Lactobacillus Plantarum GKM3 Thúc đẩy Tuổi thọ, Duy trì Trí nhớ và Giảm Căng thẳng Oxy hóa Não ở Chuột SAMP8 Phần 2
Jul 21, 2023
3.4. Tác dụng của L. plantarum GKM3 đối với việc giảm căng thẳng oxy hóa não
Glycoside của cistanche cũng có thể làm tăng hoạt động của SOD trong các mô tim và gan, đồng thời làm giảm đáng kể hàm lượng lipofuscin và MDA trong mỗi mô, loại bỏ hiệu quả các gốc oxy phản ứng khác nhau (OH-, H₂O₂, v.v.) và bảo vệ chống lại tổn thương DNA gây ra bởi gốc OH. Cistanche phenylethanoid glycoside có khả năng loại bỏ gốc tự do mạnh mẽ, khả năng khử cao hơn vitamin C, cải thiện hoạt động của SOD trong huyền phù tinh trùng, giảm hàm lượng MDA và có tác dụng bảo vệ nhất định đối với chức năng màng tinh trùng. Cistanche polysacarit có thể tăng cường hoạt động của SOD và GSH-Px trong hồng cầu và mô phổi của chuột lão hóa thực nghiệm do D-galactose gây ra, cũng như làm giảm hàm lượng MDA và collagen trong phổi và huyết tương, đồng thời tăng hàm lượng elastin, có tác dụng nhặt rác tốt đối với DPPH, kéo dài thời gian thiếu oxy ở chuột già, cải thiện hoạt động của SOD trong huyết thanh và làm chậm quá trình thoái hóa sinh lý của phổi ở chuột già thực nghiệm. Với sự thoái hóa hình thái tế bào, các thí nghiệm đã chỉ ra rằng Cistanche có khả năng chống oxy hóa tốt và có tiềm năng trở thành dược phẩm ngăn ngừa và điều trị các bệnh lão hóa da. Đồng thời, echinacoside trong Cistanche có khả năng đáng kể trong việc loại bỏ các gốc tự do DPPH và có khả năng loại bỏ các loại oxy phản ứng và ngăn chặn sự thoái hóa collagen do gốc tự do gây ra, đồng thời cũng có tác dụng sửa chữa tốt đối với tổn thương anion gốc tự do của thymine.

Bấm vào cistanches herba
【Để biết thêm thông tin:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】
TBARS là sản phẩm phụ của quá trình peroxy hóa lipid có thể mô tả mức độ căng thẳng oxy hóa. Nồng độ TBARS được phát hiện trong não chuột SAMP8 sau khi hiến tế. Cả chuột SAMP8 đực và cái được nuôi bằng men vi sinh GKM3 đều cho thấy nồng độ TBARS trong não giảm đáng kể so với chuột đối chứng (Hình 4A). Một dấu hiệu khác của stress oxy hóa, 8-OHdG, trong não cũng thấp hơn đáng kể ở nhóm điều trị bằng GKM3 so với nhóm không điều trị (Hình 4B). Điều này chỉ ra rằng ít thiệt hại DNA hơn xảy ra trong nhóm sử dụng men vi sinh. Không có ảnh hưởng liều lượng nào của GKM3 được quan sát thấy ở nồng độ TBARS trong não và {{10}}OHdG ở cả hai giới, cho thấy liều lượng thấp của men vi sinh GKM3, là 1,0 × 109 CFU/kg BW/ngày, là đủ để bảo vệ chống oxy hóa ở chuột già.

3.5. Tác dụng của L. plantarum GKM3 đối với Amyloid- Tham gia vào não chuột SAMP8
Kết tủa amyloid- (A ) là một trong những đặc điểm ở chuột SAMP8 có chung đặc điểm với chứng sa sút trí tuệ khi quan sát lâm sàng. Hình 5 cho thấy kết quả hóa mô miễn dịch của mô não SAMP8. Kết tủa A được quan sát thấy trong não chuột SAMP8 đực và cái đối chứng (Hình 5A, D), nhưng ít protein xuất hiện trên các mẫu của những con được xử lý bằng GKM3 liều thấp (Hình 5B, E) và thậm chí còn ít protein tích lũy hơn trên những mẫu đó. với các phương pháp điều trị bằng GKM3 liều cao (Hình 5C, F). Tỷ lệ phần trăm diện tích kết tủa A ở chuột SAMP8 được nuôi bằng men vi sinh GKM3 đã giảm đáng kể so với đối chứng ở cả hai giới (Hình 5G). Bằng chứng này tiết lộ rằng L. plantarum GKM3 có thể ngăn ngừa kết tủa A liên quan đến tuổi tác, có thể góp phần gây rối loạn thần kinh.

