$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

Scopolamine 처리에 의한 인지 및 기억력 손상 마우스에서 박하의 효과
Mentha arvensis Attenuates Cognitive and Memory Impairment in Scopolamine-treated Mice 원문보기

생약학회지, v.51 no.1, 2020년, pp.70 - 77  

이지혜 (대구한의대학교 약리학연구실) ,  김혜정 (대구한의대학교 약리학연구실) ,  장귀영 (농촌진흥청 국립원예특작과학원 인삼특작부) ,  서경혜 (농촌진흥청 국립원예특작과학원 인삼특작부) ,  김미려 (대구한의대학교 한의과대학 본초약리학교실) ,  최윤희 (원광디지털대학교 한방건강학과) ,  정지욱 (대구한의대학교 약리학연구실)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Mentha arvensis is used traditional medicine to treat various disorders. In the present study, M. arvensis were extracted by the solid-phase microextraction (SPME) method and analyzed by gas chromatograph-mass spectrometry (GC-MS). We investigated the protective effects and mechanisms of a M. arvens...

주제어

표/그림 (5)

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • Scopolamine은 muscarinic antagonist로 산화적 스트레스를 유발하고 Aß와 인산화된 tau단백질의 수치를 증가시키며 사람과 설치류에서 기억력을 손상시키는 약물로 AD에 대한 연구에 많이 사용된다.25) 따라서 본 연구에서는 scopolamine으로 유도한 인지 및 기억 손상 마우스에서 박하 추출물의 효과를 연구하였다. 설치류의 working shortterm memory를 시험하는 비교적 간단한 행동 실험41)인 Ymaze를 수행한 결과 scopolamine 투여한 CON군(control군)의 변경 행동력이 55.
  • 37) Alzheimer’s disease(AD)는 산화적 스트레스에 의하여 세포의 기능이나 구조가 변화고, 단백질과 DNA의 손상을 받아 인지 및 기억력 감퇴 등의 장애가 발생한다. 따라서 본 연구에서는 DPPH 및 ABTS radical 소거능을 통하여 박하 추출물의 항산화 효과를 확인하였다. DPPH는 안정한 자유 radical로 항산화 활성을 측정하는데 사용하는 대표적인 방법으로 간단하고 빠르게 정확한 항산화 물질의 양을 측정하는데 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl의 안정한 자유 radical이 수소를 공유하며 보라색에서 노란색으로 탈색되는 원리를 이용한다.
  • 따라서 본 연구에서는 유기 용매를 사용하지 않아 본래의 향과 유사한 향을 포집할 수 있고 시료 손실 없이 소량의 시료로 신속하게 분석할 수 있는 SPME-GC-MS 법을 이용하여 성분을 분석하고, 박하 추출물의 항산화 효과 및 콜린 수용체의 길항제로 사람과 동물에게 AD 또는 노화로 인한 인지 및 행동 결손을 유발하여 기억 관련 실험에 많이 사용되는 표준 물질인 scopolamine으로 건망증을 유도한 마우스에서 기억 개선 효과를 확인한 결과 유의성 있는 결과를 얻었기에 보고하는 바이다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
