신경변성에서의 지질 과산화
Mar 30, 2023
신경퇴행성 질환은 사회에 다양한 사회적, 경제적 영향을 미치며 매년 수백만 명의 사망 원인입니다. 이러한 병리를 생성하는 잠재적인 분자 메커니즘은 광범위하게 연구되었습니다. 손상된 지질 대사, 특히 지질 과산화는 알츠하이머병, 파킨슨병 및 근위축성 측삭 경화증을 비롯한 많은 신경퇴행성 질환의 발달에 중요한 역할을 합니다.

알츠하이머병 및 파킨슨병에 대한 시스탄체 튜불로사 추출물을 보려면 클릭하십시오.
일반적으로 이러한 질병은 건강한 노인 참가자와 비교하여 지질 과산화 생성물의 손상된 수준을 나타냈습니다. 이 특별호 "신경변성에서의 지질 과산화"의 목적은 복잡한 신경퇴행성 질환의 발달과 관련된 생리병리학적 메커니즘에 대한 지식을 발전시키는 것입니다. 특히, 뇌는 풍부한 지질 구성을 가지고 있기 때문에 지질 과산화가 중요한 역할을 합니다.
또한 지질 과산화와 일부 항산화제의 작용 사이의 관계가 크게 평가되었습니다. 그러나 논란의 여지가 있는 몇 가지 결과가 얻어졌으며 추가 연구가 필요합니다. 또한, 이번 Special Issue는 신경퇴행성 질환을 감지하기 위한 잠재적인 조기 지질 과산화 바이오마커에 초점을 맞춥니다. 이러한 의미에서 신경 산화의 억제는 질병의 진행을 피할 수 있을 뿐만 아니라 질병의 심각성을 줄일 수 있습니다.

유망한 항산화제(폴리페놀, 항산화 비타민...)에 대한 검토가 수행되어 항산화 보충제의 잠재적인 이점을 보여줍니다[1]. 또 다른 리뷰는 뉴로멜라닌의 항산화 능력과 뉴로멜라닌 포화 상태 및 세포외 방출에 따라 산화 스트레스에 관여하는 것에 초점을 맞췄습니다[2].
구체적으로, 지질 과산화와 신경퇴화를 연관시킬 수 있는 메커니즘은 페롭토시스[3]와 미토콘드리아 기능 장애입니다. 이에 따라 도파민 치료를 받는 파킨슨병 환자의 산화 스트레스와 미토콘드리아 DNA 카피 수의 변화를 평가하는 연구가 진행되었다[4]. 이 연구는 미토콘드리아 복제 수와 TBARS(thiobarbituric acid reactive substance)를 측정했습니다.

또한 isoprostanes, neuroprostheses, prostaglandins 및 dihomo-isoprostanes와 같은 지질 과산화 화합물은 유망한 초기 신경 퇴행성 질환 바이오 마커가 될 수 있습니다. 이전 연구에서는 지질 과산화 화합물과 알츠하이머병 사이의 관계를 보여주었습니다. 그러나 혈장과 뇌척수액 샘플 간의 상관관계는 연구된 지질 과산화 화합물에 대해 만족스럽지 않았습니다[5].
이전 연구에서는 혈장과 같은 최소 침습 샘플에서 지질 과산화 화합물의 유용성을 보여주었습니다. 그것들은 서로 다른 치료의 효과에 대한 좋은 지표가 될 수 있으며 진단 및/또는 예후 바이오마커 역할을 할 수 있습니다. 이러한 의미에서 지질 과산화는 다양한 신경 퇴행성 상태와 다양한 관점에서 평가될 필요가 있습니다. 알츠하이머병의 감별 진단은 다른 신경퇴행성 질환과 임상적 유사성으로 인해 복잡한 작업입니다.
따라서 최소 침습 샘플에서 잠재적인 알츠하이머병 특이적 바이오마커의 임상 검증은 조기 진단에서 큰 도전이 됩니다[6].

결론적으로, 지질 과산화와 신경퇴행성 질환 사이의 관계에 대한 더 많은 연구가 필요하다. 새로운 치료 표적 개발에 유망한 결과를 제공할 수 있기 때문이다.
Cistanche 추출물은 알츠하이머 병을 어떻게 치료합니까?
Cistanche 추출물은 알츠하이머병 치료에 잠재적인 이점이 있는지 연구되었습니다. 그것은 신경 보호 효과가 있는 것으로 밝혀진 에키나코사이드 및 액테오사이드와 같은 활성 화합물을 포함합니다.
연구에 따르면 감귤류 추출물은 알츠하이머병에 걸린 쥐의 인지 기능과 기억력을 향상시킬 수 있습니다. 뇌 세포의 죽음을 예방하고 염증을 줄이며 뇌의 산화 스트레스로부터 보호하는 것으로 밝혀졌습니다.
참조
1 Petrovic, S.; Arsic, A.; Ristic-Medic, D.; Cvetkovic, Z.; Vucic, V. 신경퇴행성 질환에서의 지질 과산화 및 항산화제 보충: 인간 연구 검토. 항산화제 2020, 9, 1128. [CrossRef] [PubMed]
2. 모레노-가르시아, A.; 쿤아; 칼레로, M.; Calero, O. 뉴로멜라닌 패러독스와 산화 스트레스 및 신경퇴행에서의 이중 역할. 항산화제 2021, 10, 124. [CrossRef] [PubMed]
3. 데그레고리오-로카솔라노, N.; 귀라오, V.; 폰세, J.; Melià-Sorolla, M.; Aliena-Valero, A.; 가르시아-세란, A.; 살롬, JB; 다발로스, A.; Martí-Sistac, O.; Gasull, T. Comparative Proteomics는 산소 및 포도당 결핍에 노출된 뉴런의 DAPK1 Interactome에서 새로운 플레이어로 LRRFIP1을 공개합니다. 항산화제 2020, 9, 1202. [CrossRef] [PubMed]
4. 첸, SH; 쿠오, C.-W.; 린, TK; Tsai, M.-H.; Liou, CW 도파민 요법 및 파킨슨병 환자의 산화 스트레스 및 미토콘드리아 DNA 복사 수의 조절. 항산화제 2020, 9, 1159. [CrossRef] [PubMed]
5. Peña-Bautista, C.; 바케로, M.; López-Nogueroles, M.; 벤토, M.; Hervás, D.; Cháfer-Pericás, C. 뇌척수액의 이소프로스타노이드 수치는 알츠하이머병을 반영하지 않습니다. 항산화제 2020, 9, 407. [CrossRef] [PubMed]
6. Peña-Bautista, C.; 알바레즈, L.; 듀런드, T.; 활력, C.; 쿠에바스, A.; 바케로, M.; 벤토, M.; Hervás, D.; Cháfer-Pericás, C. 알츠하이머병 감별 진단에서 혈장 지질 과산화 바이오마커의 임상적 유용성. 항산화제 2020, 9, 649. [CrossRef] [PubMed]
콘수엘로 차페르-페리카스
건강 연구소 La Fe, 46026 발렌시아, 스페인