3.6. Tác dụng của L. plantarum GKM3 đối với mô học Hippocampus ở chuột SAMP8
Hồi hải mã của não chuột SAMP8 được phân tích bằng nhuộm hematoxylin và eosin (Hình 6). Có hiện tượng nhuộm màu đậm với sự co lại của các tế bào thần kinh có trong nhóm đối chứng và nhóm liều thấp GKM3. Tuy nhiên, tế bào thần kinh ở vùng hải mã của SAMP8 được nuôi bằng GKM3 liều cao cho thấy sự sắp xếp chặt chẽ. Ngoài ra, không có quan sát thấy bất thường về cấu trúc và hình thái tế bào ở nhóm dùng GKM3 liều cao. Điều này chỉ ra rằng men vi sinh GKM3 có thể trì hoãn tổn thương tế bào thần kinh do lão hóa ở vùng hải mã của não chuột.

4. Thảo luận
Không có sự khác biệt đáng kể về trọng lượng cơ thể hoặc lượng thức ăn giữa nhóm đối chứng và nhóm sử dụng men vi sinh (Bảng 1). Điều này chỉ ra rằng chế phẩm sinh học GKM3 an toàn và không độc hại đối với động vật có vú. Trong cùng một thông số trao đổi chất và mức tiêu thụ năng lượng, tác dụng chống lão hóa trong GKM3-được cung cấp SAMP8 có thể được thảo luận trong phần sau.
Qua quan sát tuổi thọ của SAMP8, chúng tôi ghi nhận cái chết bắt đầu từ 6–7 tháng; tuy nhiên, cả nam và nữ trong nhóm GKM3-H chứa lợi khuẩn có xu hướng có tỷ lệ tử vong thấp (Hình 1). Đặc biệt đến 11 tháng, tỷ lệ sống sót rất khác nhau. Nhóm GKM3-H vẫn giữ 90–95% tỷ lệ sống sót nhưng nhóm kiểm soát chỉ đạt 60–40% tỷ lệ sống sót. So với các chất dinh dưỡng được báo cáo khác như chiết xuất thực vật hoặc nguồn hải sản về tác dụng chống lão hóa, men vi sinh GKM3 mang lại kết quả tốt hơn, đặc biệt là về tỷ lệ sống sót lâu hơn [32,33]. Có thể những chất chống lão hóa đó chứa chất béo, axit hữu cơ, polyphenol hoặc vitamin, những chất này cũng có thể dễ dàng tìm thấy từ quá trình lên men của men vi sinh và dẫn đến tuổi thọ cao hơn [34–36].

Các bài kiểm tra tránh hành vi thường được sử dụng để đánh giá việc học và trí nhớ trong các môn học. Trí nhớ được định nghĩa là một thay đổi hành vi do một trải nghiệm gây ra, trong khi học tập được định nghĩa là một quá trình thu nhận trí nhớ [37]. Cả trí nhớ và học tập đều được hình thành và đạt được bằng cách tham gia vào quá trình truyền dẫn thần kinh và tế bào thần kinh. Do đó, quá trình lão hóa có thể làm tăng sự tích tụ ROS trong tế bào thần kinh và làm hỏng tế bào, dẫn đến trí nhớ và khả năng học tập kém [38]. Bài kiểm tra né tránh thụ động là một nỗi sợ hãi được thúc đẩy trong đó các đối tượng được yêu cầu ức chế phản ứng đã thể hiện trước đó [39]. Chuột có khả năng học hỏi và học hỏi tốt hơn có thể tránh đi vào những khu vực nguy hiểm. Ngược lại, chủ động né tránh yêu cầu các đối tượng phát ra phản ứng chẳng hạn như chạy đến một con át chủ bài an toàn để tránh các kích thích khác nhau. Trí nhớ tốt và kỹ năng học tập giúp chuột phản ứng với các sự kiện cảnh báo và tránh những nguy hiểm sắp tới. Bằng chứng từ nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng men vi sinh GKM3 có thể góp phần vào việc học và trí nhớ bằng cách ức chế sự xuất hiện của các phản ứng không mong muốn, trong khi không có đóng góp nào trong nhóm đối chứng ngay cả sau quy trình đào tạo điện tử (Hình 2). Thật thú vị, nhóm kiểm soát cho thấy xu hướng tránh né thành công tăng lên sau những ngày huấn luyện trong bài kiểm tra tránh né chủ động; tuy nhiên, nhóm được cho ăn bằng men vi sinh GKM3 cho thấy bước nhảy thành công đáng kể hơn (Hình 3). Điều này có thể được giải thích bởi cơ sở được thiết kế thử nghiệm [40]. Những con chuột bị buộc phải học những việc cần làm trong thử nghiệm né tránh chủ động nhưng tương đối không được kích thích để học những gì không nên làm trong thử nghiệm tránh né thụ động. Mặc dù chuột đối chứng có các hành động khác nhau, nhưng không thể phủ nhận tác dụng của men vi sinh GKM3 trong việc cải thiện trí nhớ học tập với sự kích thích của cả hai cơ chế khác nhau [41].
