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目的:本研究运用关联规则挖掘合附子中成药组方规律,为临床应用及新药研发提供参考.方法:以2020年版《中国药典》作为处方来源,提取药物信息,建立数据库.使用Excel、SPSS 23.0及SPSS Modeler软件进行数据录入、频次、聚类和关联规则分析.结果:共纳入有效中成药处方33首,涉及药材176味,累计出现频次467次,使用频次排名前5位的中药依次为附子、肉桂、当归、黄芪、山药;药物类别以补虚药味最多,其次为祛风湿药、活血化瘀药、理气药、解表药等;主治疾病以心系病类、肾系病类、躯体(痹、瘘、瘤等)病类为主.通过对高频药物(频数≥5次)性味归经分析得出含附子中成药中以甘、辛、苦味和温、平、寒性药为主,归肾经、脾经、心经、肝经药物居多;对高频药物(频数≥5次)聚类分析得到3大类组合,关联规则分析得出12个核心药物组合.结论:利用数据挖掘方法探究含附子中成药组方规律,对其临床应用提供了一定指导作用,为开展新处方研发提供了参考.

作者:杨梅;赵翡翠

来源:中国药事 2022 年 36卷 2期

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作者:
杨梅;赵翡翠
来源:
中国药事 2022 年 36卷 2期
标签:
附子;中成药;数据挖掘;组方规律;关联规则
目的:本研究运用关联规则挖掘合附子中成药组方规律,为临床应用及新药研发提供参考.方法:以2020年版《中国药典》作为处方来源,提取药物信息,建立数据库.使用Excel、SPSS 23.0及SPSS Modeler软件进行数据录入、频次、聚类和关联规则分析.结果:共纳入有效中成药处方33首,涉及药材176味,累计出现频次467次,使用频次排名前5位的中药依次为附子、肉桂、当归、黄芪、山药;药物类别以补虚药味最多,其次为祛风湿药、活血化瘀药、理气药、解表药等;主治疾病以心系病类、肾系病类、躯体(痹、瘘、瘤等)病类为主.通过对高频药物(频数≥5次)性味归经分析得出含附子中成药中以甘、辛、苦味和温、平、寒性药为主,归肾经、脾经、心经、肝经药物居多;对高频药物(频数≥5次)聚类分析得到3大类组合,关联规则分析得出12个核心药物组合.结论:利用数据挖掘方法探究含附子中成药组方规律,对其临床应用提供了一定指导作用,为开展新处方研发提供了参考.