Askorbiinhape reguleerib Abalone Haliotis Discus Hannai Ino immuunsust, oksüdatsioonivastast toimet ja apoptoosi, 3. osa
Jul 31, 2023
Kalade ja selgrootute antimikroobsetel peptiididel (AMP) on laia spektriga antimikroobne toime in vitro ja in vivo [93,94]. Arginaasi võib AP-1 vähendada ja see mängib olulist rolli põletikuvastases protsessis [95,96]. Käesolevas uuringus tõusid -defensiini ja arginaas-I mRNA tasemed märkimisväärselt ning toidu AA ei mõjutanud seedenäärme müütide loomise 6 taset. Seevastu müüdiloome 6 mRNA ekspressioon suurenes märkimisväärselt ning toidu AA ei mõjutanud lõpuse -defensiini ja arginaas-I taset. Kuid -defensiini mRNA tase rohu karpkala lõpus reguleeriti toidu AA tasemega üles [36]. Seega on illustreeritud, et toiduga saadava AA roll immuunsuse reguleerimisel oli liigispetsiifiline. Need tulemused viitavad sellele, et toiduga saadav AA võib indutseerida AMP-de ekspressioonitasemeid, et tugevdada abalooni kaasasündinud immuunsust, kasutades lõpuse ja seedetrakti näärmetes erinevaid strateegiaid. Kaasasündinud immuunsuse tugevdamine toidu AA-ga seedenäärmetes oli parem kui lõpustes.
Tistanche glükosiid võib samuti suurendada SOD aktiivsust südame- ja maksakudedes ning oluliselt vähendada lipofustsiini ja MDA sisaldust igas koes, eemaldades tõhusalt erinevaid reaktiivseid hapnikuradikaale (OH-, H2O₂ jne) ja kaitstes tekitatud DNA kahjustuste eest. OH-radikaalide poolt. Tsistanche fenüületanoidglükosiididel on tugev vabade radikaalide eemaldamisvõime, suurem redutseerimisvõime kui C-vitamiinil, nad parandavad SOD aktiivsust sperma suspensioonis, vähendavad MDA sisaldust ja omavad teatud kaitset sperma membraani funktsioonile. Tsistanche polüsahhariidid võivad suurendada SOD ja GSH-Px aktiivsust D-galaktoosi poolt põhjustatud eksperimentaalselt vananevate hiirte erütrotsüütides ja kopsukudedes, samuti vähendada MDA ja kollageeni sisaldust kopsudes ja plasmas ning suurendada elastiini sisaldust. hea puhastav toime DPPH-le, pikendab hüpoksia aega vananevatel hiirtel, parandab SOD aktiivsust seerumis ja aeglustab eksperimentaalselt vananevatel hiirtel kopsude füsioloogilist degeneratsiooni Raku morfoloogilise degeneratsiooniga on katsed näidanud, et Cistanche'il on hea antioksüdantne võime ja sellel on potentsiaal olla ravim naha vananemishaiguste ennetamiseks ja raviks. Samal ajal on Cistanche ehhinakosiidil märkimisväärne võime eemaldada DPPH vabu radikaale ja see suudab eemaldada reaktiivseid hapniku liike ja takistada vabade radikaalide poolt indutseeritud kollageeni lagunemist, samuti on sellel hea parandav toime tümiini vabade radikaalide anioonide kahjustustele.

Klõpsake valikul Cistanche Gnc Antioxidants
【Lisateabe saamiseks:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:8613632399501】
Teatati, et Vibrio parahaemolyticus, teatud tüüpi gramnegatiivsed bakterid, põhjustas tehistingimustes peetavatel abaloonidel vibrioosipuhanguid [41,42]. Immuunsusega seotud geenide ekspressioone seedenäärmes analüüsiti pärast V. parahaemolyticus'e nakatumist. Käesolevas uuringus olid tlr4, myd88, tram, nf-κb, ap-1 ja tnf- mRNA ekspressioonid oluliselt ülesreguleeritud, mis näitab, et MyD{9}}sõltuvad ja MyD{10}} sõltumatud TLR-i signaalirajad abaloonides vallandas V. parahaemolyticus. Nende geenide suurim muutus vähenes ja abalooni immuunvastus oli AA lisandite suurenemisega kiirem. Need tulemused viitavad sellele, et toidu AA tasemed võivad vähendada abalooni põletikku. Peale selle olid -defensiini ja mütimatsiin 6 mRNA tasemed pärast V. parahaemolyticus'e nakatumist oluliselt ülesreguleeritud. -defensiini ja müüdiloome 6 suurimad muutused suurenesid ning -defensiini ja müüdiloome 6 oluliselt suurenenud kordade muutuse kestus pikenes koos toidu AA suurenemisega. Need tulemused viitavad sellele, et toiduga saadav AA võib parandada abalooni resistentsust patogeenide suhtes. AA võib leevendada kloropürifossi poolt põhjustatud põletikku Niiluse tilapia puhul [66]. Xu et al. teatas, et TNF- ja nf-κb mRNA tase rohukarpides langes pärast Aeromonas hydrophila nakatumist suurenenud toidu AA-ga ja SR suurenes pärast nakatumist [35]. Sebrakala puhul suurendas molekulaarne vesinik SR-i pärast A. hydrophila nakatumist ja ka põletikueelsed immuunvastuse geenid, nagu NF-κB, olid samuti allareguleeritud [97]. Need tulemused viitavad sellele, et põletikueelsete tsütokiinide ekspressiooni vähenemine võib parandada veeloomade SR-i. Käesolev uuring näitas, et AA toiduga võib annusest sõltuval viisil leevendada põletikku ja suurendada abalooni ellujäämist pärast V. parahaemolyticus'e infektsiooni. Need tulemused viitasid sellele, et toiduga saadav AA võib parandada abalooni kaasasündinud immuunsust patogeensete mikroobide vastu ja soodustada stressiresistentsuse võimet.
