芒果苷对缺氧损伤骨髓间充质干细胞凋亡的保护
芒果苷研究现状

芒果苷研究现状作者:邵曰凤邹澄赵庆来源:《维吾尔医药》2013年第05期摘要:芒果苷是一种药理活性多样的天然化合物,本文综述了近几年芒果苷的研究概况,以便为芒果苷的开发利用提供一定的依据。
关键词:芒果叶;芒果苷;化学结构;药理活性芒果叶为漆树科植物芒果Mangifera indica L. 的叶。
主要分布于台湾、广东、广西、海南以及福建、云南、四川等省、自治区,在我国,芒果叶药材资源非常丰富,且具有分布地域广,原料易得,价格低廉,甚至四季可采等优点。
芒果叶中化学成分多样,含有芒果苷、异芒果苷、皂苷、槲皮素、杨梅素、山奈酚、抗坏血酸、没食子酸、鞣质、高芒果苷、原儿茶酸、鞣花酸、莽草精、奎尼酸、没食子酸甲酯、没食子酸乙酯、金丝桃苷、L-α-侧柏烯,挥发油等化学成分,其中芒果苷是芒果叶中主要有效成分,具有止咳平喘祛痰、抗炎镇痛、抗氧化、抗细菌、抗病毒、抗肿瘤、免疫调节等多方面的药理活性.本文综述了近几年芒果苷的研究概况,以便为芒果苷的开发利用提供一定的理论依据。
1.芒果苷的化学结构芒果苷(Mangiferin)是一种四羟基吡酮碳糖苷,化学名称为氧杂蒽酮C-葡萄糖苷(L-C-β-D吡喃葡萄糖-1-3,6,7-四羟基蒽氧杂蒽酮),分子式为C19H18O11,分子量为:422。
其化学结构见图1,芒果苷广泛存在于漆树科芒果树、扁桃树( Mang if er a p ersi cif ormis )的叶、果实、树皮,龙胆科东北龙胆( Gentianamanshur ica Kitag ),川西獐芽菜( S w ert ia mussot iiFr anch ),百合科知母( A nemar rhenaasp hodeloides Bg e. ),水龙科光石韦[ P yr rosiacl vata ( Bak) Chinl ] 等植物中。
2.芒果苷结构改造现状芒果苷药理活性多样,但溶解性相对较差,为了提高其溶解性和生物利用度,制成各种实用于临床的剂型和制剂,采用化学合成的方法和生物转化的方法对其进行结构改造,得到了13个化合物。
210978247_芒果苷改善2型糖尿病大鼠糖脂代谢紊乱的作用及机制研究

孙广平,宁磊,方晓琳. 芒果苷改善2型糖尿病大鼠糖脂代谢紊乱的作用及机制研究[J]. 食品工业科技,2023,44(7):385−393.doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2022060129SUN Guangping, NING Lei, FANG Xiaolin. Effect of Mangiferin on the Glycolipid Metabolism Disorder in T2DM Rats and Its Mechanism[J]. Science and Technology of Food Industry, 2023, 44(7): 385−393. (in Chinese with English abstract). doi:10.13386/j.issn1002-0306.2022060129· 营养与保健 ·芒果苷改善2型糖尿病大鼠糖脂代谢紊乱的作用及机制研究孙广平*,宁 磊,方晓琳(吉林市化工医院内分泌科,吉林吉林 132022)摘 要:为探讨芒果苷改善大鼠2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus ,T2DM )糖脂代谢紊乱的作用及潜在机制,将T2DM 大鼠随机分为模型对照组、二甲双胍组(100 mg/kg )及芒果苷低、中、高剂量组(50、100、200 mg/kg ),另设正常对照组,10只/组;灌胃给药,1次/d ,持续8周。
评价空腹血糖(fasting blood glucose ,FBG )、空腹胰岛素(fasting insulin ,FINS )、胰岛素抵抗指数(insulin resistance index ,HOMA-IR )及血清游离脂肪酸(free fatty acid ,FFA )、甘油三酯(triglyceride ,TG )、总胆固醇(total cholesterol ,TC )等指标,并检测肝组织谷胱甘肽过氧化物酶(glutathione peroxidase ,GSH-Px )、过氧化氢酶(catalase ,CAT )、超氧化物歧化酶(superoxide dismutase ,SOD )、丙二醛(malondialdehyde ,MDA )及胰岛素受体底物1(insulin receptor substrate 1,IRS-1)/蛋白激酶B (protein kinase B ,Akt )/葡萄糖转运蛋白4(glucose transporter 4,Glut4)信号通路相关mRNA 和蛋白表达。
