Experimentální studie o experimentech proti únavě a záření u měkkých tobolek s cistanche jako hlavní surovinou
Mar 10, 2022
Kontakt: Audrey Hu Whatsapp/hp: 0086 13880143964 E-mail:audrey.hu@wecistanche.com
Abstraktní:
Cíl Prozkoumat účinky proti únavě a proti radiaci měkkých tobolek vyrobených z Bossica cistanche, Acanthopanax senticosus a Jujube jako hlavních surovin. Metody: Byly vytvořeny tři experimentální skupiny a myším byly intragastricky podávány měkké tobolky 0.18, 0.36 a 1.08 g/kg·bw každý den, a byla vytvořena prázdná kontrolní skupina. Měření bylo provedeno po kontinuálním intragastrickém podávání po dobu 30 dnů. K určení jejich účinků proti únavě byly použity hmotnostní doba plavání myší, obsah jaterního glykogenu, hladina močoviny v séru po zátěži, plocha pod křivkou kyseliny mléčné v krvi a další ukazatele; myším byly každý den podávány výše uvedené dávky žaludeční sondou a současně byla sestavena radiační kontrolní skupina. Po kontinuální žaludeční sondě po dobu 21 dnů byly vybrány různé expoziční dávky pro různé indikátory a každá skupina byla ozářena jednou stejnou dávkou 7 paprsků a vzorky pokračovaly i po ozáření. Počet bílých krvinek v periferní krvi byl proveden před, 3. a 14. den po ozáření, počet jaderných buněk kostní dřeně a mikronukleový test buněk kostní dřeně byly provedeny 3. den po ozáření, aktivita sérové superoxiddismutázy (SOD) byla měřena dne 7. den a aktivita sérové superoxiddismutázy (SOD) byla měřena 14. den. Sérový hemolyzin ke stanovení jeho antiradiačního účinku. Výsledky Dávky 0, 36 a 1,08 g/kg · tělesné hmotnosti mohou prodloužit dobu plavání s nosností myší, 1,08; dávky g/kg·bw mohou významně snížit hladinu močoviny v séru myší po cvičení a významně snížit hladinu kyseliny mléčné v krvi u myší Oblast pod křivkou; počet leukocytů periferní krve ve skupinách se střední a vysokou dávkou byl 3. a 14. den po ozáření dávkou 3GY významně vyšší než u kontrolní skupiny s modelem záření; 3. den byl počet jaderných buněk kostní dřeně myší ve skupině s vysokou dávkou významně vyšší než v kontrolní skupině. Ve skupině byl počet mikronukleárních buněk kostní dřeně významně nižší než u kontrolní skupiny. Sedmý den po ozáření dávkou 6GY byla aktivita sérové superoxiddismutázy (SOD) myší ve skupině s vysokou dávkou významně vyšší než u kontrolní skupiny. Rozdíl je statisticky významný (P<0.05 or="" p="">0.05><0.01). conclusion:="" the="" soft="" capsules="" with="" cistanche,="" acanthopanax="" senticosus,="" and="" jujube="" as="" the="" main="" raw="" materials="" have="" anti-fatigue="" and="" anti-radiation="">0.01).>
Klíčová slova: Cistanche; Acanthopanax senticosus; jujube; Proti únavě; Anti-radiace

Cistanche deserticola má mnoho účinků, klikněte sem a dozvíte se více
Cistancheje dužnatý stonek se šupinatými listy cistanche cistanche, jedné ze vzácných čínských bylinných léčivek s širokým spektrem použití. . Studie ukázaly, že má funkce posílení imunitní funkce těla, podpory paměti, zlepšení inteligence, regulace nervového systému, zlepšení sexuálních funkcí, proti stárnutí, projímadla a proti záření. Acanthopanax senticosus, také známý jako Acanthopanax senticosus a Acanthopanax senticosus, je kořen a oddenek rostliny Acanthopanax senticosus z čeledi Araliaceae. Vědci doma i v zahraničí ověřili, že obsahuje celou řadu účinných látek a díky rozsáhlým výzkumům a experimentům dokáže posílit nespecifickou obranyschopnost organismu. Schopnost s imunitní regulací, protinádorové, proti stárnutí, proti radiačnímu poškození a proti únavě. Jujube je zralý plod jujuby Rhamnus. Říká se mu pět starověkých plodů Číny spolu s broskví, švestkou, prosem a meruňkou. Studie zjistily, že má imunitní stimulaci, antioxidační, protistárnoucí, protinádorové, protimutační, proti alergii typu I a proti únavě. Tento produkt se vyrábí do měkkých kapslí sCistanche, Acanthopanax senticosus a Jujube jako hlavní suroviny. Provedli jsme pokusy na zvířatech o jeho komplexních účincích proti únavě a proti radiaci.