4.3. Askorbiinhappe roll abalone antioksüdatiivse võime reguleerimisel
AA toimib antioksüdandina ja takistab teiste ühendite oksüdeerumist [98]. SOD, CAT ja GPX tegevused ning T-AOC ja GSH sisaldus olid seotud antioksüdatiivse kaitsemehhanismiga [99]. SOD, CAT ja GPX tegevused ning T-AOC ja GSH sisaldus olid käesolevas uuringus oluliselt ülesreguleeritud. Abalooni MDA sisaldust CFH-s vähendas märkimisväärselt toidu AA. Sarnaseid tulemusi täheldati ka suure suu-ahvena ja kollase säga (Pelteobagrus fulvidraco) seerumis [100,101]. Suuresuulise bassi puhul näitas SOD aktiivsus lihastes aga vastupidist muutust kui maksas pärast AA-d toiduga [100]. Arvatakse, et AA funktsioon on erinevates kudedes akumuleerumisel erinev. Need tulemused viitasid sellele, et AA lisamine toidus võib parandada abalooni antioksüdatiivset võimet. Normaalsetes tingimustes inhibeerib Keap1 Nrf2 [102]. Nrf2 võib aktiveerida antioksüdatiivse vastuse elemendi (ARE) geenide transkriptsiooni. Antioksüdatiivsed geeniekspressioonid ja valgutasemed näitasid, et toiduga saadav AA võib käivitada Keap1-Nrf2-ARE raja, mis suurendab abalooni antioksüdatiivset võimet (joonis 8).

4.4. Askorbiinhappe roll abalone apoptoosi reguleerimisel
JNK signaaliülekandekaskaadi aktiveerimine võib vähendada Bcl{0}} ekspressiooni ja tõsta Baxi taset, põhjustades seeläbi apoptoosi [103,104]. Anti-apoptootiline valk Bcl-2 võib vähendada kaspaaside-3 ja kaspaaside-7 taset, mis on timukakaspaasid ja millel on ühine roll apoptoosis [105]. Seevastu Bax saab aktiveerida kaspaasi-3 ja kaspaasi-7 [106]. Käesolevas uuringus vähenesid Baxi ja kaspaas3 mRNA tasemed ja lõhustatud kaspaas3 valgu ekspressioon seedetraktis pärast AA-d toiduga oluliselt. Bcl{14}} mRNA taset reguleeris märkimisväärselt toidu AA. Lõpuses vähenes kaspaas7 ja bcl-2 mRNA tase märkimisväärselt ja suurenes vastavalt toidu AA tõttu. Toidu AA lisamine võib nõrgendada madala temperatuuriga indutseeritud raku apoptoosi kaljukaladel (Takifugu obscurus) [107]. Sarnaseid tulemusi täheldati ka rohukarpide ja rannakarpide (Mytilus galloprovincialis) puhul [35,36,108]. Käesolev uuring näitas, et AA pärssis abalooni JNK-Bcl-2/Bax rada, et suurendada selle apoptoosivastast võimet (joonis 8).
5. Kokkuvõtted
Kokkuvõtteks võib öelda, et TLR-MyD88-sõltuvaid ja TLR-MyD88-sõltumatuid signaaliradasid abalooni seedenäärmetes pärsisid 919,99 mg/kg ja 4821,17 mg/kg toidu AA-d. Samal ajal pärssis 919,99 mg/kg ja 4821,17 mg/kg toidu AA-d ainult TLR-MyD88-sõltuvat rada leplikese lõpus, et vähendada leplikese põletikku. Toidu AA lisamine 919,99 mg/kg ja 4821,17 mg/kg võib suurendada antioksüdatiivset võimet, käivitades Keap1-Nrf2- ARE-de raja. Need võivad JNK-Bcl-2/Baxi signaalikaskaadi kaudu parandada apoptoosivastast võimet. Suurepärase immuunsuse, antioksüdatiivse võime ja apoptoosivastase võimega abaloonile oli piisav 919,99 mg/kg toidu AA lisamine. Need leiud andsid teoreetilise aluse ja võrdlusandmed abalooni dieedi koostamiseks ja tervise reguleerimiseks.
Täiendavad materjalid:Järgmised on Internetis saadaval, täiendav joonis S1: Toidu askorbiinhappe säilitamise efektiivsus eksperimentaalsetes dieetides erinevate intervallidega merevette sukeldatud, täiendav tabel S1: selles uuringus qPCR jaoks kasutatud praimer.

Autori kaastööd:KL viis katse lõpule ja koostas käsikirja. XL, LW, WR, YW, YL, MP ja DH analüüsisid proove. WZ kavandas katse ja muutis käsikirja. KM kavandas katse. Kõik autorid on käsikirja avaldatud versiooni läbi lugenud ja sellega nõustunud.
Rahastamine: Hiina riiklik teadus- ja arendustegevuse põhiprogramm (2018YFD0900400), MOFi Hiina põllumajandusuuringute süsteem ja MARA.
Institutsioonilise ülevaatenõukogu avaldus:Kõik käesolevas uuringus tehtud loomade hooldamise ja käitlemise protseduurid kiitis heaks Hiina ookeaniülikooli loomahoolduskomitee (kinnitusnumber SPXY2020012; heakskiitmise kuupäev: 8. detsember 2020).
Teadliku nõusoleku avaldus:Ei kohaldata.
Andmete kättesaadavuse avaldus:Andmed sisalduvad artiklis või lisamaterjalis.
Tänuavaldused: Seda tööd toetasid rahaliselt Hiina riiklik teadus- ja arendustegevuse põhiprogramm (2018YFD0900400), MOF-i Hiina põllumajandusuuringute süsteem ja MARA.
Huvide konfliktid:Autorid kinnitavad, et neil puudub huvide konflikt.