芒果苷研究进展

芒果苷研究进展摘要现代药理和临床研究证明,芒果苷具有多方面的生理活性和药理作用,本文对芒果苷的药理作用、药动学和药物制剂方面进行综述,为芒果苷的进一步开发与临床应用提供一定参考作用。
关键词芒果苷;药理作用;药动学;药物制剂芒果苷,英文名Mangiferin,系四羟基吡酮的碳糖苷、属双苯吡酮类化合物,主要存在于漆树科植物芒果树的叶(Mangifera indica. L),扁桃树(Mangifera persiciformis)的叶、果实、树皮,龙胆科植物东北龙胆(Gentiana manshurica Kitag),川西獐芽菜(Swertia mussotii Franch),百合科植物知母(Anemarrhena asphodeloides Bge.),水龙科植物光石韦[Pyrrosiaclvata(Bak)Chin],瑞香科树木(Gnidia involucrata)的地上部份,贯叶连翘[St.Johns’wort(H ypericum perforatum L.)],暴马丁香[Salacia reticulata(SRE)]的根等,资源非常丰富。
现代药理和临床研究证明, 芒果苷具有多方面的生理活性和药理作用。
1 芒果苷的药理活性国内外学者对芒果苷的药理学活性进行了较为广泛的研究,发现芒果苷具有镇咳、祛痰、调节免疫、抗炎、镇痛、保肝利胆、抗脂质过氧化、抗病毒、抗菌、抗肿瘤、抗糖尿病等多种药理活性。
最近又发现了芒果苷有降低高尿酸动物血清尿酸水平的作用。
1.1抗炎的作用芒果苷有很好的抗炎效果。
Rivera等的研究在体内外模型中证明了芒果苷对肥大细胞介导的炎症反应具有抑制作用。
黄敏琪等发现芒果苷对二甲苯导致的小鼠耳肿胀有很好的治疗作用。
Gar-rido等研究了芒果苷对小鼠耳浮肿的作用和在巨噬细胞中对花生四烯酸产物的抑制,发现对花生四烯酸诱导的小鼠炎症性耳浮肿有很好的治疗效果,同时还能控制巨噬细胞中花生四烯酸的量。
芒果苷对脂多糖诱导小鼠成骨细胞凋亡的影响及机制研究

芒果苷对脂多糖诱导小鼠成骨细胞凋亡的影响及机制研究陈则强,李昊(广西医科大学口腔医学院口腔修复科,广西南宁530021)摘要:目的探究芒果苷对脂多糖诱导小鼠成骨细胞凋亡的影响及可能机制。
方法将小鼠成骨细胞株MC3T3-E1细胞分为对照组、LPS组和LPS+芒果苷组,分别加入PBS缓冲液、脂多糖(LPS)、LPS+芒果苷。
采用MTT法检测不同处理因素下各组成骨细胞的细胞存活率;qRT-PCR法检测各组细胞炎症因子TNF-α及细胞凋亡相关因子Bax、Bcl-2和Caspase-3基因mRNA的表达。
结果与对照组相比,LPS组MC3T3-E1细胞存活率明显降低,TNF-α、Bax和Caspase-3的mRNA表达明显升高,Bcl-2mRNA表达明显下降;而与LPS组相比,LPS+芒果苷组MC3T3-E1细胞存活率明显提高,TNF-α、Bax、Caspase-3mRNA表达明显下降,Bcl-2mRNA基因表达明显升高,各组间差异均有统计学意义(P<0.05)。
结论芒果苷可改善LPS导致的成骨细胞凋亡,其作用机制可能与芒果苷抑制LPS诱导的TNF-α形成及调节细胞内Bax、Bcl-2、Caspase-3产生有关。
关键词:芒果苷;脂多糖;成骨细胞;细胞凋亡The protective effect of mangiferin onlipopolysaccharide-induced apoptosis of mouse osteoblasts and the potential mechanismCHEN Zeqiang,LI Hao(Department of Prosthodontics,College of Stomatology,Guangxi Medical University,Nanning,Guangxi,530021,China) Abstract:Objective To explore the effect of mangiferin on apoptosis of MC3T3-E1osteoblasts induced by lipopolysaccharide and the poten-tial mechanism.Methods The mouse osteogenic cell line MC3T3-E1was divided into control group,LPS group and LPS+mangiferin group,and co-cultured with PBS