仙人掌多糖主要组分对大鼠红细胞脂质过氧化损伤的影响

合集下载

天然药物中多糖类成分抗糖尿病作用机制研究进展

天然药物中多糖类成分抗糖尿病作用机制研究进展

天然药物中多糖类成分抗糖尿病作用机制研究进展秦灵灵;周静鑫;徐暾海;刘铜华【摘要】抗糖尿病作用是天然药物中多糖成分的重要功效之一,本文总结了近10年以来天然药物中多糖类成分抗糖尿病作用机制.结果显示天然药物中的多糖类化合物主要通过以下四种作用机制实现其抗糖尿病作用的:(1)通过抗氧化、清除自由基或抑制胰岛β细胞凋亡作用保护和修复胰岛β细胞;(2)通过延缓胃肠道对碳水化合物的吸收;(3)通过改善脂代谢紊乱,减轻脂毒性;(4)通过增加胰岛素受体量/亲和力或增加外周靶细胞受体后胰岛素信号转导通路敏感性、促进对葡萄糖的利用和代谢以及作用于脂肪组织分泌的脂肪因子这三个方面改善胰岛素抵抗.借此为进一步加强天然药物多糖的作用机理研究,开发出低毒、高效新型的抗糖尿病药物奠定基础,提供理论依据.【期刊名称】《环球中医药》【年(卷),期】2013(006)006【总页数】5页(P456-460)【关键词】天然药物;多糖类;抗糖尿病;作用机制【作者】秦灵灵;周静鑫;徐暾海;刘铜华【作者单位】100029,北京,北京中医药大学研究生院;100029,北京,北京中医药大学研究生院;100029,北京,北京中医药大学中药学院;100029,北京,北京中医药大学研究生院【正文语种】中文【中图分类】R285.5糖尿病是全球性严重的公共卫生问题,发展迅速,不但对人们健康造成巨大危害,对公共医疗开支也增加了更重的压力。

中国是包括中药在内的天然药物的存储宝库,亟待从如此丰富的资源中探寻出一种安全性高的降糖药物。

多糖是由多个单糖聚合而成的大分子化合物,是中药活性成分之一,具有多种功能。

中药中的多糖较多,一些单味中药中的多糖成分具有显著的降低血糖的作用,现围绕抗糖尿病药效作用研究较多的多糖有[1]:茶多糖、知母多糖、人参多糖、灵芝多糖、黄芪多糖、麦冬多糖、山药多糖、黄精多糖、枸杞多糖、丹皮多糖、紫菜多糖、冬虫夏草多糖、南瓜多糖、桑叶总多糖、薏苡仁多糖等多糖成分,本文将就不同的作用机制将单味药中的多糖类成分加以综述。

仙人掌在化妆品应用中的功效

仙人掌在化妆品应用中的功效

仙人掌在化妆品应用中的功效付飞娥【摘要】仙人掌为仙人掌科仙人掌属肉质植物,其肉质茎、果、籽含有较高的水分、黄酮、多糖、氨基酸、纤维、蛋白质、脂肪、矿物质、维生素、生物碱、有机酸等,这些有益的活性物质使其具有较好的抗氧化、防晒防辐射、锁水保湿、抑菌、抗过敏、美白、滋养头发的功效.综述了仙人掌在化妆品中的功效、制备提取工艺,并展望了仙人掌在化妆品行业中的开发应用前景,以期开拓我国仙人掌资源在化妆品中的应用范围.【期刊名称】《香料香精化妆品》【年(卷),期】2019(000)004【总页数】4页(P89-92)【关键词】仙人掌;活性物质;功效研究;化妆品【作者】付飞娥【作者单位】云南开放大学(云南国防工业职业技术学院),云南昆明 650500【正文语种】中文化妆品既是一种产业也是一种文化。