Viited
1. Carr, AC; Maggini, S. C-vitamiin ja immuunfunktsioon. Toitained 2017, 9, 1211. [CrossRef]
2. Granger, M.; Eck, P. Seitsmes peatükk – C-vitamiin toiduga inimeste tervises. Adv. Toit Nutr. Res. 2018, 83, 281–310.
3. Reyes, JBD; Kim, JH; Han, perearst; Võitis, SY; Kil, DY C-vitamiini toidulisandite mõju munakanade produktiivsusele, munade kvaliteedile, sääreluu omadustele ja antioksüdantsele seisundile. Livestig. Sci. 2021, 248, 104502. [CrossRef]
4. Weber, P.; Bendich, A.; Schalch, W. C-vitamiin ja inimeste tervis – ülevaade inimeste vajadustega seotud viimastest andmetest. Int. J. Vitam. Nutr. Res. 1996, 66, 19–30. [PubMed]
5. Bsoul, SA; Terezhalmy, GT C-vitamiin tervises ja haigustes. J. Contemp. Mõlk. Harjuta. 2004, 5, 1–13. [CrossRef]
6. Parker, A.; Cuddihy, SL; poeg, TG; Vissers, M.; Winterbourn, CC Superoksiidi ja müeloperoksidaasi rollid askorbaadi oksüdatsioonis stimuleeritud neutrofiilides ja H2O2 -töödeldud HL60 rakkudes. Vaba Radik. Biol. Med. 2011, 51, 1399–1405. [CrossRef] [PubMed]
7. Anderson, R. Askorbaadi poolt vahendatud neutrofiilide liikuvuse ja lümfotsüütide transformatsiooni stimuleerimine peroksidaasi/H2O2/halogeniidi süsteemi inhibeerimise teel in vitro ja in vivo. Olen. J. Clin. Nutr. 1981, 34, 1906–1911. [CrossRef] [PubMed]
8. Rebora, A.; Crovato, F.; Dallegri, F.; Patrone, F. Korduv stafülokoki püoderma kahel vennal neutrofiilide bakterite hävitamisega. Dermatology 1980, 160, 106–112. [CrossRef]
9. Fisher, BJ; Kraskauskas, D.; Martin, EJ; Farkas, D.; Natarajan, R. Abdominaalsest sepsisest põhjustatud ägeda kopsukahjustuse nõrgenemise mehhanismid askorbiinhappega. Olen. J. Physiol. Lung Cell Mol. Physiol. 2012, 303, L20–L32. [CrossRef] [PubMed]
10. Washko, PW; Wang, YH; Levine, M. Askorbiinhappe taaskasutamine inimese neutrofiilides. J. Biol. Chem. 1993, 268, 15531–15535. [CrossRef]
11. Levy, R.; Shriker, O.; Porath, A.; Riesenberg, K.; Schaeffer, F. C-vitamiin korduva furunkuloosi raviks kahjustatud neutrofiilide funktsioonidega patsientidel. J. Infect. Dis. 1996, 173, 1502–1505. [CrossRef]
12. Chang, HH; Chen, CS; Lin, JY C-vitamiini suures annuses lisamine suurendab Th1/Th2 tsütokiini sekretsiooni suhet, kuid vähendab eosinofiilset infiltratsiooni ovalbumiini suhtes sensibiliseeritud ja provotseeritud hiirte bronhoalveolaarses loputusvedelikus. J. Agric. Food Chem. 2009, 57, 10471–10476. [CrossRef]
13. Oudemans-van Straaten, HM; Spoelstra-de Man, AM; de Waard, MC C-vitamiini vaatas uuesti. Crit Care 2014, 18, 460. [CrossRef]
14. Su, X.; Shen, Z.; Yang, Q.; Sui, F.; Pu, J.; Ma, J.; Ma, S.; Yao, D.; Ji, M.; Hou, P. C-vitamiin tapab kilpnäärmevähi rakke MAPK/ERK ja PI3K/AKT radade ROS-sõltuva inhibeerimise kaudu erinevate mehhanismide kaudu. Theranostics 2019, 9, 4461–4473. [CrossRef]
15. Yang, M.; Teng, S.; Ma, C.; Yu, Y.; Wang, P.; Yi, C. Askorbiinhape pärsib mesenhümaalsete tüvirakkude vananemist ROS ja AKT/mTOR signaalimise kaudu. Tsütotehnoloogia 2018, 70, 1301–1313. [CrossRef]
16. Amatore, C.; Arbault, S.; Ferreira, DCM; Tapsoba, I.; Verchier, Y. C-vitamiin stimuleerib või nõrgendab reaktiivsete hapniku- ja lämmastikuliikide (ROS, RNS) tootmist sõltuvalt raku olekust: oksüdatiivsete purskete kvantitatiivsed amperomeetrilised mõõtmised PLB-985 ja RAW 264.7 rakkudes üksiku raku tasemel. J. Electroanal. Chem. 2008, 615, 34–44. [CrossRef]
17. Bei, R. C-vitamiini mõju tervisele: tõendite ülevaade. Ees. Biosci. 2013, 18, 1017–1029. [CrossRef] [PubMed]
18. Halliwell, B. Kommentaar: C-vitamiin: antioksüdant või prooksüdant in vivo? Vaba Radik. Res. Commun. 1996, 25, 439–454.
