マウスにおける海洋微細藻類IsochrysisGalbanaの抗疲労および抗酸化活性の評価Ⅱ

Jun 09, 2022

結果と考察

倦怠感主に2つのブランチで構成されています。メンタル倦怠感身体的疲労. 身体的疲労付随している極端な生理的倦怠感によって、結果として過度のストレスと集中的な肉体労働から強制運動や水泳など(Chen et al。、2009). のための薬理学的な薬と治療以来倦怠感 限られていて、人々のニーズを満たすことができませんでした、運動生理学者と健康学者は焦点を合わせてきました自然の探求への注目抗倦怠感の救済最近の数十年(Zhao et al。、2015)。 微細藻類は最も有望で革新的なものの1つとして認識されていますそのため栄養食品と機能性添加物のソース非常に価値のある生物活性のかなりの天然資源化合物(Matos et al。、2017)、これは延期倦怠感、代謝物の放出を促進する倦怠感に関連し、運動パフォーマンスを向上させます。cistanche, 微細藻類の重要なメンバーには貴重なものが含まれていますオメガ-3PUFAのソース。緩和する慢性疲労症候群(Maes et al。、2005). ただし、の潜在的な薬理学的活動cistanche めったに探検されていない、そしてシスタンシュが所有しているかどうか倦怠感防止活動はまだ調査されていません。 したがって、これ調査するための作業が行われました抗倦怠感効果との潜在的な根本的なメカニズムcistanche.

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詳細情報:CFS(慢性疲労症候群)を治療するためのCistanche

急性毒性評価

急性毒性試験では、シスタンチェは用量レベルでの10匹の雄および10匹の雌のKMマウスへの強制経口投与それぞれ0と5000mg/kgの。 雌雄の動物重大な異常な兆候や変化は見られませんでした、行動の変化、水または食物の消費、体重変動、またはいつでも肉眼で見える所見観察。 期間中にマウスの死亡は発生しなかった14日間の学習。 剖検結果は有意なものを示さなかった動物の内臓の変化または病変。 したがって、cistancheLDとの安全マージンが広いと考えられた50 5000mg/kgより高い。

マウスの体重に対するホンオニクの影響

全体のマウスの体重の変化実験を表に示した1。 統計的にはありませんでした最初のボディまたは最後のボディの重要な違いホンオニクまたはスピルリナグループとMCの間の重み グループ(すべてp [0 .05)、シスタンシュとスピルリナがマウスの体重に明らかな影響はありません。

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FST容量に対するシスタンチェの影響

為に抗倦怠感実験、重量負荷強制水泳テスト(FST)は標準的で正確であるため、パフォーマンスを評価するために広く利用されており、ほとんどの動物の運動に対する持久力研究者(Zhang et al。、2011)。 の改善運動持久力は、抗疲労感のパフォーマンスを示しますアクティビティ。 したがって、水泳持久力時間はマウスの運動能力の指標として記録され、これは、抵抗の能力を直感的に反映することができます倦怠感(劉と劉、2016)。 私たちの現在の研究では、示されているように図の2、水泳から倦怠感までの時間が長くなりましたホンオニクによる前処理による。 さらに、サプリメントスピルリナ(800mg / kg)とシスタンシュ(200および400mg /kg)と比較して著しく増加した水泳時間MCグループ(すべてp \0 .01)、これは好ましいことを示している可能性がありますホンオニクの抗疲労作用。

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倦怠感に関連する生化学に対するホンオニクの影響マウスのパラメータ

マウスのエネルギー消費に対するホンオニクの効果

枯渇理論は、エネルギー源の枯渇を示しています過剰な代謝物の蓄積は2つの主要なものです倦怠感の原因(Nybo、2003; You et al。、2011)。 よかった生理的倦怠感が決定的に重要である可能性があることを知っている急速に生じたエネルギー不足によって引き起こされた筋肉運動によるATP消費(ベルアルドet al。、2001)。 したがって、筋肉の活動は、身体的疲労のレベルを決定します。高強度の運動に遭遇した場合、Gluは主にエネルギーのニーズを満たすために使用され、すぐに使い果たされました