随着人们物质、文化生活水平的不断提高和社会的发展进步,化妆品已经成为人们美化生活的日常必需品。

目前国家已经把美容化妆品列入国家十大支柱产业。

现在化妆品安全性几乎成为所有消费者购买化妆品的首要考虑因素,有机、天然、无添加是保证产品安全的必要条件。

植物资源提取液因其温和、毒副作用小、稳定、保健、美容,受到化妆品行业的广泛青睐。

在拥有大量仙人掌资源的中国,研究开发将具有优良特性的仙人掌应用于化妆品中,具有很大的市场潜力和广阔的应用前景。

仙人掌为仙人掌科仙人掌属肉质植物,全世界约有70 ~ 110个属,2 000余种[1]。

其中一半左右产于墨西哥,我国主要分布于云南、四川、贵州、广东、广西、福建等南部地区。

仙人掌有野生仙人掌和食用仙人掌,野生仙人掌主要作观赏用,也有少量类别作药用,但并非所有的野生仙人掌都可药用或食用。

目前,我国种植的仙人掌主要为食用仙人掌,其肉质茎、果、籽含有较高的水分、黄酮、多糖、氨基酸、纤维、蛋白质、脂肪、矿物质、维生素、生物碱、有机酸、甙类及其甾体母核和萜类等,广泛应用于食品、医药、日化品、保健品中。

药学专业最新选题汇总大全

药学专业最新选题汇总大全

最新药学专业论文选题大全第一部分(1~~70)第二部分(1~~120)第三部分(1~~70)第四部分(71~~128)第五部分(1~~70)第六部分(71~~132)第七部分(1~~25)第一部分(1~~70)1.非甾体抗炎药物的合成及抗炎镇痛活性的研究 2.硫杂杯芳烃金属配合物的合成及抗癌活性研究 3.奥沙普嗪的化学结构修饰研究 4.分蘖葱头中甾体皂苷成分的分离和鉴定 5.新型选择性环氧合酶-2抑制剂的研究 6.锰超氧化物岐化酶模拟酶的研究进展 7.吡唑衍生物类环氧合酶-2抑制剂研究进展 8.呋喃酮衍生物类环氧合酶-2抑制剂研究进展 9.硫杂杯芳烃的研究进展 10.氯化镉对人体的毒性及其机制研究进展 11.某院抗菌药物使用调查分析 12.感冒药使用情况调查分析 13.住院患者抗菌药物使用情况调查分析 14.某院某科抗生素使用调查分析 15.2011年我国抗生素市场分析 16.某种类药物不良反应及合理应用 17.临床抗感染药物使用的调查分析 18.抗肿瘤药物的研究进展 19.抗病毒药物的现状与研究进展 20.临床抗生素应用调查分析 21.抗感冒药物的不良反应及合理应用 22.喹诺酮类抗菌药研究进展 23.抗癌金属配合物的研究新进展24.铂类抗癌药物作用机制研究进展 25.某医院调查报告 26.某药厂调查报告 27.抗生素类药物在临床的应用现状 28.高效液相色谱法及其在药物分析中的应用 29.中国临床药师发展现状调查 30.中国临床药师发展现状调查 31.药物分析在药学各领域的应用 32.某药检所调查报告 33.分析仪器公司调查报告 34.某医院药剂科参观报告抗生素类35.36.中国本土制药企业新药研究开发发展的研究 36.某药品的质量研究方法37.某中药制备工艺的研究 38.现代药品分析方法与技术的研究进展 39.试论中药及天然产物在某领域的研究进展 40.关于加强中药质量控制的一点探索 41.唐松草研究的现状 42.西洋参中奥克梯隆型皂苷的研究43.藜植物中化学成分的研究。