19. Molina, N.; Morandi, AC; Bolin, AP; Otton, R. Fukoksantiini ja C-vitamiini võrdlev toime inimese lümfotsüütide oksüdatiivsetele ja funktsionaalsetele parameetritele. Int. Immunopharmacol. 2014, 22, 41–50. [CrossRef] [PubMed]
20. Dawood, MAO; Koshio, S. C-vitamiini lisamine veeloomade kasvu, tervise ja stressiresistentsuse optimeerimiseks. Rev. Aquac. 2018, 10, 334–350. [CrossRef]
21. NRC, ON Nutrient Requirements of Fish; National Academies Press: Washington, DC, USA, 1993.
22. Wu, F.; Huang, F.; Wen, H.; Jiang, M.; Liu, W.; Tian, J.; Yang, CG C-vitamiini vajadus täiskasvanud geneetiliselt täiustatud tilapia, Oreochromis niloticus'e puhul. Aquac. Int. 2015, 23, 1203–1215. [CrossRef]
23. Biswas, BK; Biswas, A.; Junichi, I.; Kim, Y.-S.; Takii, K. Vaikse ookeani hariliku tuuni, Thunnus orientalis'e noorte askorbiinhappe optimaalne tase toidus. Aquac. Int. 2013, 21, 327–336. [CrossRef]

24. Guary, M.; Kanazawa, A.; Tanaka, N.; Ceccaldi, HJ Krevettide VI toitumisnõuded: Askorbiinhappe vajadus. Mem. Fac. Kala Kagoshima Univ. 1976, 25, 53–57.
25. Xie, Z.; Niu, C.; Zhang, Z.; Bao, L. Askorbiinhappe biosünteesiks võimelise liigi siberi tuura (Acipenser baerii) immuunvastuse tugevdamiseks võib olla vajalik toiduga saadav askorbiinhape. Comp. Biochem. Physiol. A Mol. Integr. Physiol. 2006, 145, 152–157. [CrossRef]
26. Ren, T.; Koshio, S.; Uyan, O.; Komilus, CF; Yokoyama, S.; Ishikawa, M.; Abdul, MK Toiduga saadava C-vitamiini mõju verekeemiale ja noorukite punase mere latika mittespetsiifilisele immuunvastusele, Pagrus major. J. World Aquac. Soc. 2008, 39, 797–803. [CrossRef]
27. Shahkar, E.; Yun, H.; Kim, D.-J.; Kim, S.-K.; Lee, BI; Bai, SC Toidu C-vitamiini taseme mõju kudede askorbiinhappe kontsentratsioonile, hematoloogiale, mittespetsiifilisele immuunvastusele ja sugunäärmete histoloogiale Jaapani angerjas, Anguilla japonica. Vesiviljelus 2015, 438, 115–121. [CrossRef]
28. Tewary, A.; Patra, BC C-vitamiini kasutamine immunostimulaatorina. Mõju Labeo rohita (Ham.) kasvule, toitumiskvaliteedile ja immuunvastusele. Fish Physiol. Biochem. 2008, 34, 251–259. [CrossRef] [PubMed]
29. Lin, MF; Shiau, SY Dieet L-askorbiinhape mõjutab kasvu, mittespetsiifilisi immuunvastuseid ja haigusresistentsust noorte rühmitaja Epinephelus malabaricus puhul. Vesiviljelus 2005, 244, 215–221. [CrossRef]
30. Ren, T.; Koshio, S.; Ishikawa, M.; Yokoyama, S.; Michael, FR; Uyan, O.; Tung, HT Toidu C-vitamiini ja veise laktoferriini mõju jaapani angerja, Anguilla japonica verekeemiale ja mittespetsiifilistele immuunvastustele. Vesiviljelus 2007, 267, 31–37. [CrossRef]
31. Kumari, J.; Sahoo, P. Dieetilised immunostimulaatorid mõjutavad terve ja immuunpuudulikkusega Aasia säga Clarias batrachuse spetsiifilist immuunvastust ja resistentsust Aeromonas hydrophila infektsiooni suhtes. Dis. Aquat. Org. 2006, 70, 63–70. [CrossRef]
32. Barros, MM; Falcon, DR; Oliveira Orsi, R.; Pezzato, LE; Fernandes, AC, Jr.; Guimaraes, IG; Fernandes, A., Jr.; Padovani, CR; Sartori, MMP Niiluse tilapia mittespetsiifilised immuunparameetrid ja füsioloogiline reaktsioon, mida toideti erinevatel perioodidel beeta-glükaani ja C-vitamiiniga ning allutati stressile ja bakteritele. Fish Shellfish Immunol. 2014, 39, 188–195. [CrossRef]
33. Qiao, J.; Du, Z.; Zhang, Y.; Du, H.; Guo, L.; Zhong, M.; Cao, J.; Wang, X. Seotud immuunsüsteemi tugevdavate valkude proteoomiline tuvastamine krevettide Litopenaeus vannameis, mida on stimuleeritud C-vitamiini ja Hiina ürtidega. Fish Shellfish Immunol. 2011, 31, 736–745. [CrossRef]
34. Trichet, VV; Santigosa, E.; Cochin, E.; Gabaudan, J. C-vitamiini mõju kalade tervisele. Dieet. Nutr. Lisa. Kalatervis 2015, 7, 151–171.