정유의 정의는? 정유란 방향성 식물의 잎, 꽃, 뿌리, 줄기, 열매 등에서 이차 대사 산물로 얻어진 방향성 물질로 중세시대 아랍에서 소독제로 사용되기 시작하여 최근 항균,1,2) 항산화,3) 항염,3,4) 진통,5) 우울,6) 인지,7) 항비만,8) 항암,9) 상처 치유,10) 진정,11) 항당뇨12) 등 다양한 약리 효과로 제약, 농업, 식품, 위생, 화장품 등 다양한 산업에 이용되고 있다.13) 정유를 사람 또는 동물에게 노출하는 대표적인 방법으로는 코로 흡입하거나 경구 복용 및 피부에 바르는 도찰 요법이 있는데 특히 뇌 질환과 관련하여 흡입 요법으로 감국 정유가 혈압을 낮추고 정신과 육체 이완시키고,14) 편백나무 정유의 기억 개선 작용,15) 카난가 오도라타로부터 추출한 일랑일랑 오일의 1-(3-chlorophenyl) piperazine 유도 불안 억제 효과,16) Salvia multicaulis의 항건망, 불안, 항우울 효과,17) 로마 카모밀레화 정유의 항우울 효과,18) 세신 정유의 항우울 효과19) 등이 보고 되었고, 투여 요법으로 침향 나무 정유의 구속 스트레스에 의한 불안 및 우울 효과,20) 단삼 정유의 항불안 효과,21) 계피 나무 정유의 간독성 완화 효과22) 등이 보고 되었다.
정유가 어떤 용도로 사용되기 시작했으며, 최근에는 어떤 산업까지 사용되고 있는가? 정유란 방향성 식물의 잎, 꽃, 뿌리, 줄기, 열매 등에서 이차 대사 산물로 얻어진 방향성 물질로 중세시대 아랍에서 소독제로 사용되기 시작하여 최근 항균,1,2) 항산화,3) 항염,3,4) 진통,5) 우울,6) 인지,7) 항비만,8) 항암,9) 상처 치유,10) 진정,11) 항당뇨12) 등 다양한 약리 효과로 제약, 농업, 식품, 위생, 화장품 등 다양한 산업에 이용되고 있다.13) 정유를 사람 또는 동물에게 노출하는 대표적인 방법으로는 코로 흡입하거나 경구 복용 및 피부에 바르는 도찰 요법이 있는데 특히 뇌 질환과 관련하여 흡입 요법으로 감국 정유가 혈압을 낮추고 정신과 육체 이완시키고,14) 편백나무 정유의 기억 개선 작용,15) 카난가 오도라타로부터 추출한 일랑일랑 오일의 1-(3-chlorophenyl) piperazine 유도 불안 억제 효과,16) Salvia multicaulis의 항건망, 불안, 항우울 효과,17) 로마 카모밀레화 정유의 항우울 효과,18) 세신 정유의 항우울 효과19) 등이 보고 되었고, 투여 요법으로 침향 나무 정유의 구속 스트레스에 의한 불안 및 우울 효과,20) 단삼 정유의 항불안 효과,21) 계피 나무 정유의 간독성 완화 효과22) 등이 보고 되었다.
알츠하이머 질환은 항산화 방어 시스템에 변화를 유도하는데, 이를 억제하기 위한 천연물은 어떤 것들이 있는가? 특히 AD 환자의 뇌척수액에는 산화/질산염 단백질, 지질 과산화물, DNA의 산화적 손상으로 8-hydroxyguanosin의 농도가 증가되고 항산화 방어 시스템에 변화가 관찰된다.24) AD 연구에 주로 사용하는 scopolamine 유발 기억 손상 모델에서도 자유 radical에 의하여 지질 과산화와 관련된 malondialdehyde의 수치를 증가시키고, 세포의 항산화 방어 시스템에 손상을 주어 catalase, glutathione peroxidase(GSH-Px), glutathione reductase, superoxide dismutase(SOD) 등을 변화시켜25) 이를 억제하기 위하여 결명자,26) 당귀, 천궁 혼합물,27) 원지28) 등 다양한 천연물에서 항산화 효과로 인한 AD 억제에 대한 연구가 진행되고 있다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (46)