buffer,lipopolysaccharide(LPS),or LPS+mangiferin,respectively.Then,the survival of cells was detected using MTT method. The mRNA expression of TNF-α,Bax,Bcl-2and Caspase-3was detected by RT-PCR.Results Compared with the control group,the survival rate of MC3T3-E1cells in LPS group was decreased,and the mRNA expression of TNF-α,Bax and Caspase-3was increased,and the mRNA expression of Bcl-2was pared with the LPS group,the MC3T3-E1cell survival rate of LPS+mangiferin group was improved,the mRNA ex-pression of TNF-α,Bax,Caspase-3was down-regulated,and the mRNA expression of Bcl-2expression was up-regulated,the results showed statisti-cally significant differences among different groups(P<0.05).Conclusion Mangiferin can reverse the LPS induced apoptosis of osteoblasts.The potential mechanism may be that mangiferin can inhibit the expression of TNF-αand regulate the production of Bax,Bcl-2,and Caspase-3in cells.Key words:Mangiferin;Lipopolysaccharide;Osteoblasts;Apoptosis慢性牙周炎是口腔疾病中最常见的慢性感染性疾病之一,可造成牙龈退缩、牙齿松动甚至移位等不良后果,影响口腔功能及美观。
积雪草苷及芒果苷对大鼠脊髓损伤的保护作用及机制研究的开题报告

积雪草苷及芒果苷对大鼠脊髓损伤的保护作用及机制研究的开题报告一、研究背景和意义在现代社会中,脊髓损伤已经成为影响人类生存和健康的重要因素之一。
脊髓损伤会导致肢体运动障碍、感觉缺失甚至致残、致死。
目前,针对脊髓损伤的治疗手段主要是通过药物、手术等途径来减轻症状和促进神经再生恢复。
然而,常用的药物治疗存在一定的副作用和局限性,而手术治疗则具有一定的风险和并发症。
因此,寻找新的、有效的、低毒副作用的药物成为脊髓损伤研究的热点。
积雪草苷和芒果苷分别是一种植物化合物和抗氧化剂,在国内外的药理学研究中已被证实具有多种生物活性,可用于抗炎、抗氧化以及促进神经细胞生长等方面。
由于其保护神经细胞的机制尚未得到充分的阐明,因此我们拟开展针对积雪草苷和芒果苷对大鼠脊髓损伤保护作用及其机制的研究,为寻找治疗脊髓损伤的新药物提供科学依据,同时也对深入了解积雪草苷和芒果苷的生物学作用机制具有一定的实际应用价值。
二、研究内容和方法本研究将采用动物模型的方法,选用大鼠为实验对象,以造成脊髓损伤模型为基础,观察积雪草苷和芒果苷对大鼠脊髓损伤的保护作用,并研究其保护机制,包括以下几个方面:1. 实验动物组分配。
选用雄性SD大鼠40只,随机分为正常组、脊髓损伤组、积雪草苷组和芒果苷组,每组10只。
2. 大鼠脊髓损伤模型建立。
采用定位冲击法在T10脊髓水平处造成脊髓损伤。
3. 药物干预。
治疗组分别于脊髓损伤后第一天开始腹腔注射积雪草苷和芒果苷。
每日药物剂量为5mg/kg。
4. 指标检测。
在治疗15天后,采用行为学测试方法检测大鼠神经功能恢复程度,包括步态分析法、疼痛行为测试法等,同时采用组织病理学方法、分子生物学方法分别检测大鼠脊髓组织的病理变化和神经细胞蛋白表达情况。
5. 数据统计和分析。
采用SPSS13.0统计软件进行数据分析,使用方差分析和LSD检验检查各实验指标之间的显著性差异。
三、预期研究结果和意义本研究将分别研究积雪草苷和芒果苷对大鼠脊髓损伤的保护机制,包括神经细胞的生长、消炎、抗氧化等。
芒果苷在植物界的分布及药理活性研究进展

