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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

최현지 (단국대학교, 단국대학교 대학원)

지도교수
김우경
발행연도
2018
저작권
단국대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수7

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

초록· 키워드

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본 연구는 메이신 고 함유 옥수수수염 추출물이 scopolamine으로 유도된 인지기능 손상 흰쥐에서 인기기능 개선 효과를 평가하기 위하여 수행되었다. 실험동물로 5주령의 ICR mice(male)을 사용하였고, 실험군은 정상대조군(control, n=8), scopolamine(1 mg/kg b.w) 단독 투여군(SCO, n=8), scopolamine과 acetylcholinesterase(AchE) inhibitor인 tacrine(10 mg/kg b.w)을 투여한 양성대조군(SCO+TAC, n=8), scopolamine과 옥수수수염 추출물을 100 mg/kg b.w 투여한 저농도 옥수수수염추출물 섭취군(SCO+CSE100, n=8), scopolamine과 옥수수수염 추출물 200 mg/kg b.w을 투여한 고농도 옥수수수염추출물 섭취군(SCO+CSE200, n=8)으로 나누어 실험하였다. Y-미로와 수동회피실험을 통한 행동실험결과 scopolamine으로 인하여 저하된 인지기능이 옥수수수염 추출물을 섭취한 군에서 높게 나타났다. 옥수수수염 추출물 섭취군은 scopolamine 단독 투여군에 비하여 마우스 뇌 조직에서 choline acetyltransferase(ChAT)의 발현과 acetylcholine(Ach) 함량에서 높아지는 경향은 있었지만 유의적인 차이는 없었고 acetylcholinesterase(AchE)의 함량, 활성 및 발현이 유의적으로 낮았다(p<0.05). Muscarinic acetylcholine receptor 1(m1AchR), muscarinic acetylcholine receptor 2(m2AchR)의 mRNA 발현은 옥수수수염 추출물 섭취군이 scopolamine 단독 투여군에 비하여 유의적으로 높았다(p<0.05). 또한 옥수수수염 추출물 섭취군은 scopolamine 단독 투여군에 비하여 뇌조직에서 신경성장인자 brain derived neurotrophic factor(BDNF)의 함량 및 mRNA 발현에서 유의적으로 높았고(p<0.05). 항산화 물질인 reduced glutathione(GSH) 함량, 항산화관련 단백질인 NAD(P)H quinine oxidoreductase-1(NQO-1), heme oxygennase-1(HO-1), glutathione S-transferases(GSTs), nuclear factor erythroid derived 2(Nrf2)의 mRNA 발현에서 유의적으로 높았다(p<0.05). 결론적으로 메이신 고 함유 옥수수수염 추출물의 섭취로 인한 인지기능 개선 효과는 뇌조직에서 아세틸콜린의 함량 및 합성보다 아세틸콜린 분해 감소로 콜린성 신경계의 신호전달의 활성화와 신경성장인자(BDNF)의 증가와 항산화효능으로 인하여 산화스트레스를 억제하였다고 사료되었다.

목차

국문 초록
감사의 글
목차
표 목차
그림 목차
Ⅰ. 서론 1
Ⅱ. 문헌고찰 3
1. 인지기능의 중요성 3
2. 인지기능 조절 기전 4
2.1 콜린성 신경계(Cholinergic system) 4
2.2 Brain derived neurotrophic factor(BDNF) 6
2.3 항산화능력 6
3. 인지기능 동물실험모델 8
3.1 인지기능 저하 동물모델 8
3.2 인지기능 개선 약물 9
4. 인지기능과 관련된 천연생리물질 연구 10
5. 옥수수수염 10
Ⅲ. 재료 및 방법 12
1. 실험재료 및 실험디자인 12
2. 행동실험 15
2.1 Y-미로 실험(Y-maze test) 15
2.2 수동회피실험(Passive avoidance test) 15
3. 시료채취 및 준비 16
4. 생화학적 분석 16
4.1 뇌조직에서 콜린성 신경계 측정 16
4.1.1 아세틸콜린 함량 측정 16
4.1.2 아세틸콜린 가수분해 효소 함량, 활성, mRNA 발현 측정
174.1.3 아세틸콜린 합성효소 및 수용체 mRNA 발현 측정 18
4.2 뇌조직에서 신경인자 Brain derived neurotrophic factor(BDNF) 측정20
4.2.1 BDNF 함량 측정 20
4.2.2 BDNF 발현 측정 20
4.3 뇌조직에서 항산화능력 측정 22
4.3.1 Superoxide dismutase(SOD) 활성 측정 22
4.3.2 Reduced Glutathione 함량 측정 22
4.3.3 항산화 관련 단백질 mRNA 측정 22
5 통계처리 24
Ⅳ. 결과 및 고찰 25
1. 체중, 식이섭취 및 조직무게 변화 25
2. 행동실험 282.1 Y-미로 실험 28
2.2 수동회피실험 31
3. 뇌조직에서의 콜린성 신경계 33
3.1 뇌조직에서의 아세틸콜린 함량 및 아세틸콜린 관련 효소 33
3.2 뇌조직에서의 아세틸콜린 수용체 발현 40
4. 뇌조직에서의 신경성장인자 Brain derived neurotrophic factor(BDNF) 43
5. 뇌조직에서의 항산화능력 46
5.1 Superoxide dismutase(SOD) 활성 46
5.2 Reduced Glutathione 함량 48
5.3 항산화 관련 단백질 mRNA 발현 50
Ⅴ. 요약 및 결론 56
Ⅵ. 참고문헌 57
영문초록 63

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