  1. Sim, J. X. F., Khazandi, M., Chan, W. Y., Trott, D. J. and Deo, P. (2019) Antimicrobial activity of thyme oil, oregano oil, thymol and carvacrol against sensitive and resistant microbial isolates from dogs with otitis externa. Vet. Dermatol. 30: 524-e159. 

  2. Kim, S.-H., Yi, M.-R., Kim, C.-S., Kim, J.-M. and Bu, H.-J. (2018) 제주산 로즈마리 에센셜 오일의 항염 및 피부 상 재균에 대한 항균 활성. 한국응용과학기술학회지 35: 744-756. 

  3. Souissi, M., Azelmat, J., Chaieb, K. and Grenier, D. (2019) Antibacterial and anti-inflammatory activities of cardamom (Elettaria cardamomum) extracts: Potential therapeutic benefits for periodontal infections. Anaerobe 102089. 

  4. Alolga, R. N., Chavez Leon, M., Osei-Adjei, G. and Onoja, V. (2019) GC-MS-based metabolomics, antibacterial and antiinflammatory investigations to characterize the quality of essential oil obtained from dried Xylopia aethiopica fruits from Ghana and Nigeria. J. Pharm. Pharmacol. 71: 1544-1552. 

  5. Oliveira de Veras, B., Melo de Oliveira, M. B., Granja da Silva Oliveira, F., Queiroz Dos Santos, Y., Saturnino de Oliveira, J. R., Lucia de Menezes Lima, V., Guedes da Silva Almeida, J. R., Maria do Amaral Ferraz Navarro, D., Ribeiro de Oliveira Farias de Aguiar, J. C., Aguiar, J. D. S., Gorlach-Lira, K., Dias de Assis, C. R., Vanusa da Silva, M. and Catarina de Souza Lopes, A. (2020) Chemical composition and evaluation of the antinociceptive, antioxidant and antimicrobial effects of essential oil from Hymenaea cangaceira (Pinto, Mansano & Azevedo) native to Brazil: A natural medicine. J. Ethnopharmacol. 247: 112265. 

  6. Hashikawa-Hobara, N., Otsuka, A., Ishikawa, R. and Hashikawa, N. (2019) Roman chamomile inhalation combined with clomipramine treatment improves treatment-resistant depression-like behavior in mice. Biomed. Pharmacother. 118: 109263. 

  7. Baluchnejadmojarad, T., Mohamadi-Zarch, S. M. and Roghani, M. (2019) Safranal, an active ingredient of saffron, attenuates cognitive deficits in amyloid beta-induced rat model of Alzheimer's disease: underlying mechanisms. Metab. Brain Dis. 34: 1747-1759. 

  8. Ali-Shtayeh, M. S., Jamous, R. M., Abu-Zaitoun, S. Y., Khasati, A. I. and Kalbouneh, S. R. (2019) Biological properties and bioactive components of Mentha spicata L. essential oil: Focus on potential benefits in the treatment of obesity, Alzheimer's disease, dermatophytosis, and drug-resistant infections. Evid. Based Complement. Alternat. Med. 2019: 3834265. 

  9. Xing, X., Ma, J. H., Fu, Y., Zhao, H., Ye, X. X., Han, Z., Jia, F. J. and Li, X. (2019) Essential oil extracted from Erythrina corallodendron L. leaves inhibits the proliferation, migration, and invasion of breast cancer cells. Medicine (Baltimore) 98: e17009. 

  10. Seyed Ahmadi, S. G., Farahpour, M. R. and Hamishehkar, H. (2019) Topical application of Cinnamon verum essential oil accelerates infected wound healing process by increasing tissue antioxidant capacity and keratin biosynthesis. Kaohsiung J. Med. Sci. 35: 686-694. 

  11. Dougnon, G., Ito, M. (2020) Sedative effects of the essential oil from the leaves of Lantana camara occurring in the Republic of Benin via inhalation in mice. J. Nat. Med. 74: 159-169. 

  12. Hichri, F., Omri Hichri, A., Maha, M., Saad Mana Hossan, A., Flamini, G. and Ben Jannet, H. (2019) Chemical composition, antibacterial, antioxidant and in vitro antidiabetic activities of essential oils from Eruca vesicaria. Chem. Biodivers. 16: e1900183. 

  13. Bakkali, F., Averbeck, S., Averbeck, D. and Idaomar, M. (2008) Biological effects of essential oils--a review. Food Chem. Toxicol. 46: 446-475. 

  14. Kim, D. S., Goo, Y. M., Cho, J., Lee, J., Lee, D. Y., Sin, S. M., Kil, Y. S., Jeong, W. M., Ko, K. H., Yang, K. J., Kim, Y. G., Kim, S. G., Kim, K., Kim, Y. J., Kim, J. K. and Shin, E. C. (2018) Effect of volatile organic chemicals in Chrysanthemum indicum Linne on blood pressure and electroencephalogram. Molecules 23: 1-14. 

  15. Sadiki, F. Z., Idrissi, M. E., Cioanca, O., Trifan, A., Hancianu, M., Hritcu, L. and Postu, P. A. (2019) Tetraclinis articulata essential oil mitigates cognitive deficits and brain oxidative stress in an Alzheimer's disease amyloidosis model. Phytomedicine 56: 57-63. 

  16. Zhang, N., Zhang, L., Feng, L. and Yao, L. (2018) Cananga odorata essential oil reverses the anxiety induced by 1-(3-chlorophenyl) piperazine through regulating the MAPK pathway and serotonin system in mice. J. Ethnopharmacol. 219: 23-30. 

  17. Bagci, E., Akbaba, E., Maniu, C., Ungureanu, E. and Hritcu, L. (2019) Evaluation of antiamnesic activity of Salvia multicaulis essential oil on scopolamine-induced amnesia in rats: in vivo and in silico approaches. Heliyon 5: e02223. 

