Spermidiin leevendab emakasisest hüpoksiast põhjustatud järglaste vastsündinutel müokardi mitokondriaalseid kahjustusi rottidel, inhibeerides oksüdatiivset stressi ja reguleerides mitokondriaalset kvaliteedikontrolli, 3. osa
Jul 06, 2023
Tänuavaldused
Täname dr Meng Yani osalemise eest selle töö algfaasis. Samuti oleme väga tänulikud prof Sazonovale Jelena Nikolaevnale tema kriitilise käsikirja lugemise ja toimetamise eest. Seda tööd toetas Hiina Sise-Mongoolia autonoomse piirkonna haridusosakond (nr NJZY21112).
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 toidulisandi ülevaade
【Lisateabe saamiseks:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】
Joonealused märkused
Autorite panus:YZ ja LD kavandasid uuringu; NC, HZ, HZ, LL ja XY viisid läbi enamiku katsetest; LW ja XB viisid läbi vitro katse; LY ja TN andsid analüüsimeetodi; XL aitas kaasa materjalide ja reaktiivide valmistamisele; HL analüüsis andmeid. NC ja HZ kirjutasid käsikirja esimese mustandi; YZ ja LD muutsid käsikirja. Kõik autorid kiitsid lõpliku käsikirja heaks.
Huvide konflikt:Autorid kinnitavad, et neil puudub huvide konflikt.

Andmete reprodutseeritavus:Selle töö andmed on kättesaadavad vastava autori põhjendatud nõudmisel.
Rahastamine/toetus:Seda tööd toetas osaliselt Hiina Sise-Mongoolia autonoomse piirkonna haridusosakonna toetusnumber NJZY21112.
Viited
1. Barker DJ, Osmond C, Forsén TJ, Kajantie E, Eriksson JG. Kasvu trajektoorid lastel, kellel on täiskasvanuna koronaarhaigused. N Engl J Med. 2005;353(17):1802–9. [PubMed ID: 16251536].
2. Ducsay CA, Goyal R, Pearce WJ, Wilson S, Hu XQ, Zhang L. Gestatsiooniline hüpoksia ja arengu plastilisus. Physiol Rev. 2018;98(3):1241–334. [PubMed ID: 29717932]. [PubMed Centrali ID: PMCPmc6088145].
3. Dominguez JE, Habib AS, Krystal AD. Ülevaade seostest obstruktiivse uneapnoe ja raseduse hüpertensiivsete häirete ning võimalike haigusmehhanismide vahel. Sleep Med Rev. 2018;42:37–46. [PubMed ID: 29929840]. [PubMed Central ID: PMCPmc6221976].
4. O'Brien LM, Bullough AS, Chames MC, Shelgikar AV, Armitage R, Guilleminualt C jt. Hüpertensioon, norskamine ja obstruktiivne uneapnoe raseduse ajal: kohortuuring. Bjog. 2014;121(13):1685–93. [PubMed ID: 24888772]. [PubMed Centrali ID: PMCPmc4241143].
5. Giussani DA. Elu hingamine: südamehaiguse seos arenguhüpoksiaga. Tiraaž. 2021;144(17):1429–43. [PubMed ID: 34694887]. [PubMed Centrali ID: PMCPmc8542082].
6. Gao Y, Dasgupta C, Huang L, Song R, Zhang Z, Zhang L. MultiOmicsi integreerimine paljastab gestatsioonihüpoksia lühi- ja pikaajalised mõjud südame arengule. Rakud. 2019;8(12). [PubMed ID: 31835778]. [PubMed Centrali ID: PMCPmc6952773].
7. Thompson LP, Turan S, Aberdeen GW. Soolised erinevused ja emakasisese hüpoksia mõju loote merisigade kasvule ja in vivo südamefunktsioonile. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2020;319(3):R243–R254. [PubMed ID: 32639864]. [PubMed Centrali ID: PMCPmc7509254].