2023-2024学年江苏省苏州市高一上学期期末学业质量阳光指标调研生物试题

2023-2024学年江苏省苏州市高一上学期期末学业质量阳光指标调研生物试题

2023-2024学年江苏省苏州市高一上学期期末学业质量阳光指标调研生物试题1.下列关于组成细胞的元素和化合物的叙述,正确的是()A.种子晒干后结合水含量减少,便于储藏B.水稻吸收的硝酸盐,可以用于合成脂肪酸C.人体摄入的蔗糖,可被小肠细胞直接吸收D.脂质相比糖类H含量更高,O含量更低2.多糖、蛋白质和核酸的基本组成单位不同,因此它们彻底水解后的产物也不同。

RNA彻底水解后,得到的物质是()A.氨基酸、葡萄糖、含氮碱基B.核糖、含氮碱基、磷酸C.氨基酸、核苷酸、葡萄糖D.脱氧核糖、含氮碱基、磷酸3.下列关于氨基酸、多肽、蛋白质的叙述,正确的是()A.构成生物体的氨基酸都是由一个氨基和一个羧基组成的B.由n个氨基酸缩合形成的m条多肽链中含有n-m个肽键C.含有m条肽链、n个氨基酸残基的蛋白质中至多有n个氮原子D.蛋白质的多样性由氨基酸的种类、数目、排列顺序和空间结构决定4.下列关于物质鉴定的试剂选择和反应颜色的对应关系,正确的是()A.脂肪—双缩脲试剂—紫色B.淀粉—溴麝香草酚蓝溶液—蓝色C.葡萄糖—斐林试剂—砖红色沉淀D.蛋白质—苏丹Ⅲ试剂—橘黄色5.下列关于生物大分子的叙述错误的是()A.生物大分子都以碳链为基本骨架B.生物大分子是由单体连接成的多聚体C.生物大分子的单体不都具有多样性D.多糖、脂肪、蛋白质都属于生物大分子6.下列关于细胞的叙述正确的是()A.除病毒外,生物体都是由细胞构成的B.新细胞是从老细胞的细胞核中产生的C.原核细胞和真核细胞之间不具有统一性D.原核细胞结构简单,所以不具有多样性7.如图为细胞膜的亚显微结构模式图,下列叙述正确的是()A.①与细胞间的信息传递等功能密切相关B.②表示磷脂分子,构成了细胞膜的基本支架C.③的种类与数量越多,细胞膜的功能越复杂D.④是由蛋白质和纤维素组成的网架结构8.在唾液腺细胞中,参与合成并分泌唾液淀粉酶的细胞器有()A.线粒体、中心体、高尔基体、内质网B.内质网、核糖体、叶绿体、高尔基体C.核糖体、内质网、高尔基体、线粒体D.内质网、核糖体、高尔基体、中心体9.下列关于“细胞结构与功能相适应”的叙述,正确的是()A.植物细胞的细胞壁具有全透性,有利于物质进出细胞B.生物体内所有的膜构成生物膜系统,膜面积的扩大有利于多种酶的附着C.内质网膜可与核膜及高尔基体直接相连,有利于细胞内物质运输D.细胞液中含糖类、色素等多种物质,有利于调节植物细胞内的环境10.下列关于细胞核的叙述正确的是()A.细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的中心B.代谢旺盛的细胞核孔数目较多,有利于分子自由进出细胞核C.染色质和染色体的成分不同,在细胞核中的存在状态也不同D.高等植物成熟的筛管细胞和哺乳动物成熟的红细胞都没有细胞核11. ATP是细胞中能量的通用“货币”。

