여기에서는 MMPM(Modified Multiple Platform Method)으로 모델링된 쥐의 행동 반응과 혈청학적 마커를 모두 모니터링하여 쥐의 중추 피로에 대한 AFD(Anti-Fatigue Decoction)의 효과를 평가하는 프로토콜을 소개합니다.
방법 논문
여기에서는 MMPM(Modified Multiple Platform Method)으로 모델링된 쥐의 행동 반응과 혈청학적 마커를 모두 모니터링하여 쥐의 중추 피로에 대한 AFD(Anti-Fatigue Decoction)의 효과를 평가하는 프로토콜을 소개합니다.
본 연구는 약물 중재 후 MMPM(Modified Multiple Platform Method)으로 모델링한 쥐의 행동과 혈청학적 지표를 관찰하여 중추 피로에 대한 항피로 달인(Anti-fatigue Decoction, AFD)의 효과를 평가하는 것을 목표로 했습니다. 쥐의 근력을 평가하기 위해 악력 측정이 사용되었습니다. 오픈 필드 테스트는 불안과 같은 행동을 평가하는 데 활용되었으며, Morris 물 미로 테스트는 쥐의 기억 기능을 평가하기 위해 수행되었습니다. 행동 평가 후, 쥐 혈청 샘플을 수집하여 코르티코스테론(CORT)과 젖산(LAC)의 농도를 측정했습니다. LAC의 농도는 비색법을 사용하여 측정한 반면, CORT의 농도는 ELISA(enzyme-linked immunosorbent assay) 방법을 사용하여 측정했습니다. 블랭크 대조군과 비교했을 때, MMPM 모델링에 따라 쥐는 악력이 현저히 감소하고 기억력이 손상되었습니다. 혈청 분석 결과 모델 그룹 쥐에서 LAC 및 CORT 수치가 증가한 것으로 나타났습니다. AFD는 이러한 불리한 변화를 어느 정도 눈에 띄게 되돌릴 수 있습니다. 이러한 결과는 AFD와 코엔자임Q10이 신체 및 인지 능력에 미치는 긍정적인 효과와 중추 피로 쥐의 혈청 바이오마커 수치 변화를 강조합니다.
피로는 다면적이고 비특이적인 현상으로, 일반적으로 피로감과 기능 저하를 특징으로 합니다1. 이는 근육 수준에서 발생하는 말초 피로 또는 중추 신경계에서 발생하는 중추 피로로 분류할 수 있습니다 3,4. 장기간의 중심 피로는 불안, 우울증, 심리적 고통, 기억력 문제를 포함한 심리적 문제의 중요한 원인이 될 수 있습니다 5,6. 심각한 고통을 유발하고 있음에도 불구하고, 중추 피로를 표적으로 하는 특정 약물이 부족하다7. 중추 신경계 자극제인 메틸페니데이트는 일시적인 완화를 제공할 수 있지만 불면증 및 심계항진과 같은 부작용으로 인해 상태가 악화될 수 있습니다 8,9.
이전의 임상 적용에서 중국 전통 의학은 경구 달인, 침술 및 태극권10,11,12와 같은 접근 방식을 통합하여 중추 피로를 치료하는 데 유망한 결과를 보여주었습니다. 피로 달인(AFD)은 광범위한 임상 경험을 바탕으로 Li Feng 교수가 개발한 효과적인 포뮬러로 긍정적인 치료 효과를 입증했습니다. Astragalus membranaceus (Huangqi), Fructus aurantii (Zhiqiao), Fructus crataegi (Shanzha), Schisandra chinensis (Wuweizi), Angelica sinensis (Danggui) 및 Dendrobium officinale(Shihu)로 구성되며 15 : 15 : 10 : 5 : 7 : 8의 비율로 구성됩니다. AFD 달인은 110 mL로 농축하여 탈이온수 부피의 10배로 1시간 3회 끓인 후 실시하였다. 이전 연구에서는 MMPM(Modified Multiple Platform Method)을 사용하여 중추 피로의 동물 모델을 확립하고 행동 및 중추 신경계 신경전달물질 평가를 통해 중추 피로의 발현을 확인했다13. 본 연구에서는 행동평가를 통해 약리학적 효과를 평가하기 위해 중추피로의 동물모델에 대한 AFD 중재를 활용하였다.
