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사염화탄소로 유도된 간 손상에 대한 섬오갈피 추출물의 보호 효과
Protective effects of Acanthopanax koreanum Kakai extract against carbon tetrachloride-induced liver injury in Sprague-Dawley rats 원문보기

Journal of nutrition and health, v.47 no.2, 2014년, pp.106 - 112  

양윤경 (숭의여자대학교 식품영양과) ,  (이화여자대학교 식품영양학과) ,  권오란 (이화여자대학교 식품영양학과)

초록
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본 연구의 목적은 사염화탄소에 의해 유도된 간독성에 대하여 AE의 항염증 효과와 예방기전을 연구하는 것이다. 사염화탄소에 의해 간손상이 유도된 Sprague-Dawley 쥐에서 간독성 지표, 항염증 및 항산화 활성을 분석하였다. 우선 사염화탄소에 의해 간손상이 유도된 실험동물에서 Acanthopanax koreanum Nakai의 에탄올 추출물 및 acanthoic acid 섭취로 혈장 ALT 활성이 유의하게 개선됨을 보여주었다. 간조직병리학적 분석에서는 사염화탄소 처리된 대조군에서 거대한 브리징 경화와 심각한 지방변성을 관찰하였는데, 이는 사염화탄소에 의해 유도된 간손상이 성공적이었다는 것을 의미한다. 고용량군인 AE3이 저용량군인 AE1보다 간보호 효과가 더 좋은 것으로 보인다. AE는 단일물질인 AA보다 간독성에 대한 예방요인과 항염증 효과로서 중요한 역할을 하는데 더 우세한다. 이러한 결과들을 바탕으로 사염화탄소에 의해 유도된 간손상에 대한 AE와 AA의 예방 효과가 항염증 성질에 부분적으로 관여하는 것을 제안한다. AE의 생화학학적 효과는 단일물질인 AA보다 우수하며 향후 연구에서 식이변경으로 AE에 대한 추가 연구가 더 필요할 것으로 사료된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Purpose: This study was conducted in order to investigate the protective effects of ethanolic extract of Acanthopanax koreanum Nakai (AE) against carbon tetrachloride ($CCl_4$)-induced liver injury in rats. Methods: Male Sprague-Dawley rats were randomly divided into four groups in order ...

주제어

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문제 정의

  • 17 본 연구에서는 저용량의 사염화탄소를 사용하여 흰 쥐의 간 손상을 유도하면서 섬오갈피 추출물의 간 손상 보호효과를 조사하였고, 아울러 섬오갈피 추출물과 섬오갈피 추출물의 주요 활성성분으로 알려진 AA의 단독효과를 비교하여 유의한 결과를 얻었기에 보고하고자 한다.
  • 본 연구의 목적은 사염화탄소에 의해 유도된 간독성에 대하여 AE 의 항염증 효과와 예방기전을 연구하는 것이다. 사염 화탄소에 의해 간손상이 유도된 Sprague-Dawley 쥐에서 간독성 지표, 항염증 및 항산화 활성을 분석하였다.
  • AE는 단일물질인 AA보다 간독성에 대한 예방 요인과 항염증 효과로서 중요한 역할을 하는데 더 우세한다. 이러한 결과들을 바탕으로 사염화탄소에 의해 유도된 간손상에 대한 AE와 AA의 예방 효과가 항염증 성질에 부분적으로 관여하는 것을 제안한다. AE의 생화학학적 효과는 단일물질인 AA보다 우수하며 향후 연구에서 식이변경으로 AE에 대한 추가 연구가 더 필요할 것으로 사료된다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
사염화탄소는 무엇인가? 2 실험동물 중 흰쥐의 간은 형태학적 및 기능 적으로 사람과 유사하기 때문에 사람의 간 질환 연구 모델로 흔히 사용되어 왔다. 3 사염화탄소 (carbon tetrachloride, CCl 4 ) 는 간섬유증을 유발하는 대표적인 간 독성 물질이다. 경구, 피하주사 또는 흡입을 통해 주입된 사염화탄소는 소포체 망상 조직에서 cytochrome P-450에 의해 대사되어 trichlormethyl radical을 형성해 세포 내 단백질이나 지질 등과 같은 거대분 자와 결합하여 결과적으로 간의 괴사, 지방 침착 등 간 손상을 유발한다.
간질환의 증상은? 2012년 우리나라 통계청 자료에 따르면 만성 간질환과 간암에 의한 사망률은 전체 질병으로 인한 사망원인 중 10%로 보고되었다. 1 간질환은 간염에서 간경변증에 이르기까지 심각성의 정도가 다양하고, 피로, 구토, 식욕감퇴, 면역 장애, 비정상 적인 지방 흡수 및 대사 장애, 근육 및 체지방 감소 등과 같이 증상도 다양하다. 2 실험동물 중 흰쥐의 간은 형태학적 및 기능 적으로 사람과 유사하기 때문에 사람의 간 질환 연구 모델로 흔히 사용되어 왔다.
사염화탄소는 간의 Kupffer cell을 활성화시켜 무엇을 생성하는가? 경구, 피하주사 또는 흡입을 통해 주입된 사염화탄소는 소포체 망상 조직에서 cytochrome P-450에 의해 대사되어 trichlormethyl radical을 형성해 세포 내 단백질이나 지질 등과 같은 거대분 자와 결합하여 결과적으로 간의 괴사, 지방 침착 등 간 손상을 유발한다. 4 또한 2차적으로는 간의 Kupffer cell을 활성화시켜 interleukin-6 (IL-6) 및 tumor necrosis factor alpha (TNF α)와 같은 염증 매개인자를 생성하는 것으로 알려져 왔다. 5
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참고문헌 (22)

  1. Statistics Korea. Cause of death statistics [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2012 [cited 2013 Dec 23]. Available from: http:// kostat.go.kr/portal/korea/kor_nw/2/6/2/index.board?bmodere ad&bSeq&aSeq308559&pageNo1&rowNum10&navCou nt10&currPg&sTargettitle&sTxt. 

  2. Lee JH, Kim EM, Park YK, Park EJ, Sung MK, Sohn JM, Shin DY, Shin MJ, Lee HM. Pathophysiology for clinical nutrition, 1st edition. Seoul: Kyomoonsa; 2013. 

  3. Park DY, Suh KS. Experimental liver disease models of rats - morphological characteristics. Korean J Pathol 2003; 37(3):151-158. 

  4. McCay PB, Lai EK, Poyer JL, DuBose CM, Janzen EG. Oxygenand carbon-centered free radical formation during carbon tetrachloride metabolism. Observation of lipid radicals in vivo and in vitro. J Biol Chem 1984; 259(4): 2135-2143. 

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  20. Song IH, Kim BH, Kim YK, Dong SH, Kim HJ, Lee JI, Chang YW, Chang R. Carbon tetrachloride (CCl4)-induced hepatic fibrosis in the rat. Korean J Gastroenterol 1992; 24(6): 1330-1339. 

  21. Kim JY, Kwon O. Culinary plants and their potential impact on metabolic overload. Ann N Y Acad Sci 2011; 1229:133-139. 

  22. Jang WJ, Kim YS, Ha YL, Park CW, Ha YK, Kim JO. Optimal level for the protection of carbon tetrachloride-induced Sprague- Dawley rat liver damage by mycelial cultures of lentinus edodes. J Life Sci 2010; 20(5): 782-788. 

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