  18. Kong, Y., Wang, T., Wang, R., Ma, Y., Song, S., Liu, J., Hu, W. and Li, S. (2017) Inhalation of Roman chamomile essential oil attenuates depressive-like behaviors in Wistar Kyoto rats. Sci. China Life Sci. 60: 647-655. 

  19. Park, H. J., Lim, E. J., Zhao, R. J., Oh, S. R., Jung, J. W., Ahn, E. M., Lee, E. S., Koo, J. S., Kim, H. Y., Chang, S., Shim, H. S., Kim, K. J., Gwak, Y. S. and Yang, C. H. (2015) Effect of the fragrance inhalation of essential oil from Asarum heterotropoides on depression-like behaviors in mice. BMC Complement. Altern. Med. 15: 43. 

  20. Wang, S., Wang, C., Yu, Z., Wu, C., Peng, D., Liu, X., Liu, Y., Yang, Y., Guo, P. and Wei, J. (2018) Agarwood essential oil ameliorates restrain stress-induced anxiety and depression by inhibiting HPA axis hyperactivity. Int. J. Mol. Sci. 19: 1-14 

  21. Liu, A. D., Cai, G. H., Wei, Y. Y., Yu, J. P., Chen, J., Yang, J., Wang, X., Che, Y. W., Chen, J. Z. and Wu, S. X. (2015) Anxiolytic effect of essential oils of Salvia miltiorrhiza in rats. Int. J. Clin. Exp. Med. 8: 12756-12764. 

  22. Niknezhad, F., Sayad-Fathi, S., Karimzadeh, A., Ghorbani- Anarkooli, M., Yousefbeyk, F. and Nasiri, E. (2019) Improvement in histology, enzymatic activity, and redox state of the liver following administration of Cinnamomum zeylanicum bark oil in rats with established hepatotoxicity. Anat. Cell Biol. 52: 302-311. 

  23. Cobley, J. N., Fiorello, M. L. and Bailey, D. M. (2018) 13 reasons why the brain is susceptible to oxidative stress. Redox Biol. 15: 490-503. 

  24. Valis, M., Herman, D., Vanova, N., Masopust, J., Vysata, O., Hort, J., Pavelek, Z., Klimova, B., Kuca, K., Misik, J. and Zdarova Karasova, J. (2019) The concentration of memantine in the cerebrospinal fluid of Alzheimer's disease patients and its consequence to oxidative stress biomarkers. Front. Pharmacol. 10: 943. 

  25. Tang, K. S. (2019) The cellular and molecular processes associated with scopolamine-induced memory deficit: A model of Alzheimer's biomarkers. Life Sci. 233: 116695. 

  26. Ravi, S. K., Narasingappa, R. B., Prasad, M., Javagal, M. R. and Vincent, B. (2019) Cassia tora prevents Abeta1-42 aggregation, inhibits acetylcholinesterase activity and protects against Abeta1-42-induced cell death and oxidative stress in human neuroblastoma cells. Pharmacol. Rep. 71: 1151-1159. 

  27. Lu, J., Guo, P., Liu, X., Zhang, Y., Guo, X., Gao, X. and Chen, Y. (2019) Herbal formula Fo Shou San attenuates Alzheimer's disease-related pathologies via the Gut-Liver-Brain axis in APP/PS1 mouse model of Alzheimer's disease. Evid. Based Complement. Alternat. Med. 2019: 8302950. 

  28. Park, H., Kang, S., Nam, E., Suh, Y. H. and Chang, K. A. (2019) The protective effects of PSM-04 against beta amyloid-induced neurotoxicity in primary cortical neurons and an animal model of Alzheimer's disease. Front. Pharmacol. 10: 2. 

  29. de Sousa Guedes, J. P., da Costa Medeiros, J. A., de Souza, E. S. R. S., de Sousa, J. M., da Conceicao, M. L. and de Souza, E. L. (2016) The efficacy of Mentha arvensis L. and M. piperita L. essential oils in reducing pathogenic bacteria and maintaining quality characteristics in cashew, guava, mango, and pineapple juices. Int. J. Food Microbiol. 238: 183-192. 

  30. Benabdallah, A., Boumendjel, M., Aissi, O., Rahmoune, C., Boussaid, M. and Messaoud, C. (2018) Chemical composition, antioxidant activity and acetylcholinesterase inhibitory of wild Mentha species from northeastern Algeria. S. Afr. J. Bot. 116: 131-139. 

  31. de Sousa Guedes, J. P., de Souza, E. L. (2018) Investigation of damage to Escherichia coli, Listeria monocytogenes and Salmonella Enteritidis exposed to Mentha arvensis L. and M. piperita L. essential oils in pineapple and mango juice by flow cytometry. Food Microbiol. 76: 564-571. 