Kết quả hành vi tương tự đã được báo cáo bởi Yong et al. với chiết xuất gà như một phiên bản ăn kiêng và Su et al. với việc bổ sung khoai mỡ cho chuột SAMP8 [40,41]. Vì các hợp chất hoạt động sẽ thể hiện sự khác biệt to lớn giữa nguồn gốc thực vật của chiết xuất thịt d, nên có thể suy đoán rằng tác động của việc duy trì nhận thức có liên quan nhiều đến sự thay đổi của hệ vi sinh vật đường ruột [42,43]. Probiotic có thể tạo ra các hợp chất trao đổi chất giúp tăng cường hoặc ngăn chặn sự phát triển của một số vi sinh vật đường ruột [44]. Các hợp chất trao đổi chất này, chẳng hạn như peptide, cortisol hoặc SCFA, cũng có thể điều chỉnh thân thần kinh và duy trì các chức năng của não thông qua tương tác giữa hệ vi sinh vật và não. Người ta phát hiện ra rằng hệ vi sinh vật đường ruột ở những người trăm tuổi rất khác so với dân số già [45]. Đặc biệt, sự phong phú tương đối của Firmicutes đã được tìm thấy. Mặc dù chúng tôi không phân tích hệ vi sinh vật trong nghiên cứu này, nhưng một số bài báo đã chỉ ra rằng việc cung cấp men vi sinh đã làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột [46–50]. Ngoài ra, dữ liệu chưa được tiết lộ của chúng tôi liên quan đến hỗn hợp men vi sinh chủ yếu chứa L. plantarum GKM3 trong một thử nghiệm lâm sàng cho thấy sự gia tăng của một số loài Bifidobacterium và một số loài Lactobacillus trong phân tích phân sau bốn tuần tiêu thụ. Có ý kiến cho rằng L. plantarum GKM3 có thể duy trì chức năng não bằng cách thay đổi thành phần của hệ vi khuẩn đường ruột [51].
SAMP8 là một mô hình bệnh lý thần kinh về quá trình lão hóa não cấp tốc bắt nguồn từ một thuộc địa sinh sản AKR/J của Giáo sư Toshio Takeda tại Đại học Thoto [52]. Liên quan đến sự thay đổi hình thái liên quan đến sự tham gia, sự tích tụ amyloid sớm ở vùng hải mã không giống như ở chuột SAMP8, dẫn đến rối loạn học tập và suy giảm trí nhớ [53]. A được coi là nguyên nhân gây ra sự hình thành ROS, peroxy hóa lipid và nhiễm độc thần kinh ở các tế bào thần kinh hồi hải mã [54]. Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng men vi sinh GKM3 không chỉ ức chế stress oxy hóa trong não (Hình 4) mà còn liên quan đến sự ức chế trên của sự hình thành amyloid (Hình 5). TBARS được hình thành dưới dạng sản phẩm phụ của quá trình peroxy hóa lipid và MDA được hình thành dưới dạng sản phẩm cuối cùng của quá trình này. 8-OHdG là sản phẩm cuối phổ biến của quá trình oxy hóa deoxyribonucleic id (DNA). Nghĩa là, mức TBARS và 8-OHdG cao đều thể hiện ý tưởng mạnh mẽ và dẫn đến suy giảm nhận thức [55].

Các tế bào hình chóp, một loại tế bào thần kinh đông đúc liên quan đến các tín hiệu cảm giác và vận động ở vùng hải mã, có thể góp phần xử lý thông tin, học tập và ghi nhớ [56]. Sự sắp xếp lộn xộn của các tế bào hình chóp trong vùng CA1 hồi hải mã đã được tìm thấy ở những con chuột bị bệnh Alzheimer [57]. Người ta chỉ ra rằng L. plantarum GKM3 có thể làm giảm bớt sự suy giảm chức năng dẫn truyền nơ-ron bằng cách duy trì hình thái tế bào (Hình 6). Nghĩa là, sử dụng lâu dài men vi sinh GKM3 có thể nâng cao ý thức tốt hơn và khuyến khích các hành động phù hợp trong cuộc sống.
