[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره مجله :: شماره جاری :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
بانک‌ها و نمایه‌ها::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
اخلاق در پژوهش::
برای داوران::
تسهیلات پایگاه::
تماس با ما::
::
Basic and Clinical Biochemistry and Nutrition
..
DOAJ
..
CINAHL
..
EBSCO
..
IMEMR
..
ISC
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
enamad
..
:: دوره 27، شماره 3 - ( مرداد-شهریور 1402 ) ::
جلد 27 شماره 3 صفحات 243-236 برگشت به فهرست نسخه ها
اثرات برهم کنش نانوذرات سریم‌اکسید و ترانس‌آنتول بر بهبود عملکرد عصب سیاتیک آسیب دیده در مدل موش صحرایی
زهرا ناصری ، فریبا محمودی ، خدیجه حقیقت
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، f.mahmoudi@uma.ac.ir
چکیده:   (900 مشاهده)
سابقه و هدف: درد سیاتیک یک نوع اختلال در سیستم عصبی محیطی است که افراد زیادی را در سراسر جهان درگیر می­کند. ترانس آنتول بخش فیتواستروژن مشتق از انیسون و رازیانه است که اثرات استروئیدوژنیک قوی و ضد التهابی دارد. نانوذرات سریم اکسید نیز خواص آنتی‌اکسیدانی دارد. در این مطالعه، اثرات برهم­کنش نانوذرات سریم اکسید و ترانس آنتول بر بهبود عملکرد عصب سیاتیک آسیب­دیده در مدل موش صحرایی ارزیابی شد.
مواد و روش­ ها: در این مطالعه تجربی 20 موش صحرایی نر با وزن 300-250 گرم به ۴ گروه­ 5 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل و گروه مدل سیاتیک، نرمال سالین دریافت کردند. به یک گروه مدل سیاتیک، تزریق همزمان mg/kg125 ترانس آنتول و mg/kg20 نانوذرات سریم اکسید و به گروه دیگر مدل ساتیک، تزریق همزمان mg/kg250 ترانس آنتول و mg/kg20 نانوذرات سریم اکسید از طریق تزریق داخل صفاقی  انجام شد. آزمون­ های رفتاری حسی و حرکتی از هر گروه گرفته شد و بافت عضله برای بررسی میزان آتروفی خارج گردید.
نتایج: تزریق همزمان ترانس آنتول و نانوذرات سریم اکسید باعث بهبود عصب سیاتیک آسیب­دیده نسبت به گروه مدل سیاتیک کنترل شد. همچنین امتیاز شاخص عملکرد سیاتیک و بازیابی حسی در موش­های دریافت‌کننده همزمان ترانس آنتول و نانوذرات سریم اکسید نسبت به مدل سیاتیک بالاتر بود.
نتیجه ­گیری­: طبق یافته‌های مطالعه حاضر احتمال می‌رود که ترانس آنتول و نانوذرات سریم اکسید به ­دلیل خواص آنتی‌اکسیدانی و نوروپروتکتیو با هم­افزایی اثرات همدیگر در بازیابی عصب سیاتیک آسیب­دیده دخیل باشند. 
واژه‌های کلیدی: سیاتیک، ترانس آنتول، نانوذرات سریم اکسید
متن کامل [PDF 405 kb]   (375 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1401/12/26 | ویرایش نهایی: 1402/8/9 | پذیرش: 1402/3/31 | انتشار: 1402/5/14
فهرست منابع
1. Li R, Liu Z, Pan Y, Chen L, Zhang Z, Lu L. Peripheral nerve injuries treatment: a systematic review. Cell Biochemistry Biophysics 2014; 68: 449-54.
2. Seddighi A, Nikouei A, Saied Seddighi A, Reza Zali A, Mahmood Tabatabaei S, Reza Sheykhi A, et al. Peripheral nerve injury: a review article. Int Clin Neurosci J 2016; 3(1): 1-6.
3. Suhail S, Jamil SS, Khan S, Jilani S, Ansari S. Concept of Irq al-nasa (sciatica) and its management in Unani system of medicine.
