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전투 스트레스 및 피로 완화 약물 탐색을 위한 생체지표
Biomarkers for Combat-Related Stress and Fatigue-Mitigating Drugs Discovery 원문보기

韓國軍事科學技術學會誌 = Journal of the KIMST, v.21 no.2, 2018년, pp.246 - 254  

구효진 (공군사관학교 기초과학과) ,  김창열 (대구가톨릭대학교 산업보건학과) ,  김연경 (대구가톨릭대학교 산업보건학과) ,  신소정 (대구가톨릭대학교 산업보건학과) ,  천기철 (국방과학연구소 제5기술연구본부) ,  김동수 (공군사관학교 기초과학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Psychological stress and physical fatigue, such as anxiety, fear, sleep disturbance, etc., caused by exposure to the war, can lead to post-traumatic stress syndrome(PTSD) or war syndrome. The military has also prepared for drug use to minimize war syndrome and preserve combat strength. However, effo...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구는 참전 군인들이 전장 환경에서 경험할 수 있는 정신적 신체적 스트레스와 피로 연구가 가능하도록 설계한 실험동물 모델을 구축하고, 전장 환경에 노출되었을 때 정신생리적 변화를 모니터링 할 수 있는 생체신호를 발굴한 결과이다. 본 실험모델과 생체 지표 프로파일이 전장 환경 노출로 유발될 수 있는 정신 생리적 변화를 최소화하거나 변화를 완화시킬 수 있는 약물 탐색에 기여할 수 있기를 기대한다.
  • 이 때 면역억제 작용과 염증지수 상승이 지속되면 전반적 건강상태가 약화될 수 있다 [29] . 본 연구에서는 전장 노출 모사 장치에 노출된 생쥐들의 정신면역학적 변화를 네 가지 범주로 나누어 탐색한 결과이다. 우선, 스트레스 노출에 의한 행동 변화에서는 과잉행동과 불안유사행동이 유의미하게 증가하였다.
  • 본 연구진은 전장 노출을 모사하는 장치와 protocol을 구축하여 국내특허를 획득하였고 [13] , 구축된 동물 모델을 통하여 극심한 공포, 불안, 그리고 피로에 의해 발생하는 외상성 스트레스 증상의 예방에 효과적인 약물을 탐색하는 것을 목적으로 연구를 진행중이다. 여기에서는 전장 환경 노출로 인해 발생하는 생리적 변화를 추적하여 전장 노출에 의한 PTSD 발병 가능성을 예측하는 생체지표 프로파일을 제안한다.
  • , 구축된 동물 모델을 통하여 극심한 공포, 불안, 그리고 피로에 의해 발생하는 외상성 스트레스 증상의 예방에 효과적인 약물을 탐색하는 것을 목적으로 연구를 진행중이다. 여기에서는 전장 환경 노출로 인해 발생하는 생리적 변화를 추적하여 전장 노출에 의한 PTSD 발병 가능성을 예측하는 생체지표 프로파일을 제안한다. 생체 지표 프로파일은 전장 노출 PTSD 예방을 위한 약물을 탐색하는 데 적용될 것이다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
PTSD 중 military PTSD가 심각한 문제인 이유는 무엇인가? 그리하여 전쟁증후군을 military PTSD라고도 한다. 문제는 military PTSD로 고통 받는 참전 군인의 비율이 자연재해 노출이나 성적 학대 등의 원인에 의한 PTSD 발생 빈도보다 상대적으로 매우 높다는 것이다 [6] . 전장 환경 노출로 인한 정신생리적 변화와 PTSD 증상들에 대한 치료와 관련된 연구들 또한 활발하게 진행되어 왔으나, 대부분은 PTSD의 원인과 그 치료 효과에 대한 연구에 초점이 맞춰져 있었다 [7-9] .
전쟁증후군에 연계된 증상들은 무엇이 있는가? 참전 군인들에게 나타나는 비특이적 신체화 증상들은 1차 대전 이후 꾸준히 보고되어 왔다 [1,3] . 1, 2차 세계대전에서 보고된 심장증후군부터 걸프전증후군까지 나타난 유사 증상들은 피로, 두통, shortness of breath, 수면장애, 집중력 저하 등이었다 [4] . 전쟁 중이나 이후에 군인들에게 나타나는 이러한 증상들과 연계된 특이질병을 전쟁증후군이라 한다.
실험동물에 대한 유사 전장 환경은 어떻게 구성하였는가? 모든 실험이 Animal Care Protocol에 따라 관리되고 수행되었다. 실험동물들은 유사 전장 환경 장치에 15일 동안 무작위로 3회 노출을 시켰다. 1회 노출은 45분 수면방해와 45분 휴식으로 24시간 동안 진행이 되며, 수면방해는 1rpm으로 회전하는 원형의 Cage를 통해 주어졌다. 전장 공포를 모사하기 위해 24 시간 회전 Cage 노출 중 무작위로 100 dB, 10 sec의 소음충격과 0.5 mA, 5 sec 동안의 전기 충격이 각각 2회씩 주어졌다. 스트레스 예방 약물인 Ginsenoside Rg1(Rg1)은 스트레스 노출 1주일 전부터 스트레스 노출 실험 끝까지 2주일 동안 위 내 투여하였다(10mg/kg).
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참고문헌 (30)

