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[국내논문] 7종 갈조류의 항돌연변이 및 인체 암세포 증식 억제 효과
Inhibitory Effects of Solvent Extracts from Seven Brown Algae on Mutagenicity and Growth of Human Cancer Cells 원문보기

생명과학회지 = Journal of life science, v.16 no.7 = no.80, 2006년, pp.1080 - 1086  

최형주 (한국해양대학교 해양환경생명과학부) ,  길정하 (부산대학교 식품영양학과) ,  박순선 (부산대학교 식품영양학과) ,  공창숙 (한국해양대학교 해양환경생명과학부) ,  박건영 (부산대학교 식품영양학과) ,  서영완 (한국해양대학교 해양환경생명과학부) ,  임선영 (한국해양대학교 해양환경생명과학부)

초록
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본 연구에서는 해조류의 항돌연변이 및 항암 생리활성물질을 검색하여 발암물질 생성 방지 및 생체 방어 물질로서의 이용 가능성을 검토하고자 Ames test를 이용하여 직접돌연변이원인 MNNG와 간접돌연변이원인 $AFB_1$에 대한 항돌연변이 효과 및 암세포 증식 억제 효과를 알아보고자 하였다. $AFB_1$에 대해서 괭생이모자반(S. horneri)이 실험에 사용된 다른 해조류들 중에서 가장 높은 돌연변이 억제 효과를 보였다. 첨가농도 1.25mg/plate일 때, 괭생이모자반의 acetone+methylene chloride 추출물과 methanol 추출물은 각각 96%, 91%로 실험에 사용된 다른 해조류들의 추출물들 중에서 가장 높았으며 양성 대조군인 다시마의 용매 추출물보다도 높은 돌연변이 억제 효과를 보였다. $AFB_1$과 같은 농도인 0.6mg/plate의 농도의 MNNG를 사용하여 S. typhimurium TA100 균주에 대한 해조류의 항돌연변이성 실험을 한 결과, 간접 돌연변이원인 $AFB_1$에 비해 직접 돌연변이원인 MNNG에 대해서는 다소 항돌연변이 효과가 떨어지지만, 여기서도 실험에 사용된 해조류들의 돌연변이 억제 효과를 살펴볼 수 있었으며 acetone+methylene chloride 추출물의 경우가 methanol 추출물보다 다소 높은 활성을 나타내었다. 항돌연변이 실험에서 효과가 뛰어난 괭생이모자반과 짝잎모자반을 중심으로 인체 암세포(위암세포, AGS 및 결장암 세포, HT-29) 증식억제효과를 살펴본 결과, 용매 추출물을 0.5%, 1% 및 2%의 농도별로 암세포에 처리했을 때 acetone+methylene chloride 추출물과 methanol 추출물은 둘 다 가장 낮은 농도인 0.5%에서부터 농도 의존적으로 암세포 증식 억제 효과가 증가하였다. 이상의 7종의 갈조류 추출물들은 Ames test에서 높은 항돌연변이 효과를 나타냈을 뿐만 아니라 괭생이모자반 및 짝잎모자반은 인체 암세포에 대해서도 높은 증식 억제 효과를 나타냄을 살펴 볼 수가 있었다.

주제어

참고문헌 (28)

  1. Ames, B. N., J. McGann and E. Yamasaki. 1975. Method for detecting carcinogens and mutagens with the Salmonellsa/mammalian-microsome mutagenicity test. Muta. Res. 31, 347-364 

  2. Bae, S. J. 2004. Anticarcinogen effects of Saorgassum fulvellum fractions on several human cancer cell lines in vitro. J. Kor. Soc, Food Sci. Nutr. 33, 480-486 

  3. Cha, S. H, G. N. Ahn, S. J. Heo, K. N. Kim, K. W. Lee, C. B. Song, S. K. Cho and Y. J. Jeon, 2006. Screening of extracts from marine green and brown algae in Jeju for potential marine angiotensin-I converting enzyme (ACE) inhibitory activity. J. Kor. Soc. Food Sci. Nutr. 35, 307-314 

  4. Cho, K. J., Y. S. Lee and B. H. Ryu. 1990. Antitumor effect and immunology activity of seaweeds toward Sarcoma-180. J. Kor. Soc. Food Sci. Nutr. 23, 345-352 

  5. Denizot, F., and R. Lang. 1986. Rapid colorimetric assay for cell growth and survival modifications to the tetrazolium dye procedure giving improved sensitivity and reliablity. J. Immunol. Methods 89, 271-277 

  6. McCormick, J. J. and V. M. Maher. 1985. Cytotoxic and mutagenic effects of specific carcinogen-DNA adducts in diploid human fibroblasts. Environ. Health Perspectives 62, 145-155 

  7. Funahashi, H, T. Imai, T. Mase, M. Sekitya, K. Tokoi, H Hayashi, A Shibata, T. Hayashi, M. Nishikawa, N. Suda, Y. Hibi, Y. Mizuno, K. Tsukamura, A Hayakawa and S. Tanuma. 2001. Seaweeds prevent breast cancer? Jpn. J. Cancer Res. 92, 483-487 

  8. Heo, S. J. and Y. J. Jeon. 2005. Antioxidant effect and protecting effect against cell damage by enzymatic hydrolysates from marine algae. Food Indeuctry Nutr. 10, 31-41 

