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Kocat-D1의 streptozotocin으로 유도한 당뇨모델에 대한 항당뇨 활성
The Anti-diabetic Effects of Kocat-D1 on Streptozotocin-Induced Diabetic Rats 원문보기

한국식품과학회지 = Korean journal of food science and technology, v.42 no.2 = no.210, 2010년, pp.204 - 209  

원혜진 (국립과학수사연구소 약독물과) ,  이현순 (고려대학교 보건과학대학 식품영양학과) ,  김종탁 ((주)바이오버드) ,  홍충의 (고려대학교 식품공학부) ,  구윤창 (고려대학교 식품공학부) ,  이광원 (고려대학교 식품공학부)

초록
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STZ으로 당뇨를 유발 8주 후 당뇨대조군은 공복혈당$451{\pm}42.6\;mg/dL$인데 비해 Kocat-D1-1(Kocat-D1 추출물을 0.25 g/kg/day 투여한 군)에서는 $334.3{\pm}32.9\;mg/dL$, Kocat-D1-2(Kocat-D1 추출물을 1 g/kg/day 투여한 군)에서는 $259.5{\pm}35.0\;mg/dL$로 투여 농도에 의존적으로 당뇨대조군에 비해 유의적 수준으로 혈당이 낮아졌다. OGTT 검사에서도 180분 경과 후에도 당뇨대조군은 포도당 투여전보다 혈당이 $55.5{\pm}5.1\;mg/dL$ 높았으나 Kocat-D1-2는 $17.0{\pm}7.4\;mg/dL$로 유의적으로 낮아졌다. STZ에 의해 유도된 당뇨쥐는 정상대조군에 비해 혈장내의 GOT($411.3{\pm}31.3\;U/L$), GPT($162.3{\pm}23.2\;U/L$) 모두 현저히 증가하였다. 이에 비해 Kocat-D1-2 군에서는 GOT($247.0{\pm}33.4\;U/L$), GPT($116.3{\pm}17.4\;U/L$) 모두 유의적인 수준으로 당뇨대조군에 비해 감소하였다. 알부민 수치 또한 정상대조군 $3.9{\pm}0.1\;U/L$에 비해 당뇨대조군은 $2.7{\pm}0.3\;U/L$으로 낮아졌으나 Kocat-D1-2군에서는 $3.0{\pm}0.1\;U/L$로 증가하였다. HDL-콜레스테롤 수치 또한 정상대조군이 $26.8{\pm}3.9\;mg/dL$인데 비해 당뇨대조군은 $11.7{\pm}1.3\;mg/dL$로 낮아졌다. 그러나 Kocat-D1을 투여한 두 군 모두 각각 $22.3{\pm}2.0$, $26.8{\pm}1.2\;mg/dL$로 유의적인 수준으로 증가하였다. 간조직의 조직학적 관찰에서도 당뇨대조군의 경우 간세포사이에 지방구가 관찰되었으나, Kocat-D1-2는 거의 정상대조군과 유사하였으며 지방구를 관찰 할 수 없었다. 각 실험군의 혈액 중 인슐린 농도를 측정한 결과 정상대조군 $0.18{\pm}0.02\;ng/mL$인데 비해 당뇨대조군은 $0.05{\pm}0.04\;ng/mL$로 낮아졌으나 Kocat-D1-1은 $0.11{\pm}0.05$, Kocat-D1-2는 $0.13{\pm}0.02\;ng/mL$로 증가하였다. 췌장의 베타세포의 상대적 용적을 측정한 결과 Kocat-D1-2 군은 당뇨대조군의 $12.9{\pm}7.9%$에 비해 $49.4{\pm}4.2%$로 유의적인 수준으로 증가하였다. Kocat-D1-1군에서도 당뇨대조군보다 증가하는 경향은 보였으나 유의적인 차이는 없었다. Kocat-D1은 인슐린을 분비를 촉진시켜 혈당을 강하시키는 항당뇨효과를 가지고 있음을 알 수 있었다. 따라서 아직 명확한 학명 규명이 규명되지는 않았지만 Kocat-D1은 의약품 소재 및 기능성 식품 소재로서의 활용가능성이 있음을 본 연구를 통해 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study was conducted to investigate the anti-diabetic activity of Kocat-D1, which is widely used in traditional medicine to treat diabetes in Shandong, China. Sprague Dawley rats (8 weeks of age) were separated into 4 groups: a normal control, streptozotocin (STZ)-induced diabetic rat group (DM ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • Kocat-D1은 정확한 학명은 규명되지 못하였지만 중국 산동지방에서 민간적으로 당뇨병 환자들이 사용하는 다년생 자생 식물이다. 따라서 본 연구는 민간요법에서 널리 사용되는 Kocat-D1을 streptozotocin으로 유도한 당뇨모델에 8주간 경구투여하여 혈당조절능과 insulin 분비에 대한 영향을 확인하여 Kocat-D1의 항당뇨 활성을 과학적으로 검증하고자 한다.