仙人掌对心血管疾病治疗情况的研究

仙人掌对心血管疾病治疗情况的研究

仙人掌对心血管疾病治疗情况的研究【摘要】LI的:本课题主要研究仙人掌对心血管疾病治疗情况的研究。

方法: 选择健康Wister大鼠24只,随机分为2组。

分别采用高脂饲料喂养。

分别加入0.9%生理盐水和仙人掌汁对两组进行喂养,观察两组大鼠在12周后岀现心血管疾病情况。

结果:与对照组比较,实验组大鼠的动脉粥样硕化等心血管疾病比例明显更少:发生率比较(p=0.026<0.05)o结论:仙人掌对心血管疾病具有预防和治疗作用。

标签:仙人掌;治疗情况;心血管疾病人掌能够治疗多种疾病与其多糖有着密不可分的关系。

仙人掌多糖具有免疫调节、抗肿瘤、抗氧化、降血糖、清除自曲基等多种生物活性。

简要概述了仙人掌多糖的生物活性及其在食品、药品、畜牧和烟草等领域的应用,为进一步研究和开发仙人掌多糖提供参考。

本实验旨在探讨仙人掌对心血管疾病的治疗情况,对推进指导仙人掌在心血管方面的运用等方面意义深重。

1资料与方法1」实验对象:本实验于2014年6-10月采用来源于四川大学华西医学院动物实验喂养中心以高脂饲料喂养,清洁级环境饲养的普通级健康Wister大鼠24 只,雌性各半,体重180-200g,将24只大鼠随机分为2个组,A为实验组,B 为对照组。

1.2试剂:仙人掌汁2000ml,浓度为0.9%生理盐水1.3方法:所有大鼠均以高脂饲料(含15.0%脂肪、1.25%胆固醇、0.5%胆酸、0.2%甲基硫氧唏唳)喂养,A组添加仙人掌汁进行喂养(每天两次,20ml/次), B组添加生理盐水进行喂养(每天两次,20ml/次)。

观察大鼠在给喂养后12周岀现动脉粥样硬化、血管栓塞、高血压、高血糖等心血管疾病情况并进行统汁,根据大鼠动脉粥样硬化、血管栓塞、高血圧、高血糖等心血管疾病发生情况将分为显着、一般、无效不同等级。

1.4统计方法:根据正态性检验和方差齐性检验以及协方差的球形检验结果, 组间有效率的比较采用无2检验分析,采用四格表的Fisher确切概率法进行计算。

仙人掌研究概况

仙人掌研究概况

仙人掌成分:每100g仙人掌叶片含有维生素A220mg、VC16mg、VE23mg、蛋白质1.6mg、 Fe2.7mg、Ca 20.4mg、K16.4mg、pl7mg、纤维素6.7mg一、仙人掌属植物的化学成分:仙人掌属植物化学成分十分复杂,含有有机酸类、甾醇类、生物碱类、黄酮类、糖类、萜类等。

1.1 有机酸类在仙人掌属植物的茎、花及果实中,含有大量的有机酸类,如亚油酸、月桂酸、肉豆蔻酸、棕榈酸、硬脂酸、油酸、抗坏血酸、苹果酸、琥珀酸、番石榴酸、柠檬酸等1.2 甾醇类如花粉甾醇(主要为24一次甲基胆甾醇) 、谷甾醇]、芸苔甾醇、豆甾醇等1.3 生物碱类生物碱类在仙人掌属植物中亦有较大的含量,主要为吲哚类生物碱,如甜菜甙元、异甜菜甙元,还有吡啶类生物碱,如梨果仙人掌基、生物碱甙类,如甜菜宁(betanin)、异甜菜宁(isobetaI ) 、有机胺类生物碱,如对羟苯乙基三甲胺、胆碱、墨斯卡林、3,4-二甲氧基一B-苯乙胺、酪胺、N一甲基酪胺、3一甲氧基酪胺、3-苯乙胺,此外还从仙人掌属中分离得到了大麦芽碱1.4 黄酮类黄酮类主要在仙人掌属植物的花及果实中,黄酮类主要类型有:黄酮及其甙类,如木犀黄素、栎素、异栎素、栎精、栎精3一芸香糖甙、栎精3一葡萄糖甙、异鼠李亭3一葡萄糖甙、异鼠李亭3一芸香糖甙,异鼠李亭3一鼠李半乳糖甙;黄酮醇及其甙类:山奈酚、3-羟基一5,7,3’,d’一四甲氧基黄酮)、山奈酚3一葡萄糖甙、山奈酚3一半乳糖甙1.5 糖类糖类主要存在于茎的粘液质中,多糖多由鼠李糖、果糖、半乳糖、术糖、阿拉伯糖、蔗糖及糖醛酸等聚合而成1.6 其它有人还发现了吡喃酮类化合物,如仙人掌醇、2-羟甲基一d一甲氧基一Ⅱ一毗喃酮、三萜类等。