芒果苷在植物界的分布及药理活性研究进展孙晨瑜;谢国勇;秦民坚【摘要】芒果苷(mangiferin),又称之为莞知母宁或芒果素,具有良好的抗炎和抗氧化应激活性,药理作用广泛,对代谢紊乱,肿瘤,心血管疾病等都有治疗作用.已有文献报道,芒果苷在自然界分布广泛,在51个科180余种植物中均有发现,集中分布于鸢尾科,龙胆科,藤黄科等.为了开发富含芒果苷的天然药物资源,本文就芒果苷在植物界中的分布及其药理作用进行概述.【期刊名称】《中国野生植物资源》【年(卷),期】2017(036)004【总页数】8页(P39-45,49)【关键词】芒果苷;植物分布;药理作用【作者】孙晨瑜;谢国勇;秦民坚【作者单位】中国药科大学中药资源学教研室,江苏南京210009;中国药科大学天然药物活性组分与药效国家重点实验室,江苏南京210009;中国药科大学中药资源学教研室,江苏南京210009;中国药科大学天然药物活性组分与药效国家重点实验室,江苏南京210009;中国药科大学中药资源学教研室,江苏南京210009;中国药科大学天然药物活性组分与药效国家重点实验室,江苏南京210009【正文语种】中文【中图分类】R284;R285芒果苷(mangiferin),又称之为莞知母宁或芒果素,化学名为2-β-D-吡喃葡萄糖苷-1,3,6,7-四羟基-9H-氧杂蒽酮,是一种四羟基吡酮的碳酮苷,属于双苯吡酮类黄酮化合物(图1)。
芒果苷主要分布于龙胆科,鸢尾科,藤黄科,豆科等,是百合科植物知母和漆树科植物杧果的主要有效成分,其药理作用广泛,可以抗炎[1],抗菌[2],抗氧化应激[3],抗过敏[4],保护神经[5],对癌症[6],代谢类[7],心血管类[8],免疫类疾病[9]都有治疗作用,其中在治疗糖尿病及其并发症方面疗效显著。
本文对芒果苷在自然界的分布及药理作用进行了综述,为进一步开发富含芒果苷的植物资源提供参考。
芒果苷在植物界广泛分布于被子植物和蕨类植物中,在51科81属180余种植物中均有发现,其中,蕨类植物8科12属13种,单子叶植物5科10属18种,双子叶植物38科59属149种(表 1)。
芒果苷的药用功能研究论述

芒果(Mangifera indica L.)又称杧果,是一种产自印度的漆树科常绿大乔木;成熟时表皮呈黄色,味甜,核硬。
芒果苷(mangiferin)是一种四羟基吡酮碳苷,属双苯吡酮类化合物,化学式为C19H18O11。
近年来有研究探索了芒果中的主要成分,该研究用超高效液相色谱串联三重四级杆质谱(UPLC-MS/MS)法检测芒果皮和芒果叶中多种成分的含量,最后研究结果指出芒果苷是分离纯化出的4种有效成分中占比最高且利用价值最大。
分离纯化芒果苷的方式在实验室研究阶段有多种。
采用树脂吸附是实验室研究中常用的方法,D101,AB-8,NKA 9是常见的大孔树脂类型且都可以纯化芒果皮中的芒果苷。
邓红梅的研究,对比了这3种树脂中分离纯化的芒果干纯度效果,并且用薄层层析法检测了有效成分的纯度。
结果显示,D101 型大孔树脂吸附、解离作用最好,为芒果苷在实际生产上提供了理论依据。
有研究也表示芒果苷可以从咖啡叶等其他物料中分离纯化出并且运用到实际生产上。
1.降糖作用随着人们生活水平的提高,糖尿病成为公共卫生事件关注的核心,糖尿病的发病患者日益增加,临床上治疗该疾病还没有彻底的治愈办法,患者在治疗期间只能严重依赖药物来维持生活,这样大大降低了患者的生活质量。
最近国内有一项研究结果表明,对小鼠进行腹腔注射链脲佐菌素(STZ)造模后,小鼠可能会出现和临床上糖尿病病人相似的病理和症状。
此研究在造模期后使用芒果苷进行了药物的干预治疗,之后对各组小鼠用血糖仪测血糖值,与模型组相比,经过一定剂量芒果苷干预和治疗周期后的小鼠血糖值显著下降(P<0.05)。
研究最后还推测芒果苷可通过抑制胰岛细胞凋亡来发挥降糖作用。
为芒果苷在降血糖方面的有效利用提供了动物模型实验基础。
糖类物质是动物体内维持机体新陈代谢必须的营养物质,那么动物体内糖循环的各种途径也是必不可少的。
同时对于细胞来说,糖分的分解转运同样重要,目前有研究利用癌细胞依赖糖分维持生长增殖的特殊机制,来探究芒果苷在其中的作用机制。
芒果苷对心肌细胞损伤的保护作用及对NFATc4表达的影响

·药学研究·芒果苷对心肌细胞损伤的保护作用及对NFATc 4表达的影响Δ韦啟球*,高思,冯艺萍,裴世成,刘雪萍 #(广西科技大学医学部药学系,广西 柳州 545005)中图分类号 R 965 文献标志码 A 文章编号 1001-0408(2023)20-2454-05DOI 10.6039/j.issn.1001-0408.2023.20.02摘要 目的 研究芒果苷对过氧化氢(H 2O 2)诱导的心肌细胞氧化应激损伤的保护作用,以及对活化T 细胞核因子c 4(NFATc 4)表达的影响。