Cistanche
1. Materiál a metody
1.1 Zkoušená látka
Měkká kapsle, 1.08g/víčko, kterou poskytuje společnost, je vyrobena převážně z Cistanche, Acanthopanax senticosus, jujuby a dalších surovin, které byly vědecky zpracovány. Doporučená dávka pro perorální podání člověku je 0,036 g/kg·těl. Vezměte obsah kapsle pro experiment. Výsledky toxikologického testu naší laboratoře ukázaly, že akutní orální podání této měkké tobolky samcům a samičkám Kunming myší bylo vyšší než 21500 ms/kg·bw a bylo netoxické. Tři testy genetické toxicity (Amesův test, polychromatický erytrocytový mikronukleový test kostní dřeně myší, test deformity myšího spermatu) byly všechny negativní. Krmení po dobu 30 dnů nevyvolalo zjevné toxické a vedlejší účinky na pozorovací indexy krys.
1.2. Pokusná zvířata
K dispozici je 200 čistých myších samic Kunming a 160 myších samců o hmotnosti 18-22g, které poskytlo oddělení technické služby laboratorních zvířat Dongchuang, okres Kaifu, město Changsha, a licenční číslo experimentální produkce zvířat je SCXK (Xiang) {{3} }. Během experimentu byla teplota experimentálního prostředí 22-24 stupňů a vlhkost 52 procent -58 procent. Experimentální prostředí je bariérový systém. Registrační číslo pokusného zvířete je SYXK (Xiang) ZOO3—0002.
1.3 Nastavení dávky a metoda podávání zkoušené látky
Nízké, střední a vysoké dávky jsou {{0}},18, 0,36 a 1,08 g/kg·bw (v tomto pořadí ekvivalentní 5, 10 a 30násobku doporučené dávky pro člověka ). Vezměte obsah měkkých kapslí a přidejte jedlý rostlinný olej na požadovanou koncentraci. Kontrolní skupině byl podáván stejný objem jedlého rostlinného oleje a sonda byla podávána jednou denně v objemu 0,1 ml/10 g.bw. V experimentu proti únavě, kontinuální žaludeční sondě po dobu 30 dnů a antiradiačním experimentu po dobu 21 dnů po kontinuální žaludeční sondě začaly měřit různé pozorovací indexy.
1.4 Hlavní přístroje a činidla
Testovací soupravu na močovinu v séru poskytla společnost Shanghai Fosun Long March Medical Science Co., Ltd.; soupravu na testování kyseliny mléčné v krvi poskytla britská společnost RANDOX; testovací sadu glykogenu poskytl Nanjing Jiancheng Bioengineering Research Institute.
1.5 Metoda a měření pozorovacího indexu
200 samic Kunming čisté úrovně bylo rozděleno do skupin I, II, III, IV a V5. Byly provedeny testy počtu bílých krvinek v periferní krvi, test počtu jaderných buněk kostní dřeně, mikronukleový test buněk kostní dřeně u myší a krevní superoxid. Test aktivity dismutázy (sOD) a test sérového hemolyzinu. Každá velká skupina přidá zvířata a každá velká skupina je náhodně rozdělena do kontrolní skupiny s modelem záření, skupiny s nízkou, střední a vysokou dávkou, přičemž v každé skupině je 10 zvířat. Po 21 dnech nepřetržitého žaludeční sondy byla dávková skupina a kontrolní skupina radiačního modelu jednou ozářena stejnou dávkou 7-paprsku celé tělo a byly vybrány různé dávky podle různých indikátorů. Po ozáření pokračovalo žaludeční sondou až do konce každého experimentu.
