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相似文献
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1.
张珊珊 《分子植物育种》2023,(15):5088-5094
本研究旨在探究洋葱中的活性成分螺旋藻苷在超负荷运动引起的骨骼肌损伤中的保护作用及其作用机制。通过建立超负荷运动引起的骨骼肌损伤大鼠模型,给予不同剂量的螺旋藻苷干预,并进行多项实验指标的检测。研究结果显示,螺旋藻苷剂量依赖性地降低了大鼠血清LDH和CK水平,改善了骨骼肌形态,有效减轻了超负荷运动引起的骨骼肌损伤。此外,螺旋藻苷还抑制了超负荷运动诱导的骨骼肌细胞凋亡,并通过改善骨骼肌的氧化-抗氧化平衡来减轻氧化应激反应。研究还发现,螺旋藻苷激活了骨骼肌Nrf2途径,提高了抗氧化基因的表达,并降低了Keap1蛋白的表达。进一步的实验验证了螺旋藻苷通过激活Nrf2途径缓解超负荷运动引起的骨骼肌损伤。综上所述,螺旋藻苷可能是洋葱中发挥骨骼肌保护作用的关键成分,通过激活Nrf2途径和减轻氧化应激来保护骨骼肌免受超负荷运动引起的损伤。  相似文献   

2.
漆黄素(fisetin, FIS)是一种来源于各种水果、蔬菜、坚果中的膳食类黄酮,是一种一致的膳食营养补充剂。本研究旨在探讨草莓源性漆黄素对力竭运动大鼠骨骼肌细胞凋亡和线粒体功能的影响。力竭运动通常伴随着炎症反应和氧化应激,导致骨骼肌损伤和线粒体功能障碍。漆黄素被广泛研究并被认为具有抗氧化和抗炎作用。本研究使用力竭运动大鼠模型,研究了漆黄素的保护作用。结果显示,漆黄素处理显著减轻了力竭运动引发的外周炎症,并抑制了骨骼肌细胞凋亡。此外,漆黄素剂量依赖性地提高了骨骼肌线粒体酶活性,改善了线粒体呼吸功能,并促进了线粒体生物发生。这些发现表明,草莓源性漆黄素可能作为一种潜在的运动补充剂,有助于维护骨骼肌健康和线粒体功能。  相似文献   

3.
傅超 《分子植物育种》2023,(20):6894-6900
本研究旨在探讨山茱萸中的活性成分马钱子苷是否对超负荷运动引起的心肌细胞焦亡具有保护作用。本研究采用递增负荷游泳法建立了超负荷运动诱导的心肌损伤大鼠模型,并将大鼠分为多个实验组,分别灌胃不同剂量的马钱子苷。通过心功能参数的检测、血清心肌损伤指标的测定和心肌组织氧化应激指标的测量,研究发现马钱子苷能够显著改善超负荷运动诱导的心肌损伤大鼠的心功能,减轻心肌损伤,并抑制心肌组织的氧化应激反应。进一步的组织学染色和RT-qPCR分析结果显示,马钱子苷可以剂量依赖性地抑制超负荷运动诱导的心肌细胞焦亡,降低TUNEL阳性率和Bax转录水平,并升高Bcl-2转录水平。通过Western blot实验,本研究证实马钱子苷可抑制超负荷运动诱导的心肌损伤大鼠心肌组织中NLRP3炎症体相关蛋白(NLRP3, cleaved caspase-1, ASC, IL-1β和IL-18)的表达水平。本研究结果初步表明,山茱萸中的活性成分马钱子苷对超负荷运动引起的心肌细胞焦亡具有显著的保护作用,可能通过抑制细胞焦亡和减轻氧化应激反应来改善超负荷运动诱导的心肌损伤。  相似文献   