35. Xu, HJ; Jiang, WD; Feng, L.; Liu, Y.; Wu, P.; Jiang, J.; Kuang, SY; Tang, L.; Tang, WN; Zhang, YA; et al. Toiduga saadav C-vitamiini puudus pärsib kasvu, pea neerude ja põrna immuunsust ning struktuurset terviklikkust, reguleerides NF-kappaB, TOR, Nrf2, apoptoosi ja MLCK signaaliülekannet noortel rohukarpidel (Ctenopharyngodon idella). Fish Shellfish Immunol. 2016, 52, 111–138. [CrossRef]
36. Xu, HJ; Jiang, WD; Feng, L.; Liu, Y.; Wu, P.; Jiang, J.; Kuang, SY; Tang, L.; Tang, WN; Zhang, YA; et al. Toiduga saadav C-vitamiini vaegus vähendas Flavobacterium columnare'i nakatumise korral rohukarbi (Ctenopharyngodon idella) lõpuste füüsilisi ja immuunbarjääre, mis viitavad Nrf2-le, apoptoosile, MLCK-le, NF-kappaB-le ja TOR-signaalidele. Fish Shellfish Immunol. 2016, 58, 177–192. [CrossRef]
37. Mau, A.; Jha, R. Kahe kaubanduslikult olulise molluski (abalone ja limpet) vesiviljelus: olemasolevad teadmised ja väljavaated. Rev. Aquac. 2018, 10, 611–625. [CrossRef]
38. Huang, Z.-X.; Chen, Z.-S.; Ke, C.-H.; Zhao, J.; Teie, W.-W.; Zhang, J.; Dong, W.-T.; Chen, J. Haliotis diversicolori transkriptoomide pürosekveneerimine: ülevaated varajase arengu molluski geeniekspressioonist. PLoS ONE 2012, 7, e51279. [CrossRef] [PubMed]
39. Mai, K. Võrdlevad uuringud kahe leplikaliigi Haliotis tuberculata L. ja Haliotis discus hannai Ino. toitumise kohta: VII. Toidu C-vitamiini mõju askorbiinhappe ellujäämisele, kasvule ja kudede kontsentratsioonile. Vesiviljelus 1998, 161, 383–392. [CrossRef]
40. Wu, C.; Wang, J.; Xu, W.; Zhang, W.; Mai, K. Dieetary ascorbic acid modulates the expression profile of stress protein genes in the hepatopancreas of täiskasvanud Pacific abalone Haliotis discus hannai Ino. Fish Shellfish Immunol. 2014, 41, 120–125. [CrossRef] [PubMed]
41. Cai, J.; Han, Y.; Wang, Z. Vibrio parahaemolyticus'e isoleerimine abalone (Haliotis diversicolor supertexta L.) postvastsetest, mis on seotud massilise suremusega. Vesiviljelus 2006, 257, 161–166. [CrossRef]
42. Travers, MA; Le Goic, N.; Huchette, S.; Koken, M.; Paillard, C. Suvine immuundepressioon, mis on seotud euroopa abalone, Haliotis tuberculata suurenenud vastuvõtlikkusega Vibrio harveyi infektsioonile. Fish Shellfish Immunol. 2008, 25, 800–808. [CrossRef] [PubMed]
43. Loker, ES; Adema, CM; Zhang, SM; Kepler, TB Selgrootute immuunsüsteem – mitte homogeenne, mitte lihtne ega hästi mõistetav. Immunol. Rev 2004, 198, 10–24. [CrossRef]
44. Mai, K.; Mercer, JP; Donlon, J. Võrdlevad uuringud kahe leplikaliigi Haliotis tuberculata L. ja Haliotis discus hannai Ino toitumise kohta. III. Abalone reaktsioon toidu lipiidide erinevatele tasemetele. Vesiviljelus 1995, 134, 65–80.
45. Mai, K.; Mercer, JP; Donlon, J. Võrdlevad uuringud kahe leplikaliigi Haliotis tuberculata L. ja Haliotis discus hannai Ino toitumise kohta. IV. Optimaalne toiduvalgu tase kasvuks. Vesiviljelus 1995, 136, 165–180.
46. Wu, C.; Zhang, W.; Mai, K.; Xu, W.; Zhong, X. Toidust saadava tsingi mõju antioksüdantsete ensüümide ja kuumašokivalkude geeniekspressioonile abalone Haliotis discus hannai hepatopankreases. Comp. Biochem. Physiol. C. Toksikool. Pharm. 2011, 154, 1–6. [CrossRef] [PubMed]
47. AOAC. Ametlikud analüüsimeetodid, 16. väljaanne; AOAC International Publishers: Arlington, VA, USA, 1995.
48. Anderson, RS; Brubacher, LL; Calvo, LR; Unger, MA; Burreson, EM Ttributüültina ja hüpoksia mõju Perkinsus marinuse infektsioonide progresseerumisele ja peremeesorganismi kaitsemehhanismidele austril, Crassostrea virginica (Gmelin). J. Fish Dis. 2010, 21, 371–380. [CrossRef]
49. Xue, J.; Xu, Y.; Jin, L.; Liu, G.; Sun, Y.; Li, S.; Zhang, J. Traditsioonilise hiina meditsiini mõju immuunvastustele abalone'is, Haliotis discus hannai Ino. Fish Shellfish Immunol. 2008, 24, 752–758. [CrossRef] [PubMed]
50. Góth, L. Lihtne meetod seerumi katalaasi aktiivsuse määramiseks ja võrdlusvahemiku ülevaatamiseks. Clin. Chim. Acta 1991, 196, 143–151. [CrossRef]
51. Schmedes, A.; Hlmer, G. Uus tiobarbituurhappe (TBA) meetod vaba malondialdehüüdi (MDA) ja hüdroperoksiidide valikuliseks määramiseks lipiidide peroksüdatsiooni mõõtmiseks. J. Am. Oil Chem. Soc. 1989, 66, 813–817. [CrossRef]
52. Currie, K. GENORM: Üldistatud normiarvutus. Arvuta. Geosci. 1991, 17, 77–89. [CrossRef]
53. Andersen, CL; Jensen, JL; Ørntoft, TF Reaalajas kvantitatiivse pöördtranskriptsiooni-PCR andmete normaliseerimine: mudelipõhine dispersioonihinnangu meetod normaliseerimiseks sobivate geenide tuvastamiseks, mida rakendatakse põie- ja käärsoolevähi andmekogumitele. Cancer Res. 2018, 64, 5245–5250. [CrossRef]
55. Livak, KJ; Schmittgen, TD Suhteliste geeniekspressiooniandmete analüüs, kasutades reaalajas kvantitatiivset PCR-i ja 2 (-Delta Delta C (T)) meetodit. Methods 2001, 25, 402–408. [CrossRef]
55. Chen, Y.; Wang, D.; Peng, H.; Chen, X.; Han, X.; Yu, J.; Wang, W.; Liang, L.; Liu, Z.; Zheng, Y.; et al. Epigeneetiliselt ülesreguleeritud onkoproteiin PLCE1 juhib söögitoru kartsinoomi angiogeneesi ja proliferatsiooni, aktiveerides PI-PLCε-NF-κB signaaliraja ja VEGF-C/Bcl-2 ekspressiooni. Mol. Vähk 2019, 18, 1.–19. [CrossRef]
56. Ibiyo, LMO; Atteh, JO; Omotosho, JS; Madu, CT C-vitamiini (askorbiinhappe) vajadus Heterobranchus longifilis'e sõrmkäppadele. Afr. J. Biotechnol. 2007, 6, 1559–1567.