8. Bae S, Xiao Y, Li G, Casiano CA, Zhang L. Ema kroonilise hüpoksilise kokkupuute mõju raseduse ajal apoptoosile roti loote südames. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2003;285(3):H983–90. [PubMed ID: 12750058].
9. Silvestro S, Calcaterra V, Pelizzo G, Bramanti P, Mazzon E. Sünnieelne hüpoksia ja platsenta oksüdatiivne stress: Insights from Animal Models to Clinical Evidence. Antioksüdandid (Basel). 2020;9(5). [PubMed ID: 32408702]. [PubMed Central ID: PMC7278841].
10. Thornburg KL. Südame-veresoonkonna haiguste programmeerimine. J Dev Orig Health Dis. 2015;6(5):366–76. [PubMed ID: 26173733]. [PubMed Centrali ID: PMCPmc7587080].
11. Thompson LP, Chen L, Polster BM, Pinkas G, Song H. Sünnieelne hüpoksia kahjustab merisea järglaste südame mitokondriaalset ja vatsakeste funktsiooni sooga seotud viisil. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2018;315(6):R1232–r1241. [PubMed ID: 30365351]. [PubMed Centrali ID: PMCPmc6425638].
12. Laul H, Polster BM, Thompson LP. Krooniline hüpoksia muudab südame mitokondriaalse kompleksi valgu ekspressiooni ja aktiivsust loote merisigadel soo-selektiivsel viisil. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2021;321(6):R912–r924. [PubMed ID: 34730023]. [PubMed Central ID: PMC8714812].
13. Schirone L, Forte M, D'Ambrosio L, Valenti V, Vecchio D, Schiavon S jt. Ülevaade müokardi isheemilise vigastusega seotud molekulaarsetest mehhanismidest: tehnika tase ja translatsiooniperspektiivid. Rakud. 2022;11(7). [PubMed ID: 35406729]. [PubMed Central ID: PMC8998015].
14. Pohjoismäki JL, Goffart S. Mitokondrite roll südame arengus ja kaitses. Tasuta Radic Biol Med. 2017;106:345–54. [PubMed ID: 28216385].
15. Ding Q, Qi Y, Tsang SY. Mitokondriaalne biogenees, mitokondriaalne dünaamika ja mitofagia kardiomüotsüütide küpsemisel. Rakud. 2021;10(9). [PubMed ID: 34572112]. [PubMed Centrali ID: PMCPmc8466139].
16. Laul Y, Xu Y, Liu Y, Gao J, Feng L, Zhang Y jt. Mitokondriaalne kvaliteedikontroll südame-veresoonkonna homöostaasi säilitamisel: UPS-i rollid ja vastastikune reguleerimine, mitokondriaalne dünaamika ja mitofagia. Oxid Med Cell Longev. 2021; 2021: 3960773. [PubMed ID: 34804365]. [PubMed Central ID: PMC8601824].
17. Scarpulla RC. Transkriptsiooni paradigmad imetajate mitokondriaalses biogeneesis ja funktsioonis. Physiol Rev. 2008;88(2):611–38. [PubMed ID: 18391175].
18. Lai L, Leone TC, Zechner C, Schaeffer PJ, Kelly SM, Flanagan DP jt. Transkriptsiooni koaktivaatorid PGC-1alfa ja PGC-beeta kontrollivad kattuvaid programme, mis on vajalikud südame perinataalseks küpsemiseks. Genes Dev. 2008;22(14):1948–61. [PubMed ID: 18628400]. [PubMed Centrali ID: PMCPmc2492740].
19. Gong G, Song M, Csordas G, Kelly DP, Matkovich SJ, Dorn G2. Parkini vahendatud mitofagia suunab hiirtel perinataalset südame metaboolset küpsemist. Teadus. 2015;350(6265):aad2459. [PubMed ID: 26785495]. [PubMed Centrali ID: PMCPmc4747105].
20. Papanicolaou KN, Kikuchi R, Ngoh GA, Coughlan KA, Dominguez I, Stanley WC jt. Mitofusiinid 1 ja 2 on olulised postnataalseks metaboolseks ümberkujundamiseks südames. Circ Res. 2012;111(8):1012–26. [PubMed ID: 22904094]. [PubMed Centrali ID: PMCPmc3518037].