4.
张红波 《分子植物育种》2023,(24):8227-8233
本研究旨在探究植物源性芥子酸(SA)对运动性骨骼肌损伤(EIMD)大鼠骨骼肌的氧化应激与线粒体功能的影响。采用一次性离心运动建立EIMD大鼠模型,灌胃芥子酸1周后进行检测。结果表明,芥子酸剂量依赖性地改善了EIMD大鼠的血清与骨骼肌指标,显著降低了LDH、CK和TNF-α水平,提高了骨骼肌中SOD、CAT活性并降低了MDA水平。同时,通过提高骨骼肌Nrf2 (细胞核)、HO-1和NQO--1蛋白表达以及降低Keap1蛋白表达,展现了明显的抗氧化作用。此外,芥子酸还能增强骨骼肌CⅠ~CⅣ活性,并促进NRF1和TFAM蛋白表达,从而改善线粒体功能和促进线粒体再生。总体来看,本研究证实芥子酸在调节EIMD大鼠骨骼肌的抗氧化能力和线粒体功能方面具有重要作用。  相似文献   

5.
韩保卫 《分子植物育种》2023,(16):5497-5503
本研究旨在探讨番石榴叶提取物对2型糖尿病(T2DM)大鼠的影响及其在膝关节液中MMP-3水平的调节作用。实验采用高强度跳跃运动作为干预措施,观察大鼠在番石榴叶提取物干预下的糖脂代谢、关节软骨损伤和炎症反应指标的变化。结果显示,番石榴叶提取物可显著改善T2DM大鼠的糖脂代谢和胰岛素敏感性,降低血清中氧化促炎因子的水平,并减轻膝关节软骨损伤程度。研究表明,番石榴叶提取物可能通过调节胰岛素抵抗、抗氧化和抑制炎症反应的机制发挥其保护作用。这些发现为番石榴叶提取物在T2DM相关关节损伤的预防和治疗中提供了科学依据。  相似文献   

6.
本研究旨在探究知母源性菝葜皂苷元对高脂饮食诱导认知障碍大鼠认知功能的影响,并进一步研究其潜在的作用机制。通过使用Morris水迷宫测试、Nissl染色、酶联免疫吸附试验等方法,本研究发现运动前菝葜皂苷元补充显著降低了高脂饮食诱导的大鼠逃避潜伏期,增加了穿越平台的次数,减轻了海马神经元损伤。此外,菝葜皂苷元补充也抑制了海马神经炎症,减少了IL-1β、IL-6和TNF-α的水平。NF-κB的激活是高脂饮食导致的神经炎症的关键,而菝葜皂苷元能够降低NF-κB的磷酸化水平,从而抑制了炎症反应。此外,本研究还观察到菝葜皂苷元能够下调BACE1的表达,减少Aβ1-42的生成,为改善认知功能提供了分子基础。综上所述,本研究结果强调了运动前菝葜皂苷元在改善高脂饮食诱导认知障碍中的潜在应用和机制。  相似文献   

7.
本研究探讨了益母草的活性生物碱—益母草碱对大鼠运动性疲劳的缓解作用以及其调节Nrf2/Keap1/ARE信号通路的机制。实验采用动物模型,研究了益母草碱对骨骼肌的保护作用,探讨了它在调节抗氧化酶活性和降低细胞氧化应激中的作用。研究结果表明,益母草碱显著延长了大鼠的力竭游泳时间,降低了血清中的LDH、CK和c TnI水平,并显著提高了骨骼肌中SOD、CAT和GSH-Px的活性,减轻了MDA水平。这些发现揭示了益母草碱在减缓运动性疲劳中的显著作用。进一步的研究发现,益母草碱通过激活Nrf2/Keap1/ARE信号通路,增强了Nrf2及其下游靶基因HO-1和NQO-1的表达,抑制了Keap1的表达,为骨骼肌提供了更强的抗氧化防护。当使用Nrf2抑制剂ML385时,这一益母草碱的效果受到抑制,验证了其通过Nrf2/Keap1/ARE信号通路发挥作用的机制。本研究的结果表明,益母草碱作为一种天然的活性生物碱,具有显著的抗运动性疲劳作用,通过调节Nrf2/Keap1/ARE信号通路来减轻骨骼肌的氧化损伤,揭示了其作为一种新型抗疲劳天然化合物的巨大潜力。  相似文献   

