Hiperlipidemic - o prezentare generală Subiecte ScienceDirect
Termeni asociați:
- Proteină
- Lipoproteine cu densitate scăzută
- Lipide
- Colesterol cu lipoproteină de densitate joasă
- Colesterol
- Colesterol cu lipoproteine de înaltă densitate
- Trigliceridă
- Lăptișor de matcă
- Agent antioxidant
- Agent antidiabetic
Descărcați în format PDF

Despre această pagină
Baza chimică și farmacologică a okrei (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) ca terapie potențială pentru diabetul de tip 2
10.5 Efectele extractelor de okra și ale compușilor purificați asupra diabetului și a bolilor asociate
Una dintre cele mai populare afirmații medicinale pentru okra din ultimii ani a fost pentru diabet și bolile conexe. Căutarea literaturii pe acest subiect în multe baze de date, cum ar fi PubMed, ar putea, totuși, să producă Tabelul 10.3 .
Tabelul 10.3. Efectele preparatelor de okra asupra modelelor experimentale animale de diabet și bolile asociate.
Abrevieri: ALP, fosfatază alcalină; ALT, alanină transaminază; aP2, proteina adipocitară 2 (sau proteina de legare a acidului gras 4); ApoE, apolipoproteina E; AST, aspartat transaminază; CAT, catalază; CPT1A, carnitin palmitoiltransferază-1A; CYP7A1, colesterol 7α-hidroxilază; FBG, glucoză din sânge în post; FAS, acizi grași sintaza; FFA, acid gras liber; GPx, glutation peroxidază; GSH, glutation (formă redusă); HbA1c, hemoglobina A1c (hemoglobină glicată); HDL-C, colesterol lipoproteic de înaltă densitate; HFD, dietă bogată în grăsimi; HMGR, 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA reductază; HOMA-IR, evaluarea modelului de homeostazie a rezistenței bazice la insulină; de exemplu, cale de administrare intragastrică; i.p., cale de administrare intra peritoneală; IPGTT, test de toleranță intraperitoneală la glucoză; LDL-C, colesterol lipoproteic cu densitate mică; LPL, lipoproteină lipazică; LXR, receptorul ficatului X; MDA, malondialdehidă; OGTT, test oral de toleranță la glucoză; o.p., cale de administrare orală; PPAR, receptor activat de proliferatorul peroxizomului; SOD, superoxid dismutază; SGPT, glutamat seric piruvat transaminază; SREBP1c, proteina 1c de legare a elementelor de reglare a sterolului; STZ, streptozotocină; TBARS, substanțe reactive la acid tiobarbituric; TC, colesterol total; TG, trigliceride; VLDL, lipoproteine cu densitate foarte mică; WAT, țesut adipos alb.
Efectul antidiabetic al okra a fost demonstrat și în modelul șobolanilor diabetici induși de aloxan. Acestea includ: efect antihiperglicemic atât pentru pudra de fructe, cât și pentru extractul de apă (Ben-Chioma și colab., 2015); de asemenea, reducerea glicemiei în timp ce crește albumina și scade nivelul bilirubinei și recuperează pierderea în greutate corporală (Uraku și colab., 2010); efect antioxidant ca măsură a peroxidării lipidice reduse și a produselor proteice de oxidare avansată (AGE) și/sau a statutului antioxidant (Mishra și colab., 2016); efect antihiperglicemic al extractului apos (Ramachandran și colab., 2010). Deși regimul de dozare a fost slab definit, a fost raportat și un efect antihiperglicemic la iepurii diabetici induși de aloxan (Subrahmanyam și colab., 2011). Uraku și colab. (2010) au raportat, de asemenea, efectul antidiabetic al extractelor de frunze la șobolanii diabetici induși de aloxan.
S-a dovedit că mucilagiul obținut din fructele și rădăcinile okra prezintă efect hipoglicemiant atunci când este administrat (i.p.) la șoareci normali (Tomoda și colab., 1989). Componentele active nu au fost complet caracterizate, dar analiza compoziției zahărului a arătat următoarele: pentru fructe, gal: Rha: GalA (1, 1,1) și gradul de O-acetilare ca 5,5%; și rădăcini, Gal: Rha: GalA: GlcA (1,9, 1,1, 1,1) și gradul de O-acetilare ca 7,4%. O unitate repetată (1 → 4) -O-α-D-galactopiranoziluronic acid- (1 → 2) -O-α-L-ramnopiranoză ca lanț de coloană vertebrală în mucilagiul okra al fructelor, în timp ce mucilagiul rădăcinii avea o unitate repetată de (1 → 4) - [O-β- (acid D-glucopiranoziluronic) - (1 → 3)] - Acid O-α-D-galactopiranozil-uronic- (1 → 2) -O-α-L-ramnopiranoză în au fost sugerate lanțul principal de coloană vertebrală.
La șoarecii hiperlipidaemici, administrarea okra ca supliment (1 sau 2%) ar putea ameliora nivelul lipidelor (colesterol total (TC) și TG) atât în ser, cât și în ficat (Wang și colab., 2014). Din nivelul studiilor de exprimare a genei (Tabelul 10.3), activitatea hipolipidemică a okra pare să fie prin degradarea crescută a colesterolului, deoarece nivelul colesterolului 7α-hidroxilază (CYP7A1) a fost îmbunătățit și prin inhibarea lipogenezei prin factorul de transcripție care leagă elementele de reglare a sterolului - 1c (SREBP1c) și acidul gras sintază (FAS):