21. Quebedeaux TM, Song H, Giwa-Otusajo J, Thompson LP. Krooniline hüpoksia pärsib hingamisteede kompleksi IV aktiivsust ja häirib mitokondriaalset dünaamikat loote merisea eesajus. Reprod Sci. 2022;29(1):184–92. [PubMed ID: 34750769].
22. Hussain T, Tan B, Ren W, Rahu N, Kalhoro DH, Yin Y. Exploring polyamines: Functions in embryo/fetal development. Anim Nutr. 2017;3(1):7–10. [PubMed ID: 29767087]. [PubMed Centrali ID: PMCPmc5941083].

23. Wang X, Burghardt RC, Romero JJ, Hansen TR, Wu G, Bazer FW. Arginiini funktsionaalsed rollid raseduse periimplantatsiooniperioodil. III. Arginiin stimuleerib lämmastikoksiidi ja polüamiini TSC2-MTOR signaaliradade kaudu lamba trofektodermirakkude proliferatsiooni ja interferooni tau tootmist. Biol Reprod. 2015;92(3):75. [PubMed ID: 25653279].
24. Kwon H, Wu G, Bazer FW, Spencer TE. Polüamiini taseme ja sünteesi muutused lammaste kontseptsioonis. Biol Reprod. 2003;69(5):1626–34. [PubMed ID: 12855596].
25. Wu G, Bazer FW, Satterfield M, Li X, Wang X, Johnson GA jt. Arginiini toitumise mõju embrüo ja loote arengule imetajatel. Aminohapped. 2013;45:241–56. [PubMed ID: 23732998].
26. Herring CM, Bazer FW, Johnson GA, Wu G. Ema toiduvalgu tarbimise mõju loote ellujäämisele, kasvule ja arengule. Exp Biol Med (Maywood). 2018;243(6):525–33. [PubMed ID: 29466875]. [PubMed Central ID: PMC5882021].
27. Ha HC, Sirisoma NS, Kuppusamy P, Zweier JL, Woster PM, Casero RA. Looduslik polüamiini spermiin toimib otseselt vabade radikaalide püüdjana. Proc Natl Acad Sci US A. 1998;95(19):11140–5. [PubMed ID: 9736703]. [PubMed Central ID: PMC21609].
28. Li R, Wu X, Zhu Z, Lv Y, Zheng Y, Lu H jt. Polüamiinid kaitsevad kuldi spermat in vitro oksüdatiivse stressi eest. J Anim Sci. 2022;100(4). [PubMed ID: 35247050]. [PubMed Central ID: PMC9030141].
29. Eisenberg T, Knauer H, Schauer A, Buttner S, Ruckenstuhl C, CarmonaGutierrez D jt. Autofagia esilekutsumine spermidiini poolt soodustab pikaealisust. Nat Cell Biol. 2009;11(11):1305–14. [PubMed ID: 19801973].
30. Nilsson BO, Persson L. Spermidiini kasulik mõju südame-veresoonkonna tervisele ja pikaealisusele viitab polüamiinide rakutüübispetsiifilisele impordile kardiomüotsüütide poolt. Biochem Soc Trans. 2019;47(1):265–72. [PubMed ID: 30578348].
31. Ni YQ, Liu YS. Uued ülevaated spermidiini rollidest ja mehhanismidest vananemises ja vanusega seotud haigustes. Vananemine Dis. 2021;12(8):1948–63. [PubMed ID: 34881079]. [PubMed Centrali ID: PMC8612618].
32. Chai N, Zhang H, Li L, Yu X, Liu Y, Lin Y jt. Spermidiin hoiab ära emakasisese hüpoksiaga kokkupuutuvate vastsündinute rottide südamevigastuse, inhibeerides oksüdatiivset stressi ja mitokondriaalset killustumist. Oxid Med Cell Longev. 2019;2019:5406468. [PubMed ID: 31217839]. [PubMed Central ID: PMC6537013].
