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Anti-Diabetic Activities of Fucosterol from Pelvetia siliquosa 원문보기

Archives of pharmacal research : a publication of the Pharmaceutical Society of Korea, v.27 no.11, 2004년, pp.1120 - 1122  

Lee, Yeon-Sil (Seokwon Life Science Research Institute, World Sea Green Co. Ltd.) ,  Shin, Kuk-Hyun (Seokwon Life Science Research Institute, World Sea Green Co. Ltd.) ,  Kim, Bak-Kwang (College of Pharmacy, Seoul National University) ,  Lee, Sang-Hyun (College of Pharmacy, Seoul National University)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Fucosterol isolated from Pelvetia siliquosa was tested for its anti-diabetic activity in vivo. Fucosterol, when administered orally at 30 mg/kg in streptozotocin-induced diabetic rats, was caused a significant decrease in serum glucose concentrations, and exhibited an inhibition of sorbitol accumula...

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이론/모형

  • ) was administered and blood samples were withdrawn by decapitation 1 h post dosing for blood glucose determination. Serum glucose levels were measured using glucose oxidase method (Mariam et al., 1996). Livers were removed for the measurement of glycogen content.
  • 2);">centrifuged at 3000×g for 15 min, fractionated twice with KOH. The combined precipitate was dried in a desiccator, dissolved in water, and glucose content was measuredusing the anthrone-sulfuric acid method (Johnson and Fusaro, 1966).
  • Three hours later after last administration, blood samples were collected, and lenses and sciatic nerves are removed. The plasma glucose levels were determined using a commercially available kit based on the glucose oxidase method (Trinder, 1969). The amount of glucosylated hemoglobin in the red blood cell (RBC) was measured using a Drabkins reagent kit 525 (Drakin and Ausin, 1932).
  • The statistical significance of the results was analyzed by Student's Mest for unpaired observations.
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참고문헌 (10)

  1. Clements, R. S., Morrison, A. D., and Winegard, A. I., Polyol pathway in aorta: regulation by hormones. Science, 166, 1007-1008 (1969) 

  2. Drabkin, D. S. and Ausin, J. H., Spectrophotometric constants for common hemoglobin derivatives in human, dog, and rabbit blood. J. Biol. Chem., 98, 719 (1932) 

  3. Johnson, J. A. and Fusaro, R. M., The quantitative enzymatic determination of animal liver glycogen. Anal. Biochem., 15, 140-149 (1966) 

  4. Kreisman, S. H., Ah Mew, N., Arsenault, M., Nessim, S. J., Halter, J. B., Vranic, M., and Marliss, E. B., Epinephrine infusion during moderate intensity exercise increases glucose production and uptake. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab., 278, E949-E957 (2000) 

  5. Lee, S., Lee, Y. S., Jung, S. H., Kang, S. S., and Shin, K. H., Anti-oxidant activities of fucosterol from the marine algae Pelvetia siliquosa. Arch. Pharm. Res., 26, 719-722 (2003) 

  6. Mariam, A., Asmawi, M. Z., and Sadikun., Hypoglycemic activity of the aqueous extract of Orthosiphon stamineus. Fitoterapia, 57,465-468 (1996) 

  7. Oh, Y. S., Lee, I. K., and Boo, S. M., An annotated account of Korean economic seaweeds for food, medical and industrial uses. Kor. J. Phycol., 5, 57-71 (1990) 

  8. Trinder, P. Determination of glucose using glucose oxidase with an alternative oxygen acceptor. Ann. Clin. Biochem., 6, 24-27 (1969) 

  9. Yoon, J. T., Developmental morphology on the regeneration of Pelvetia siliquosa Tseng et Chang, Phaeophyta in Korea. Chonbuk National University. Ph. D. Thesis (1995) 

  10. Lee, Y. S., Jung, S. H., Lee, S., Choi, Y. J., and Shin, K. H., Hepatoprotective and anti-diabetic effects of Pelvetia siliquosa, a marine algae, in rats. J. Appl. Pharmacol., 10, 165-169 (2002) 

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