5. Kết Luận
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã kiểm tra tác động phụ thuộc vào liều của việc sử dụng L. plantarum GKM3 trong thời gian dài đối với tuổi thọ ở cả chuột SAMP8 đực và cái. Ngoài ra, việc bổ sung men vi sinh GKM3 cho thấy sự cải thiện trí nhớ và khả năng học tập bằng cách tham gia vào quá trình chống oxy hóa, giảm tích lũy A và bằng cách duy trì sự sắp xếp của các tế bào thần kinh trong vùng hải mã. Những kết quả này cho thấy lợi khuẩn L. plantarum GKM3 có thể hoạt động như một chất chống oxy hóa để trì hoãn quá trình lão hóa và ngăn ngừa suy giảm nhận thức liên quan. Với các chức năng mong muốn và lịch sử tiêu thụ fe, L. plantarum GKM3 là một loại thực phẩm bổ sung lợi khuẩn đầy hứa hẹn cho người cao tuổi.
Sự đóng góp của tác giả:TJF và Y.-LC đã cung cấp ý tưởng và hình thành các thí nghiệm. M.-FW vận hành mô hình động vật và tiến hành phân tích sinh hóa. W.-HL đã đóng góp vào số liệu thống kê. C.-CC khuyên thảo luận. S.-WL đã thu thập dữ liệu và viết bài báo. Y.-ST đã sửa đổi bản thảo. Tất cả các tác giả đã đọc và đồng ý với phiên bản xuất bản của bản thảo.
Kinh phí: Nghiên cứu này không nhận được tài trợ từ bên ngoài.
Tuyên bố của Ủy ban Đánh giá Thể chế:Nghiên cứu được thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Chăm sóc và Sử dụng Động vật Thể chế tại Đại học Providence (Thành phố Đài Trung, Đài Loan) với số 20170629-A02.
Tuyên bố đồng ý có hiểu biết:Không áp dụng.
Tuyên bố về tính khả dụng của dữ liệu:Tất cả dữ liệu có thể được đánh giá từ WS Lin qua địa chỉ email.
Sự nhìn nhận:Chúng tôi cảm ơn Jiunn-Wang Liao từ Viện Cao học Bệnh học Thú y, Đại học Quốc gia Chung Hsing (Đài Trung, Đài Loan), đã giúp chúng tôi cắt mô và kiểm tra thần học. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Tseng Andrew, Giám đốc điều hành tại Grape King Bio Ltd. (Đào Viên, Đài Loan) vì đã cho phép cung cấp bột khô men vi sinh để sản xuất ss làm mẫu trong thí nghiệm này

Xung đột lợi ích:Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích.
Người giới thiệu
1. Boustani, M.; Thợ làm bánh, MS; Campbell, N.; Munger, S.; Huệ, SL; Castelluccio, P.; Farber, M.; Guzman, O.; Ademuyiwa, A.; Miller, D.; et al. Tác động và công nhận suy giảm nhận thức ở những người lớn tuổi nhập viện. J. Nhà tế bần. y tế. 2010, 5, 69–75. [CrossRef] [PubMed]
2. Hoàng tử, MJ; Guerchat, MM; Prina, M. Dịch tễ học và Tác động của Chứng mất trí nhớ—Tình trạng Hiện tại và Xu hướng Tương lai; Tổ chức Y tế Thế giới: Geneva, Thụy Sĩ, 2015.
3. Liguori, I.; Russo, G.; Curcio, F.; Bulli, G.; Aran, L.; Della-Morte, D.; Gargiulo, G.; Testa, G.; Cacciatore, F.; Bonaduce, D.; et al. Căng thẳng oxy hóa, lão hóa và bệnh tật. lâm sàng. Khoảng thời gian Aging 2018, 13, 757. [CrossRef] [PubMed]
4. Phạm-Huy, LA; Anh ấy, H.; Phạm-Huy, C. Gốc tự do, chất chống oxi hóa trong bệnh tật và sức khỏe. quốc tế J. Sinh học. Khoa học. 2008, 4, 89. [PubMed]
5. Hạ, S.; Trương, X.; Trịnh, S.; Khanabda, R. Bản cập nhật về lão hóa do viêm: Cơ chế, phòng ngừa và điều trị. J. miễn dịch. độ phân giải 2016, 2016, 8426874. [CrossRef] [PubMed]
6. Janson, M. Thuốc chỉnh hình: Công dụng điều trị của các chất bổ sung chế độ ăn uống để chống lão hóa. lâm sàng. Khoảng thời gian Lão hóa 2006, 1, 261–265. [Tham khảo chéo]