方法 体外培养心肌H 9c 2细胞,分为空白组、H 2O 2组和芒果苷50、100、150 μmol/L 组,芒果苷组细胞在经不同浓度芒果苷作用12 h 后,再与H 2O 2组一同经H 2O 2(200 μmol/L )刺激12 h ,检测各组细胞的相对存活率,细胞上清液中超氧化物歧化酶(SOD )、过氧化氢酶(CAT )、丙二醛(MDA )水平,细胞中活性氧(ROS )水平,以及细胞中凋亡相关蛋白[B 细胞淋巴瘤2(Bcl-2)、Bcl-2相关X 蛋白(Bax )、剪切的胱天蛋白酶3(cleaved caspase-3)]、核蛋白NFATc 4的表达情况。
转染NFATc 4干扰序列,考察NFATc 4对H 2O 2诱导的心肌细胞中氧化应激指标和凋亡相关蛋白的影响。
结果 与空白组比较,H 2O 2组细胞的相对存活率,SOD 、CAT 水平,Bcl-2的相对表达量均显著降低;MDA 、ROS 水平,Bax 、cleaved caspase-3和核蛋白NFATc 4的相对表达量均显著升高(P <0.05或P <0.01)。
与H 2O 2组比较,芒果苷100、150 μmol/L 组细胞的上述指标均得以显著逆转(P <0.05)。
转染NFATc 4干扰序列后,核蛋白NFATc 4的表达显著下调,MDA 、ROS 水平和Bax 、cleaved caspase-3蛋白的表达均较H 2O 2组显著降低/下调,SOD 、CAT 水平和Bcl-2蛋白的表达均较H 2O 2组显著升高/上调(P <0.05)。
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中国组织工程研究 第17卷 第49期 2013–12–03出版Chinese Journal of Tissue Engineering Research December 3, 2013 Vol.17, No.49doi:10.3969/j.issn.2095-4344.2013.49.004 []李晓峰,罗世兴,赵劲民,程建文,谭桢. 芒果苷对缺氧损伤骨髓间充质干细胞凋亡的保护[J].中国组织工程研究,2013,17(49):8481-8487.ISSN 2095-4344 CN 21-1581/R CODEN: ZLKHAH8481 www.CRTER .org李晓峰☆,男,1974年生,吉林省德惠县人,汉族,2011年广西医科大学毕业,博士,主治医师,主要从事创伤外科手外科、组织工程研究。
xiaofengli74@通讯作者:赵劲民,博士,教授,广西医科大学第一附属医院创伤骨科手外科,广西壮族自治区南宁市 530021zhaojinmin@中图分类号:R394.2 文献标识码:A 文章编号:2095-4344 (2013)49-08481-07修回日期:2013-09-14 (20120201005/G 〃A)Li Xiao-feng ☆, M.D., Attending physician, Department of Traumatic Orthopaedics and Hand Surgery, First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, Nanning 530021, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China xiaofengli74@Corresponding author: Zhao Jin-min, M.D., Professor, Department of Traumatic Orthopaedics and Hand Surgery, First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, Nanning 530021, Guangxi Zhuang Autonomous Region, Chinazhaojinmin@Accepted: 2013-09-14芒果苷对缺氧损伤骨髓间充质干细胞凋亡的保护******☆李晓峰1,罗世兴2,赵劲民1,程建文1,谭 桢1(1广西医科大学第一附属医院创伤骨科手外科,广西壮族自治区南宁市 530021;2广西医科大学第九附属医院暨北海市人民医院骨科,广西壮族自治区北海市 536000)文章亮点:1 实验首次应用芒果苷干预缺氧损伤的骨髓间充质干细胞,以减少细胞凋亡。
结果证实芒果苷具有保护骨髓间充质干细胞缺氧损伤的作用,其效应呈浓度依赖性。
2 实验的不足之处在于未对芒果苷保护骨髓间充质干细胞缺氧损伤的机制进行深入的分析。