仙人掌中部分化合物的结构式:二、仙人掌药理研究进展2. 1 仙人掌的抑菌、抗炎怍用抗菌作用成分:目前一些研究推测其效成分与仙人掌中所含有机酸类、甾醇类、生物碱类、黄酮类、萜类等化学成分有关,此外,有研究证明仙人掌植物的消炎抗菌作用还与其小分子抗菌肽有关抗菌方面的研究:仙人掌提取物对受试菌株革兰阴性菌(大肠杆菌)和革兰阳性菌(金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌)、真菌(酵母菌)的生长繁殖和代谢均有影响,抑制作用主要发生在指数期初期,其推测仙人掌提取物的抑菌机理主要有以下两种:一种是仙人掌提取物水解细胞壁中的糖苷键,破坏了细胞壁结构,使细胞壁出现部分缺失,形成了L型细菌,失去对细胞的保护作用。

植物多糖与化妆品的联系_张斌

植物多糖与化妆品的联系_张斌

109第15卷 第1期 2013 年 1 月辽宁中医药大学学报JOURNAL OF LIAONING UNIVERSITY OF TCMVol. 15 No. 1 Jan .,2013多糖(polysaccharide)是由十几个甚至上千个单糖分子缩合、失水而成,是一类分子机构复杂且庞大的糖类物质。

凡符合高分子化合物概念的碳水化合物及其衍生物均称为多糖。

植物中的多糖主要有淀粉、菊糖、黏液质、果胶、树胶,以及纤维素和甲壳质等。

按来源分类,可分为真菌多糖、细菌多糖、藻类地衣多糖、高等植物多糖、动物多糖五大类。

多糖是重要的生物活性大分子,与蛋白质、基因并称为生命科学的三大领域,当今受到越来越广泛的关注,国内外科学家预言:“今后数十年将是多糖的时代”[1]。

随着现代科技的发展与科研的深入,化妆品已从洁肤、润肤为目的的基础护肤品向延缓衰老、美化肤色为目的的功效型化妆品方向发展[2]。

近年来研究发现,多糖具有多方面的药理作用,如抗肿瘤、抗病毒、抗衰老、抗缺氧、抗损伤、抗氧化活性、抗炎、增强免疫等作用。

另外,多糖所链接的大量亲水性羟基,使其具有强吸水性、乳化性、高黏度性和成膜性。

多糖的药理活性和理化性质为其在化妆品中的应用提供了依据,应用于化妆品可以产生保湿、修复受损皮肤、抗炎、延缓衰老、抗氧化等功效。

本文综述了植物多糖在化妆品中的应用。

1 保湿作用因受相对湿度低、气候寒冷、皮肤自然和光老化等原因的影响,真皮中黏多糖减少,含水量下降,血管伸缩性及通透性减弱。

在干性皮肤中,角质化细胞套膜蛋白的脆性增加,导致角质细胞排列不稳固,皮肤屏障功能下降,经皮丢失的水分增多[3],引起皮肤失水干燥,进而易造成皮肤无光泽、松弛、起皱和角质化。

因此,水分对皮肤健康至关重要,皮肤保湿一直是护肤化妆品研究的重要方向。

多糖的保湿作用在于:①多糖分子中的羟基、羧基和其他极性基团可与水分子形成氢键而结合大量的水分,同时,多糖分子链还相互交织成网状,加之与水的氢键结合,起到很强的保水作用,此外,在胞外基质中,多糖与皮肤中的其他多糖组分及纤维状蛋白质共同组成含大量水分的胞外胶状基质,为皮肤提供水分[4]。

