คุณสมบัติต้านอาการเมื่อยล้าของ Porphyridium Cruentum ในหนู
Mar 19, 2022
ติดต่อ: Audrey Hu Whatsapp/hp: 0086 13880143964 อีเมล:audrey.hu@wecistanche.com
หยงเหมย หวง1, หยงฟู่ หวาง2, เวินเจี๋ย หลี่3, จิงถิง จ้าน4, Jinli Lei4, หนิง ลี่1, Lihua Tan2, ช้างฉู่2, เจี้ยนหนาน เฉิน2, ฮุ่ยหลัว4*
สถาบันวิจัยชีวการแพทย์ทางทะเล ห้องปฏิบัติการหลักของ Zhanjiang สำหรับ R & D ทรัพยากรจุลินทรีย์ทางทะเลในริมอ่าวเป่ยบู
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างโจว, สถาบันวิศวกรรมคณิตศาสตร์แห่งการแพทย์แผนจีน, ห้องปฏิบัติการหลักของการพัฒนายาใหม่และการวิจัยการแพทย์แผนจีนของมณฑลกวางตุ้ง, กวางโจว, 510006,
ภาควิชาโลหิตวิทยา โรงพยาบาลในเครือ Guangdong Medical University, Zhanjiang, 524001,
แผนกการสอนและวิจัยเคมี ห้องทดลองหลักของ Zhanjiang สำหรับ R&D Marine Microbial Resources ใน Beibu Gulf Rim, Guangdong Medical University, Zhanjiang 524023, PR China
วัตถุประสงค์:เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของ Porphyridium cruentum (PC) ต่อความเหนื่อยล้าที่เกิดจากการทดสอบบังคับว่ายน้ำในหนูทดลอง
วิธีการ:หนูถูกสุ่มแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมปกติ กลุ่มควบคุมแบบจำลอง (MC, การว่ายน้ำที่ไม่ผ่านการบำบัด); กลุ่มที่บำบัดด้วยสาหร่ายเกลียวทอง (SP,800 มก./กก.); กลุ่มที่ได้รับ PC (50, 100 และ 200 มก./กก.) ตามลำดับ หลังจากให้ยาในกระเพาะเป็นเวลา 14 วันติดต่อกัน ได้ทำการทดลองว่ายน้ำโดยรับน้ำหนักสำหรับหนูทดลอง และตรวจสอบตัวชี้วัดทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้า รวมถึงเวลาในการว่ายน้ำอย่างละเอียด ระดับกลูโคส (Glu) ปริมาณไกลโคเจนในตับ (HG) ไกลโคเจนในกล้ามเนื้อ เนื้อหา (MG), การทำงานของกลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดส (GSH-Px), ครีเอทีนไคเนส (CK), มาลอนไดอัลดีไฮด์ (MDA), ระดับยูเรียไนโตรเจน (SUN), การทำงานของแลคเตทดีไฮโดรจีเนส (LDH), กรดแลคติก (LA) เช่นเดียวกับซูเปอร์ออกไซด์ dismutase ( SOD).
ผลลัพธ์:PC ยืดเวลาความทนทานในการว่ายน้ำได้อย่างมากเมื่อเทียบกับ MC After PC
การรักษา Glu, HG และ MG เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยขึ้นกับขนาดยา ระดับ SUN, LA, LDH และ CK ในซีรัมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การรักษาด้วย PC ช่วยเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ 2 ชนิด ได้แก่ GSH-Px และ SOD ในขณะที่ปริมาณ MDA ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม MC
บทสรุป:ผลลัพธ์เหล่านี้บ่งชี้ว่าพีซีมีผลต้านความเหนื่อยล้าที่แข็งแกร่ง ดังนั้นพีซีจึงอาจเหมาะสำหรับการรวมในอาหารที่มีประโยชน์เพื่อต่อต้านความเหนื่อยล้า
คำสำคัญ: Porphyridium cruentum, ป้องกันความเมื่อยล้า,เมแทบอลิซึมของพลังงาน, สารที่เป็นอันตราย, ความเครียดออกซิเดชัน
การแนะนำ
ทดลอง
วัสดุและเคมีภัณฑ์
PC และ SP ได้มาจากเซี่ยงไฮ้Guangyu Biological Technology Co. Ltd และระบุโดย Prof. Ziren Su ในเดือนมิถุนายน 2017 ชุดเครื่องมือเชิงพาณิชย์สำหรับการวิเคราะห์ทางชีวเคมีของไกลโคเจนในตับ (HG), ไกลโคเจนในกล้ามเนื้อ (MG), กลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดส (GSH-Px), malondialdehyde (MDA), แลคติก กรด (LA) และซูเปอร์ออกไซด์ dismutase (SOD) จัดทำโดย Nanjing Jiancheng Bioengineering Institute (Nanjing, Jiangsu, China)
สัตว์ทดลอง
การออกแบบทดลอง
ข้อสอบบังคับว่ายน้ำ
