាំងអស់ត្រូវបានស្រាវជ្រាវ កែសម្រួល និងចងក្រងដោយ Cocer Peptides ។
អ្នកនិពន្ធទិនានុប្បវត្តិវិទ្យាសាស្ត្រ
Niu, Dun គឺជាអ្នកប្រាជ្ញដ៏លេចធ្លោម្នាក់ក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រជីវិត។ មានទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នល្បីៗដូចជា សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រកងទ័ព និងសាកលវិទ្យាល័យ South គាត់ផ្តោតលើការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់លើឱសថសាស្ត្រ និងឱសថស្ថាន ជីវវិទ្យាកោសិកា ភាពស៊ាំ និងជីវគីមី និងជីវវិទ្យាម៉ូលេគុល។ វិញ្ញាបនបត្រទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការបើកបង្ហាញយន្តការជំងឺ ជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍ថ្នាំថ្មី និងការលើកកម្ពស់សុខភាពមនុស្ស។ លើសពីនេះ Niu, Dun ធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូង & បេះដូង ដោយស្វែងយល់ពីរោគសាស្ត្រ និងការព្យាបាលនៃជំងឺបេះដូង។ ការងាររបស់គាត់ផ្តល់នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះទ្រឹស្តីសំខាន់ៗ និងការណែនាំជាក់ស្តែងសម្រាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគ្លីនិក និងការព្យាបាលនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំនាញដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់គាត់ និងឥទ្ធិពលទូលំទូលាយរបស់គាត់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត .. Niu, Dun ត្រូវបានរាយក្នុងឯកសារយោងនៃការដកស្រង់ [4] ។
▎ ការដកស្រង់ដែលពាក់ព័ន្ធ
[1] Khavinson VK, Popovich IGE, Linkova NS, et al ។ បទប្បញ្ញត្តិ Peptide នៃការបញ្ចេញហ្សែន៖ ការពិនិត្យឡើងវិញជាប្រព័ន្ធ [J] ។ ម៉ូលេគុល, 2021,26(22},https://www.mdpi.com/1420-3049/26/22/7053
មាត្រា-លេខ = {7053).DOI:10.3390/molecules26227053។
[2] Fedoreyeva LI, Kireev II, Khavinson V, et al ។ ការជ្រៀតចូលនៃ peptides ខ្លីដែលមានស្លាក fluorescence ចូលទៅក្នុងស្នូលនៅក្នុងកោសិកា HeLa និងអន្តរកម្មជាក់លាក់នៅក្នុង vitro នៃ peptides ជាមួយ deoxy ribooligonucleotides និង DNA[J] ។ ជីវគីមីវិទ្យា-ម៉ូស្គូ, 2011,76(11):1210-1219.DOI:10.1134/S0006297911110022។
[3] Rossikhin V, Hoshchenko Y, Osipov P. ប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធី inductor សំយោគអ័រម៉ូន testosterone 'testagen' ក្នុងកង្វះ androgenic ចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺរលាកក្រពេញប្រូស្តាតបាក់តេរីរ៉ាំរ៉ៃ[J]។ បញ្ហានៃជំងឺ endocrine, 2011,36:17-22.DOI:10.21856/j-PEP.2011.2.03.
[4] Niu D, Wu Y, Lian J. វ៉ាក់សាំង RNA Circular ក្នុងការការពារ និងព្យាបាលជំងឺ[J]។ ការបញ្ជូនសញ្ញា និងការព្យាបាលគោលដៅ, 2023,8 ។ https://api.semanticscholar.org/CorpusID:261662530 ។
អត្ថបទ និងព័ត៌មានផលិតផលទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះគឺសម្រាប់តែការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងគោលបំណងអប់រំប៉ុណ្ណោះ។
ផលិតផលដែលបានផ្តល់នៅលើគេហទំព័រនេះគឺមានគោលបំណងសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនៅក្នុង vitro តែប៉ុណ្ណោះ។ ការស្រាវជ្រាវនៅក្នុង vitro (ឡាតាំង៖ *in glass* មានន័យថាក្នុងកែវ) ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅខាងក្រៅរាងកាយមនុស្ស។ ផលិតផលទាំងនេះមិនមែនជាឱសថ មិនត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិក (FDA) ហើយមិនត្រូវប្រើដើម្បីការពារ ព្យាបាល ឬព្យាបាលលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រ ជំងឺ ឬជំងឺណាមួយឡើយ។ វាត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយច្បាប់ដើម្បីណែនាំផលិតផលទាំងនេះទៅក្នុងរាងកាយមនុស្ស ឬសត្វក្នុងទម្រង់ណាមួយ។