7. Chảo, MH; Lai, CS; Thái, ML; Ngô, JC; Ho, CT Các cơ chế phân tử để chống lão hóa bằng các hợp chất dinh dưỡng tự nhiên. mol. Dinh dưỡng. Thực phẩm Res. 2012, 56, 88–115. [Tham khảo chéo]
8. Tín, KK; Yi, YS; Kim, JK; Kim, H.; Hossain, MA; Kim, JH; Cho, JY Hồng sâm Hàn Quốc đóng vai trò chống lão hóa bằng cách điều chỉnh biểu hiện của các gen liên quan đến lão hóa và các tập hợp tế bào miễn dịch. Phân tử 2020, 25, 1492. [CrossRef] [PubMed]
9. Sharma, HS; Drieu, K.; Alm, P.; Westman, J. Vai trò của oxit nitric đối với tính thấm của hàng rào máu não, phù não và tổn thương tế bào sau chấn thương não do nhiệt độ cao: Một nghiên cứu thực nghiệm sử dụng tiền xử lý EGB-761 và Gingkolide B ở chuột. Acta thần kinh. bổ sung 2000, 76, 81–86. [Tham khảo chéo]
10. Ayaz, M.; Sadiq, A.; Junaid, M.; Ullah, F.; Subhan, F.; Ahmed, J. Khả năng bảo vệ thần kinh và chống lão hóa của các loại tinh dầu từ cây thơm và dược liệu. Đằng trước. Lão hóa thần kinh. 2017, 9, 168. [Tham khảo chéo]
11. Thôi, X.; Lin, Q.; Liang, Y. Chất chống oxy hóa có nguồn gốc từ thực vật Bảo vệ hệ thần kinh khỏi lão hóa bằng cách ức chế stress oxy hóa. Đằng trước. Lão hóa thần kinh. 2020, 12, 209. [CrossRef]
12. Miller, MG; Thangthaeng, N.; Poulose, SM; Shukitt-Hale, B. Vai trò của trái cây, quả hạch và rau trong việc duy trì sức khỏe nhận thức. hết hạn Gerontol. 2017, 94, 24–28. [Tham khảo chéo]
13. Coman, V.; Vodnar, Hệ vi sinh vật đường ruột DC và tuổi già: Các yếu tố điều chỉnh và can thiệp để có tuổi thọ khỏe mạnh. hết hạn Gerontol. 2020, 141, 111095. [CrossRef]
14. Maynard, C.; Weinkove, D. Vi khuẩn làm tăng khả năng cung cấp vi chất dinh dưỡng của vật chủ: Các cơ chế được tiết lộ bởi các nghiên cứu ở C. Elegans. Gen dinh dưỡng. 2020, 15, 4. [CrossRef]
15. Rahim, MBHA; Chilloux, J.; Martinez-Gili, L.; Neves, AL; Myridakis, A.; Gooderham, N.; Dumas, ME Những thay đổi trao đổi chất do chế độ ăn kiêng gây ra đối với hệ vi sinh vật đường ruột của con người: Tầm quan trọng của axit béo chuỗi ngắn, methylamine và indoles. Acta Diabetol. 2019, 56, 493–500. [CrossRef] [PubMed]
16. McClanahan, D.; Vâng, A.; Lửa, B.; Zettle, S.; Rogers, M.; Má, R.; Nguyên, MVL; Gayer, CP; Wendell, Singapore; Cá đối, SJ; et al. Một nghiên cứu thí điểm về tác dụng của dinh dưỡng đường ruột dựa trên thực vật đối với hệ vi sinh vật đường ruột ở trẻ em bị bệnh mãn tính nuôi bằng ống. J. Parenter. Đi vào. Dinh dưỡng. 2019, 43, 899–911. [CrossRef] [PubMed]
17. Mang, PA; Van Zelm, MC; Muir, JG; Gibson, PR Các axit béo chuỗi ngắn là tác nhân điều trị tiềm năng trong các rối loạn viêm và tiêu hóa ở người. Nuôi cho ăn. dược phẩm. Có. 2018, 48, 15–34. [CrossRef] [PubMed]
18. Băng giá, G.; Sleeth, ML; Sahuri-Arisoylu, M.; Lizarde, B.; Cerdan, S.; Brody, L.; Anastasovska, J.; Ghourab, S.; Hankir, M.; Trương, S.; et al. Axit béo chuỗi ngắn axetat làm giảm cảm giác thèm ăn thông qua cơ chế cân bằng nội môi trung tâm. tự nhiên cộng đồng. 2014, 5, 3611. [CrossRef]
