[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
.
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
برای نویسندگان::
آرشیو مجله و مقالات::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
IFRAME

..
:: دوره 19، شماره 4 - ( زمستان 1403 ) ::
جلد 19 شماره 4 صفحات 33-25 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر دوزهای مختلف عصاره هیدروالکی زنجبیل بر تغییرات Mir-133 ،Mir-21 ، شاخص‌های استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدانی بافت کلیه آسیب دیده با کلرید کادمیوم در موش‌های صحرایی
امیر دلشاد* ، مریم اسلامی ، زهرا احدی
دانشگاه قم ، ah_delshad@yahoo.com
چکیده:   (400 مشاهده)
سابقه و هدف: کلیه در اثر مواد سمی مانند کادمیوم در معرض خطر آسیب به DNA سلولی می‌باشد. از طرفی بیان تنظیم کننده‌های جدید (mirRNAs) تأثیر عمده‌ای بر عملکرد سلولی­داشته و می‌تواند موجب بهبود وضعیت عملکرد ارگان­های اصلی مانند کلیه شود. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تغییرات 21 (mirRNA-21) Mir،133 -(mirRNA-133)  Mir ، شاخص‌های اکسیدانی و آنتی اکسیدانی به دنبال مکمل‌گیری زنجبیل در بافت ­کلیه آسیب دیده با کلرید کادمیوم در موش‌های صحرایی نر است.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی از 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار بالغ با دامنه وزن30 ±250 و سن 12 هفته استفاده گردید که به صورت تصادفی در چهار گروه هشت تایی : گروه کنترل (C) ، گروه کلرید کادمیوم (CD) ، گروه تیمار شده با عصاره هیدروالکلی زنجبیل با دوز50 (G50) و گروه تیمار شده با عصاره هیدروالکلی زنجبیل با دوز100 (G100) قرار گرفتند. برای آسیب کلیوی ابتدا کلرید کادمیوم را به صورت گاواژ (روزانه یک دوز سه میلی گرم به ازای کیلو‌گرم وزن بدن رقیق شده با آب مقطر به صورت خوراکی) دریافت کردند، سپس تزریق درون صفاقی با دوزهای 50 و 100 عصاره زنجبیل انجام گرفت از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در سطح معنی‌دار 05/0 P جهت بررسی داده‌ها استفاده شد.
یافتهها: نتایج  نشان داد در میزان بیان ژن Mir -21 (002/0p=  ، و Mir -133 (001/0p=)  بین گروه‌های پژوهش تفاوت معنی‌داری وجود دارد همچنین در میزان مالون دی آلدئید (039/0p=  ) و  گلوتاتیون پر اکسیداز (014/0p=) تفاوت معنی­داری بین گروه‌ها وجود داشت.
نتیجه گیری: مصرف عصاره زنجبیل باعث کاهش تنش اکسیداتیوی ناشی از مواد سمی در کلیه حیوانات می‌شود و می‌تواند بر برخی از نشانگرهای زیستی و  miRNAS مؤثر بر آسیب کلیه تأثیر گذار باشد.
 
واژه‌های کلیدی: کادمیوم، بافت کلیه، زنجبیل، Mir -21، Mir -133، MAD، GPX
متن کامل [PDF 766 kb]   (139 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذيه
دریافت: 1403/5/9 | پذیرش: 1403/8/19 | انتشار: 1403/10/16
پیام‌های اصلی
  • کادمیوم منجر به افزایش استرس اکسیداتیو و کاهش آنتی‌اکسیدان‌ها در سلول‌های اسیب دیده کبدی می‌گردد.
  • عصاره زنجبیل از کاهش آنتی‌اکسیدان‌ها و افزایش اکسیدان‌ها فارق از میزان دوز مصرفی، جلوگیری می‌کند.
  • miRNAs به دنبال مصرف کادمیوم تغییر می‌کنند اما مصرف عصاره زنجبیل  بر تغییرات آنها اثرگذار است.