8.
马媛媛 《分子植物育种》2023,(16):5504-5509
运动损伤是运动员和运动爱好者常见的问题,会导致心肌损伤和能量代谢紊乱。辣木黄酮作为一种天然活性成分,具有抗氧化和保护作用。本研究旨在探讨辣木黄酮对运动损伤大鼠氧化应激和能量代谢的影响。实验采用力竭运动诱导运动损伤大鼠模型,并分为辣木黄酮处理组和对照组。结果显示,辣木黄酮剂量依赖性地提高了运动损伤大鼠的力竭时间,降低了血清氧化应激指标(LDH, CK和cTnI)水平。此外,辣木黄酮还提高了心肌组织中抗氧化酶(SOD和CAT)的活性,降低了氧化损伤指标(MDA)的水平。同时,辣木黄酮增加了心肌线粒体三羧酸循环限速酶(CS, IDH1和α-KGDHC)的活性,提高了线粒体呼吸链复合物(CⅠ,CⅡ, CⅢ和CⅣ)的活性。结果表明,辣木黄酮通过抑制氧化应激和改善能量代谢,对运动损伤大鼠的心肌保护具有显著影响。  相似文献   

9.
李敏 《分子植物育种》2023,(14):4780-4787
苦丁冬青苷D是大叶冬青苦丁茶中的主要生物活性物质,具有多种生物活性。本研究旨在探究苦丁茶树中的主要生物活性物质苦丁冬青苷D在力竭运动肥胖大鼠中的作用及其潜在机制。将肥胖大鼠随机分为不同处理组和正常对照组,通过灌胃给予苦丁冬青苷D不同剂量,并观察力竭游泳时间、血脂代谢、心肌损伤、氧化应激反应以及骨骼肌和心肌AMPK通路的变化。结果显示,未经处理的肥胖大鼠表现出较长的力竭游泳时间、异常的血脂代谢、增加的心肌损伤以及升高的氧化应激反应水平,同时骨骼肌和心肌AMPK通路受到抑制。然而,在苦丁冬青苷D干预下,力竭游泳时间显著增加,血脂代谢异常得到改善,心肌损伤减轻,氧化应激反应水平下降,同时骨骼肌和心肌AMPK通路得到激活。本研究初步得出结论:苦丁冬青苷D通过调节肥胖大鼠的血脂代谢、心肌损伤、氧化应激反应以及骨骼肌和心肌AMPK通路的活性,对力竭运动肥胖大鼠产生积极影响。这些结果为进一步研究苦丁冬青苷D的药理作用和临床应用提供了重要线索。  相似文献   

10.
王焕然 《分子植物育种》2023,(18):6199-6206
本研究旨在探讨麦冬活性成分鲁斯可皂苷元对力竭运动大鼠的影响,以及其对运动能力和心肌损伤的调节作用。采用力竭游泳运动模型,通过行为学测试、生化指标检测和组织形态观察,评估了鲁斯可皂苷元对力竭运动大鼠的运动能力、能量代谢、心肌损伤及相关通路的影响。结果显示,鲁斯可皂苷元剂量依赖性地提高了力竭运动大鼠的力竭时间,增加了肝糖原和肌糖原含量,降低了乳酸堆积和血尿素氮水平。此外,鲁斯可皂苷元还减轻了力竭运动大鼠的心肌损伤,改善了心肌组织形态。进一步研究表明,鲁斯可皂苷元通过抑制NLRP3炎症体通路的激活发挥了这些保护作用。综上所述,本研究揭示了麦冬活性成分鲁斯可皂苷元在提高运动能力和减轻心肌损伤方面的潜力,并为其作用机制提供了一定的证据。  相似文献   