19. Ganapathie, V.; Thangaraju, M.; Prasad, Giám đốc điều hành; Martin, Thủ tướng; Singh, N. Chất vận chuyển và thụ thể đối với axit béo chuỗi ngắn là liên kết phân tử giữa vi khuẩn ruột kết và vật chủ. Curr. ý kiến. dược phẩm. 2013, 13, 869–874. [Tham khảo chéo]
20. Ngô, L.; Zeng, A.; Rubino, S.; Kelvin, DJ; Carru, C. Một nghiên cứu cắt ngang về hồ sơ thành phần và chức năng của hệ vi sinh vật đường ruột ở những người trăm tuổi Sardinia. Msystems 2019, 4, e00325-19. [Tham khảo chéo]
21. Ngô, L.; Zinellu, A.; Milanesi, L.; Rubino, S.; Kelvin, DJ; Carru, C. Mô hình hệ vi sinh vật đường ruột của người trăm tuổi. Ở những người sống trăm tuổi; Springer: Berlin, Đức, 2019; trang 149–160. [Tham khảo chéo]
22. Scott, KA; Ida, M.; Peterson, VL; Prenderville, JA; Moloney, GM; Izumo, T.; Murphy, K.; Murphy, A.; Ross, RP; Stanton, C.; et al. Xem lại Metchnikoff: Những thay đổi liên quan đến tuổi tác trong hệ vi sinh vật đường ruột-não ở chuột. Hành vi não bộ. miễn dịch. 2017, 65, 20–32. [Tham khảo chéo]
23. Kesika, P.; Suganthy, N.; Sivamaruthi, BS; Chaiyasut, C. Vai trò của trục ruột-não, thành phần vi sinh vật đường ruột và sự can thiệp của men vi sinh đối với bệnh Alzheimer. Khoa học đời sống 2020, 264, 118627. [CrossRef] [PubMed]
24. Mazzoli, R.; Pessione, E. Vai trò thần kinh-nội tiết của tín hiệu glutamate vi khuẩn và GABA. Đằng trước. vi sinh vật. 2016, 7, 1934. [CrossRef] [PubMed]
25. Yunes, RA; Poluektova, EU; Vasileva, EV; Mùi hương, MV; Marsova, MV; Kovalev, GI; Danilenko, VN Một công thức men vi sinh tiềm năng đa chủng của Lactobacillus plantarum 90sk sản xuất GABA và Bifidobacterium Teenis 150 có tác dụng chống trầm cảm. Men vi sinh Antimicrob. Protein 2020, 12, 973–979. [CrossRef] [PubMed]
26. Ni, Y.; Dương, X.; Trịnh, L.; Vương, Z.; Ngô, L.; Giang, J.; Dương, T.; mẹ, L.; Fu, Z. Lactobacillus và Bifidobacterium cải thiện chức năng sinh lý và khả năng nhận thức ở chuột già bằng cách điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột. mol. Dinh dưỡng. Thực phẩm Res. 2019, 63, 1900603. [CrossRef]
27. Westfall, S.; Lomis, N.; Kahouli, tôi.; Dia, SY; Singh, SP; Prakash, S. Microbiome, men vi sinh và các bệnh thoái hóa thần kinh: Giải mã trục ruột-não. Tế bào. mol. Khoa học đời sống 2017, 74, 3769–3787. [Tham khảo chéo]
28. Hammes, WP; Vogel, RF Chi Lactobacillus. Trong chi vi khuẩn axit lactic; Springer: Berlin, Đức, 1995; trang 19–54.
29. Từ, CL; Hầu, YH; Vương, CS; Lâm, Tây Nam; Jhou, BI; Trần, CC; Chen, YL Tác dụng chống béo phì và giảm axit uric của Lactobacillus plantarum GKM3 ở những con chuột béo phì do chế độ ăn nhiều chất béo gây ra. Mứt. sưu tầm. Dinh dưỡng. 2019, 38, 623–632. [Tham khảo chéo]
30. Thái, YS; Lâm, Tây Nam; Trần, YL; Chen, CC Tác dụng của men vi sinh Lactobacillus paracasei GKS6, L. plantarum GKM3 và L. rhamnosus GKLC1 trong việc giảm bớt bệnh gan do rượu do rượu gây ra trong mô hình chuột. Dinh dưỡng. độ phân giải Thực hành. 2020, 14, 299–308. [Tham khảo chéo]
31. Shih, YT; Lâm, Tây Nam; Vương, CS; Trần, YL; Lin, WH; Thái, PC; Chen, CC Ảnh hưởng của Probiotic Lactobacillus plantarum GKM3 đối với bệnh hen suyễn do OVA gây ra ở chuột. J. Tài chính. số lượng. hậu môn. 2019, 8, 126–132. [Tham khảo chéo]