57. Zou, W.; Lin, Z.; Huang, Y.; Limbu, SM; Rong, H.; Yu, C.; Lin, F.; Wen, X. Toidus saadava C-vitamiini mõju noore Chu krooksu (Nibea värv) kasvuvõimele, keha koostisele ja biokeemilistele parameetritele. Aquac. Nutr. 2019, 26, 60–73. [CrossRef]
58. Huang, F.; Wu, F.; Zhang, S.; Jiang, M.; Liu, W.; Tian, J.; Yang, C.; Wen, H. Juveniilse hiina imikut (Myxocyprinus asiaticus) toidust saadav C-vitamiini vajadus. Aquac. Res. 2017, 48, 37–46. [CrossRef]
59. Xu, Q.; Luo, K.; Zhang, S.; Gao, W.; Zhang, W.; Wei, Q. I tüüpi interferooni ja II tüüpi interferooni järjestuse analüüs ja iseloomustus kriitiliselt ohustatud tuuraliikidest A. dabryanus ja A. sinensis. Fish Shellfish Immunol. 2019, 84, 390–403. [CrossRef] [PubMed]
60. Luo, K.; Di, J.; Han, P.; Zhang, S.; Xia, L.; Tian, G.; Zhanga, W.; Dun, D.; Xu, Q.; Wei, Q. Kriitiliselt ohustatud Dabry tuura (Acipenser dabryanus) pea neeru vastuse Aeromonas hydrophila transkriptsioonianalüüs. Fish Shellfish Immunol. 2018, 83, 249–261. [CrossRef] [PubMed]
61. Esteban, MA An Overview of the Immunological Defenses in Fish Skin. ISRN Immunol. 2012, 2012, 853470. [CrossRef]
62. Machałowski, T.; Jesionowski, T. Molluski päritolu hemolümf: biokeemiast kaasaegse biomaterjaliteaduseni. Rakendus Phys. 2020, 127, 3. [CrossRef]
63. Dolashka, P.; Moshtanska, V.; Borisova, V.; Dolashki, A.; Stevanovic, S.; Dimitrov, T.; Voelter, W. Antimikroobsed proliinirikkad peptiidid meretigu Rapana venosa hemolümfist. Peptiidid 2011, 32, 1477–1483. [CrossRef]
64. Lee, M.-H.; Shiau, S.-Y. Toiduga saadav C-vitamiin ja selle derivaadid mõjutavad kõrreliste krevettide, Penaeus monodoni immuunvastust. Fish Shellfish Immunol. 2002, 12, 119–129. [CrossRef]
65. OrtuÑO, J.; Esteban, MA; Meseguer, J. Suure toiduga saadava C-vitamiini mõju kuldpea (Sparus aurata L.) mittespetsiifilisele immuunvastusele. Fish Shellfish Immunol. 1999, 9, 429–443. [CrossRef]
66. Abdo, SE; Gewaily, MS; Abo-Al-Ela, HG; Almeer, R.; Soliman, AA; Elkomy, AH; Dawood, MAO C-vitamiin päästab Niiluse tilapia kloropürifossi poolt põhjustatud põletikku, immunosupressiooni ja histopatoloogilisi muutusi. Keskkond. Sci. Saasta. Res. 2021, 28, 28750–28763. [CrossRef]

67. Kong, F.; Zhu, Y.; Yu, H.; Wang, X.; Azm, FRA; Yuan, J.; Tan, Q. Toidus saadava C-vitamiini mõju punase soovähi (Procambarus clarkii) kasvuvõimele, mittespetsiifilisele immuunsusele ja antioksüdantsele võimele. Vesiviljelus 2021, 541, 736785. [CrossRef]
68. Rodrigues, RA; da Silva Nunes, C.; Fantini, LE; Kasai, RYD; Oliveira, CAL; Hisano, H.; de Campos, CM Toidu askorbiinhape mõjutab hübriidsorubim-säga (Pseudoplatystoma reticulatum × P. corpuscles) soolemorfoloogiat ja hematoloogiat. Aquac. Int. 2017, 26, 1–11.