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図2マウスのFSTに対するホンオニクの影響(n=10)。 結果は次のように表されます平均± SDおよびANOVAとそれに続くLSDマルチプルによる分析比較テストとダネットT3テスト。 **p\ 0.01対MCグループ。ホンオニクグループ間の統計的差異はアルファベットで示されました同じ文字で指定された列のical上付き文字とデータで大きな違いはありませんp = 0.05


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すぐに利用でき、すぐに利用できるため酸化されて血中にATPを提供します(Bergstrom et al。、1967). 血中グリコーゲンは、エネルギーを蓄えるための二次的な形態です。長期的には、迅速に移行して、運動中のブドウ糖の突然の不足と残る血中の生理学的状態内のレベル(Ortenbladet al。、2013)。 そして、肝臓のグリコーゲンのレベルを上げ、筋肉グリコーゲンは、疲れ果てた運動。現在の作業では(図。3)、NCグループと比較して、Glu、肝グリコーゲンおよび筋肉の血清レベルグリコーゲンはすべて有意に減少しました(p\ 0 .01)MCグループ。 ただし、上記のレベルの低下パラメータは、スピルリナとシスタンチェによって大幅に上昇しました用量依存的な方法。 でのシスタンシュの補給100 mg / kgは、統計的に有意な差を達成できませんでした、MCグループと比較して。 注目すべきことに、ホンオニク補充(400mg / kg)の筋肉グリコーゲンのレベルマウスはスピルリナを補給したマウスと同等でしたグループ。 これらの結果は、シスタンチェが消耗中のエネルギー消費を延期するエクササイズ。

マウスの代謝に対するホンオニクの影響

運動による倦怠感からの回復には加速器が必要です体内に蓄積された代謝物の排泄物を食べるおよび/または発生した潜在的な損傷の修復を促す運動中(Xu et al。、2013)。 LA、代謝産物解糖系、のプロセスを通じて生成されます激しい運動中の筋肉の嫌気的解糖。LAの急速な排除は緩和することが報告されています倦怠感(Ding et al。、2011)。 BUNは間違いなくタンパク質とアミノ酸の異化作用、およびBUNの増加活動は一般的にタンパク質分解を象徴します。心収縮を危うくし、最終的にもたらす倦怠感(嘉と呉、2008). 細胞質ゾル酵素として、LDHとCKの両方で十分です生理学的条件下で臓器の細胞内。LDHは嫌気的解糖に関与する重要な酵素です乳酸をトランスに触媒する糖新生ピルビン酸に形成する(ジンとウェイ、2011)。 接続することによりATPの生産と利用の間のサイト、CKは細胞内のバランスを維持する上で不可欠な部分エネルギー(Wang et al。、2011)。 激しい運動は酸素ラジカルの過剰な生成、それはもたらす筋細胞の損傷とLDHとCKの浸潤についてプラズマに。 したがって、高レベルのLDHとCK血清は細胞の重要な指標であると考えられています壊死および組織損傷(Ding et al。、2011)。 増加血清LDHとCKのレベルは、筋肉の損傷を示唆しています形成された、または開始されている(Zamanian et al。、2017). したがって、LA、BUN、LDHおよびCKの蓄積血清は倦怠感の進行を明らかにすることができ、ワークロードの強度。 その上、過度の物理的運動は肝細胞の急激な収縮につながる可能性があり、さらに肝臓の機能障害を引き起こします(Latour et al。、1999). ALTとASTの過剰蓄積は重要な指標です肝細胞損傷の、したがって典型的な徹底的な運動への反応(Praphatsorn et al。、2010). 