1.5.1 Experiment s počtem bílých krvinek v periferní krvi
Jak dávkové skupině, tak kontrolní skupině radiačního modelu byla jednou podána dávka 3Cy 7 paprsků. Krev z konce ocasu 20 byla odebrána před ozářením, 3 dny po ozáření a 14 dní po ozáření a přidána k 0,38 ml 1% kyseliny chlorovodíkové. Po smíchání byl spočítán celkový počet bílých krvinek.
1.5.2 Experiment na počtu jaderných buněk kostní dřeně
Jak dávkové skupině, tak kontrolní skupině radiačního modelu bylo ozářeno celé tělo 7 paprsky v dávce 3 Gy. 3. den po ozáření byly myši usmrceny cervikální dislokací, stehenní kosti byly stripovány a všechny buňky kostní dřeně ve stehenních kostech byly vymyty Hankovým roztokem. Počítejte pod zrcadlem. Vypočítejte počet jaderných buněk na ml buněk kostní dřeně.
1.5.3 Kostní dřeň myši
Skupina s testovací dávkou buněčného mikronuklea a kontrolní skupina s modelem záření byly všechny ozářeny celé tělo 7 paprsky dávkou 3Gy. Třetí den po ozáření byly myši usmrceny cervikální dislokací, hrudní kost byla odstraněna, tekutina z kostní dřeně byla vytlačena a smíchána s telecím sérem, rutinními nátěry, fixována methanolem, barvením Giemsa, promyta destilovanou vodou a vysušena . Pod optickým mikroskopem každé zvíře spočítal počet mikrojader v 1,000 polychromatických erytrocytech.
1.5.4 Test aktivity sérové superoxiddismutázy (SOD).
Jak dávkové skupině, tak kontrolní skupině radiačního modelu bylo ozářeno celé tělo 7 paprsky v dávce 6 Gy. 7. den po ozáření byly odstraněny oční bulvy, byla odebrána krev, odstředěna a odebráno sérum. Aktivita sérové superoxiddismutázy (so/)) byla stanovena podle instrukcí soupravy.
1.5.5 Test sérového hemolyzinu
Jak dávková skupina, tak kontrolní skupina radiačního modelu byly ozářeny celým tělem dávkou 2Gy se 7 paprsky jednou. Během 20 dnů po ozáření byla změřena hodnota poloviční hemolýzy v séru (Rico). Každá myš byla imunizována intraperitoneální injekcí 2 procenta (objem/objem, připravená s fyziologickým roztokem) naplněného objemu RBC 0,2 ml. Po 5 dnech byly oční bulvy odstraněny a krev byla odebrána do centrifugační zkumavky, centrifugována při 20,000 otáčkách za minutu po dobu 10 minut a bylo odebráno sérum. Určete hodnotu poloviční hemolýzy (HC50). 1.6 Experiment proti únavě 160 samců myší Kunming čistého stupně bylo rozděleno do 4 skupin I, Ⅱ, Ⅲ, iV, 40 zvířat v každé skupině a byl proveden test plavání na zátěž, močovina v séru, kyselina mléčná v krvi a jaterní glykogen. měřeno. . Každá velká skupina byla náhodně rozdělena na kontrolní skupinu, skupinu s nízkou dávkou, skupinu se střední dávkou a skupinu s vysokou dávkou, v každé skupině bylo 10 zvířat.
1.6.1 Zkouška plavání se zátěží
Po posledním podání testované látky po dobu 30 minut byly myši umístěny do plaveckého boxu, aby plavaly. Hloubka vody byla asi 30 era a teplota vody byla 2^5 stupně ±1. O °C je kořen krysího ocasu zatížen 5 procenty tělesné hmotnosti olověné kůže. Doba od začátku plavání do smrti myší byla zaznamenána jako doba (s) plavání při zatížení.