  1. Kang HK, BH Natelson, CM Mahan, KY Lee, FM Murphy, "Post-Traumatic Stress Disorder and Chronic Fatigue Syndrome-Like Illness Among Gulf War Veterans: A Population-based Survey of 30,000 Veterans," Am J Epidemiol, 157: 141, 2003. 

  2. Brown M, "Toxicological Assessments of Gulf War Veterans," Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 361: 649, 2006. 

  3. Hyams, K. C., Wignall, F. S., & Roswell, R., "War Syndromes and Their Evaluation: from the US Civil War to the Persian Gulf War," Annals of Internal Medicine, 125(5), 398-405, 1996. 

  4. Gray, G. C., Reed, R. J., Kaiser, K. S., Smith, T. C., & Gastanaga, V. M., "Self-Reported Symptoms and Medical Conditions Among 11,868 Gulf War-Era Veterans: The Seabee Health Study," American Journal of Epidemiology, 155(11), 1033-1044, 2002. 

  5. Ford, J. D., Campbell, K. A., Storzbach, D., Binder, L. M., Anger, W. K., & Rohlman, D. S., "Posttraumatic Stress Symptomatology is Associated with Unexplained Illness Attributed to Persian Gulf War Military Service," Psychosomatic Medicine, 63(5), 842-849, 2001. 

  6. Kessler, R. C., Sonnega, A., Bromet, E., Hughes, M., & Nelson, C. B., "Posttraumatic Stress Disorder in the National Comorbidity Survey," Archives of General Psychiatry, 52(12), 1048-1060, 1995. 

  7. Bryant RA, "Posttraumatic Stress Disorder and Traumatic Brain Injury: Can They Co-Exist?" Clin Psychol Rev, 21: 931, 2001. 

  8. Mcfarlane AC, "The Long-Term Costs of Traumatic Stress: Intertwined Physical and Psychological Consequences," World Psychiatry, 9: 3, 2010. 

  9. Yehuda R, R Bryant, C Marmar, J Zohar, "Pathological Responses to Terrorism," Neuropsychopharmacology, 30: 1793, 2005. 

  10. Whitaker AM, NW Gilpin, S Edwards, "Animal Models of Post-Traumatic Stress Disorder and Recent Neurobiological Insights," Behav Pharmacol, 25: 398, 2014. 

  11. Goswami S, O Rodriguez-Sierra, M Cascardi, D Pare, "Animal Models of Post-Traumatic Stress Disorder: Face Validity," Front Neurosci, 7: 89, 2013. 

  12. Daskalakis NP, R Yehuda, "Principles for Developing Animal Models of Military PTSD," Eur J Psychotraumatol, 5, 2014. 

  13. Kim, C., Cheon, K., Kim, D., "War Environment-Simulating Device and Stress Modeling Method," Patent(10-1749645), Republic of Korea, 2017. 

  14. Adamec RE, P Burton, T Shallow, J Budgell, "NMDA Receptors Mediate Lasting Increases in Anxiety-Like Behavior Produced by the Stress of Predator Exposure-Implications for Anxiety Associated with Posttraumatic Stress Disorder," Physiol Behav, 65: 723, 1998. 