فهرست منابع
1. Kaeidi A, Taghipour Z, Allahtavakoli M, Fatemi I, Hakimizadeh E, Hassanshahi J. Ameliorating effect of troxerutin in unilateral ureteral obstruction induced renal oxidative stress, inflammation, and apoptosis in male rats. Naunyn-Schmiedeb. Arch. Pharm 2020; 393(5): 879-88. [DOI:10.1007/s00210-019-01801-4]
2. Rayego-Mateos, Sandra, et al. "Interplay between extracellular matrix components and cellular and molecular mechanisms in kidney fibrosis." Clinical Science 135.16 (2021): 1999-2029 [DOI:10.1042/CS20201016]
3. Genchi G, Carocci A, Lauria G, Sinicropi MS, Catalano A. Nickel: Human health and environmental toxicology. International journal of environmental research and public health. 2020 Feb;17(3):679. [DOI:10.3390/ijerph17030679]
4. Suzuki M, Takeda S, Teraoka-Nishitani N, Yamagata A, Tanaka T, Sasaki M, et al. Cadmium-induced malignant transformation of rat liver cells: Potential key role and regulatory mechanism of altered apolipoprotein E expression in enhanced invasiveness. Toxicology 2017, 382, 16-23. 134. [DOI:10.1016/j.tox.2017.03.014]
5. Faran SA, Asghar S, Khalid SH, Khan IU, Asif M, Khalid I, Farooq Gohar U, Hussain T. Hepatoprotective and renoprotective properties of lovastatin-loaded ginger and garlic oil nanoemulsomes: insights into serum biological parameters. Medicina. 2019 Sep 9;55(9):579. [DOI:10.3390/medicina55090579]
6. Fay MJ, Alt LA, Ryba D, Salamah R, Peach R, Papaeliou A, et al. Cadmium nephrotoxicity is associated with altered microRNA expression in the rat renal cortex. Toxics. 2018; 6(1): 16. DOI: 10.3390/toxics6010016 [DOI:10.3390/toxics6010016]
7. de Rie D, Abugessaisa I, Alam T, Arner E, Arner P, Ashoor H, Astrom G, Babina M, Bertin N, Burroughs AM, et al. An integrated expression atlas of miRNAs and their promoters in human and mouse. Nature biotechnology. 2017;35(9):872-8. [DOI:10.1038/nbt.3947]
8. Gomez IG, Nakagawa N, Duffield JS. MicroRNAs as novel therapeutic targets to treat kidney injury and fibrosis. American Journal of Physiology-Renal Physiology. 2016 May 1;310 (10) :F 931-44. [DOI:10.1152/ajprenal.00523.2015]
9. Surina S, Fontanella RA, Scisciola L, Marfella R, Paolisso G, Barbieri M. miR-21 in human cardiomyopathies. Front Cardiovasc Med. 2021;8:767064 [DOI:10.3389/fcvm.2021.767064]
10. Fathi E, Farahzadi R, Rahbarghazi R, Kafil HS, Yolmeh R. Rat adipose-derived mesenchymal stem cells aging reduction by zinc sulfate under extremely low frequency electromagnetic field exposure is associated with increased telomerase reverse transcriptase gene expression. InVeterinary research forum Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran. 2017. 8.(2) p. 89. [In Persian]
11. Mitchelson KR, Qin W-Y. Roles of the canonical myomiRs miR-1-133 and-206 in cell development and disease. World journal of biological chemistry. 2015;6(3):162. [DOI:10.4331/wjbc.v6.i3.162]
12. Subramanian S, Steer CJ. MicroRNAs as gatekeepers of apoptosis. Journal of cellular physiology. 2010;223(2):289-98 [DOI:10.1002/jcp.22066]
13. Delshad A, Salimi F, Heydariyeh N, Ababzadeh S. Effect of Endurance Exercise on Lipid Peroxidation Level and Total Antioxidant Capacity of Testicular Tissue in Adult Male Rats With Cadmium-induced Infertility. Qom Univ Med Sci J 2022; 16 (4) :330-341. [In Persian] [DOI:10.32598/qums.16.4.2573.1]
14. Chekachak S, MolanouriShamsi M, Soudi S. Investigating The Effect of Aerobic Interval Training with Selenium Nanoparticles on the Content of IL-6, TNF-α and IL-4 cytokines in spleen tissue of Mice with Breast Cancer. Journal of Fasa University of Medical Sciences. 2018;8(1):608-17. [In Persian]