69. Aleksander, JB; Ingram, GA Kalade mitterakulised mittespetsiifilised kaitsemehhanismid. Annu. Rev. Fish. Dis. 1992, 2, 249–279. [CrossRef]
70. Holland, M.; Lambris, JD Komplemendisüsteem teleostides. Fish Shellfish Immunol. 2002, 12, 399–420. [CrossRef] [PubMed]
71. Wu, T.; Jiang, Q.; Wu, D.; Hu, Y.; Chen, S.; Ding, T.; Jah, X.; Liu, D.; Chen, J. Mis on uut lüsosüümiuuringutes ja selle rakendamises toiduainetööstuses? Ülevaade. Food Chem. 2019, 274, 698–709. [CrossRef] [PubMed]
72. Zhou, Q.; Wang, L.; Wang, H.; Xie, F.; Wang, T. Toiduga saadava C-vitamiini mõju juveniilse koobia (Rachycentron canadum) kasvuvõimele ja kaasasündinud immuunsusele. Fish Shellfish Immunol. 2012, 32, 969–975. [CrossRef] [PubMed]
73. Kim, J.-H.; Kang, J.-C. Toidu askorbiinhappe mõju alaealiste korea kivikala Sebastes schlegelii immuunvastustele. J. Aquat. Anim. Tervis 2015, 27, 178–184. [CrossRef] [PubMed]
74. Yusuf, A.; Huang, X.; Chen, N.; Apraku, A.; Wang, W.; Cornel, A.; Rahman, MM Toidu C-vitamiini mõju plasma metaboliitidele, antioksüdantide võimekusele ja kaasasündinud immuunkompetentsusele noorsoo suursuu bassi, Micropterus salmoides. Aquac. Vabariik 2020, 17, 100383. [CrossRef]
75. Kawai, T.; Akira, S. TLR signaalimine. Rakkude surma erinevus. 2006, 13, 816–825. [CrossRef] [PubMed]
76. Kawasaki, T.; Kawai, T. Toll-like retseptorite signaalirajad. Ees. Immunol. 2014, 5, 461. [CrossRef]
77. Rauta, PR; Samanta, M.; Kriips, HR; Nayak, B.; Das, S. Toll-like retseptorid (TLR-id) veeloomadel: signaalirajad, ekspressioonid ja immuunvastused. Immunol. Lett. 2014, 158, 14–24. [CrossRef] [PubMed]
78. Schwabe, RF; Seki, E.; Brenner, DA Toll-tüüpi retseptori signaaliülekanne maksas. Gastroenteroloogia 2006, 130, 1886–1900. [CrossRef]
79. Takeuchi, O.; Akira, S. Mustri äratundmise retseptorid ja põletik. Cell 2010, 140, 805–820. [CrossRef]
80. Akira, S. Toll-like retseptorite signaalimine. J. Biol. Chem. 2003, 4, 38105–38108. [CrossRef]
81. Kawai, T.; Akira, S. Signaling NF-kappaB-le Toll-like retseptorite kaudu. Trends Mol. Med. 2007, 13, 460–469. [CrossRef] [PubMed]
82. Sasai, M.; Yamamoto, M. Patogeeni äratundmise retseptorid: ligandid ja signaalimisrajad maksutaoliste retseptorite poolt. Int. Rev. Immunol. 2013, 32, 116–133. [CrossRef]
83. O'Carroll, SJ; Kho, DT; Wiltshire, R.; Nelson, V.; Rotimi, O.; Johnson, R.; Angel, CE; Graham, ES Põletikuvastane TNF ja IL-1 reguleerivad erinevalt aju mikrovaskulaarsete endoteelirakkude põletikulist fenotüüpi. J. NeuroInflamm. 2015, 12, 131. [CrossRef] [PubMed]
84. Zhang, J.; Kong, X.; Zhou, C.; Li, L.; Nie, G.; Li, X. Bakterite toll-like retseptori äratundmine kalades: ligandi spetsiifilisus ja signaalirajad. Fish Shellfish Immunol. 2014, 41, 380–388. [CrossRef] [PubMed]
85. Sun, J.-J.; Xu, S.; Tema, Z.-H.; Shi, X.-Z.; Zhao, X.-F.; Wang, J.-X. Tasulise raja aktiveerimine on Kuruma krevettide ja Drosophila vahel erinev. Ees. Immunol. 2017, 8, 1151. [CrossRef] [PubMed]
86. Su, M.; Chen, H.; Wei, C.; Chen, N.; Wu, W. C-vitamiini potentsiaalne kaitse maksakahjustusega hiirte eest. Int. Immunopharmacol. 2014, 22, 492–497. [CrossRef]
87. Liang, T.; Chen, X.; Su, M.; Chen, H.; Lu, G.; Liang, K. C-vitamiin avaldab NF-kappaB signaaliraja pärssimise kaudu kasulikku hepatoprotektsiooni hiirte koncanavaliin A-indutseeritud immunoloogilise maksakahjustuse vastu. Toidu funktsioon. 2014, 5, 2175–2182. [CrossRef]
88. Yang, L.; Chu, Y.; Wang, L.; Wang, Y.; Zhao, X.; Tema, W.; Zhang, P.; Yang, X.; Liu, X.; Tian, L.; et al. CRY1 üleekspressioon kaitseb ateroskleroosi tekke eest TLR / NF-kappaB raja kaudu. Int. Immunopharmacol. 2015, 28, 525–530. [CrossRef] [PubMed]
89. Priyathilakaa, TT; Bathigeb, SDNK; Lee, S.; Nam, B.-H.; Lee, J. Transkriptoomiline identifitseerimine, funktsionaalne iseloomustus ja ekspressioonianalüüs kahe uudse selgrootu-tüüpi Toll-tüüpi retseptori kettale (Haliotis discus). Fish Shellfish Immunol. 2019, 84, 802–815. [CrossRef]
90. Takeshita, F.; Ishii, KJ; Kobiyama, K.; Kojima, Y.; Coban, C.; Sasaki, S.; Ishii, N.; Klinman, DM; Okuda, K.; Akira, S.; et al. TRAF4 toimib TRAF6 ja TRIF-iga seotuse kaudu TLR-vahendatud signaalimises summutina. Eur. J. Immunol. 2005, 35, 2477–2485. [CrossRef]