11.
棕色海藻的一种天然提取物岩藻黄质,近年来受到科学研究的关注,尤其在抗疲劳领域。作为一种具有高度抗氧化活性的物质,已被证明能够显著降低运动后的氧化损伤,并有效缓解疲劳。本研究选用大鼠并分为六组,包括对照组、EIF模型组、不同剂量的岩藻黄质处理组以及岩藻黄质和Nrf2抑制剂ML385的联合处理组。经过4周的实验后,结果发现与EIF模型组相比,岩藻黄质处理组的力竭游泳时间明显延长,同时血清中LDH、CK、cTnI的水平降低,骨骼肌中的抗氧化酶如SOD、CAT、GSH-Px活性增强,而MDA水平下降。此外,岩藻黄质处理增强了Nrf2及其下游靶基因HO-1和NQO-1的表达,而抑制了Keap1的表达。然而,当使用Nrf2抑制剂ML385时,上述岩藻黄质带来的抗EIF效果和对Nrf2-ARE通路的激活都被抑制。综上,岩藻黄质通过激活Nrf2-ARE通路有效缓解EIF,展现出作为一种高效抗EIF保健成分的潜力。显然,岩藻黄质有望成为未来抗疲劳领域的重要天然成分,并有潜力在运动补充剂或食品添加剂中得到广泛应用。  相似文献   

12.
陈甫 《分子植物育种》2024,(4):1273-1280
小麦源性麦芽酚(maltol, Mal, 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone)是一种生物活性化合物,本研究旨在揭示其对运动能力和能量代谢的影响及机制。通过研究发现,补充小麦源性麦芽酚呈剂量依赖性地延长了力竭时间,显著改善了其运动能力。此外,小麦源性麦芽酚的补充降低了肌肉损伤的指标,表明其具有保护肌肉的潜力。进一步研究揭示,小麦源性麦芽酚提高了糖原储备和脂肪动员,促进了能量供给,同时通过抑制氧化应激,有助于减轻氧化损伤。分子机制研究发现,小麦源性麦芽酚调节了多个与能量代谢相关的基因,包括SIRT1、PGC-1α、HK2和GLUT-4,以及AMPK的激活,这些调控因子共同促进了能量代谢的改善。综合而言,小麦源性麦芽酚可能作为一种潜在的运动补充剂,通过多种途径提高运动能力,保护肌肉,增加能量储备。本研究将为小麦源性麦芽酚的应用提供更多的科学依据,同时为分子植物育种领域的进一步研究提供有益信息。  相似文献   

13.
探讨外源NO和N-乙酰半胱氨酸对冷藏期间肥城桃果实线粒体抗氧化系统的影响。分别用15μmol/L NO溶液,80 mmol/L N-乙酰半胱氨酸(N-acetyl-L-cysteine,NAC,活性氧清除剂)和15μmol/L NO的混合溶液,5μmol/L的c-PTIO(NO清除剂)溶液对肥城桃果实进行浸果处理,测定果实冷藏期间线粒体呼吸、线粒体膜电势、线粒体中丙二醛和活性氧含量及抗氧化酶活性的变化。15μmol/L NO处理显著降低了桃果实线粒体ROS的含量;80 mmol/L NAC-15μmol/L NO处理桃果实线粒体ROS含量在第2周后显著低于对照和其他处理;而5μmol/L c-PTIO处理桃果实线粒体ROS含量显著高于其他处理。在抗氧化酶(POD、SOD、CAT)活性测定中,15μmol/L NO处理提高了桃果实线粒体中抗氧化酶的活性,高于对照和5μmol/L c-PTIO处理;80 mmol/L NAC-15μmol/L NO处理能够提高SOD的活性,但对于POD和CAT的活性有抑制作用;而5μmol/L c-PTIO处理抑制桃果实线粒体中抗氧化酶的活性。15μmol/L NO处理降低了桃果实线粒体中MDA含量,除第2周均低于对照和其他处理外;80 mmol/L NAC-15μmol/L NO处理桃果实线粒体MDA含量在第1周后显著高于对照和其他处理;而5μmol/L c-PTIO处理桃果实在第2,3周时线粒体中MDA含量高于对照和15μmol/L NO处理。15μmol/L NO处理能够提高线粒体膜电势,在第3周时到达最大值,是对照的1.2倍;80 mmol/L NAC-15μmol/L NO处理桃线粒体膜电势最高,高于对照和其他处理;而5μmol/L c-PTIO处理降低了线粒体膜电势,显著低于对照和其他处理。15μmol/L NO处理抑制了桃线粒体呼吸;80 mmol/L NAC-15μmol/L NO处理使线粒体呼吸高峰提前1周;而5μmol/L c-PTIO处理提高了线粒体呼吸高峰,耗氧量大于对照和其他处理。外源NO和NAC处理能够提高桃果实线粒体抗氧化系统的抗氧化能力,延缓桃果实线粒体功能的下降。  相似文献   

