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模擬微小重力環境下のラットにおける水素分子投与による酸化ストレス軽減と骨量減少抑制効果

Treatment of hydrogen molecule abates oxidative stress and alleviates bone loss induced by modeled microgravity in rats.

動物実験 複合経路 有効

要約

後肢懸垂(HLS)モデルを用いた模擬微小重力環境下のラットに水素水(HW)を6週間投与した結果、大腿骨および腰椎における骨密度・最大荷重・剛性・エネルギー吸収量の低下が抑制された。また、マロンジアルデヒドおよびペルオキシナイトライト含量の増加と総スルフヒドリル含量の低下も改善された。培養MC3T3-E1細胞では、水素リッチ培地(HRM)がROS産生・骨芽細胞分化低下・RANKL/OPG比上昇・iNOS発現増加・Erk1/2リン酸化を抑制した。一方、RAW264.7細胞では、HRMが破骨細胞分化および骨吸収を抑制した。

メカニズム

水素分子がROSおよびペルオキシナイトライトを選択的に消去し、RANKL/OPG比の是正とErk1/2リン酸化抑制を介して骨芽細胞分化を回復させ、破骨細胞形成を抑制する。

書誌情報

著者
Sun YP, Shuang F, Chen DM, Zhou RB
ジャーナル
Osteoporos Int
発行年
2013
PMID
22648000
DOI
10.1007/s00198-012-2028-4

タグ

疾患・症状:骨粗鬆症 投与経路:水素水経口投与 メカニズム:炎症抑制 脂質過酸化 酸化ストレス ペルオキシナイトライト消去 活性酸素種

投与経路に関する解説

複数の投与経路を併用した研究です。一般原則として、日常的な水素摂取は吸入が最も効率的な経路とされます。吸入応用にあたっては爆発リスクに注意が必要です(LFL 実証値 10%、高濃度機は消費者庁事故事例あり非推奨)。

安全性注意

複数の投与経路を併用した研究です。一般原則として、日常的な水素摂取は吸入が最も効率的な経路とされます。吸入応用にあたっては爆発リスクに注意が必要です(LFL 実証値 10%、高濃度機は消費者庁事故事例あり非推奨)。

詳しくは:

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引用形式: H2 Papers — PMID 22648000. https://h2-papers.org/papers/22648000
Source: PubMed PMID 22648000