15. Abdolmaleki A, Akram M, Saeed MM, Asadi A, Kajkolah M. Herbal medicine as neuroprotective potential agent in human and animal models: a historical overview. Journal of Pharmaceutical Care. 2020: 75-82. [In Persian] [DOI:10.18502/jpc.v8i2.3832]
16. Ma R-H, Ni Z-J, Zhu Y-Y, Thakur K, Zhang F, Zhang Y-Y, et al. A recent update on the multifaceted health benefits associated with ginger and its bioactive components. Food & Function. 2021; 12(2): 519-42. [DOI:10.1039/D0FO02834G]
17. Bahri, F., Mansoori, M., Vafaei, S., Fooladi, S., Mir, Y., Mehrabani, M., Hojabri, Y., Nematollahi, M.H. and Iravani, S., 2024. A Comprehensive Review on Ginger-Derived Extracellular Nanoparticles: Feasible Therapeutic Nano-Agents Against Diseases. Materials Advances2024: Mater. Adv., 2024,1846-1867 [DOI:10.1039/D3MA00856H]
18. Badrinathan S, Shiju MT, Arya R, Rajesh GN, Viswanathan P. Citrus bioflavonoids ameliorate hyperoxaluria induced renal injury and calcium oxalate crystal deposition in Wistar rats. Advanced Pharmaceutical Bulletin. 2015 Sep;5(3):419. [DOI:10.15171/apb.2015.057]
19. Farahani H, Hamta A, Zolvanari A. Laboratory evaluation of cytotoxic effects of Zingiber officinale on breast cancer using some methods (Chemofx assay) and comparing the pattern of x-ray diffraction of healthy and cancerous DNA. Research, Technology-Arak University-Faculty of Basic Sciences: http://ganj. irandoc. ac. ir/articles/658924. 2013. [In Persian]
20. Hazman O, Ovali S. Investigation of the antiinflammatory effects of safranal on high-fat diet and multiple low-dose streptozotocin induced type 2diabetes rat model. Inflammation. 2015;38(3):1012-9. [DOI:10.1007/s10753-014-0065-1]
21. El-Hameed A, Noura E, Heshmat HA. Effect of ginger aqueous extract on some reproductive and antioxidant parameters in male rabbits. Alexandria J Vet Sci. 2019;60(2):38-45. https://doi. org/10.5455/ajvs.24544 [DOI:10.5455/ajvs.24544]
22. Ghahreman E, EIDI A, Mortazavi P, Oryan S. Protective effect of purslane (Portulaca Oleracea) on cadmium chloride-induced testicular damage in adult male Wistar rats. J comparatave pathobiologv, 2018; 16(3): 2883-92. [In Persian]
23. Zar A, Hoseini‎ A, Ahmadi F, Rezaei M. Effects of Ginger together with Swimming Training on Blood Fat Profiles in Adult Diabetic Rats with Streptozotocin. Iranian J Nutr Sci Food Technol 2016; 11 (2) :65-74 . [In Persian]
24. Dehghani S, Rouhi L, Ziya Jahromi N, Dehghani R, Khashei Varnamkhasti K. The Antioxidant Effects of Ginger Extract on Bioavailability and Oxidative Stress-induced Apoptosis in Mesenchymal Stem Cells of Human Adipose Tissue and Rat Bone Marrow. J Arak Uni Med Sci 2021; 24 (2) :216-229. [In Persian] [DOI:10.32598/jams.24.2.6146.4]
25. Ajayi BO, Adedara IA, Farombi EO. 6-Gingerol abates benzo [a] pyrene-induced colonic injury via suppression of oxido-inflammatory stress responses in BALB/c mice. Chemico-biological interactions. 2019 Jul 1;307:1-7. [DOI:10.1016/j.cbi.2019.04.026]
26. Abdul Hamid Z, Budin SB, Wen Jie N, Hamid A, Husain K, Mohamed J. Nephroprotective effects of Zingiber zerumbet Smith ethyl acetate extract against paracetamol-induced nephrotoxicity and oxidative stress in rats. Journal of Zhejiang University Science B. 2012 Mar;13:176-85. [DOI:10.1631/jzus.B1100133]
27. Maralla S. Effect of ginger extract consumption on renal function during ethanol withdrawal induced-stress. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology. 2013 Nov;2(11):6412-8