본 연구는 동물복지를 위한 윤리적 가이드라인을 준수하고 있다. 동물의 건강과 복지를 보장하기 위해 적절한 보살핌과 사육 환경이 유지되었으며, 모든 절차는 베이징 중의과대학의 기관 동물 관리 및 사용 위원회(BUCM-4-2019041504-2094)의 승인을 받았습니다.
1. 동물 사육 및 그룹화
참고: 연구 전반에 걸쳐 동물 복지는 3R(Reduction, Refinement, and Replacement) 원칙에 따라 유지되었습니다.
2. 모델링 및 개입
참고: 이 모델의 확립은 이전 문헌13을 기반으로 합니다.
3. 행동 평가
4. 혈청 생화학 분석
5. 통계 분석
대조군과 비교했을 때, 모델 그룹의 쥐는 악력에서 현저한 감소를 보였다. 그러나 저용량, 중용량 및 고용량에서 AFD를 투여하면 그림 1에서 볼 수 있듯이 용량 의존적 방식으로 이러한 효과를 역전시킬 수 있었습니다. 마찬가지로, 양성 대조군은 그립 강도 변화를 역전시키는 능력도 입증했습니다(그림 1).
오픈 필드 테스트에서 모델 그룹 쥐는 총 이동 거리, 중앙 구역 횡단 횟수 및 중앙 구역 체류 시간의 감소를 보여주었습니다. 저용량, 중용량 및 고용량에서 AFD를 투여하면 그림 2에서 볼 수 있듯이 용량 의존적 방식으로 이러한 효과를 역전시킬 수 있었습니다. 동시에 양성 대조군 약물도 증상을 완화할 수 있었습니다(그림 2). 각 그룹의 open-field 실험에서 중첩된 궤적 빈도를 보여주는 히트맵은 그림 3에서 관찰할 수 있습니다.
Morris 물 미로 테스트 동안 모델 그룹 쥐는 탈출 대기 시간이 길어지고 목표 사분면에서 수영 시간이 단축되어 공간 검색 가능성이 낮아졌음을 나타냅니다. 양성 대조군 약물인 코엔자임 Q10은 앞서 언급한 변화를 되돌릴 수 있었습니다. 주목할 만한 점은 저용량, 중용량 및 고용량의 AFD가 그림 4에서 볼 수 있듯이 연장된 탈출 대기 시간을 역전시켰다는 것입니다. 각 그룹에 대한 물 미로 실험에서 쥐 궤적의 대표적인 히트 맵은 그림 5에서 관찰 할 수 있습니다.
혈청 수치와 관련하여, 모델 그룹의 쥐는 LAC와 CORT 수치가 높았습니다. 그러나 저용량, 중용량 및 고용량에서 AFD를 투여하면 그림 6에서 볼 수 있듯이 양성 대조군과 유사한 용량 의존적 방식으로 이러한 변화를 역전시켰습니다.

그림 1: 각 그룹의 그립 강도의 결과. A: 대조군; B: 모델 그룹; c: AFD-L 그룹; d: AFD-M 그룹; e: AFD-H 그룹; f: CoQ10 그룹. *P < 0.05 vs. 대조군; #p < 0.05 대 모델 그룹. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

그림 2: 개방형 실험 및 운동 활동 수준 측정. (A) 총 이동 거리. (B) 중앙 구역 횡단의 수. (C) 중앙 구역이 머무는 기간. A: 대조군; B: 모델 그룹; c: AFD-L 그룹; d: AFD-M 그룹; e: AFD-H 그룹; f: CoQ10 그룹. *P < 0.05 vs. 대조군; #p < 0.05 대 모델 그룹. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

그림 3: 각 그룹의 개방 필드 실험에서 중첩된 궤적 빈도를 보여주는 히트맵. A: 대조군; B: 모델 그룹; c: AFD-L 그룹; d: AFD-M 그룹; e: AFD-H 그룹; f: CoQ10 그룹. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

그림 4: 각 그룹에서 Morris 물 미로 실험 결과. (A) 이스케이프 대기 시간. (B) 목표 사분면에서의 수영 시간. A: 대조군; B: 모델 그룹; c: AFD-L 그룹; d: AFD-M 그룹; e: AFD-H 그룹; f: CoQ10 그룹. *P < 0.05 vs. 대조군; #p < 0.05 대 모델 그룹. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

그림 5: 각 그룹에 대한 Morris 물 미로 실험에서 쥐 궤적의 대표적인 히트맵. A: 대조군; B: 모델 그룹; c: AFD-L 그룹; d: AFD-M 그룹; e: AFD-H 그룹; f: CoQ10 그룹. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

