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초록
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본 연구에서는 Endlicheria anomala (Nees) Mez 메탄올 추출물(EAME)의 항산화, 항염증 및 미백 생리활성을 in vitro assay 및 cell culture model system을 이용하여 분석하였다. EAME의 항산화능을 분석한 결과 DPPH, $H_2O_2$로 유도한 ROS, LPS로 유도한 NO 등 다양한 산화적 스트레스원을 효과적으로 소거하였다. 대표적인 항산화 효소들로 천연물에 의한 항산화능 활성에 의해 주로 발현이 유도되는 세효소인 HO-1, TrxR1, NQO1 및 그 전사 인자인 Nrf2의 단백질 발현에 미치는 영향을 분석한 결과 시료 처리 농도의 증가에 따라 세 효소 및 Nrf2의 발현이 유의적으로 증가됨을 보였다. 또한 EAME는 in vitro DOPA oxidation을 강하게 저해하여 tyrosinase inhibitor로서 작용할 가능성을 시사하였고 이에 B16F10 melanocyte를 이용하여 미백 효능을 분석한 결과 유의적인 melanin 생성억제능 및 tyrosinase 효소 활성 억제능을 보였으며 이는 tyrosinase, TRP-1, TRP-2 등 melanin 생성의 핵심 작용 효소들의 단백질 발현 저해를 통해 일어나는 것으로 나타났다. 이러한 결과를 통해 EAME가 높은 항산화능과 항염증 활성, 그리고 미백 활성을 보유함을 처음으로 밝혔으며 향후 기능성 식품 및 피부 미용 소재로서유용하게 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, the anti-oxidative, anti-inflammatory, anti-melanogenic activities of Endlicheria anomala (Nees) Mez methanol extract (EAME) were evaluated by use of in vitro assays and cell culture model systems. The results revealed that EAME scavenges various radicals such as 1,1-diphenyl-2-picryl...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 강한 항산화능을 보유한 천연 유래 소재들이 Nrf2에 의한 항산화 효소계의 발현 유도를 통해 활성을 나타낸다는 것이 여러 연구를 통해 밝혀짐에 따라 EAME가 보유한 항산화능의 작용 기작을 알아보고자 하였다[10, 30]. 이를 위해 대표적인 항산화 효소들로 천연물에 의한 항산화 활성에 의해 주로 발현이 유도되는 세 효소인 HO-1, TrxR1, NQO1과 그 상위 전사인자인 Nrf2의 단백질 발현에 EAME가 미치는 영향을 분석한 결과 Fig.
  • Hydrogen peroxide (H2O2)는 대표적인 ROS 중 하나로 소재의 항산화능의 규명하기 위한 많은 연구에서 ROS 유도제로 사용되고 있다[33, 34, 36]. 본 연구에서는 EAME가 보유한 항산화능을 H2O2로 유도한 ROS 생성에 시료가 미치는 영향을 통해 분석하였다. RAW 264.
  • 77 μg/ml과 유사한 정도의 높은 활성을 보여 매우 강한 항산화능을 보유함을 확인하였다. 이에 EAME가 DPPH 외에도 ROS 및 NO 등의 다양한 radical에 대한 소거활성을 나타내는지를 세포 수준에서 확인할 필요성이 제기되었다.
  • 민간에서 독을 제거하거나 괴사로 몸의 한 부분이 썩어서 생리적 기능을 잃는 병인 괴저(壞疽)의 치료에 사용된 것으로 알려지고 있으나 본 소재와 관련하여 보고된 연구 결과는 거의 없다. 이에 본 연구에서는 천연에서 유래한 생리활성 보유 신소재 개발의 일환으로 민간에서 약재로 사용된 것으로 알려진 E. anomala 수피의 메탄올 추출물이 보유한 항산화, 항염증 및 미백 활성을 in vitro assay system 및 cell culture model system을 이용하여 분석함으로써 기능성 소재로서의 활용 가능성을 확인해보고자 하였다.
  • 한편 EAME의 처리시 10-50 μg/ml의 범위에서 농도의존적인 세포증식을 보여 저농도에서 세포 증식 활성능을 보유할 가능성을 시사하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
Endlicheria anomala는 무엇인가? Endlicheria anomala (Nees) Mez는 쌍떡잎식물 녹나무목 녹나무과의 상록수로 남아메리카와 아마존 지역에서 주로 자생하는 신종 열대 식물이다. 민간에서 독을 제거하거나 괴사로 몸의 한 부분이 썩어서 생리적 기능을 잃는 병인 괴저(壞疽)의 치료에 사용된 것으로 알려지고 있으나 본 소재와 관련하여 보고된 연구 결과는 거의 없다.
EAME 시료 처리 농도의 증가에 따라 HO-1, TrxR1, NQO1 및 그 전사 인자인 Nrf2의 단백질 발현에 미치는 영향을 분석한 결과 항산화 효소들은 어떤 양상을 보이는가? EAME의 항산화능을 분석한 결과 DPPH, $H_2O_2$로 유도한 ROS, LPS로 유도한 NO 등 다양한 산화적 스트레스원을 효과적으로 소거하였다. 대표적인 항산화 효소들로 천연물에 의한 항산화능 활성에 의해 주로 발현이 유도되는 세효소인 HO-1, TrxR1, NQO1 및 그 전사 인자인 Nrf2의 단백질 발현에 미치는 영향을 분석한 결과 시료 처리 농도의 증가에 따라 세 효소 및 Nrf2의 발현이 유의적으로 증가됨을 보였다. 또한 EAME는 in vitro DOPA oxidation을 강하게 저해하여 tyrosinase inhibitor로서 작용할 가능성을 시사하였고 이에 B16F10 melanocyte를 이용하여 미백 효능을 분석한 결과 유의적인 melanin 생성억제능 및 tyrosinase 효소 활성 억제능을 보였으며 이는 tyrosinase, TRP-1, TRP-2 등 melanin 생성의 핵심 작용 효소들의 단백질 발현 저해를 통해 일어나는 것으로 나타났다.
melanin의 생성과정은 무엇으로 유도되는가? Melanogenesis, 즉 melanin의 생성은 자외선과 같은 스트레스에 의해 유도된 free radical이 melanocyte에서 melanin 생성을 촉진하는 tyrosinase 단백질 발현 유도를 통해 일어나는 일련의 과정이다[1]. 자외선에 의해 keratinocyte에서 p53이 활성화되면 pro-opiomelanocortin에서 γ-melanocyte stimulating hormone (γ-MSH), adrenocorticotropic hormone(ACTH), β-lipotropin이 생성되고 이 중 ACTH에 의해 생성된 α-MSH가 keratinocyte로부터 방출되어 melanocyte의 세포막에 존재하는 melanocortin 1 receptor에 결합하여 GTP-binding protein (Gs)을 활성화시킨다.
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