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組織脂質過酸化(LPO)、甲状腺機能亢進剤、脂質、脂質、脂質、および脂質、および脂質、および脂質、および脂質、および脂質、および脂質、および脂質、および脂質、および脂質、脂質、および脂質、脂質、および脂質、脂質、脂質、脂質、脂質、脂質、脂質、クチウムス・メロの果実剥離抽出物の薬理学的重要性を評価するための調査が行われました。グルコース代謝。肝臓LPOの最大阻害に基づいて、事前標準化された用量(CVとCVの200mg/kgおよび100mg/kgの両方)を、10日間連続してWistar Albinoの雄ラットに投与し、組織の変化(心臓、肝臓、肝臓の変化および腎臓)LPOおよび血清トリオヨードチロニン(T(3))、サイロキシン(T(4))、インスリン、グルコース、α-アミラーゼおよび異なる脂質の濃度を調べました。3つの試験剥離抽出物の投与は、甲状腺ホルモン(T(3)とT(4))の両方を有意に増加させ、組織LPOの付随する減少を示し、甲状腺刺激および抗酸化の役割を示唆しました。この甲状腺刺激性は、プロピルチオウラシル(PTU)誘発性甲状腺機能低下症動物にも示されました。しかし、CMが総コレステロールと低密度のリポタンパク質コレステロール(LDL-C)の濃度を減少させる血清脂質プロファイルではわずかな影響のみが観察されましたが、CVはトリグリセリドと非常に低密度のリポタンパク質コレステロール(VLDL-C)を減少させました。。2つの(Mi+CV)または3つの(Mi+CV+CM)皮抽出物のいずれかの併用効果がユーチロイド動物で評価された場合、Mi+CVおよびMi+CV+CM治療に応答して血清T(3)濃度を増加させた場合、一方、T(4)レベルは、最初の2つの皮のみの組み合わせによってのみ上昇しました。興味深いことに、両方の組み合わせのカテゴリはT(4)レベルを増加させましたが、PTU処理された甲状腺機能低下症動物ではT(3)は増加しませんでした。さらに、これらの動物では肝臓および腎LPOの平行増加が観察され、彼らの安全でない性質が組み合わされていることを示唆しています。結論として、3つの試験剥離抽出物は、甲状腺機能の刺激であり、組織LPOに対して抑制性があるように見えますが、個別に治療された場合にのみです。
組織脂質過酸化(LPO)、甲状腺機能亢進剤、脂質、脂質、脂質、および脂質、および脂質、および脂質、および脂質、および脂質、および脂質、および脂質、および脂質、および脂質、脂質、および脂質、脂質、および脂質、脂質、脂質、脂質、脂質、脂質、脂質、クチウムス・メロの果実剥離抽出物の薬理学的重要性を評価するための調査が行われました。グルコース代謝。肝臓LPOの最大阻害に基づいて、事前標準化された用量(CVとCVの200mg/kgおよび100mg/kgの両方)を、10日間連続してWistar Albinoの雄ラットに投与し、組織の変化(心臓、肝臓、肝臓の変化および腎臓)LPOおよび血清トリオヨードチロニン(T(3))、サイロキシン(T(4))、インスリン、グルコース、α-アミラーゼおよび異なる脂質の濃度を調べました。3つの試験剥離抽出物の投与は、甲状腺ホルモン(T(3)とT(4))の両方を有意に増加させ、組織LPOの付随する減少を示し、甲状腺刺激および抗酸化の役割を示唆しました。この甲状腺刺激性は、プロピルチオウラシル(PTU)誘発性甲状腺機能低下症動物にも示されました。しかし、CMが総コレステロールと低密度のリポタンパク質コレステロール(LDL-C)の濃度を減少させる血清脂質プロファイルではわずかな影響のみが観察されましたが、CVはトリグリセリドと非常に低密度のリポタンパク質コレステロール(VLDL-C)を減少させました。。2つの(Mi+CV)または3つの(Mi+CV+CM)皮抽出物のいずれかの併用効果がユーチロイド動物で評価された場合、Mi+CVおよびMi+CV+CM治療に応答して血清T(3)濃度を増加させた場合、一方、T(4)レベルは、最初の2つの皮のみの組み合わせによってのみ上昇しました。興味深いことに、両方の組み合わせのカテゴリはT(4)レベルを増加させましたが、PTU処理された甲状腺機能低下症動物ではT(3)は増加しませんでした。さらに、これらの動物では肝臓および腎LPOの平行増加が観察され、彼らの安全でない性質が組み合わされていることを示唆しています。結論として、3つの試験剥離抽出物は、甲状腺機能の刺激であり、組織LPOに対して抑制性があるように見えますが、個別に治療された場合にのみです。
An investigation was made to evaluate the pharmacological importance of fruit peel extracts of Mangifera indica (MI), Citrullus vulgaris (CV) and Cucumis melo (CM) with respect to the possible regulation of tissue lipid peroxidation (LPO), thyroid dysfunctions, lipid and glucose metabolism. Pre-standardized doses (200mg/kg of MI and 100mg/kg both of CV and CM), based on the maximum inhibition in hepatic LPO, were administered to Wistar albino male rats for 10 consecutive days and the changes in tissue (heart, liver and kidney) LPO and in the concentrations of serum triiodothyronine (T(3)), thyroxin (T(4)), insulin, glucose, alpha-amylase and different lipids were examined. Administration of three test peel extracts significantly increased both the thyroid hormones (T(3) and T(4)) with a concomitant decrease in tissue LPO, suggesting their thyroid stimulatory and antiperoxidative role. This thyroid stimulatory nature was also exhibited in propylthiouracil (PTU) induced hypothyroid animals. However, only minor influence was observed in serum lipid profile in which CM reduced the concentrations of total cholesterol and low-density lipoprotein-cholesterol (LDL-C), while CV decreased triglycerides and very low-density lipoprotein-cholesterol (VLDL-C). When the combined effects of either two (MI+CV) or three (MI+CV+CM) peel extracts were evaluated in euthyroid animals, serum T(3) concentration was increased in response to MI+CV and MI+CV+CM treatments, while T(4) level was elevated by the combinations of first two peels only. Interestingly, both the categories of combinations increased T(4) levels, but not T(3) in PTU treated hypothyroid animals. Moreover, a parallel increase in hepatic and renal LPO was observed in these animals, suggesting their unsafe nature in combination. In conclusion the three test peel extracts appear to be stimulatory to thyroid functions and inhibitory to tissue LPO but only when treated individually.
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