关键词:干细胞;骨髓干细胞;骨髓间充质干细胞;缺氧;凋亡;芒果苷;氯化钴;省级基金;干细胞图片文章 主题词:干细胞;间质干细胞;缺氧;细胞凋亡;膜电位;线粒体 基金资助:广西卫生厅中医药科技专项(GZKZ 10-011)*;广西研究生教育创新项目(2010105981002D26)*;高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20104503110002)*;广西科技厅人口健康与食品安全关键技术研究开发项目(桂科攻 1140003A-31)*;广西卫生厅自筹经费科研课题(Z2012059)*;广西教育厅立项项目(桂教201010LX050)*摘要背景:缺氧性死亡限制了细胞移植和组织再生中细胞的应用。
目的:观察芒果苷对氯化钴作用下骨髓间充质干细胞缺氧损伤性凋亡的保护作用。
方法:体外培养大鼠骨髓间充质干细胞,应用氯化钴建立细胞缺氧模型,以芒果苷对缺氧损伤下的骨髓间充质干细胞进行保护,通过MTT 实验观察芒果苷对大鼠骨髓间充质干细胞缺氧损伤的保护作用;采用流式细胞仪检测芒果苷对大鼠骨髓间充质干细胞缺氧保护的细胞凋亡及线粒体膜电位检测结果。
结果与结论:氯化钴能显著抑制大鼠骨髓间充质干细胞的生长,并且呈明显的剂量依赖关系。
氯化钴200 μmol/L 处理细胞12 h ,诱导细胞凋亡率为(42.49±3.96)%;处理细胞24 h ,诱导细胞凋亡率为(46.37±4.49)%,随着芒果苷浓度的增加,大鼠骨髓间充质干细胞缺氧损伤的凋亡率逐步减少(P < 0.01),芒果苷对大鼠骨髓间充质干细胞缺氧损伤具有保护作用,且呈浓度依赖性。
结果提示,氯化钴缺氧模型能成功诱导大鼠骨髓间充质干细胞凋亡,具有剂量准确可控、无特殊设备要求、易操作等优点;芒果苷能有效抑制缺氧损伤时骨髓间充质干细胞的凋亡,对细胞具有保护作用。
Mangiferin protects bone marrow-derived mesenchymal stem cells against hypoxia-induced apoptosisLi Xiao-feng 1, Luo Shi-xing 2, Zhao Jin-min 1, Cheng Jian-wen 1, Tan Zhen 1 (1Department of TraumaticOrthopaedics and Hand Surgery, First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, Nanning 530021, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China; 2Department of Orthopedics, Ninth Hospital (Beihai People’s Hospital), Guangxi Medical University, Nanning 536000, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China)AbstractBACKGROUND: Hypoxic death limits application of cells in transplantation and tissue regeneration.OBJECTIVE: To investigate the protective effects of mangiferin on bone marrow-derived mesenchymal stem cells against hypoxia injury-induced apoptosis resulted from cobalt chloride.METHODS: Rat bone marrow-derived mesenchymal stem cells were in vitro cultured and hypoxia cell model was established by cobalt chloride. Model cells were treated with mangiferin. Protective effects of mangiferin were detected using 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide; cell apoptosis and mitochondrial membrane potential were detected using flow cytometry.RESULTS AND CONCLUSION: Cobalt chloride significantly inhibited