1.6.2 Stanovení močoviny v séru
Po posledním podání testované látky po dobu 30 minut plavou myši nezatížené po dobu 90 minut ve vodě o teplotě 30 °C a po odpočinku 60 minut se odeberou oční bulvy, aby se shromáždila krev. Po stání při 4 °C po dobu 3 hodin, centrifugaci při 2000 ot./min po dobu 15 minut, bylo odebráno sérum a pomocí plně automatického biochemického analyzátoru byla stanovena močovina v séru.
1.6.3 Stanovení jaterního glykogenu
Anthronní metoda:30 minut po posledním podání testované látky myším byla zvířata usmrcena a bylo jim odebráno 100 mg jater a jater a jaterní glykogen byl stanoven podle návodu kitu.
1.6.4 Stanovení kyseliny mléčné v krvi
Po 30 minutách od posledního podání testované látky byla 20 minut odebírána krev z mediálního očního venózního plexu a poté plavání ve vodě o teplotě 30 °C bez zátěže po dobu 10 minut a poté zastaveno. Krev byla odebírána 0 a 20 minut po cvičení. Pod oblastí.
1.7 Experimentální zpracování dat
Pro statistickou analýzu použijte software Spss.

2 výsledky
2.1 Vliv zkoušené látky na hmotnost myší
In the anti-radiation experiment, the mice gained normal weight before irradiation, and the mice in each group decreased after irradiation. In the anti-fatigue experiment, the weight of mice in each dose group was compared with the control group during the experiment, and the difference was not statistically significant (P>0.05).
2.2 Účinek na počet bílých krvinek v periferní krvi u myší
Viz tabulka 1. Počet bílých krvinek v kontrolní skupině modelu záření 3. den po ozáření byl porovnán s počtem před ozářením. Rozdíl byl statisticky významný (P<0.01), indicating="" that="" the="" radiation="" damage="" model="" was="" established.="" on="" the="" 3rd="" day="" after="" irradiation,="" the="" white="" blood="" cell="" counts="" of="" the="" medium="" and="" high="" dose="" groups="" and="" the="" medium-dose="" group="" on="" the="" 14th="" day="" were="" significantly="" higher="" than="" those="" of="" the="" radiation="" model="" control="" group,="" and="" the="" difference="" was="" statistically="" significant="" (p="">0.01),><0.05 or="" p="">0.05><>

2.3 Vliv na počet jaderných buněk v kostní dřeni myší a rychlost mikrojader buněk kostní dřeně u myší
Viz tabulka 2. 3. den po ozáření byl počet jaderných buněk kostní dřeně ve skupině s vysokou dávkou významně vyšší než v kontrolní skupině a rychlost mikronukleárních buněk kostní dřeně ve skupině s vysokou dávkou byla významně vyšší. nižší než u kontrolní skupiny. Rozdíl byl statisticky významný (P<0.>0.>

2.4 Vliv na aktivitu myší sérové superoxiddismutázy (SOD) a hodnotu poloviční hemolýzy u myší (HC50)
Sedmý den po ozáření byla aktivita sérové superoxiddismutázy (so/) u myší ve skupině s vysokou dávkou významně vyšší než v kontrolní skupině a rozdíl byl statisticky významný (P<0.05). on="" the="" 14th="" day="" after="" irradiation,="" the="" half="" hemolysis="" value="" (he50)="" of="" the="" mice="" in="" each="" dose="" group="" was="" compared="" with="" the="" control="" group,="" and="" the="" difference="" was="" not="" statistically="" significant="" (p="">0.05).