14.
秦岭华中五味子种子内源抑制物活性研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
研究了秦岭山区野生华中五味子种子内源抑制物存在部位及其抑制活性.以甲醇和蒸馏水分别对华中五味子种皮和种仁进行浸提,分别制备成5个不同质量浓度的粗提物,用白菜种子测定其抑制活性.结果表明,华中五味子种皮和种仁均含有能极显著抑制白菜种子萌发和幼苗生长的内源抑制物.且其抑制活性随着质量浓度升高逐渐增强.相同部位和质量浓度的甲醇粗提物的抑制活性高于蒸馏水粗提物,相同提取溶剂和质量浓度的种皮粗提物对白菜种子萌发和幼苗生长的抑制活性强于种仁.该结果表明,华中五味子种子内源抑制物的存在可能是其休眠期长、不易萌发的主要原因之一.  相似文献   

15.
IGFN1基因可在骨骼肌中特异性表达,并呈现出免疫球蛋白Ⅰ和纤维连接蛋白Ⅲ组合的肌小节蛋白的结构域特征。其作用主要是参与蛋白翻译、肌细胞分化、骨骼肌收缩和细胞骨架稳定等。本研究主要对IGFN1基因的结构特点、在动物体内的基因表达调控、参与的信号转导途径,以及动物氧化应激反应与IGFN1表达之间的关系等方面的相关研究进展进行综述,以期为骨骼肌纤维类型转换相关机制的研究提供资料,也为氧化应激条件下修复肌肉损伤及改善猪肉品质的深入研究提供新思路。  相似文献   

16.
异甘草素是从甘草干燥根茎中提取的一种黄酮类化合物,具有抗炎、抗肿瘤、抗氧化、抗自由基等多种药理作用。研究发现,异甘草素可以通过抑制肿瘤细胞增殖、诱导肿瘤细胞凋亡及抗新血管生成等途径发挥抗肿瘤作用。对近年来异甘草素的抗肿瘤活性和作用机制进行综述。  相似文献   

17.
段红允 《分子植物育种》2023,(18):6178-6184
本研究旨在探讨芍药根中的主要活性成分氧化芍药苷联合运动对抑郁症大鼠的抗抑郁作用及其相关机制。采用慢性不可预测性应激(CUMS)诱导抑郁模型,通过行为学测试、海马组织学染色和分子生物学方法,评估了氧化芍药苷和运动对抑郁症大鼠行为学、海马组织形态、氧化应激指标、Fe2+含量和GPX4蛋白表达的影响。结果显示,氧化芍药苷和运动均显著改善了抑郁症大鼠的行为学,减轻了海马组织损伤,并抑制了海马神经元凋亡。此外,氧化芍药苷联合运动降低了海马组织的氧化应激反应和Fe2+含量,并显著上调了GPX4蛋白的表达水平。因此,本研究提供了证据支持氧化芍药苷联合运动在抗抑郁疗法中的潜力,并揭示了其通过抑制氧化应激和铁死亡途径的作用机制。  相似文献   