  32. Ahmad, N., Fazal, H., Ahmad, I. and Abbasi, B. H. (2012) Free radical scavenging (DPPH) potential in nine Mentha species. Toxicol. Ind. Health 28: 83-89. 

  33. Scartazzini, L., Tosati, J. V., Cortez, D. H. C., Rossi, M. J., Flores, S. H., Hubinger, M. D., Di Luccio, M. and Monteiro, A. R. (2019) Gelatin edible coatings with mint essential oil (Mentha arvensis): film characterization and antifungal properties. J. Food Sci. Technol. 56: 4045-4056. 

  34. Ellman, G. L., Courtney, K. D., Andres, V., Jr. and Feather-Stone, R. M. (1961) A new and rapid colorimetric determination of acetylcholinesterase activity. Biochem. Pharmacol.; 7: 88-95. 

  35. Shasany, A. K., Khanuja, S. P., Dhawan, S. and Kumar, S. (2000) Positive correlation between menthol content and in vitro menthol tolerance in Mentha arvensis L. cultivars. J. Biosci. 25: 263-266. 

  36. Machale, K. W., Niranjan, K. and Pangarkar, V. G. (1997) Recovery of dissolved essential oils from condensate waters of basil and Mentha arvensis distillation. Journal of Chemical Technology & Biotechnology 69: 362-366. 

  37. Bhadania, M., Joshi, H., Patel, P. and Kulkarni, V. H. (2012) Protective effect of menthol on beta-amyloid peptide induced cognitive deficits in mice. Eur. J. Pharmacol. 681: 50-54. 

  38. Moniruzzaman, M., Khalil, M. I., Sulaiman, S. A. and Gan, S. H. (2012) Advances in the analytical methods for determining the antioxidant properties of honey: a review. Afr. J. Tradit. Complement. Altern. Med. 9: 36-42. 

  39. Choi, D.-H., Seung, O. T. and Lim, M.-H. (2019) 열수 및 80% 에탄올로 추출한 박하의 생리활성 비교연구. 한국응용과학기술학회지 36: 208-216 

  40. 이승은, 한희선, 장인복, 김금숙, 신유수, 손영득, 박충범 and 성낙술. (2005) 박하의 in vitro 항산화활성. 韓國藥用作物學會誌 13: 255-260. 

  41. Wahl, D., Coogan, S. C., Solon-Biet, S. M., de Cabo, R., Haran, J. B., Raubenheimer, D., Cogger, V. C., Mattson, M. P., Simpson, S. J. and Le Couteur, D. G. (2017) Cognitive and behavioral evaluation of nutritional interventions in rodent models of brain aging and dementia. Clin. Interv. Aging 12: 1419-1428. 

  42. Arvanitakis, Z., Shah, R. C. and Bennett, D. A. (2019) Diagnosis and management of dementia: review. JAMA. 322: 1589-1599. 

  43. 엄민영, T. A. U. M. Y., 하태열, T. A. H. T.-Y., 성기승, T. A. S. K.-S. and 김용식, T. A. K. Y.-S. (2013) 생약추출물의 acetylcholinesterase 저해, 항산화 및 신경세포보호 효과 in vitro 탐색. 한국식품저장유통학회지 20: 840-845 

  44. Deveci, E., Tel-Cayan, G., Usluer, O. and Emin Duru, M. (2019) Chemical composition, antioxidant, anticholinesterase and anti-tyrosinase activities of essential oils of two sideritis species from Turkey. Iran. J. Pharm. Res. 18: 903-913. 

  45. Lopez, V., Pavela, R., Gomez-Rincon, C., Les, F., Bartolucci, F., Galiffa, V., Petrelli, R., Cappellacci, L., Maggi, F., Canale, A., Otranto, D., Sut, S., Dall'Acqua, S. and Benelli, G. (2019) Efficacy of Origanum syriacum essential oil against the mosquito vector culex quinquefasciatus and the gastrointestinal parasite anisakis simplex, with Insights on acetylcholinesterase inhibition. Molecules 24: 1-15. 

  46. Eskandari-Roozbahani, N., Shomali, T. and Taherianfard, M. (2019) Neuroprotective effect of Zataria multiflora essential oil on rats with Alzheimer disease: A mechanistic study. Basic Clin. Neurosci. 10: 85-97. 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로