ประการแรก การทดสอบบังคับว่ายน้ำ wตามที่ดำเนินการจากการวิจัยก่อนหน้านี้ [4] โดยมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย โดยสังเขป หนึ่งชั่วโมงหลังจากการบริหารครั้งสุดท้าย หนู 10 ตัวของกลุ่มทดลองแต่ละกลุ่มถูกใช้สำหรับการทดสอบบังคับว่ายน้ำ และโหลดด้วยลวดตะกั่วที่มีน้ำหนักตัว 5 เปอร์เซ็นต์ที่ติดกับหาง จากนั้นนำสัตว์ทดลองลงในสระน้ำพลาสติก (50 ซม. × 35 ซม. × 30 ซม.) โดยรักษาระดับน้ำไว้ที่ 25 ± 2 องศา ในขณะเดียวกัน เวลาความอดทนก็ถูกบันทึกทันทีเมื่อพวกเขาไม่สามารถประสานการเคลื่อนไหวและล้มเหลวในการกลับสู่ผิวน้ำภายใน 10 วินาที [4,7]
การวัดดัชนีทางชีวเคมี
หลังจากการให้ยาครั้งสุดท้าย หนูที่เหลือ 10 ตัวของแต่ละกลุ่มถูกบังคับให้ว่ายน้ำเป็นเวลา 90 นาทีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีน้ำหนัก ยกเว้นกลุ่ม NC จากนั้นหนูถูกสังเวยภายใต้การดมยาสลบด้วยเพนโตบาร์บิทัล (60 มก./กก.) หลังจากนั้นเก็บตัวอย่างเลือดจากลูกตาด้วยหลอดเส้นเลือดฝอย heparinized ทันที กล้ามเนื้อตับและขาหลังถูกตัดออกจากหนูทดลองเพื่อหา HG และ MG ตามลำดับ เลือดถูกปั่นแยกที่ 3500 รอบต่อนาที 4 องศาเป็นเวลา 10 นาที และได้รับพลาสมาเพื่อวัดความเข้มข้นของ SOD, GSH-Px, LA และ MDA ด้วยชุดอุปกรณ์ Elisa และกำหนดระดับของ SUN, LDH, CK และ Glu โดยเครื่องวิเคราะห์ทางชีวเคมีประเภทฮิตาชิ 7180
การวิเคราะห์ทางสถิติ
ผลลัพธ์
ผลกระทบของพีซีต่อน้ำหนักตัว
น้ำหนักเมาส์ที่บันทึกทุกวันตลอดการทดลองแสดงไว้ในตารางที่ 1 ข้อมูลระบุว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักในทุกกลุ่มอย่างชัดเจน (p >0.05).
ผลกระทบของพีซีต่อความสามารถในการว่ายน้ำที่รับน้ำหนัก
เพื่อตรวจสอบโดยตรงว่าพีซีจัดแสดงหรือไม่ป้องกันความเมื่อยล้า, บันทึกเวลาว่ายน้ำรับน้ำหนัก (รูปที่ 2) ตามที่คาดไว้ เมื่อเทียบกับกลุ่ม MC เวลาว่ายน้ำอย่างละเอียดถี่ถ้วนยืดเยื้อหลังการรักษาด้วย PC โดยเฉพาะกลุ่ม PC-M, PC-H และ SP ยืดอายุความครบถ้วนสมบูรณ์อย่างมีนัยสำคัญเวลาว่ายน้ำ 59.3, 80.5 และ 97.1 เปอร์เซ็นต์ (p < 0.01),="" respectively.="" the="" results="" showed="" that="" pc="" could="" increase="" the="" exhaustive="" swimming="" capacity="" of="">

ผลกระทบของพีซีต่อการใช้พลังงาน
หลังจากการทดสอบว่ายโดยไม่มีน้ำหนักเป็นเวลา 90 นาที วัดระดับของ Glu (รูปที่ 3 A) เมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ว่ายน้ำ ระดับของ Glu ในกลุ่ม MC ลดลงอย่างเห็นได้ชัด (p <0.01). nevertheless,="" glu="" level="" in="" pc-l,="" pc-m,="" pc-h,="" and="" sp="" groups="" was="" increased="" by="" 23.4,="" 68.4,73.6,="" and="" 76.8="" %,="" respectively="" compared="" to="" mcgroup.="" among="" the="" treatment="" groups,="" pc-m,="" pch,="" and="" sp="" exhibit="" significant="" changes="" (all="">0.01).>p <0.01). as="" the="" major="" source="" of="" energy="" consumption,="" glycogen="" in="" muscle="" and="" liver="" were="" also="" determined.="" as="" figure="" 3="" b="" shows,="" the="" mg="" content="" of="" the="" mc="" group="" declined="" significantly="" when="" compared="" with="" the="" nc="" group="">0.01).>p < 0.01).="" however,="" the="" mg="" content="" of="" pc-m,="" pc-h,="" and="" sp="" groups="" significantly="" increased="" by="" 56.3,="" 66.9,="" and="" 72.8="">p < 0.01)="" compared="" with="" the="" mc="" group.="" in="" addition,the="" hg="" content="" of="" mc="" group="" declined="" notably(figure="" 3c,="">p < 0.01),="" the="" hg="" content="" of="" three="" pc-treated="" groups="" and="" sp="" group="" significantly="" improved="" by="" 77.2,="" 93.2,="" 126.0,="" and="" 147.3="" %,respectively="">p <>