28. .Bibi Fatemeh Fatemi, Gholamhassan Vaezi, Shahram Sharfi, Rahela Rahbarian ، Antioxidant effects of 6-gingerol on serum levels of liver enzymes and oxidative stress indices induced by gold nanoparticles in the liver tissue of rats . Animal Biology Quarterly, 14(2) 2021, 199-210. [In Persian]
29. Zhou X, Münch G, Wohlmuth H, Afzal S, Kao MH, Al-Khazaleh A, Low M, Leach D, Li CG. Synergistic inhibition of pro-inflammatory pathways by ginger and turmeric extracts in RAW 264.7 cells. Frontiers in Pharmacology. 2022 May 19;13:818166 [DOI:10.3389/fphar.2022.818166]
30. Dugasani S, Pichika MR, Nadarajah VD, Balijepalli MK, Tandra S, Korlakunta JN. Comparative antioxidant and anti-inflammatory effects of [6]-gingerol,[8]-gingerol,[10]-gingerol and [6]-shogaol. J Ethnopharmacol. 2010; 127(2):515-20. [DOI:10.1016/j.jep.2009.10.004]
31. Menon V, Elgharib M, El-awady R, Saleh E. Ginger: From serving table to salient therapy. Food Bioscience. 2021 Jun 1;41:100934 [DOI:10.1016/j.fbio.2021.100934]
32. Feng YH, Tsao CJ. Emerging role of microRNA-21 in cancer. Biomedical reports. 2016; 5(4):395-402. [DOI:10.3892/br.2016.747] [DOI:10.3892/br.2016.747]
33. Wang W, Luo YP. MicroRNAs in breast cancer: oncogene and tumor suppressors with clinical potential. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B. 2015 [DOI:10.1631/jzus.B1400184]
34. 16(1):18-31. [DOI :10. 1631 /jzus .B1400184] .
35. Skommer J, Rana I, Marques FZ, Zhu W, Du Z, Charchar FJ. Small molecules, big effects: the role of microRNAs in regulation of cardiomyocyte death. Cell death & disease. 2014 Jul;5(7):e1325 [DOI:10.1038/cddis.2014.287]
36. Kheradmand, Arash. Improvement of sperm evaluation indices following ghrelin treatment in cadmium-induced damage in rat testis. Journal of Isfahan Medical School, 2012; 31(265): 2053-2062. [In Persian]
37. Fereshteh Z, Schmidt SA, Al-Dossary AA, Accerbi M, Arighi C, Cowart J, Song JL, Green PJ, Choi K, Yoo S, Martin-DeLeon PA. Murine Oviductosomes (OVS) microRNA profiling during the estrous cycle: Delivery of OVS-borne microRNAs to sperm where miR-34c-5p localizes at the centrosome. Sci Rep. 2018 Oct 31;8(1):16094. doi: 10.1038/s41598-018-34409-4 [DOI:10.1038/s41598-018-34409-4]
38. shirpour A, Rezaei F, Abolahzadeh Fard A, Tagizadeh Afshari A L. Ginger Hydro-Alcolic Extract Ameliorates The Alcholi-Induced Kidney Dysfunction In Rat. Nursing and Midwifery Journal 2015; 13 (3) :246-252. [In Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Delshad A, Eslami M, Ahady Z. Effects of Various Doses of Hydroalcoholic Extract of Ginger on Changes of Mir-133, Mir-21 and Oxidative and Antioxidant Stress Indices of Rat Kidney Tissues Damaged Using Cadmium Chloride. Iranian J Nutr Sci Food Technol 2025; 19 (4) :25-33
URL: http://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-3894-fa.html

دلشاد امیر، اسلامی مریم، احدی زهرا. تأثیر دوزهای مختلف عصاره هیدروالکی زنجبیل بر تغییرات Mir-133 ،Mir-21 ، شاخص‌های استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدانی بافت کلیه آسیب دیده با کلرید کادمیوم در موش‌های صحرایی. علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. 1403; 19 (4) :25-33

URL: http://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-3894-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 19، شماره 4 - ( زمستان 1403 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Iranian Journal of  Nutrition Sciences and Food  Technology
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 39 queries by YEKTAWEB 4679