33. Li YF, Wei TW, Fan Y, Shan TK, Sun JT, Chen BR jt. Seriini/treoniini valgu kinaas 3 hõlbustab müokardi paranemist pärast südamekahjustust, võib-olla glükogeeni süntaasi kinaasi-3beeta/beeta-kateniini raja kaudu. J Am Heart Assoc. 2021;10(22). e022802. [PubMed ID: 34726469]. [PubMed Central ID: PMC8751936].
34. Zhao Q, Shao L, Hu X, Wu G, Du J, Xia J jt. Lipoksiin a4 eel- ja järelkonditsioneerimine kaitseb rottidel müokardi isheemia / reperfusioonikahjustuse eest. Vahendajad Põletik. 2013; 2013: 231351. [PubMed ID: 23956501]. [PubMed Central ID: PMC3730367].
35. Hiraumi Y, Iwai-Kanai E, Baba S, Yui Y, Kamitsuji Y, Mizushima Y jt. Granulotsüütide kolooniaid stimuleeriv faktor kaitseb südame mitokondreid südamekahjustuse varases faasis. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2009; 296 (3): H823–32. [PubMed ID: 19136605].
36. Zhang H, Yan M, Liu T, Wei P, Chai N, Li L jt. Dünaamiline mitokondriaalne proteoom polüamiinide ravi all südame vananemise korral. Front Cell Dev Biol. 2022;10:840389. [PubMed ID: 35372351]. [PubMed Central ID: PMC8965055].
37. Piquereau J, Novotova M, Fortin D, Garnier A, Ventura-Clapier R, Veksler V jt. Hiire südame sünnijärgne areng: energeetiliste mikrodomeenide moodustumine. J Physiol. 2010;588(Pt 13):2443–54. [PubMed ID: 20478976]. [PubMed Central ID: PMC2915519].
38. Louey S, Jonker SS, Giraud GD, Thornburg KL. Platsenta puudulikkus vähendab rakutsükli aktiivsust ja lõplikku küpsemist lamba loote kardiomüotsüütides. J Physiol. 2007;580(Pt. 2):639–48. [PubMed ID: 17234700]. [PubMed Central ID: PMC2075561].
39. Botting KJ, McMillen IC, Forbes H, Nyengaard JR, Morrison JL. Krooniline hüpokseemia hilises tiinuses vähendab kardiomüotsüütide arvu, kuid ei muuda hüpoksiale reageerivate geenide ekspressiooni. J Am Heart Assoc. 2014;3(4).
40. Derks W, Bergmann O. Polyploidy in Cardiomyocytes: Roadblock to Heart Regeneration? Circ Res. 2020;126(4):552–65. [PubMed ID: 32078450].
41. Bhatti JS, Bhatti GK, Reddy PH. Mitokondriaalne düsfunktsioon ja oksüdatiivne stress metaboolsete häirete korral – samm mitokondritel põhinevate ravistrateegiate suunas. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2017;1863(5):1066–77. [PubMed ID: 27836629]. [PubMed Central ID: PMC5423868].
42. Aljunaidy MM, Morton JS, Kirschenman R, Phillips T, Case CP, Cooke CM jt. Ema ravi platsentale suunatud antioksüdandiga (MitoQ) mõjutab sünnieelse hüpoksia rotimudelis järglaste kardiovaskulaarset funktsiooni. Pharmacol Res. 2018;134:332–42. [PubMed ID: 29778808].
43. Wang J, Li S, Wang J, Wu F, Chen Y, Zhang H jt. Spermidiin leevendab südame vananemist, parandades mitokondriaalset biogeneesi ja funktsiooni. Vananemine (Albany NY). 2020;12(1):650–71. [PubMed ID: 31907336]. [PubMed Central ID: PMC6977682].
44. Eisenberg T, Abdellatif M, Schroeder S, Primessnig U, Stekovic S, Pendl T jt. Südamekaitse ja eluea pikendamine loodusliku polüamiini spermidiiniga. Nat Med. 2016;22(12):1428–38. [PubMed ID: 27841876]. [PubMed Central ID: PMC5806691].