ผลกระทบของพีซีต่อกิจกรรม SUN, LA, LDH และ CK
SUN, LA, LDH, CK เป็นตัวบ่งชี้ที่ละเอียดอ่อนของความสามารถในการออกกำลังกาย ดังแสดงในรูปที่ 4 A หลังจากการบริหาร PC เป็นเวลา 14 วัน กิจกรรม SUN ในกลุ่ม MC สูงกว่ากลุ่ม NC (7.32 ± 0.80 เทียบกับ 16.25 ± 2.91 mmol/L,p <0.01). after="" treatment,="" sun="" activity="" in="" pc="" or="" sp="" groups="" were="" remarkably="" decreased="" (13.89="" ±2.51,="" 10.87="" ±="" 1.59,="" 10.68="" ±="" 2.21="" and="" 10.48="" ±1.62="" mmol/l,="" respectively,="" versus="" 16.25="" ±="" 2.91mmol/l,="">0.01).>p < 0.05="" or="">p < 0.01).="" as="" shown="" in="" figure="" 4="" b,="" the="" level="" of="" la="" in="" three="" doses="" of="" pc="" groups="" and="" sp="" group="" significantly="" decreased="" by28.1,="" 28.5,="" 30.7,="" and="" 32.1="" %,="" respectively,="" versus="" the="" mc="" c="" group="">p < 0.01).="" in="" figure="" 4="" c,="" the="" effects="" of="" pc="" and="" sp="" on="" ldh="" activities="" were="" presented.the="" activity="" of="" ldh="" was="" significantly="" inhibited="" in="" pc-m,="" pc-h="" and="" sp="" groups="" by="" 7.2="" %="">p < 0.05),12.6="" %="">p < 0.01)="" and="" 13.8="" %="">p < 0.01),compared="" with="" mc="">

ตารางที่ 1:การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว (ค่าเฉลี่ย ± SD, n=10)
นอกจากนี้ กิจกรรม CK ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่ได้รับ PC และ SP เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม MC (รูปที่ 4 D) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้มข้นของ CK ลดลง 20.7, 36.1, 39.3 และ 40.1 เปอร์เซ็นต์ (p < 0.01),="" respectively,="" indicating="" that="" pc="" treatment="" leads="" to="" a="" reduction="" in="" ck="" activity="" in="" a="" dose-dependent="">
ผลกระทบของพีซีต่อดัชนีความเครียดออกซิเดชัน
ในการประเมินผลกระทบของ PC ต่อดัชนีความเครียดออกซิเดชันที่เกิดจากความล้า การวัดระดับ SOD, GSH-Px และ MDA (รูปที่ 5 A) มีความแตกต่างที่โดดเด่นระหว่างกลุ่ม MC และ NC ใน SOD (p < 0.01),="" which="" were="" notably="" improved="" by="" pc-="" and="" sp-="" treatment="" than="" those="" in="" the="" mc="" group="">p < 0.05="" or="">p < 0.01).="" additionally,="" sod="" levels="" in="" pc-m,="" pc-h,="" and="" sp="" groups="" were="" significantly="" elevated="" by="" 15.0,="" 15.9,="" and="" 19.0="" %respectively.="" similarly,="" the="" concentration="" of="" gshpx="" in="" pc-m,="" pc-h,="" and="" sp="" groups="" displayed="" a="" significant="" increase="" of="" 53.7,="" 121.9,="" and="" 129.3="" %.(figure="" 5="" b,="">p < 0.05="" or="">p < 0.01)moreover,="" serum="" mda="" levels="" in="" pc-m,="" pc-h="" andsp="" groups="" descend="" significantly="" when="" compared="" to="" that="" of="" the="" mc="" group="" (20.2,="" 24.4,="" and="" 24.8="" %,="" respectively,="">p < 0.01)="" in="" figure="" 5="" c.="" morespecifically,="" pc-h="" group="" showed="" a="" similar="" reduction="" after="" sp="">
อภิปรายผล