그림 6: 각 그룹의 LAC 및 CORT의 혈청 수치 결과. (A) LAC의 혈청 수치. (B) CORT의 혈청 수치. A: 대조군; B: 모델 그룹; c: AFD-L 그룹; d: AFD-M 그룹; e: AFD-H 그룹; f: CoQ10 그룹. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
AFD는 황기( Astragalus membranaceus , 황치), 프럭투스 아우란티(Fructus aurantii , Zhiqiao), 프럭투스 크라타에기(Fructus crataegi , Shanzha), 오미자 치넨시스(Schisandra chinensis, Wuweizi), 당귀(Angelica sinensis, Danggui), 덴드로비움 오피시날레(Dendrobium officinale , Shihu)로 구성되어 있으며, 이들은 비장을 활성화하고 정체된 간 에너지를 분산시키는 기능을 가지고 있다고 합니다. 또한 이러한 모든 허브는 유리한 안전성 프로파일을 가진 것으로 간주되어 중국에서 식품으로 일반적으로 사용됩니다. 이전 임상 실습에서 AFD는 중추 피로 환자를 치료하는 데 우수한 효능을 보였지만 특정 치료 메커니즘에 대해서는 여전히 추가 연구가 필요합니다. 따라서 동물 실험을 통해 AFD가 중추 피로를 개선하는 효과를 검증하고 근본적인 메커니즘을 더 자세히 밝히는 것을 목표로 합니다.
질병의 발병 기전과 임상적 특성을 정확하게 나타내는 동물모델의 확립은 약리학 연구를 수행하는 데 필수적이다15. 우리 연구팀은 이전에 수면 부족으로 인한 중추 피로에 대한 쥐 모델을 확립했는데, 이는 악력 감소, 불안 및 기억력 장애를 초래한다13. 그러나 과거 연구에서는 관련 혈청학적 지표를 발견하지 못했다. 동시에, 피로와 관련된 혈청 바이오마커에서 상당한 변화가 관찰됨에 따라 중추 피로의 신뢰할 수 있는 표현으로서 이 동물 모델의 타당성이 강화됩니다. 이 연구에서는 중추 피로의 쥐 모델에 개입하기 위해 다양한 용량의 AFD를 사용했으며, 코엔자임 Q10(에너지 대사 강화를 통해 피로를 개선하는 것으로 알려진 약물)16을 양성 대조군으로 사용했습니다. 행동 평가는 피로와 관련된 동물 실험을 연구하는 데 있어 핵심 단계입니다. 따라서 연구자들은 이 절차의 정확성을 반드시 확인해야 한다17. 개방 필드 테스트가 수행되었을 때, 동물들은 관련 활동을 관찰하여 기분의 변화를 평가하는 것을 목표로 폐쇄된 플랫폼에 배치되었습니다18,19. Morris 물 미로는 실험실 동물이 수영하고 물 속에 숨겨진 플랫폼을 찾는 방법을 배우도록 강요하는 일종의 실험으로, 주로 학습 및 기억 능력을 평가하는 데 사용됩니다20,21. 중추 피로 모델은 뚜렷한 행동 변화를 보여주었고, 이에 따라 우리는 쥐의 행동 변화를 관찰하고 평가하기 위해 두 가지 테스트를 사용했습니다. 그 결과, MMPM 모델 쥐는 눈에 띄는 불안과 같은 행동과 학습 및 암기 능력 장애를 보이며, 이는 이전 연구 결과와 일치한다13.
스트레스는 시상하부-뇌하수체-부신(HPA) 축의 과도한 활성화로 이어져 글루코코르티코이드의 과잉 생산을 초래할 수 있다22. 코르티솔이 장기간 증가하면 뉴런에 돌이킬 수 없는 손상을 입힐 수 있으며, 이는 불면증, 우울증 및 불안의 발병에 크게 기여하는 요인입니다23,24. 이러한 과정은 중추 피로의 발생 및 발병과 밀접한 관련이 있기 때문에 혈청 코르티솔이 피로의 정도와 관련이 있는 것으로 여겨진다25. 중추 피로에 대한 동물 모델은 코르티코스테론 수치가 뚜렷하게 상승하는 것을 보여주었으며, 이는 관련 약물 투여를 통해 효과적으로 역전될 수 있다26. 본 연구의 결과는 AFD가 스트레스로 인한 중추 피로에 의해 발생하는 혈청 코르티코스테론의 급증을 효과적으로 억제할 수 있으며, 용량 의존적 효과를 나타낼 수 있음을 시사합니다. 이 결과는 또한 AFD가 쥐의 중앙 피로 모델에서 불안과 같은 행동을 개선할 수 있는 이유를 부분적으로 설명합니다.