32. Lin, WS; Trần, JY; Vương, J. C.; Trần, LÝ; Lâm, CH; Hsieh, TR; Vương, Trung tướng; Phúc, TF; Wang, PY Tác dụng chống lão hóa của Ludwigia octovalvis đối với chuột Drosophila melanogaster và SAMP8. Tuổi 2014, 36, 689–703. [Tham khảo chéo]
33. Ueda, Y.; Vương, Trung tướng; Irei, AV; Sarukura, N.; Sakai, T.; Hsu, TF Ảnh hưởng của chất béo trong chế độ ăn uống đối với tuổi thọ và trí nhớ ở chuột SAMP8. J. Nutr. Khoa học. vitaminol. 2011, 57, 36–41. [Tham khảo chéo]
34. Román, G.; Jackson, LẠI; Roman, AN; Reis, J. Chế độ ăn Địa Trung Hải: Vai trò của axit béo ω-3 chuỗi dài trong cá; polyphenol trong trái cây, rau, ngũ cốc, cà phê, trà, ca cao và rượu vang; men vi sinh và vitamin trong việc ngăn ngừa đột quỵ, suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác và bệnh Alzheimer. Mục sư Thần kinh. 2019, 175, 724–741. [Tham khảo chéo]
35. Szutowska, J. Đặc tính chức năng của vi khuẩn axit lactic trong nước ép trái cây và rau quả lên men: Tổng quan tài liệu có hệ thống. Ơ. Thực phẩm Res. công nghệ. 2020, 246, 357–372. [Tham khảo chéo]
36. Thương, Q.; Giang, H.; Hảo, J.; Lý, G.; Yu, G. Quá trình lên men hệ vi sinh vật đường ruột của polysacarit biển và ảnh hưởng của nó đối với hệ sinh thái đường ruột: Tổng quan. Cacbohydrat polyme. 2018, 179, 173–185. [CrossRef] [PubMed]
37. Okano, H.; Hirano, T.; Balaban, E. Học tập và trí nhớ. Proc. tự nhiên. học viện. Khoa học. Hoa Kỳ 2000, 97, 12403–12404. [CrossRef] [PubMed]
38. Oswald, MC; Garnham, N.; Ngọt ngào, ST; Landgraf, M. Quy định về chức năng và phát triển tế bào thần kinh của ROS. Thư tháng 2. 2018, 592, 679–691. [Tham khảo chéo]
39. Sprott, RL; Stavnes, KL Học tập tránh chủ động và thụ động ở chuột lai: Chuyển giao hiệu ứng đào tạo. động vật. Học hỏi. cư xử. 1974, 2, 225–228. [Tham khảo chéo]
40. Ohta, A.; Hirano, T.; Yagi, H.; Tanaka, S.; Hosokawa, M.; Takeda, T. Đặc điểm hành vi của chủng SAM-P/8 trong nhiệm vụ tránh chủ động của Sidman. Bộ não Res. 1989, 498, 195–198. [Tham khảo chéo]
41. Nhánh, I.; Ricceri, L. Tránh chủ động và thụ động. Trong Di truyền hành vi của chuột: Tập 1; Nhà xuất bản Đại học Cambridge: Cambridge, Vương quốc Anh, 2013; trang 291–298.
42. Chou, MY; Trần, YJ; Lin, LH; Nalao, Y.; Lâm, AL; Vương, Trung tướng; Yong, SM Tác dụng bảo vệ của Chiết xuất gà thủy phân (Probeptigen®/Cmi-168) đối với khả năng duy trì trí nhớ và căng thẳng oxy hóa não ở chuột bị lão hóa nhanh. Chất dinh dưỡng 2019, 11, 1870. [CrossRef]
43. Chân, YC; Từ, CK; Wamg, MF; Su, TY Một chế độ ăn uống có chứa khoai mỡ làm giảm sự suy giảm nhận thức và quá trình peroxy hóa lipid não ở những con chuột bị lão hóa nhanh. quốc tế J. Khoa học thực phẩm. công nghệ. 2004, 39, 99–107. [Tham khảo chéo]
44. Peera, H.; Versalovic, J. Tác dụng của men vi sinh đối với hệ vi sinh vật đường ruột: Cơ chế điều hòa miễn dịch đường ruột và điều hòa thần kinh. Có. quảng cáo tiêu hóa. 2013, 6, 39–51. [Tham khảo chéo]
45. Kim, BS; Choi, CW; Shin, H.; Kim, SP; Bae, JS; Hân, M.; Seo, EY; Xuân, J.; Chung, JH So sánh hệ vi sinh vật đường ruột của những người sống trăm tuổi ở các làng trường thọ của Hàn Quốc với những người ở các nhóm tuổi khác. Hàn Quốc J. Microbiol. công nghệ sinh học. 2019, 29, 429–440. [Tham khảo chéo]