18.
宋琦  高强 《分子植物育种》2023,(10):3433-3438
野茼蒿提取物是一种天然植物提取物,具有多种生物活性成分,其抗氧化、抗炎和抗病毒作用可能对CFS具有干预和缓解作用。本研究旨在探讨野茼蒿叶提取物对慢性疲劳综合征(CFS)大鼠对抗疲劳、运动行为能力和免疫力的调节作用。通过对48只清洁级SD大鼠分组和建模,进行21 d不同剂量野茼蒿或安慰剂喂食,最后1次喂食后12 h进行股静脉采血,24 h后进行运动能力测试。经过21 d干预,疲劳和炎症指标BUN、TNF-α、IL-1β、MDA,L组和H组血清水平显著低于MC组(P<0.05);评价运动行为能力的悬挂运动测试、冷水力竭游泳测试旷场实验,L组和H组的实验结果显著优于MC组(P<0.05);机体免疫力指标lgA和lg G,L组和H组的水平显著高于MC组(P<0.05)。以上指标,H组和L组均无显著差异(P>0.05)。野茼蒿通过提升CFS大鼠抗氧化酶和免疫球蛋白水平,抑制自由基和促炎因子浓度,达到缓解疲劳、减轻抑郁焦虑和提高免疫活性的效用。  相似文献   

19.
干丽 《分子植物育种》2023,(18):6185-6191
本研究旨在探讨蒲公英活性成分蒲公英甾醇联合运动对冠心病患者心功能和脂代谢的影响。通过对冠心病动物模型进行实验,观察了蒲公英甾醇联合运动治疗对心脏功能和脂代谢的改善效果。研究结果显示,蒲公英甾醇联合运动可显著改善冠心病患者的心功能。心肌收缩力和心输出量明显增加,同时心肌细胞损伤程度明显减轻。这表明蒲公英甾醇联合运动能够增强心脏的收缩能力,并保护心肌免受损伤。此外,蒲公英甾醇联合运动还对脂代谢产生了积极影响。该联合治疗方案能够降低冠心病患者的总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇和三酰甘油水平,同时增加高密度脂蛋白胆固醇水平。这表明蒲公英甾醇联合运动具有调节血脂代谢的作用,有助于纠正血脂代谢紊乱,减少动脉粥样硬化风险。本研究结果初步表明,蒲公英甾醇联合运动对冠心病患者的心功能和脂代谢具有显著的改善作用。这为蒲公英甾醇联合运动作为一种潜在的治疗策略提供了科学依据。  相似文献   

20.
常德庆 《分子植物育种》2023,(16):5465-5471
本研究旨在探究蒜氨酸对力竭训练大鼠的影响及其可能的机制。通过对大鼠进行连续灌胃蒜氨酸并进行力竭训练,我们评估了蒜氨酸对力竭时间、能量代谢、心肌损伤、心肌组织形态、炎症、氧化应激和自噬相关蛋白表达的影响。结果显示,蒜氨酸剂量依赖性地延长了力竭训练大鼠的力竭时间,提高了运动能力。此外,蒜氨酸改善了力竭训练大鼠的能量代谢,促进了糖原合成和脂肪动员,减少了乳酸堆积和蛋白质分解。同时,蒜氨酸减轻了力竭训练大鼠的心肌损伤,改善了心肌组织形态,抑制了心肌组织的炎症反应和氧化应激。此外,蒜氨酸激活了力竭训练大鼠心肌组织的自噬过程。综上所述,蒜氨酸具有保护心肌、改善能量代谢和激活自噬的作用,可能是一种具有潜在药用和食用价值的运动功能食品添加剂。  相似文献   

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