降血糖药物

降血糖药物

降血糖摘要本文总结了90年代以来国内外学者在天然降血糖药物的化学、药理和临床应用等方面的研究成果,并根据不同化学结构,分皂甙、萜、多肽与氨基酸、多糖、黄酮、不饱和脂肪酸、生物碱、硫键化物和苯丙素酚等九大类加以阐述。

近年来,随着化学分析方法和药理实验技术的长足发展,有关天然药物降血糖作用的研究不断深入,从中发现了多种疗效确实而显著的活性成分,有的还就构效关系进行了探讨,进一步阐明有效成分的化学结构与降血糖活性之间的相关性,从而促进了传统中草药质量标准化的研究,为许多古方、验方、单味药和成药的临床应用提供理论依据。

同时,也为开发治疗糖尿病的新药探明了方向。

下面就90年代以来国内外学者对天然药降血糖活性成分的研究概况,按化学结构分成9大类,综述如下。

1 皂甙类1.1 三萜皂甙葫芦科植物苦瓜Morodica Charantia L.水提取物对实验性四氧嘧啶糖尿病大鼠具有降血糖作用,该药的适应原性表现在延迟糖尿病继发的白内障的出现或在低血糖出现之前即能缓解神经系统的其它普通症状。

苦瓜皂甙是降糖的主要有效成分。

药效学实验选取日本大耳兔为实验动物,以2.5 ml*kg-1苦瓜皂甙提取液灌胃给药,对照组药物优降糖的使用剂量为0.15 mg*kg-1。

结果表明,苦瓜皂甙降血糖作用较优降糖缓慢而持久,这可能是因为苦瓜皂甙不仅有直接的类胰岛素作用,还有刺激胰岛素释放的功能。

临床应用苦瓜皂甙制剂进行验证,治疗2型糖尿病人46例,总有效率达78.3%,连续用药3个月,患者血糖得到控制,无毒副作用。

从吉林浑江野生刺五加科植物刺五加Acanthopanax Senticosus(Rupret Maxim)Harms.的根叶中提取出含16种成分的总皂甙,给昆明种小鼠每天分别ip 100,200 mg*kg-1 1次,多次用药后,对葡萄糖、四氧嘧啶和肾上腺素等所致的高血糖均有明显抑制作用,对正常模型组小鼠的血糖亦有一定的降低作用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

收稿日期:2010-05-18;修订日期:2010-11-10基金项目:广东省自然科学基金(No.8152404801000011)作者简介:赵龙岩(1983-),男(汉族),吉林安图人,现为湖南农业大学生命科学与技术学院在读硕士研究生,主要从事天然产物开发与利用研究工作.*通讯作者简介:曾富华(1952-),男(汉族),湖南长沙人,现任湖南农业大学生物科学技术学院教授,博士学位,主要从事天然产物开发与利用研究工作.仙人掌多糖主要组分对大鼠红细胞脂质过氧化损伤的影响赵龙岩1,2,兰琦杰1,2,曾富华1,2*,饶力群2(1.湛江师范学院生命科学与技术学院,广东湛江524048;2.湖南农业大学生物科学技术学院,湖南长沙410128)摘要:目的分离纯化仙人掌多糖主要组分,观察仙人掌多糖主要组分(ODP -Ⅰa )对红细胞脂质过氧化损伤的影响,探讨其抗氧化机制。

方法从野生仙人掌Opuntia dillenii Haw.中采用超声提取法并用DEAE -Sepharose Fast Flow 柱层析纯化得到仙人掌多糖组分ODP -Ⅰa 、ODP -Ⅰb 和ODP -Ⅱ'。

以活性氧(H 2O 2)作用于离体正常大鼠红细胞,观察ODP -Ⅰa 对红细胞溶血率、高铁血红蛋白含量、丙二醛含量、超氧化物歧化酶和谷胱甘肽过氧化物酶活性、红细胞膜蛋白巯基含量和膜蛋白质高分子聚合物的影响。