45. Wang X, Ying W, Dunlap KA, Lin G, Satterfield MC, Burghardt RC jt. Arginiini dekarboksülaas ja agmatinaas: alternatiivne viis polüamiinide de novo biosünteesiks imetajate kontseptsioonide väljatöötamiseks. Biol Reprod. 2014;90(4):84. [PubMed ID: 24648395].
46. Zhao YC, Chi YJ, Yu YS, Liu JL, Su RW, Ma XH jt. Polüamiinid on embrüo implanteerimisel olulised: polüamiiniga seotud geenide ekspressioon ja funktsioon hiire emakas implantatsiooni peri-implantatsiooni perioodil. Endokrinoloogia. 2008;149(5):2325–32. [PubMed ID: 18202119].
47. Liu N, Dai Z, Zhang Y, Jia H, Chen J, Sun S jt. Ema L-proliini lisamine tiinuse ajal muudab aminohapete ja polüamiini metabolismi C57BL / 6J hiirte esimese põlvkonna emaste järglaste puhul. Aminohapped. 2019;51(5):805–11. [PubMed ID: 30879150].
48. Zhu YH, Lin G, Dai ZL, Zhou TJ, Yuan TL, Feng CP jt. Polüamiinide ja autofagiliste markerite tasemete arengumuutused normaalsetel ja piiratud kasvuga loodetel. J Anim Sci. 2015;93(7):3503–11. [PubMed ID: 26440019].
49. Zou D, Zhao Z, Li L, Min Y, Zhang D, Ji A jt. Spermidiini põhjalik ülevaade: ohutus, mõju tervisele, imendumine ja ainevahetus, toidumaterjalide hindamine, füüsikaline ja keemiline töötlemine ning biotöötlus. Compr Rev Food Sci Food Saf. 2022;21(3):2820–42. [PubMed ID: 35478379].
50. Yuan H, Wu SX, Zhou YF, Peng F. Spermidiin pärsib kollageenist põhjustatud artriidiga hiirte liigeste põletikku ja makrofaagide aktivatsiooni. J Inflamm Res. 2021;14:2713–21. [PubMed ID: 34194234]. [PubMed Central ID: PMC8238551].
51. Mao M, Yang L, Jin Z, Li LX, Wang YR, Li TT jt. Emakasisese hüpoksia mõju noorukite ja täiskasvanute kognitiivsele funktsioonile roti järglastel: seksuaalsed erinevused ja spermidiini sekkumise mõju. Acta Pharmacol Sin. 2021;42(3):361–9. [PubMed ID: 32694754]. [PubMed Central ID: PMC8027377].
52. Russell LK, Mansfield CM, Lehman JJ, Kovacs A, Courtois M, Saff-Fitz JE jt. Transkriptsiooni koaktivaatori peroksisoomi proliferaatoriga aktiveeritud retseptori gamma koaktivaatori -1alfa südamespetsiifiline induktsioon soodustab mitokondriaalset biogeneesi ja pöörduvat kardiomüopaatiat arengustaadiumist sõltuval viisil. Circ Res. 2004;94(4):525–33.
53. Gong S, Sovio U, Aye IL, Gaccioli F, Dopierala J, Johnson MD jt. Platsenta polüamiini metabolism erineb loote soo, loote kasvupiirangu ja preeklampsia järgi. JCI Insight. 2018;3(13). [PubMed ID: 29997303]. [PubMed Central ID: PMC6124516].
54. Madeo F, Eisenberg T, Buttner S, Ruckenstuhl C, Kroemer G. Spermidine: a novel autofagia inducer and longevity elixir. Autofagia. 2010;6(1):160–2. [PubMed ID: 20110777].
55. Bhukel A, Madeo F, Sigrist SJ. Spermidiin suurendab autofagiat, et kaitsta sünapsi vananemise eest. Autofagia. 2017;13(2):444–5.
【Lisateabe saamiseks:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】






