北虫草酸性多糖通过PI3K/NRF2/HO-1信号通路改善运动性疲劳小鼠的学习记忆障碍。
摘要来源:Int J Biol Macromol。 2022 年 12 月 12 日。Epub 2022 年 12 月 12 日。PMID:36521708
摘要作者:白立丹、谭超杰、任静、刘静宜、邹文琪,刘广臣,盛宇
文章来源:白立丹
摘要:过度运动导致身体疲劳,破坏体内氧化/抗氧化系统的平衡,从而损害中枢神经系统,降低学习和记忆能力。 Nrf2是调节细胞氧化应激反应的重要转录因子。因此,研究开发具有调节Nrf2相关信号通路作用的天然抗氧化剂,以改善体脂引起的中枢性疲劳igue具有应用价值。方法与结果:采用DEAE-纤维素52和Sepharose CL-6B柱对蛹虫草多糖进行提取、分离纯化,得到蛹虫草酸性多糖(CMPB)和CMPB-b两种糖。行为学测试结果显示,与模型组相比,CMPB-H组(800mg/kg)小鼠的学习记忆能力在避暗和Morris水迷宫任务中显着提高(p<0.01),体内疲劳代谢物和氧化应激水平明显降低(p<0.01)。海马BDNF、PI3K、Nrf2和HO-1蛋白的表达水平显着增加(p<0.01)。体外实验中,与PC12氧化应激模型组相比,CMPB-b高剂量组(100μg/mL)氧化应激明显改善。 CMPB-b还明显促进PI3K和AKT蛋白的磷酸化(p<0.01)和Nrf2的核转位(p<0.01),并且显着增加HO-1的表达(p<0.01)。结论:CMPB可通过调节Nrf2相关信号通路缓解高强度游泳小鼠的疲劳状态,改善运动疲劳小鼠的学习记忆障碍。其抗氧化活性成分CMPB-b通过相同的机制在体外发挥抗氧化神经损伤作用。我们的系统研究为未来蛹虫草酸性多糖在保健品中提高抗疲劳能力的应用提供了有力的证据。