2.5 Vliv obsahu zkoušené látky na nosnost plavání, sérovou močovinu a zásoby glykogenu v játrech myší
Doba plavání s nosností u myší ve skupinách se střední a vysokou dávkou byla delší než v kontrolní skupině a rozdíl byl statisticky významný (P<0.05). the="" serum="" urea="" of="" mice="" in="" the="" high-dose="" group="" was="" lower="" than="" that="" in="" the="" control="" group="" (p="">0.05).><0.05). the="" liver="" glycogen="" reserves="" of="" mice="" in="" each="" dose="" group="" were="" compared="" with="" those="" in="" the="" control="" group,="" and="" the="" difference="" was="" not="" statistically="" significant="" (p="">0.05)

3 Diskuse
Poté, co ionizující záření působí na tělo, může přímo působit na DNA, proteiny a enzymy, způsobovat ionizaci a rozbíjet chemické vazby, denaturovat molekuly a ničit buněčnou strukturu; může také působit na molekuly vody v těle, ionizovat a excitovat molekuly vody, což má za následek velké množství volných radikálů se silnými oxidačními vlastnostmi nepřímo způsobují degeneraci buněk tkáně a nekrózu, způsobují metabolické poruchy a způsobují regulační dysfunkce v imunitním systému, nervový a endokrinní systém_4J. Celkový počet bílých krvinek v periferní krvi, počet jaderných buněk v kostní dřeni, mikronukleární rychlost polychromatických erytrocytů kostní dřeně myší, aktivita superoxiddismutázy (SoD) v krvi a sérový hemolysin jsou všechny citlivé indikátory, které odrážejí radiační poškození těla. Výsledky této studie ukázaly, že po ozáření celého těla myší určitou dávkou 7-paprsků se významně zvýšila míra mikronukleu polychromatických erytrocytů kostní dřeně v kontrolní skupině myší s modelem záření, periferní krev bílá počet krevních buněk, jaderné buňky kostní dřeně, aktivita SOD a sérová hemolýza V testované skupině byly u myší testovací skupiny zjištěn počet bílých krvinek v periferní krvi, počet jaderných buněk kostní dřeně a aktivita superoxiddismutázy (SOD) v séru. významně vyšší než u kontrolní skupiny radiačního modelu; míra mikronukleárních buněk kostní dřeně byla významně nižší než u kontrolní skupiny; ukazuje, že testovaná měkká kapsle má určitý účinek proti radiačnímu poškození. Tentokrát bylo pozorováno, že sérový hemolyzin ve skupině s testovanou látkou měl tendenci se zvyšovat, ale nebyl zde žádný významný rozdíl ve srovnání s kontrolní skupinou s modelem záření. Je možné, že zkušební vzorek nebyl podáván dostatečně dlouho. V experimentální studii zaměřené proti únavě byla doba plavání se zátěží u myší v testované skupině významně delší než u skupiny se sloupcovou fotoskupinou a hladina močoviny v séru a plocha pod křivkou kyseliny mléčné v krvi u myší po cvičení byly významně nižší než u kontrolní skupiny, což ukazuje, že testované měkké tobolky mají účinky proti únavě.

Měkké kapsle sCistanche, Acanthopanax senticosus a extrakt z jujuby jako hlavní složky mají významné antiradiační poškození a zmírňují fyzickou únavu. Je to především proto, že obsahují celou řadu účinných látek, z nichž každá hraje jinou roli. Hlavní účinné látky zCistanchejsoucistancheglykosidy,echinakosidy, cimicifuga glykosidy, cistanche polysacharidy, D-mannitol a tak dále. Experimenty ukazují, že l1.5.6], celkové glykosidy zcistanchemají silný ochranný účinek na funkci T lymfocytů u myší poraněných zářením. Glykosidy posilují funkci osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny, podporují uvolňování příbuzných hormonů v těle a pomáhají zlepšovat tělesné funkce. Cistanchecistanchepolysacharidy hrají významnou roli při podpoře růstu imunitních orgánů, fagocytární schopnosti fagocytárního systému a humorálních a buněčných