4. Ostelo RW. Physiotherapy management of sciatica. J Physiotherapy 2020; 66(2): 83-8.
5. Yu C, Wang X, Qin J. Effect of necrostatin-[1 on sciatic nerve crush injury in rat models. J Orthopaedic Surgery Res 2023; 18(1): 1-9.
6. Rosic G, Selakovic D. Nanoparticle-Induced Toxicities: An Update on the Role of Oxidative Stress. Hindawi; 2022.
7. Zhang M, Zhang C, Zhai X, Luo F, Du Y, Yan C. Antibacterial mechanism and activity of cerium oxide nanoparticles. Sci China Mater 2019; 62(11): 1727-39.
8. Rajeshkumar S, Naik P. Synthesis and biomedical applications of cerium oxide nanoparticles–a review. Biotechnol Reports 2018; 17: 1-5.
9. Dhall A, Self W. Cerium oxide nanoparticles: a brief review of their synthesis methods and biomedical applications. Antioxidants 2018; 7(8): 97.
10. Bent S, Ko R. Commonly used herbal medicines in the United States: a review. Am J Med 2004; 116(7): 478-85.
11. Kim KY, Lee HS, Seol GH. Anti-inflammatory effects of trans-anethole in a mouse model of chronic obstructive pulmonary disease. Biomedicine Pharmacotherapy 2017; 91: 925-30.
12. da Silva-Alves KS, Ferreira-da-Silva FW, Coelho-de-Souza AN, Albuquerque AAC, do Vale OC, Leal-Cardoso JH. Essential oil of Croton zehntneri and its main constituent anethole block excitability of rat peripheral nerve. Planta Medica 2015; 81(04): 292-7.
13. Matboli M, Hasanin AH, Hamady S, Khairy E, Mohamed RH, Aboul-Ela YM, et al. Anti-inflammatory effect of trans-anethol in a rat model of myocardial ischemia-reperfusion injury. Biomedicine Pharmacotherapy 2022; 150: 113070.
14. Aprotosoaie AC, Costache I-I, Miron A. Anethole and its role in chronic diseases. Drug Discovery from Mother Nature 2016: 247-67.
15. Wang B, Zhang G, Yang M, Liu N, Li YX, Ma H, et al. Neuroprotective effect of anethole against neuropathic pain induced by chronic constriction injury of the sciatic nerve in mice. Neurochemical Res 2018; 43: 2404-22.
16. Azimpour M, Mahmoudi F, Abdolmaleki A, Bayrami A. Thyroxine accelerates functional recovery in a rat model of sciatic nerve crush. Turk Neurosurg 2022; 32(2): 298-304.
17. Ghayour MB, Abdolmaleki A, Behnam-Rassouli M. The effect of Riluzole on functional recovery of locomotion in the rat sciatic nerve crush model. Eur J Trauma Emergency Surgery 2017; 43: 691-9.
18. Ryu S, Seol GH, Park H, Choi I-Y. Trans-anethole protects cortical neuronal cells against oxygen–glucose deprivation/reoxygenation. Neurological Sci 2014; 35: 1541-7.
19. Soluki M, Mahmoudi F, Abdolmaleki A, Asadi A, Sabahi Namini A. Cerium oxide nanoparticles as a new neuroprotective agent to promote functional recovery in a rat model of sciatic nerve crush injury. Br J Neurosurg 2020:1-6.
20. Magaz A, Faroni A, Gough JE, Reid AJ, Li X, Blaker JJ. Bioactive silk‐based nerve guidance conduits for augmenting peripheral nerve repair. Advanced Healthcare Materials 2018; 7(23): 1800308.
21. Koh GP, Fouad C, Lanzinger W, Willits RK. Effect of intraoperative electrical stimulation on recovery after rat sciatic nerve isograft repair. Neurotrauma Reports 2020; 1(1): 181-91.