ทุกวันนี้ การทดสอบว่ายแบบบังคับด้วยน้ำหนักได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อประเมินผลการต้านความเมื่อยล้าและความสามารถในการออกกำลังกายในหนูทดลอง [8] ในการศึกษานี้ ก่อนอื่นเราได้ตรวจสอบอิทธิพลของพีซีที่มีต่อน้ำหนักตัวและสถานะทางสรีรวิทยาของหนู ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า PC ไม่มีผลกระทบที่เป็นพิษต่อสัตว์ และไม่มีผลเสียต่อน้ำหนักตัวของพวกมันหลังการรักษาต่อเนื่อง 14-วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าปริมาณ PC ที่ใช้นั้นปลอดภัยสำหรับหนู นอกจากนี้เรายังพบว่ากลุ่ม PC ขยายเวลาที่ใช้เหนื่อย โดยเฉพาะกลุ่ม PC-M และ PC-H ซึ่งบ่งชี้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการต่อต้านการล้าของ PC ต่อหนู ตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องหลายตัวที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความล้าถูกกำหนดเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต้านความล้าของพีซีเพิ่มเติม ตามที่ได้รายงานไว้ก่อนหน้านี้ การออกกำลังกายอย่างเข้มข้นนำไปสู่การสูญเสีย ATP อย่างรวดเร็วและการขาดแคลนพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหนื่อยล้า [9] ระหว่างการออกกำลังกาย Glu จะถูกออกซิไดซ์ก่อนเพื่อสร้าง ATP เพื่อให้ร่างกายต้องการพลังงานของกล้ามเนื้อ [10] นอกจากนี้ พลังงานของร่างกายยังสามารถได้มาจากไกลโคเจโนไลซิส ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานสำรองระยะยาวที่สำคัญซึ่งให้พลังงานเพียงพอสำหรับการหดตัวของกล้ามเนื้อ และใช้เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนสำหรับกลูโคส [11]
มีรายงานว่าการฟื้นฟู HG และ MG นั้นมีประโยชน์ในการปรับปรุงความทนทานในการเล่นกีฬา เช่น การว่ายน้ำ [12] ในการศึกษานี้ ผลลัพธ์ของเราระบุว่าการรักษาด้วย PC-M และ PC-H เพิ่มระดับ Glu อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ PC ยังเพิ่ม HG และ MG อย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่ขึ้นกับขนาดยาระหว่างการออกกำลังกายว่ายน้ำ นอกจากนี้ ผลของการรักษาด้วย PC-H ต่อเนื้อหาของ HG และ MG ยังเทียบได้กับผลของยาบวก SP ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าพีซีมีผลในเชิงบวกเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการออกกำลังกายและชะลอการเกิดความเหนื่อยล้าทางร่างกาย เป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อร่างกายไม่สามารถได้รับพลังงานเพียงพอจากการเผาผลาญแบบแอโรบิก ไกลโคไลซิสแบบไม่ใช้ออกซิเจนจะกลายเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงาน ดังนั้น LA ซึ่งเป็น metabolites ของ glycolysis จึงถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในพารามิเตอร์ทางชีวเคมีของความล้าของกล้ามเนื้อ [13] สำหรับความเข้มข้นของการออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้น เนื้อหาของ SUN จะเพิ่มขึ้นตามลำดับ เนื่องจาก catabolism ของโปรตีนและกรดอะมิโน เพื่อชดเชย catabolism ของน้ำตาลและไขมัน และตอบสนองความต้องการการใช้พลังงานของร่างกาย [14] จากผลการศึกษานี้ระบุว่าการรักษาด้วย PC ช่วยลดการสะสมของ SUN และ LA ในหนูได้อย่างมีนัยสำคัญ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าพีซีใช้ฤทธิ์ต้านความเหนื่อยล้าโดยลดการสะสมของสารเมตาบอลิซึมที่ทำให้เกิดไอเสียระหว่างการทดลองว่ายน้ำอย่างละเอียดถี่ถ้วน