imunitních funkcí.Polysacharid Cistanchea D-mannitol mají účinky na oddálení stárnutí, aktivaci superoxiddismutázy a snížení akumulace lipofuscinu v těle.Cistanchemůže upravit ultrastrukturu jaterních buněk, podporovat syntézu bílkovin a antagonizovat rozklad bílkovin způsobený zátěžovým cvičením, takže dusík močoviny v séru je výrazně snížen. Hlavními složkami Acanthopanax senticosus jsou glykosidy, polysacharidy a oligosacharidy, stopové prvky a aminokyseliny. Studie potvrdily, že _2J, Acanthopanaxsenticosuspolysacharidy a glykosidy mohou významně zlepšit schopnost buněk indukovat interferon a jsou ideálními zesilovači imunity. Mohou podporovat funkce T buněk, B buněk, NK buněk a makrofágů. Může také podporovat produkci interleukinu, interferonu, tumor nekrotizujícího faktoru a dalších cytokinů. Mechanismus proti únavě Acanthopanax senticosus může spočívat ve stimulaci sekrece určitých hormonů, zvýšení kapacity příjmu kyslíku v těle během cvičení a změně efektu zásobování těla energií. Energetický metabolismus se změní ze svalového glykogenu na tuk, čímž se šetří svalový glykogen a účinně se oddaluje únava z cvičení Produkce _8J. Jujube obsahuje kyseliny, glykosidy, alkaloidy, flavonoidy, bílkoviny, aminokyseliny, vitamíny a tak dále. Studie ukázaly, že polysacharid z jujuby má zjevnou antikomplementovou aktivitu, může podporovat proliferaci buněk myší sleziny, může podporovat spontánní proliferační odpověď buněk myší sleziny a reakci smíšené kultury lymfocytů a má se za to, že má vliv na neaktivované buňky myší sleziny. Podporovat proliferaci; Surové polysacharidy z jujuby, neutrální polysacharidy, kyselé polysacharidy všechny podporují proliferaci lymfocytů, mohou významně zlepšit fagocytární funkci buněk myší břišní dutiny, podporovat hemolyzin a hemolytické plaky, podporovat transformaci lymfocytů a zvýšit rozpad lymfocytů v periferní krvi. Polysacharid z jujuby má účinek vychytávání volných radikálů, má tedy účinek anti-lipidové peroxidace.
Výsledky této studie ukazují, že vědecké zpracování Cistanche, Acanthopanaxsenticosusa jujuba v měkkých kapslích mají dobrý účinek na zmírnění fyzické únavy, zvýšení odolnosti těla a prevenci nebo snížení poškození lidského zdraví zářením. Tento článek poskytuje vědecký základ pro výzkum a vývoj přírodních zdravých potravin, které mohou zmírnit fyzickou únavu a chránit před poškozením zářením.

Reference :
[1] Li Qingdao, Yang Laixiu. Pokrok ve výzkumu farmakologických účinků Cistanche [J]. Tradiční čínská medicína Vnitřní Mongolsko, 2001, 4:35.
[2] Wang Zhirui, Lin Jingming, Zhang Zhongyi atd. Pokrok ve výzkumu chemických složek a farmakologie Acanthopanax senticosus [J]. Chinese Medicinal Materials, 2003, 26(8): 603-605.
[3] Miao Mingsan, Sun Limin. Moderní výzkum jujuby [J]. Tradiční čínská medicína Henan, 2O03, 26(3): 59-60.
[4] Zhang Chunsheng, Peng Shanzhuo. Role antioxidantů v radiační ochraně [J]. Chinese Journal of Industrial Medicine, 2003, 16: 222-224.
[5] Chen Shaoshu, He Shenghu, Cao Xiaozhen atd. Gansu Animal Husbandry and Veterinary Medicine, 2005, 3 (celkem 182): 41-43.
[6] Liu Fuxiang, Xu Min, Wang Jian atd. Farmakologický výzkum a vyhlídky naCistanche[J]. Anhui Agricultural Science Bulletin, 2006, 12(13): 92~93.
[7] Yang Chunhua, Liu Gang, Zhang Chongxi atd. Průběh výzkumu Acanthopanax senticosus. Ginseng Research, 2004, 1: 17-20.
[8] Pan Xiang, Xu Feng. Pokrok experimentálního výzkumu protiúnavové funkce Acanthopanax senticosus [J]. Laboratory Animal Science and Management, 2005, 22(2): 39-41.
[9] Ministry of Health "Technical Specifications for Health Food Inspection and Evaluation>Es]. (vydání 2O03)