结果ODP -Ⅰa 能够抑制H 2O 2诱导的红细胞溶血和高铁血红蛋白的产生;提高H 2O 2氧化损伤红细胞中超氧化物歧化酶活性、谷胱甘肽过氧化物酶活性和降低丙二醛含量;同时,能够抑制H 2O 2引起的膜蛋白巯基含量的降低和红细胞膜蛋白高分子聚合物的形成。

结论ODP -Ⅰa 对活性氧引起的红细胞脂质过氧化损伤具有保护作用。

关键词:仙人掌;多糖;红细胞膜;脂质过氧化DOI 标识:doi :10.3969/j.issn.1008-0805.2011.05.017中图分类号:R962文献标识码:A 文章编号:1008-0805(2011)05-1078-03Effects of Opuntia dillenii Haw.Polysaccharide Component (ODP -Ⅰa )on Erythrocytelipid Peroxidative Injury in vivoZHAO L ong-yan 1,2,LAN Q i-jie 1,2,ZENG F u-hua 1,2*,RAO L i-qun 2(1.School of Life Science and Technology ,Zhanjiang Normal University ,Zhangjiang ,Guangdong 524048,Chi-na ;2.School of Biological Science and Technology ,Hunan Agricultural University ,Changsha ,Hunan 410128,China )Abstract :Objective To explore the effects of ODP -Ⅰa on erythrocyte lipid peroxidative injury ,and its antioxidant mecha-nism.Methods ODP -Ⅰa ,ODP -Ⅰb and ODP -Ⅱ'were obtained from Opuntia dillenii Haw.powder by ultrasonic extraction method and DEAE -Sepharose fast flow column chromatography.Normal erythrocytes of mice were treated with active oxygen (H 2O 2).The contents of ferrihemoglobin and malondialdehyde (MDA ),the activities of Superoxide dismutase (SOD )and Gluta-thione peroxidase (GSH -Px )in red blood cells (RBC ),the contents of the erythrocyte membrane protein -SH group and the production of high molecular aggregation (HMA )of erythrocyte membrane were detected.Results Compared with the control group ,ODP -Ⅰa could suppress the RBC hemolysis and the production of ferrihemoglobin ,and could also decrease MDA content and increase the activities of SOD and GSH -Px in erythrocyte.Moreover ,ODP -Ⅰa could significantly inhibit the reduction of e-rythrocyte membrane protein -SH group content and the production of HMA of erythrocyte membrane.Conclusion ODP -Ⅰa has a protective effect against membrane lipid peroxidative damage induced by active oxygen.Key words :Opuntia dillenii Haw.;Polysaccharide ;Erythrocyte membrane ;Lipid peroxidation红细胞膜脂和膜蛋白与细胞增殖、分化、识别等功能密切相关,在连接细胞内外信息中具有重要作用。

自由基所造成的氧化损伤被认为是许多疾病的起点,如肿瘤发生、辐射致癌、心脑血管疾病、器官的缺血再灌流、药物中毒、人体衰老等[1]。

红细胞由于富含大量不饱和脂肪酸和二价铁离子因而易受各种氧自由基攻击而受损[2]。

所以,红细胞常作为氧化应激的作用靶标来评估化合物的抗氧化能力。

研究表明仙人掌多糖具有降血糖、抗肿瘤、促进伤口愈合等作用[3~5],也有文献报道仙人掌多糖具有抗氧化性[6]。

本文以野生仙人掌Opuntia dillenii Haw.为原料,经分离纯化得到仙人掌多糖的主要组分ODP -Ⅰa ,并考察其对大鼠红细胞脂质过氧化损伤的保护作用,以期为仙人掌的利用提供理论依据。