가설 설정

  • 1)Change of body weight (g) was calculated as final body weight minus initial body weight. Physiologic parameters for each group for 8 weeks.
  • 이 식물은 채취 즉시 중국에서 감압 건조하여 국내로 들여와 사용하게 되었다. 아직 정확한 학명이 규명되지 못한 관계로 Kocat-D1으로 가칭하여 사용하였다. 본 식물은 현재 한국생명공학연구원 해외 생물 소재 허브 센터 이중구 박사팀에서 정확한 학명 규명을 진행하고 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
전세계의 당뇨병 환자로 추정되는 인구 수는? 최근 시대가 발전함에 따라 경제적인 여유와 생활수준의 향상 등으로 생활이 풍요롭게 되자 식생활과 생활습관이 서구화 되면서 이로 인해 대사성 질병인 당뇨병이 급격히 증가하기 시작했다(1). 당뇨병은 대부분의 선진국에서 4-5위의 사망원인을 차지하고 있으며 현재 전세계적으로 환자수는 1.9억 명으로 추정되고 있다(2). 이러한 증가추세로 볼 때 2030년에는 전세계적으로 3.
당뇨병이 급격하게 증가한 이유는? 최근 시대가 발전함에 따라 경제적인 여유와 생활수준의 향상 등으로 생활이 풍요롭게 되자 식생활과 생활습관이 서구화 되면서 이로 인해 대사성 질병인 당뇨병이 급격히 증가하기 시작했다(1). 당뇨병은 대부분의 선진국에서 4-5위의 사망원인을 차지하고 있으며 현재 전세계적으로 환자수는 1.
sulfonyl urea 계 약물의 작용기전이 인슐린 분비가 촉진되도록 작용하는 과정은? 국내에서도 제2형 당뇨병 환자로 진단확정시 약 35%정도가 일차 선택 약물로 인슐린 분비를 유도하는 sulfonyl urea 계 약물이 사용되고 있다(6). 이 약물의 작용기전은 췌장의 랑게르한스섬의 베타세포의 수용체와 결합하여 칼륨이온의 세포 외 이동을 저해하여 탈분극을 유도해 칼슘이온의 세포 내 이동을 증가시켜 인슐린 분비가 촉진되도록 작용한다고 알려져 있다(7,8). 따라서 이 약물은 베타세포의 인슐린분비기능이 유지되고 있는 경우에만 그 효과를 기대할 수 있으며(9), 저혈당 쇼크를 유발할 수 있다는 단점을 가지고 있다(10,11).
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참고문헌 (28)

  1. King H, Aubert RE, Herman WH. Global burden of diabetes, 1995-2025: Prevalence, numerical estimates, and projections. Diabetes Care 21: 1414-1431 (1998) 

  2. McGill M, Felton A-M. New global recommendations: A multidisciplinary approach to improving outcomes in diabetes. Primary Care Diabetes 1: 49-55 (2007) 

  3. IDF Diabetes Atlas. International diabetes federation. Brussels, Belgium (2003) 

  4. Zhang W, Xu YC, Guo FJ, Meng Y, Li ML. Anti-diabetic effects of cinnamaldehyde and berberine and their impacts on retinolbinding protein 4 expression in rats with type 2 diabetes mellitus. Chin. Med. J. 121: 2124-2128 (2008) 

  5. Fonseca V. The role of basal insulin therapy in patients with type 2 diabetes mellitus. Insulin 1: 51-60 (2006) 

  6. Lee HT, Park SY, Kim RY, Kwon HY, Shin US. Analysis of oral antidiabetic agents prescribing in the outpatients of community hospital. J. Korean Soc. of Health-Syst. Pharm. 24: 17-26 (2007) 

  7. Angeli G, Alberini B. A new drug with hypoglycemic action in oral therapy of diabetes mellitus: N-tolyl-sulfonyl-N'-cyclohexyl urea (k386). Minerva Med. 49: 360-364 (1958) 

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  10. Arul B, Kothai R, Christina AJ. Hypoglycemic and antihyperglycemic effect of Semecarpus anacardium Linn in normal and streptozotocin-induced diabetic rats. Methods Find. Exp. Clin. Pharmacol. 26: 759-762 (2004) 

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  15. Vaishya R, Singh J, Lal H. Effect of irbesartan on streptozotocin induced diabetic nephropathy: An interventionary study. Indian J. Clin. Biochem. 23: 195-197 (2008) 

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  17. Doumas B, Biggs H. Determination of serum albumin. Vol. 7, pp. 175-188. In: Standard Methods of Clinical Chemistry. Academic Press Inc., New York, NY, USA (1972) 

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  27. Sung KC, Ryan MC, Wilson AM. The severity of nonalcoholic fatty liver disease is associated with increased cardiovascular risk in a large cohort of non-obese asian subjects. Atherosclerosis 203: 581-586 (2009) 

  28. Tomita T, Sasaki S, Doull V, Bunag R, Kimmel JR. Pancreatic hormones in streptozotocin-diabetic rats. Int. J. Pancreatol. 1: 265-278 (1986) 

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