91. Viatour, P.; Merville, parlamendiliige; Bours, V.; Chariot, A. NF-kappaB ja IkappaB valkude fosforüülimine: mõju vähile ja põletikule. Trends Biochem. Sci. 2005, 30, 43–52. [CrossRef]
92. Bollrath, J.; Greten, FR IKK / NF-kappaB ja STAT3 rajad: tsentraalsed signaalimiskeskused põletiku poolt vahendatud kasvaja edendamisel ja metastaasidel. EMBO Rep. 2009, 10, 1314–1319. [CrossRef]
94. Masso-Silva, JA; Diamond, G. Antimikroobsed peptiidid kalast. Pharmaceuticals 2014, 7, 265–310. [CrossRef] [PubMed]
94. Gerdol, M.; De Moro, G.; Manfrin, C.; Venier, P.; Pallavicini, A. Suured defensiinid ja müütide loomine, Vahemere rannakarbi Mytilus galloprovincialis uued AMP perekonnad. Dev. Comp. Immunol. 2012, 36, 390–399. [CrossRef] [PubMed]
95. Hannemann, N.; Jordan, J.; Paul, S.; Reid, S.; Baenkler, H.-W.; Sonnewald, S.; Bäuerle, T.; Vera, J.; Schett, G.; Bozec, A. AP-1 transkriptsioonifaktor c-Jun soodustab artriiti, reguleerides tsüklooksügenaasi-2 ja arginaasi-1 ekspressiooni makrofaagides. J. Immunol. 2017, 198, 3605–3614. [CrossRef] [PubMed]
96. Monticelli, LA; Buck, MD; Flamar, AL; Saenz, SA; Tait Wojno, ED; Yudanin, NA; Osborne, LC; Hepworth, MR; Tran, SV; Rodewald, HR; et al. Arginaas 1 on kaasasündinud lümfoidrakkudele omane metaboolne kontrollpunkt, mis kontrollib 2. tüüpi põletikku. Nat. Immunol. 2016, 17, 656–665. [CrossRef] [PubMed]
97. Hu, Z.; Wu, B.; Meng, F.; Zhou, Z.; Lu, H.; Zhao, H. Molekulaarse vesinikuga töötlemise mõju Aeromonas hydrophila'ga nakatatud sebrakala (Danio rerio) kaasasündinud immuunaktiivsusele ja ellujäämisele. Fish Shellfish Immunol. 2017, 67, 554–560. [CrossRef]
98. Njus, D.; Kelley, PM; Tu, Y.-J.; Schlegel, HB Askorbiinhape: selle antioksüdantsete omaduste aluseks olev keemia. Vaba Radik. Biol. Med. 2020, 159, 37–43. [CrossRef] [PubMed]
99. Lushchak, VI Keskkonnast põhjustatud oksüdatiivne stress veeloomadel. Aquat. Toksikool. 2011, 101, 13–30. [CrossRef]
100. Chen, Y.-J.; Yuan, R.-M.; Liu, Y.-J.; Yang, H.-J.; Liang, G.-Y.; Tian, L.-X. Toidu C-vitamiini vajadus ja selle mõju noorte suursuuahven Micropterus salmoides koe antioksüdantsele võimele. Vesiviljelus 2015, 435, 431–436. [CrossRef]
101. Liang, X.-P.; Li, Y.; Hou, Y.-M.; Qiu, H.; Zhou, Q.-C. Toiduga saadava C-vitamiini mõju kollase säga (Pelteobagrus fulvidraco Richardson) kasvuvõimele, antioksüdantide võimele ja kaasasündinud immuunsusele. Aquac. Res. 2017, 48, 149–160. [CrossRef]
102. Hashimoto, K. Keap1-Nrf2 signaalimise oluline roll meeleoluhäirete korral: ülevaade ja tulevikuperspektiiv. Ees. Pharm. 2018, 9, 1182. [CrossRef]
103. Trenti, A.; Grumati, P.; Cusinato, F.; Orso, G.; Bonaldo, P.; Trevisi, L. Südameglükosiidouabaiin kutsub mitteväikerakk-kopsuvähi rakkudes esile autofagilise rakusurma JNK-st sõltuva Bcl-2 vähenemise kaudu. Biochem. Pharmacol. 2014, 89, 197–209. [CrossRef]
104. Kim, BJ; Ryu, SW; Song, BJ JNK ja p38 kinaasi vahendatud Baxi fosforüülimine viib selle aktiveerimiseni ja mitokondriaalse translokatsioonini ning inimese hepatoomi HepG2 rakkude apoptoosi. J. Biol. Chem. 2006, 281, 21256–21265. [CrossRef] [PubMed]
105. Borghetti, G.; Yamaguchi, AA; Aikawa, J.; Yamazaki, RK; de Brito, GA; Fernandes, LC Kalaõli manustamine vahendab Walker 256 kasvajarakkude apoptoosi, moduleerides p53, Bcl-2, kaspaasi-7 ja kaspaasi-3 valgu ekspressiooni. Lipids Health Dis. 2015, 14, 94. [CrossRef] [PubMed]
106. Vince, JE; Nardo, DD; Gao, W.; Vince, AJ; Hall, C.; Mcarthur, K.; Simpson, D.; Vijayaraj, S.; Lindqvist, LM; Bouillet, P. Mitokondriaalsed apoptootilised efektorid BAX/BAK aktiveerivad kaspaasi-3 ja -7, et käivitada NLRP3 põletikuline ja kaspaasi-8 juhitud IL-1 aktiveerimine. Cell Rep. 2018, 25, 2339–2353. [CrossRef]
107. Cheng, C.-H.; Liang, H.-Y.; Luo, S.-W.; Wang, A.-L.; Jah, C.-X. C-vitamiini kaitsev toime apoptoosile, DNA kahjustustele ja paiskala (Takifugu obscurus) proteoomile madalal temperatuuril. J. Biol. 2018, 71, 128–135. [CrossRef] [PubMed]
108. Feidantsis, K.; Georgoulis, I.; Giantsis, IA; Michaelidis, B. Askorbiinhappega töötlemine normaliseerib termiliselt stressis Mytilus galloprovincialis'e aeroobset võimekust, antioksüdantide kaitset ja rakusurma. Comp. Biochem. Physiol. B osa Biochem. Mol. Biol. 2021, 255, 110611. [CrossRef] [PubMed]
【Lisateabe saamiseks:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:8613632399501】






