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금앵자 에탄올 추출물에 의한 3T3-L1 지방세포의 분화억제 효과와 그 메커니즘 규명
Inhibitory Effects and Molecular Mechanism of Adipocyte Differentiation by Rosae laevigata Fructus Ethanol Extracs 원문보기

Microbiology and biotechnology letters = 한국미생물·생명공학회지, v.44 no.1, 2016년, pp.89 - 97  

정현영 (동의대학교 블루바이오소재개발 및 실용화 지원 센터) ,  정인교 (동의대학교 생명응용학과) ,  남소연 (동의대학교 생명응용학과) ,  윤희정 (동의대학교 생명응용학과) ,  김병우 (동의대학교 블루바이오소재개발 및 실용화 지원 센터) ,  권현주 (동의대학교 블루바이오소재개발 및 실용화 지원 센터)

초록
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비만은 체내 지방이 과도하게 축적되어 일어나는 현상으로, 당뇨, 고혈압, 심혈관 질환 및 암과 같은 질병의 원인이 된다. 본 연구는 RLE에 의해 지방전구세포에서 지방세포로 분화 시, 세포 내 축적되는 Triglyceride 저해 및 발현되는 전사인자들의 발현양상에 미치는 영향에 대하여 조사하였다. 그 결과, RLE는 Oil Red O 염색에서 세포 내 triglyceride의 축적을 농도 의존적으로 억제하였다. 또한 CCAAT/enhancer binding protein(C/EBP) ${\alpha}$, ${\beta}$peroxisome proliferator activated receptor ${\gamma}$($PPAR{\gamma}$)과 같은 지방세포 분화 관련 전사인자들의 발현을 억제하였다. RLE는 clonal expansion 단계의 지방세포를 G1기에서 세포 주기를 정지시켜 세포의 증식을 억제하였으며, RLE 처리에 의해 p21의 증가, Cyclin E, Cdk2, Phospho-Rb의 발현 저해 등 G1 arrest 관련 단백질의 발현 변화가 유도되었다. 따라서, RLE는 분화 관련 전사인자들의 발현을 조절하고 지방세포 분화 초기에 G1기의 세포 주기 정지를 억제함으로써 지방전구세포에서 지방세포로의 분화를 억제한다고 사료된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Obesity is caused by excess accumulation of body fat and contributes to various pathological disorders such as diabetes, hypertension, cardiovascular disease, and cancer. In this study, we investigated the effect of a 30% ethanol extract of Fructus Rosae laevigata (RLE) on adipogenesis in 3T3-L1 adi...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 바꾸어 말하면 지방세포 분화 관련 전사인자들의 발현 저해를 통하여 지방세포로의 분화를 억제하고 지방 축적 감소 등을 야기시킬 수 있으므로, 이는 항 비만 물질 탐색의 기작 연구에 가장 많이 쓰이는 방법 중 하나이다. 따라서, RLE에 의한 지방축적 억제 효과가 지방세포의 분화를 조절하는 전사인자들의 발현 변화와 관련되는지 알아보았다.
  • 비만은 체내 지방이 과도하게 축적되어 일어나는 현상으로, 당뇨, 고혈압, 심혈관 질환 및 암과 같은 질병의 원인이 된다. 본 연구는 RLE에 의해 지방전구세포에서 지방세포로 분화 시, 세포 내 축적되는 Triglyceride 저해 및 발현되는 전사인자들의 발현양상에 미치는 영향에 대하여 조사하였다. 그 결과, RLE는 Oil Red O 염색에서 세포 내 triglyceride의 축적을 농도 의존적으로 억제하였다.
  • 본 연구에서는 금앵자가 항비만 효능을 가지고 있는지 확인하기 위해 3T3-L1 지방전구세포를 인위적으로 분화시킬 때 금앵자 추출물을 처리하여 나타나는 변화를 확인하였고, 지방세포 분화에 관련된 인자들인 C/EBPα, C/EBPβ, PPARγ 등의 발현에 미치는 영향을 조사하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
비만은 무엇인가? 비만이란 섭취한 에너지와 소비하는 에너지 사이의 심각한 불균형으로 인하여 신체 내 지방이 축적되는 현상으로, 고지혈증, 간기능 이상, 당뇨병, 고혈압, 심혈관계 질환 등의 성인병이나 각종 암 발병의 직·간접적 원인이 되고 있어 비만의 치료 및 예방이 시급한 실정이며[2, 16, 24, 31, 32], 이를 위한 연구가 활발히 진행되고 있다[35]. 체내 지방은 지방전구세포가 지방세포로 분화한 후 지방세포의 증식과정에서 지방이 축적되는 현상이다.
약용으로 사용되는 금앵자(Rosae laevigata fructus)의 부위는? 금앵자(Rosae laevigata fructus)는 열대지방에서 자라는 상록성 관목의 장미과 식물이며 그 열매와 뿌리를 약용으로 이용한다. 금앵자는 가시가 있고 마치 적갈색의 작은 석류와 흡사한 모양을 하고 있으며 열매 속에 30−40개의 황갈색 종자가 들어 있다.
금앵자(Rosae laevigata fructus)의 성분은 무엇이 있는가? 금앵자의 성미는 평(平)하고, 시고 떫은 맛이 난다[23]. 성분으로는 꽃받침과 열매에 유기산, 탄닌, 정유, 비타민 C, 수지, 사포닌이 있다. 한방에서는 금앵자의 꽃 받침과 열매를 강장, 수렴, 지사, 유정, 유뇨, 빈뇨, 만성장염, 설사 등에 사용되어 왔다[13].
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참고문헌 (38)

  1. Barak Y, Nelson MC, Ong ES, Jones YZ, Ruiz-Lozano P, Chien KR, et al. 1999. Evnas RM. PPAR gamma is required for placental, cardiac, and adipose tissue development. Mol. Cell. 4: 585?595. 

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  27. Sherr CJ. 2000. The Pezcoller lecture: cancer cell cycles revisited. Cancer Res. 60: 3689−3695. 

  28. Sohn EH, Kim T, Jeong YJ, Han HS, Lea Y, Cho YM, et al. 2015. Triglyceride control effect of Agrimonia eupatoria L. in oleic acid induced NAFLD-HepG2 model. Korean J. Plant Res. 28: 635?640. 

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  36. White UA, Stephens JM. 2010. Transcriptional factors that promote formation of white adipose tissue. Mol. Cell. Endocrinol. 318: 10−14. 

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