พร้อมกันนั้น LDH มีบทบาทสำคัญในการเร่งปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชัน-รีดักชันของไพรูเวต ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาปฏิกิริยารีดักชัน-รีดักชันแบบไม่ใช้ออกซิเจน เป็นดัชนีที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งเกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้า และระดับของมันส่งผลต่อความทนทานในระหว่างการทดสอบว่าย [7] ในฐานะที่เป็นเอนไซม์ไซโตซอลที่สะสมอยู่ในเซลล์ของร่างกายอย่างมากมาย CK เป็นตัวบ่งชี้ทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้า ส่วนใหญ่เกิดจากการสะท้อนของความเสียหายที่เกิดกับโครงสร้างกล้ามเนื้อและเยื่อหุ้มเซลล์ [15] ผลการศึกษาพบว่าระดับ CK และ LDH ในกลุ่มที่ได้รับ PC ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับกลุ่ม MC ข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่าพีซีอาจใช้คุณสมบัติต่อต้านความเหนื่อยล้าโดยอำนวยความสะดวกในการกำจัดกรดแลคติกและลดความเสียหายต่อโครงสร้างกล้ามเนื้อและเยื่อหุ้มเซลล์ นอกจากนี้ ความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันยังสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความเหนื่อยล้าทางกายภาพ [16] จากการศึกษาก่อนหน้านี้เปิดเผยว่า การออกกำลังกายอย่างละเอียดถี่ถ้วนทำให้เกิด ROS มากมาย [17] ในเวลาเดียวกัน เอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ เช่น SOD และ GSH-Px มีหน้าที่ในการขจัด ROS [7] นอกจากนี้ SOD ยังเร่งปฏิกิริยาอนุมูลซุปเปอร์ออกไซด์เพื่อสร้าง H2O2 และ O2 เป็นหลัก GSH-Px เร่งการสลายตัวของ H2O2 เป็น H2O และ O2 [18] ดังนั้น SOD และ GSH-Px จึงเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับความล้าซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีซึ่งต้านทานความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน นอกจากนี้ MDA ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของ lipid peroxidation เป็นตัวบ่งชี้ความเสียหายจากออกซิเดชันในการทดลองต่อต้านความเมื่อยล้า [13] ในการศึกษานี้ การรักษาด้วย PC ส่งเสริมฤทธิ์ทางชีวภาพของ SOD และ GSH-PX ในพลาสมามากกว่าการรักษาในกลุ่ม MC โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม PC-H นอกจากนี้ ระดับ MDA ลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังการรักษาด้วย PC ดังนั้น ผลลัพธ์เหล่านี้บ่งชี้ว่าพีซีมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพป้องกันความเมื่อยล้าในหนูโดยเสริมการทำงานของสารต้านอนุมูลอิสระและป้องกันไขมันเปอร์ออกซิเดชันหลังออกกำลังกายอย่างครบถ้วน
บทสรุป
ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า PC มีคุณสมบัติต่อต้านความล้าและเร่งการฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน PC-H และเปรียบเทียบได้ดีกับการควบคุมเชิงบวก (ค่าอ้างอิง) SP ดังนั้น PC อาจเหมาะสำหรับการรวมอยู่ในอาหารที่มีประโยชน์เพื่อลดอาการเมื่อยล้า
นี่คือผลิตภัณฑ์สำหรับต่อต้านความเหนื่อยล้าของเรา! คลิกที่ภาพเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม!
ข้อมูลอ้างอิง
13. Chen Y, Miao Y, Huang L, Li J, Sun H, Zhao Y, Yang J, Zhou W. กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของซาโปนินที่สกัดจาก Radix Trichosanthis: การประเมินในร่างกายและในหลอดทดลอง BMC Complement Altern Med 2014;
14.1-8.14. Li X, Zhang H, Xu H. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเห็ดหอมโพลีแซคคาไรด์และฤทธิ์ต้านความเหนื่อยล้าภายใต้การสั่นสะเทือน Int J Biol Macromol 2009; 45: 377-380.
15. Wang SY, Huang WC, Liu CC, Wang MF, Ho CS, Huang WP, Hou CC, Chuang HL, Huang CC สารสกัดจากผลฟักทอง (Cucurbita moschata) ช่วยเพิ่มความอ่อนล้าทางร่างกายและการออกกำลังกายในหนู โมเลกุล 2012; 17: 11864-11876.