젖산은 이전에 골격근의 부산물로 간주되었습니다. 운동 강도가 증가하면 에너지 수요가 유산소 능력을 초과하여 ATP 생산을 위한 무산소 대사에 대한 의존도가 높아집니다27. 젖산의 축적은 근육의 화학적 수용체를 자극하는 역할을 하며, 이 흥분은 대뇌로 전달되어 통증과 피로의 신호가 된다28. 일부 병리학적 요인은 또한 젖산의 과잉 생산을 유도하여 이 반사 아크를 활성화합니다. 최근의 임상 연구에서는 혈청 내 젖산 수치와 피로 정도 사이의 밀접한 관계가 있다고 설명했다29. 앞서 언급한 관찰에서 MMPM 쥐는 블랭크 대조군에 비해 혈청 수치가 현저히 상승했으며, 이는 잠재적으로 작은 플랫폼에 서 있을 때 경험하는 젖산 수치 증가와 근육 피로 사이에 강한 상관관계가 있음을 나타냅니다. AFD의 적용은 WMPV 쥐에서 채취한 혈청의 젖산 수치를 어느 정도 현저하게 감소시켜 피로의 정도를 순차적으로 개선할 수 있습니다.
결론적으로, 본 연구는 AFD가 코르티코스테론 수치를 낮추고 젖산 대사를 개선하는 능력을 통해 악력 저하를 효과적으로 역전시키고, 불안을 완화하며, 기억력을 향상시킨다는 것을 입증했습니다. 이 논문은 in vivo에서 중추 피로에 대한 TCM의 실험적 연구를 위한 템플릿을 제공할 것으로 기대됩니다. 이 연구의 한계는 관련 분자 메커니즘의 토대를 탐구하기 위한 고급 단계가 없다는 것입니다. 앞으로도 AFD가 중추신경계에 미치는 영향을 계속 탐구하고 관련 메커니즘을 조사할 것입니다.
저자는 이 논문의 출판과 관련하여 이해 상충이 없음을 선언합니다. 우리는 우리의 연구에 부적절하게 영향을 미칠 수 있는 조직이나 개인과 금전적 또는 개인적 관계를 맺고 있지 않습니다.
모든 저자는 중국국립자연과학재단(NO. 81874428)과 베이징 중의과대학 연구 프로젝트(NO.2023-JYB-JBZD-001)의 지원에 감사를 표합니다.
| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 코르티코스테론 테스트 키트 | 독일 DRG 회사 | EIA4164 | 단계 4.3 |
| 곡선 전문가 1.4 소프트웨어 | CurveExpert Professional | 버전 1.4 | 코르티코스테론 분석 |
| Ethovision 소프트웨어에서의 계산을 위해 | Noldus Information Technology, 네덜란드 | 버전 15 | 분석 소프트웨어 및 비디오 추적 시스템 |
| 그립 강도 테스트 장치 | Beijing Zhongshi Di Chuang 유한 회사 | ZS-ZL | 3.1 |
| 단계 젖산 테스트 키트 | Nanjing Jiancheng Bioengineering Research Institute | A019-2-1 | 4.2 단계 |
| 수정 된 다중 플랫폼 방법 | 베이징 중의학 대학의 신경면역학 연구실 | 없음 | 2.1 |
| Morris 물 미로 테스트 장치 | 베이징 Zhongshi Di Chuang 유한 회사 | ZS-Morris | 3.3 |
| 오픈 필드 테스트 장치 | 베이징 Zhongshi Di Chuang 유한 회사 | ZS-KC | 3.2 |
| 단계 Prism | GraphPad | Verson 8 | 그림 생성용 |
| SPSS 26.0 | IBM | Verson 26.0 | 통계 분석 |
| 위스타 쥐 | SiPeiFu (Beijing) Biotechnology Co., Ltd | 라이센스 번호: SCXK (Jing) 2019-0010 |
이 논문이 게재되었습니다
동영상 곧 제공