図に示すように。4、疲れ果てた水泳にさらされたとき、MCのLA、BUN、LDH、およびCKのレベルグループはすべてNCと比較して有意に上昇しましたグループ (p \0 .01)。 それにもかかわらず、スピルリナとホンオニクはLAのレベルを大幅に低下させました。

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図4LAの血清レベルに対するホンオニクの影響(A)、BUN(B)、LDH(C)、CK(D)、ALT(E)およびAST(F)消耗後のマウス(n=10)水泳。 結果は平均として表されます± SDと分析ANOVAに続いてLSD多重比較検定とDunnettT3テスト。##p \0 .01対NCグループ、*p \0.05, **p\ 0.01対MCグループ。 ホンオニクグループ間の統計的差異は、アルファベットの上付き文字、および同じで指定された列のデータ文字はで有意差はありませんp = 0.05


用量に関連した方法でのBUNおよびCK(p\ 0.05またはp\ 0 .01)、特に200および400 mg/kgシスタンシュの場合(p\0 .01)。 ただし、100 mg/kgシスタンシュのLDHレベル前処理グループは統計的差異に到達できませんでしたMCマウスと比較して(p [0 .05)。 また、ばく露FSTへの移行は血清ALTとASTの上昇をもたらしましたマウスのレベル(p\ 0.01vs。 NCグループ)。 しかし、これらは変化は前処理によって大幅に抑制されましたとcistanche(p\ 0。01対すべての用量のMCグループ)。 これらの結果cistancheが体の持久力を改善するかもしれないことを示唆しました少なくとも部分的には、運動し、その抗倦怠感効果を発揮しますエネルギーとタンパク質の代謝を減らし、保護する過度の運動中の損傷による細胞。マウスの抗酸化状態に対するホンオニクの影響酸化ストレスは身体的疲労に重要な役割を果たします(Coombes et al。、2002). 

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リアクティブフリーの蓄積徹底的な運動によって引き起こされたラジカルは、組織の損傷につながる(You et al。、2011)。 MDAは膜脂質過酸化の最も重要な製品。そしてそれはフリーラジカルを介した主な結果の1つです細胞の酸化的損傷を直接反映する病変膜。 徹底的な運動はMDAレベルを上げることができます(趙ら、2014)。 一方、SODとGSH-Px、2つの主要な抗酸化物質として、耐性に積極的な役割を果たします倦怠感と細胞の保護の活性酸素ラジカルの生成と除去酸化ストレス傷害からの代謝産物(シャンet al。、2011). SOD、MDA、およびの血清レベルに対するシスタンチェの効果GSH-Pxを図に示しました。5。 マウスが強制された後水泳、MCグループのSODおよびGSH-Px活動MDAの内容が大幅に増強されました。 しかし、シスタンチェはSODおよびGSH-Pxの活動を大幅に向上させ、用量依存的にMDAレベルを低下させる、これは、シスタンチェとその優れた抗酸化成分を持った生理活性成分容量(Sun et al。、2014)。 注目すべきことに、抗酸化剤ホンオニクの能力はスピルリナよりも強く、重要でした抗酸化作用があると広く報告されている微細藻類(Nuno et al。、2013)そして行使する抗倦怠感効果(趙et al。、2015)。 これらの発見は、抗倦怠感がホンオニクの効果は、その効果と密接に関連している可能性があります抗酸化作用。

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図5SODの血清レベルに対するホンオニクの影響(A)、GSH-Px(B), およびMDA(C)水泳を使い果たした後のマウス(n=10)。 結果平均として表されます± SDおよびANOVAによる分析とそれに続くLSD多重比較検定とダネットT3検定。##p \0.01対

NCグループ、*p\ 0.05, **p \0.01対MCグループ。 統計ホンオニクグループ間の違いはアルファベット順のスーパーで示されましたスクリプト、および同じ文字で指定された列のデータはで大幅に​​異なるp = 0.05


結論として、私たちの現在の研究は、そのcistancheposを示しました好意的な評価抗倦怠感最初のマウスでの効果スピルリナよりも優れていた時間。 The抗倦怠感 効果は、その貢献によって部分的に説明されるかもしれませんエネルギー消費を減らし、蓄積を減らします代謝産物の、そして特に、かなりの力を発揮する抗酸化作用。 より詳細な研究は探索する必要があります抗倦怠感ホンオニクのメカニズム、私たちの調査結果は、シスタンチェが有望な候補として役立つかもしれないことを示唆しました倦怠感を和らげるための栄養補助食品。

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最高で最も純粋なものを入手するには、お問い合わせくださいcistancheエキス:wallence.suen@wecistanche.com







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