22. Mo Y, Liu B, Qiu S, Wang X, Zhong L, Han X, et al. Down‐regulation of microRNA‐34c‐5p alleviates neuropathic pain via the SIRT1/STAT3 signaling pathway in rat models of chronic constriction injury of sciatic nerve. J Neurochemistry 2020; 154(3): 301-15.
23. Leskovar A, Moriarty LJ, Turek JJ, Schoenlein IA, Borgens RB. The macrophage in acute neural injury: changes in cell numbers over time and levels of cytokine production in mammalian central and peripheral nervous systems. J Experimental Biol 2000; 203(12): 1783-95.
24. Moradi J, Abbasipour F, Zaringhalam J, Maleki B, Ziaee N, Khodadoustan A, et al. Anethole, a medicinal plant compound, decreases the production of pro-inflammatory TNF-α and IL-1β in a rat model of LPS-induced periodontitis. Iran J Pharmaceutical Res 2014;13(4):1319.
25. Zheng Q, Fang Y, Zeng L, Li X, Chen H, Song H, et al. Cytocompatible cerium oxide-mediated antioxidative stress in inhibiting ocular inflammation-associated corneal neovascularization. J Materials Chemistry B 2019;7(43):6759-69.
26. Jahromi Z, Mohammadghasemi F, Moharrami Kasmaie F, Zaminy A. Cinnamaldehyde enhanced functional recovery after sciatic nerve crush injury in rats. Cells Tissues Organs 2020;209(1):43-53.
27. Kongsui R, Surapinit S, Promsrisuk T, Thongrong S. Pinostrobin from Boesenbergia rotunda attenuates oxidative stress and promotes functional recovery in rat model of sciatic nerve crush injury. Brazilian J Med Biological Res 2023; 56.
28. Ritter AMV, Ames FQ, Otani F, de Oliveira RMW, Cuman RKN, Bersani-Amado CA. Effects of anethole in nociception experimental models. Evidence-Based Complementary Alternative Med 2014; 2014.
29. Pagliari F, Mandoli C, Forte G, Magnani E, Pagliari S, Nardone G, et al. Cerium oxide nanoparticles protect cardiac progenitor cells from oxidative stress. ACS Nano 2012; 6(5): 3767-75.
30. Alypoor S, Abdolmaleki A, Mamoudi F, Haghighat K, Soluki M. Evaluation of the Neuroprotective Effect of Eugenol on the Improvement of Sciatic Nerve Injury in Rats. Iran J Toxicol:0-.
31. Zhang D, Jing B, Chen Zn, Li X, Shi Hm, Zheng Yc, et al. Ferulic acid alleviates sciatica by inhibiting neuroinflammation and promoting nerve repair via the TLR4/NF‐κB pathway. CNS Neurosci Therapeutics 2023.
32. Selvaraj V, Nepal N, Rogers S, Manne ND, Arvapalli R, Rice KM, et al. Cerium oxide nanoparticles inhibit lipopolysaccharide induced MAP kinase/NF-kB mediated severe sepsis. Data Brief 2015; 4: 105-15.
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:

Naseri Z, Mamoudi F, Haghighat K. Interaction effects of cerium oxide nanoparticles and trans-anethole on improving the function of damaged sciatic nerve in rat model. Feyz 2023; 27 (3) :236-243
URL: http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-4846-fa.html

ناصری زهرا، محمودی فریبا، حقیقت خدیجه. اثرات برهم کنش نانوذرات سریم‌اکسید و ترانس‌آنتول بر بهبود عملکرد عصب سیاتیک آسیب دیده در مدل موش صحرایی. مجله علوم پزشکی فيض. 1402; 27 (3) :236-243

URL: http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-4846-fa.html



Creative Commons License
This open access journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial ۴.۰ International License. CC BY-NC ۴. Design and publishing by Kashan University of Medical Sciences.
Copyright ۲۰۲۳© Feyz Medical Sciences Journal. All rights reserved.
دوره 27، شماره 3 - ( مرداد-شهریور 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم پزشکی فیض Feyz Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 46 queries by YEKTAWEB 4645