1材料LABOROTA4003―control 型旋转蒸发仪,Germany HeidolPh Inc.;4.5Liter Freeze Dry System ,American Labconco Inc.;VC 750超声波破碎仪,SONICS&MATERIALS Inc.;日立牌CR22E 高速冷冻离心机,Nissel sangyo Co.;TU -1800S 紫外可见分光光度计,北京普析通用仪器有限责任公司新产品;Eppendorf 台式高速离心机,Germany Eppendorf Co.;BIO -RAD 电泳系统,BIO -RAD Co.;Bio -Rad 低压色谱系统。

DEAE-Sepharose Fast Flow 为Am-ersham Bioscience 产品;SOD 试剂盒(批号:20070512)、MDA 试剂盒(批号:20070512)、GSH -Px 试剂盒(批号:20070512)购自南京建成生物工程研究所;维生素E 为MERCK 公司产品。

其它均为国产分析纯。

新鲜野生仙人掌采自湛江东海岛附近,经湛江师·8701·时珍国医国药2011年第22卷第5期LISHIZHEN MEDICINE AND MATERIA MEDICA RESEARCH 2011VOL.22NO.5范学院陈燕副教授鉴定为Opuntia dillenii Haw.。

SD大鼠(SPF 级,动物合格证号:粤检证字2004A027),8~10周龄,180~220 g,购于广东医学院动物实验中心。

2方法2.1ODP-Ⅰa的分离纯化仙人掌粗多糖提取方法按照本实验室先前优化的超声提取法进行[7]。

称取经过脱蛋白的仙人掌总多搪0.15g,溶于10ml的25mmol/L磷酸缓冲液(pH7.6)中,充分溶解后,离心去除不溶物,取上清液注入已用磷酸缓冲液平衡好的DEAE-Sepharose Fast Flow柱(2.5cm×30cm),上样体积为6ml,先用0.01mol/L NaCl溶液洗脱后改用0.01~1.0 mol/L NaCl溶液梯度洗脱,洗脱体积480ml,洗脱速度为1ml/ min,部分收集器6ml每管收集,苯酚-硫酸法显色,检测各管糖含量,合并单一含糖峰洗脱液。

再过Sephadex G-100或Sepha-dex G-150凝胶柱(1.5cm×75cm),以0.01mol/L NaCl溶液为洗脱液,流速为18ml/h,每管3ml,同上法检测,分别合并各主峰洗脱液,透析、浓缩、醇沉、洗涤、冻干,即为纯化的多糖组分。

共得到3种组分,即ODP-Ⅰa、ODP-Ⅰb和ODP-Ⅱ,其中OPS-Ⅰa为多糖主要组分,其糖含量为94.6%。

使用前,经0.22μm 微孔滤膜过滤除菌,4℃保存备用。

2.2ODP-Ⅰa对H2O2诱导红细胞氧化溶血的影响SD大鼠断头取血,加入抗凝剂后离心分离得到红细胞,用含0.15 mmol/L NaCl的5mmol/L PBS磷酸缓冲液洗涤3次,配成0.5%悬浮液。

取0.5%红细胞悬液2ml,加入不同浓度ODP-Ⅰa生理盐水溶液2ml(阳性对照以终浓度为50μg/ml维生素E代替),然后加入H2O2生理盐水溶液,终浓度为100mmol/L,混匀,于37℃水浴中温育1h。

3000×g离心5min,取上清液测定OD540值,以相同浓度红细胞在蒸馏水中的溶血作全溶管阳性对照,实验管与阳性对照管相比,计算红细胞溶血率。

2.3红细胞MDA含量、SOD活性和GSH-Px活性测定取0.5%红细胞悬液2ml,加入不同浓度ODP-Ⅰa生理盐水溶液,再加入终浓度为100mmol/L H2O2生理盐水溶液,以不加ODP-Ⅰa和H2O2的红细胞悬液为正常组,以只加入H2O2为H2O2对照组,以加入终浓度为50μg/ml维生素E和H2O2为VE对照组。

相关文档
最新文档