46. Scott, KP; Gratz, SW; Sheridan, PO; xơ, HJ; Duncan, SH Ảnh hưởng của chế độ ăn uống đối với hệ vi sinh vật đường ruột. dược phẩm. độ phân giải 2013, 69, 52–60. [Tham khảo chéo]
47. Đá lửa, HJ; Duncan, SH; Scott, KP; Louis, P. Mối liên hệ giữa chế độ ăn uống, thành phần hệ vi sinh vật đường ruột và chuyển hóa đường ruột. Proc. Dinh dưỡng. Sóc. 2015, 74, 13–22. [Tham khảo chéo]
48. Iannone, LF; Preda, A.; Blottière, HM; Clarke, G.; Albani, D.; Belcastro, V.; Carotenuto, M.; Cattaneo, A.; Citraro, R.; Ferraris, C.; et al. Sự tham gia của trục não hệ vi sinh vật đường ruột trong các rối loạn tâm thần kinh. Chuyên gia. Mục sư Thần kinh. 2019, 19, 1037–1050. [CrossRef] [PubMed]
49. Anh ấy, Q.; Hầu, Q.; Vương, Y.; Thần, L.; Mặt trời, Z.; Trương, H.; Sư tử, M.; Kwok, L. Sử dụng Lactobacillus casei Zhang trong thời gian dài đã ổn định hệ vi sinh vật đường ruột của người lớn và giảm chỉ số tuổi của hệ vi sinh vật đường ruột ở người lớn tuổi. J. Chức năng. Thực phẩm. 2020, 64, 103682. [CrossRef]
50. Bagga, D.; Reichert, JL; Koschuting, K.; Aigner, CS; Holzer, P.; Koskinen, K.; Moissl-Eichinger, C.; Schöpf, V. Probiotic điều khiển hệ vi sinh vật đường ruột kích hoạt các dấu hiệu cảm xúc trong não. Vi khuẩn đường ruột 2018, 9, 486–496. [CrossRef] [PubMed]
51. Tooley, KL Ảnh hưởng của hệ vi sinh vật đường ruột của con người đối với hoạt động nhận thức, cấu trúc và chức năng của não: Đánh giá tường thuật. Chất dinh dưỡng 2020, 12, 3009. [CrossRef] [PubMed]
52. Akiguchi, I.; Pallàs, P.; Budka, H.; Akiyama, H.; Ueno, M.; Hàn, J.; Yagi, H.; Nishikawa, T.; Chiba, Y.; Sugiyama, H. SAMP8 chuột như một mô hình bệnh lý thần kinh của quá trình lão hóa não nhanh và chứng mất trí nhớ: Di sản của Toshio Takeda và hướng đi trong tương lai. Bệnh học thần kinh 2017, 37, 293–305. [Tham khảo chéo]
53. del Valle, J.; Duran-Vilaregut, J.; Manich, G.; Casadesús, G.; Smith, sáng; Camins, A.; Pallàs, M.; Pelegri, C.; Vilaplana, J. Tích lũy amyloid sớm ở vùng hải mã của chuột SAMP8. J. Bệnh Alzheimer. 2010, 19, 1303–1315. [CrossRef] [PubMed]
54. Allan Butterfield, D. Amyloid -peptide (1-42) gây ra stress oxy hóa và nhiễm độc thần kinh: Tác động đối với thoái hóa thần kinh trong não bệnh Alzheimer. Đánh giá. Radic tự do. độ phân giải 2002, 36, 1307–1313. [Tham khảo chéo]
55. Lưu, Z.; Lưu, Y.; Tú, X.; Thần, H.; Qiu, H.; Chen, H.; He, J. Nồng độ malondialdehyd và 8-OHdG trong huyết thanh cao đều liên quan đến suy giảm nhận thức sớm ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp tính. Khoa học. Dân biểu 2017, 7, 9493. [CrossRef] [PubMed]
56. Mộ, AR; Moore, MJ; Bloss, EB; Mensh, BD; Kath, WL; Các tế bào thần kinh hình chóp Spruston, N. Hippocampal bao gồm hai loại tế bào riêng biệt được điều biến ngược bởi các thụ thể metabotropic. Thần kinh 2012, 76, 776–789. [CrossRef] [PubMed]
57. Trần, FZ; Triệu, Y.; Chen, HZ MicroRNA-98 làm giảm quá trình sản xuất amyloid -protein và cải thiện tình trạng mất cân bằng oxy hóa và rối loạn chức năng ty lạp thể thông qua con đường truyền tín hiệu Notch thông qua HEY2 ở chuột mắc bệnh Alzheimer. quốc tế J. Mol. y tế. 2019, 43, 91–102. [CrossRef] [PubMed]
【Để biết thêm thông tin:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】