  15. Shepard JD, KW Barron, DA Myers, "Corticosterone Delivery to the Amygdala Increases Corticotropin-Releasing Factor mRNA in the Central Amygdaloid Nucleus and Anxiety-Like Behavior," Brain Res, 861: 288, 2000. 

  16. Wohleb ES, ML Hanke, AW Corona, ND Powell, MS La'tonia, MT Bailey, RJ Nelson, JP Godbout, JF Sheridan, " ${\beta}$ -Adrenergic Receptor Antagonism Prevents Anxiety-Like Behavior and Microglial Reactivity Induced by Repeated Social Defeat," J Neurosci, 31: 6277, 2011. 

  17. Murakami S, H Imbe, Y Morikawa, C Kubo, E Senba, "Chronic Stress, as Well as Acute Stress, Reduces BDNF mRNA Expression in the Rat Hippocampus but Less Robustly," Neurosci Res, 53: 129, 2005. 

  18. Patki G, N Solanki, F Atrooz, F Allam, S Salim, "Depression, Anxiety-Like Behavior and Memory Impairment are Associated with Increased Oxidative Stress and Inflammation in a Rat Model of Social Stress," Brain Res, 1539: 73, 2013. 

  19. De Kloet ER, M Joels, F Holsboer, "Stress and the Brain: from Adaptation to Disease," Nature Reviews, Neuroscience, 6: 463, 2005. 

  20. Elenkov IJ; GP Chrousos, "Stress Hormones, Proinflammatory and Antiinflammatory Cytokines, and Autoimmunity," Ann N Y Acad Sci, 966: 290, 2002. 

  21. Fang, F., Chen, X., Huang, T., Lue, L.-F., Luddy, J. S., & Yan, S. S., "Multi-Faced Neuroprotective Effects of Ginsenoside Rg1 in an Alzheimer Mouse Model," Biochimica et Biophysica Acta(BBA)-Molecular Basis of Disease, 1822(2), 286-292, 2012. 

  22. Jiang, B., Xiong, Z., Yang, J., Wang, W., Wang, Y., Hu, Z. L., . . . Chen, J. G., "Antidepressant-Like Effects of Ginsenoside Rg1 are Due to Activation of the BDNF Signalling Pathway and Neurogenesis in the Hippocampus," British Journal of Pharmacology, 166(6), 1872-1887, 2012. 

  23. Liu, Q., Kou, J.-P., & Yu, B.-Y., "Ginsenoside Rg1 Protects Against Hydrogen Peroxide-Induced Cell Death in PC12 Cells Via Inhibiting NF- ${\kappa}B$ Activation," Neurochemistry international, 58(1), 119-125, 2011. 

  24. Lee, B. B., & Lee, H. J., "Effect of Ginsenoside Re on Depression-and Anxiety-Like Behaviors and Cognition Memory Deficit Induced by Repeated Immobilization in Rats," Journal of Microbiology and Biotechnology, 22(5), 708-720, 2012. 

  25. Yong-Xin, X., & Jian-Jun, Z., "Evaluation of Anti-Fatigue Activity of Total Saponins of Radix Notoginseng," Indian Journal of Medical Research, 137(1), 151, 2013. 

  26. Kim, D.-H., Moon, Y.-S., Lee, T.-H., Jung, J.-S., Suh, H.-W., & Song, D.-K., "The Inhibitory Effect of Ginseng Saponins on the Stress-Induced Plasma Interleukin-6 Level in Mice," Neuroscience Letters, 353(1), 13-16, 2003. 

  27. Brown VJ, "BattleScars: Global Conflicts and Environmental Health," Environ Health Perspect, 112: A994, 2004. 

  28. Kilshaw S, "Gulf War Syndrome: A Reaction to Psychiatry's Invasion of the Military?" Cult Med Psychiatry, 32: 219, 2008. 

  29. Hunt EJ, S Wessely, N Jones, RJ Rona, N Greenberg, "The Mental Health of the UK Armed Forces: Where Facts Meet Fiction," Eur J Psychotraumatol, 5, 2014. 

  30. Murakami, S., Imbe, H., Morikawa, Y., Kubo, C., & Senba, E., "Chronic Stress, as Well as Acute Stress, Reduces BDNF mRNA Expression in the Rat Hippocampus but Less Robustly," Neuroscience Research, 53(2), 129-139, 2005. 

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