growth of bone marrow-derivedmesenchymal stem cells in a dose-dependent manner. The apoptosis rate of cells was (42.49±3.96)% after treated with 200 μmol/L cobalt chloride for 12 hours, (46.37±4.49)% after treated for 24 hours. With increasing concentration of mangiferin, apoptosis of bone marrow-derived mesenchymal stem cells in hypoxic model was gradually reduced (P < 0.01), indicating that mangiferin has a protective effect in a concentration-dependentmanner on rat bone marrow-derived mesenchymal stem cells in hypoxic injury. Cobalt chloride can induce hypoxicmodel successfully in bone marrow-derived mesenchymal stem cells. There are some advantages of accurate dose control, no special equipment requirements, and easy operation. Mangiferin can effectively inhibit bone marrow-derived mesenchymal stem cells apoptosis under hypoxic injury.Subject headings: stem cells; mesenchymal stem cells; hypoxia; apoptosis; membrane potentials; mitochondria Funding: the Science and Technology Program for Traditional Chinese Medicine, Department of Health of Guangxi Zhuang Autonomous Region, No. GZKZ 10-011*; Post-graduate Education Innovation Program of Guangxi Zhuang Autonomous Region, No. 2010105981002D26*; the Scientific Research Foundation for Doctors of High Institutes, No. 20104503110002*; the Development Program for the Key Technology of Population Health and Food Safety, Department of Science and Technology, Guangxi Zhuang Autonomous Region, No. 1140003A-31*; the Scientific Research Program of Self-provided Funds of Department of Science and Technology, Guangxi Zhuang Autonomous Region, No. Z2012059*; the Program from the Department of Education of Guangxi Zhuang Autonomous Region, No. 201010LX050*Li XF, Luo SX, Zhao JM, Cheng JW, Tan Z.Mangiferin protects bone marrow-derived mesenchymal stem cells against hypoxia-induced apoptosis. Zhongguo Zuzhi Gongcheng Yanjiu. 2013;17(49):8481-8487.0 引言Introduction骨髓间充质干细胞是具有多向分化潜能的成体干细胞,逃避宿主免疫系统监测、免疫调节和体外培养易扩增等特点,使骨髓间充质干细胞在细胞治疗方面特别有应用前景。