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

Anti-fatigue

การแนะนำ

Porphyridium cruentum (PC) สาหร่ายสีแดงที่มีเซลล์เดียวที่ผลิตขึ้นส่วนใหญ่ในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เป็นแหล่งเชื้อเพลิงชีวภาพ อาหาร และยาที่มีศักยภาพ [1] การวิจัยพบว่าพีซีมีพอลิแซ็กคาไรด์มากมาย กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFAs) ไฟโคอีริทริน เม็ดสี และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆ [2] นอกจากนี้ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเหล่านี้จาก PC มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติทางคลินิก เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ ต้านเนื้องอก และคุณสมบัติทางภูมิคุ้มกัน [3] อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากอาการเมื่อยล้าที่อาจเกิดขึ้นของพีซีนั้นได้รับความสนใจอย่างจำกัด ดังนั้น การศึกษาในปัจจุบันของเราจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบกิจกรรมต่อต้านความเหนื่อยล้าที่อาจเกิดขึ้นและกลไกที่เป็นไปได้ของพีซีในแบบจำลองหนูว่ายน้ำที่มีความทนทานซึ่งเหนี่ยวนำให้เกิดภาระ นอกจากนี้,สาหร่ายเกลียวทอง(SP) ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการต้านอาการเมื่อยล้าตามการศึกษาก่อนหน้านี้ และได้รับเลือกให้เป็นผู้ควบคุมเชิงบวกในการศึกษานี้ [4]


cistanche deserticola (2)

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

หนูคุนหมิงเพศผู้ (20 ± 2 กรัม) ถูกซื้อมาจากศูนย์สัตว์ทดลองทางการแพทย์ของมณฑลกวางตุ้ง (ฝอซาน ประเทศจีน) สัตว์ทั้งหมดถูกเลี้ยงและดัดแปลงเป็นเวลา 7 วันภายใต้สภาพแวดล้อมมาตรฐาน (อุณหภูมิ 22 ± 2 องศา ความชื้น 55 ± 2 เปอร์เซ็นต์ และ 12-ชม. รอบแสง/มืด) การทดลองทั้งหมดดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดโดยคณะกรรมการการดูแลและสวัสดิภาพสัตว์ [5] และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการจริยธรรมสถาบันของมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนกวางโจว (อนุมัติหมายเลข 2016047)

การออกแบบทดลอง

หลังจาก 7 วันของการปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อม หนูถูกจัดเรียงเป็นหกกลุ่มการทดลองที่แตกต่างกันโดยการสุ่ม (n=20): กลุ่มควบคุมปกติ (NC, น้ำเกลือปกติ), กลุ่มควบคุมแบบจำลอง (MC, น้ำเกลือปกติ), กลุ่มควบคุมเชิงบวก (SP , 800 มก./กก.) และกลุ่มการให้ยา PC สามกลุ่มที่มีขนาดยาต่ำ (PC-L, 50 มก./กก.), กลุ่มขนาดปานกลาง (PC-M, 100 มก./กก.) และกลุ่มที่มีขนาดยาสูง (PC-H, 200 มก./กก.) ตามลำดับ ปริมาณของ SP และ PC พิจารณาจากการทดสอบเบื้องต้นและเอกสารก่อนหน้าของเรา [6] SP และ PC ถูกแขวนลอยในน้ำกลั่นและรับประทานวันละครั้งเป็นเวลา 14 วัน รูปที่ 1 เป็นแผนผังของการออกแบบการทดลองนี้

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

ค่าถูกแสดงเป็นค่าเฉลี่ย± SD การทดสอบทางสถิติสำหรับความแตกต่างดำเนินการโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวตามด้วยการทดสอบ LSD และการทดสอบ Duncan โดยใช้สถิติ SPSS 230 (IBMInc, New York, USA) ค่าของp < 0.05="" were="" considered="" statistically="">

cistanche has anti-aging effect

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="">

_20220107151031

รูปที่ 1: ผลกระทบของพีซีต่อเวลาว่ายน้ำอย่างละเอียดถี่ถ้วนในหนู ข้อมูลแสดงเป็นค่าเฉลี่ย± SD (n=10) **p < 0.01="" compared="" to="" mc="">

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="">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="">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 <>

cistanche can treat diabetes

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,="">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="">



_20220107152112

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="">


cistanche has anti-inflammatory effect

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]

cistanche can relieve chronic fatigue


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

cistanche procudct

นี่คือผลิตภัณฑ์สำหรับต่อต้านความเหนื่อยล้าของเรา! คลิกที่ภาพเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม!