  9. Kim, S. A, M. K. Woo, C. S. Kwak and M. S. Lee. 2005. Antimutagenic and cytotoxic effects of ethanol extracts from five kinds of seaweeds. J. Kor. Soc. Food Sci. Nutr. 34, 451-459 

  10. Krinskey, N. I. 1993. Micronutrients and their influence on mutagenicity and malignant transformation. Ann. New York Acad. Sci. 686, 229-234 

  11. Kwak, C. S., S. A. Kim and M. S. Lee. 2005. The correlation of antioxidative effects of 5 Korean common edible seaweeds and total polyphenol content. J. Kor. Soc. Food Sci. Nutr. 34, 1143-1150 

  12. Lee, Y. S., D. S. Kim, B. H Ryu and S. H Lee. 1992. Antitumor and immunomodulating effects of seaweeds toward Sarcoma-180 cell. J. Kor. Soc. Food Sci. Nutr. 21, 544-550 

  13. Maron, D. M. and B. N. Ames. 1983. Reversed methods for the Salmonella mutagenicity test. Muta. Res. 113, 173-215 

  14. Nagayama, K., Y. Iwamura, T. Shibata, I. Hirayama and T. Nakamura. 2002. Bactericidal activity of phlorotannins from the brown alga Ecklonia kurome. J. Antimicrob. Chemoth. 50, 889-893 

  15. Okai, Y., K. Higashi-Okai and S. Nakamura. 1993. Identification of heterogenous antimutagenic activities in the extract of edible brown seaweeds, Laminaria japonica (Makonbu) and Undaria pinnatifida (Wakame) by the ume gene expression system in Salmonella typhimurium (TA 1535/pSK 1002). J. Sci. Food Agric. 303, 63-70 

  16. Park, Y. B. 2005. Determination of nitrite-scavenging activity of seaweed. J. Kor. Soc. Food Sci. Nutr. 34, 1293-1290 

  17. Park, Y. B., J. K. Anh, S. J. Yoo, D. C. Park, I. S. Kim, Y. H. Park and S. B. Kim. 1998. Eluciation of anti-tumor initiator and promoter derived from seaweed-4: Desmutagenic principles of Ecklonia stolonifera extracts against carcinogenic heterocyclic amines. J. Kor. Soc. Food Sci. Nutr. 27, 537-542 

  18. Park, S. Y., B. M. Jung, Y. H. Choi and S. J. Bae. 2005. Growth inhibition effects of cancer ceil lines by gloiopeltis furcata fractions in vitro. J. Kor. Soc. Food Sci. Nutr. 34, 771-775 

  19. Riou, D., S. Colliec-Jouault, D. Pinczon del Sel, S. Bosch, S. Siavoshian, V. Le Bert, C. Tomasoni, C. Sinquin, P. Durand and C. Roussakis. 1996. Antitumor and antiproliferative effects of a fucan extracted from Ascophyllum nodosum against a non-small-cell bronchopulmonary carcinoma line. Anticancer Res. 16, 1213-1218 

  20. Ryu, B. H., D. S. Kim, K. J. Cho and D. B. Sin. 1989. Antitumor activity of seaweeds toward sarcoma-180. Kor. J. Food Sci. Technol. 21, 595-600 

  21. Shine, M. O. and S. J. Bae. 2005. Anti-proliferating effects of Porphyra tenera fractions on several cancer cell lines in vitro. J. Kor. Soc. Food Sci. Nutr. 34, 1514-1519 

  22. Son, H. S., H. S. Kim and J. S. Ju. 1992. Effect of seaweed intake on the absorption of sodium, calcium, potassium and hypolipidemic mechanism in healthy male subjects. J. Kor. Soc. Food Sci. Nutr. 21, 471-477 

  23. Yamamoto, L., T. Nagumo, M. Takahashi, M. Fujihara, Y. Suzuki and N. Lizima. 1981. Antimutagenic effect of seaweeds: III. Antitumor effect of an extract from Sagasuum. Jap. J. Exp. Med. 51, 187-189 

  24. Yan, X., Y. Chuda, M. Suzuki and T. Nagata. 1999. Fucoxanthin as the major antioxidant in Hijikia fusiformis, a common edible seaweed. Biosci. Biotehcnol. Biochem. 63, 605-607 

  25. Yan, X. J., X. C. Li, C. X. Zhou and X. Fan. 1996. Prevention of fish oil rancidity by phlorotannins from Sargassum Kjellmanianum. J. Appl. Phycol. 8, 201-203 

  26. Yasuji, O. and H. O. Kiyoka. 1994. Identification of antimutagenic activities in the extract of an edible brown algae. Hijikia fusiforme (Hijiki) by ume gene expression system in Salmonella typhimurium (TA 1535/pSK 1002). J. Sci. Food Agric. 66, 103-109 

  27. Yoon, J. A., K. W. Yu, W. J. Jun, H. Y. Cho, Y. S. Son and H. C. Yang. 2000. Screening of anticoagulant activity in the extracts of edible seaweeds and optimization of extraction condition. J. Kor. Soc. Food Sci. Nutr. 29, 1098-1106 

  28. Zaidi, N. H., P. J. O'Connor and W. H. Butler. 1993. N-methyl-N' -nitro-N-nitrodoguamidine-induced carcinogenesis: differential pattern of upper gastointestinal tract tumours in Wistar rats after single or chronic oral doses. Carginogenesis 14, 1561-1567 

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