ข้อมูลอ้างอิง

1. Freitas AC, Rodrigues D, Rocha-Santos TAP, Gomes AMP, ดูอาร์เต เอซี เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลก้าวหน้าไปสู่การประยุกต์ใช้ในอาหารที่มีประโยชน์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีชีวภาพ Adv 2012; 30: 1506-1515.
2. Fuentes MMR, เฟอร์นันเดซ GGA, เปเรซ JAS, เกร์เรโร JLG ข้อมูลสารอาหารชีวมวลของสาหร่ายขนาดเล็ก Porphyridium cruentum เคมีอาหาร 2000; 70: 345-353.
3. Sun L, Wang L, Zhou Y. การกระตุ้นภูมิคุ้มกันและฤทธิ์ต้านเนื้องอกของพอลิแซ็กคาไรด์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่างกันจาก Porphyridium cruentum คาร์โบไฮเดรตโพลิม 2012; 87: 1206-1210.
4. Zhao XN, Wang XF, Liao JB, Guo HZ, Yu XD, Liang JL, Zhang X, Su ZR, Zhang XJ, Zeng HF ฤทธิ์ต้านอาการเมื่อยล้าของสารสกัด Millettiae speciosae Champ (Leguminosae) ในหนูเมาส์. Trop J Pharm Res 2015; 14: 479-485.
5. สภาวิจัยแห่งชาติ แนวทางการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง ครั้งที่ 7 และ. National Academy Press, Washington DC, 1996.
6. Zhao XN, Liang JL, Chen HB, Liang YE, Guo HZ, Su ZR, Li YC, Zeng HF, Zhang XJ.การต่อต้านความล้าและสารต้านอนุมูลอิสระของ Polysaccharides ที่แยกได้จาก Millettiae speciose Champ พืชตระกูลถั่ว สารอาหาร 2015; 7:8657-8669.
7. Zhong L, Zhao L, Yang F, Yang W, Sun Y, Hu Q. การประเมินคุณสมบัติต่อต้านความเมื่อยล้าของผลิตภัณฑ์อัดรีดของธัญพืชผสมกับ Cordyceps militarist บนหนู J Int Soc กีฬา Nutr 2017; 14: 1-10.
8. Jiang X, Chu Q, Li L, Qin L, Hao J, Kou L, Lin F, Wang D. กิจกรรมต่อต้านความเมื่อยล้าของ Tuber melanosporum ในรูปแบบเมาส์ ประสบการณ์ Med 2018; 15: 3066-3073.
9. Belluardo N, Westerblad H, Mudo G, Casabona A, Bruton J, Caniglia G, Pastoris O, Grassi F, Ibanez CF การถอดแยกชิ้นส่วนประสาทและกล้ามเนื้อและความล้าของกล้ามเนื้อในหนูทดลองที่ไม่มีนิวโรโทรฟิน-4 โมลเซลล์ Neurosci 2001; 18: 56-67.
10. Bergstrom J, Hermansen L, Hultman E, Saltin B. อาหาร, ไกลโคเจนของกล้ามเนื้อและสมรรถภาพทางกาย Acta Physiol Scand 1967; 71: 140-150.
11. วัง MY, แอน แอลจี. ผลของสารสกัดจากเมล็ด Plantago major L. ต่อความสามารถในการออกกำลังกายความอดทนในหนูทดลอง J Med พืช Res 2011; 5: 1659-1663.
12. Huang WC, Lin CI, Chiu CC, Lin YT, Huang WK, Huang HY, Huang CC สารสกัดจากไก่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายและบรรเทาความเหนื่อยล้าของร่างกาย สารอาหาร 2014; 6: 2681-2696.

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.

16. Coombes JS, Rowell B, Dodd SL, Demirel HA, Naito H, Shanely RA, Powers SK ผลของการขาดวิตามินอีต่อคุณสมบัติเมื่อยล้าและการหดตัวของกล้ามเนื้อ Eur J Appl Physiol 2002; 87: 272-277.
17. พาวเวอร์ SK, DeRuisseau KC, Quindry J, Hamilton KL สารต้านอนุมูลอิสระในอาหารและการออกกำลังกาย เจสปอร์ตวิทย์ 2004; 22: 81-94.
18.คุณ L, Zhao M, Regenstein JM, Ren J. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลองและฤทธิ์ต้านความเมื่อยล้าในร่างกายของเปปไทด์ Loach (Misgurnus anguillicaudatus) ที่เตรียมโดยการย่อยอาหารของปาเปน เคมีอาหาร 2011; 124: 188-194.
คุณอาจชอบ