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経口および吸入による水素分子の同時摂取がげっ歯類のシグナル伝達経路を相加的に抑制する

Simultaneous oral and inhalational intake of molecular hydrogen additively suppresses signaling pathways in rodents.

動物実験 複合経路 有効

要約

本研究では、水素含有空気(HCA)吸入と水素豊富水(HRW)経口摂取という2つの投与経路がマウスの血液・臓器中H2濃度およびシグナル伝達経路に与える影響を検討した。HRW経口摂取は肝臓および心房血中H2濃度を急速かつ一過性に上昇させたが、動脈血および腎臓での濃度は肝臓の約10分の1であった。一方、HCA吸入は心房血・動脈血で均等にH2濃度を上昇させた。DNAマイクロアレイ解析およびIngenuity Pathway Analysisにより、H2がNF-κB制御遺伝子の発現を抑制することが示された。ウエスタンブロット解析ではERK、p38 MAPK、NF-κBシグナルの減弱が確認された。HRWとHCAの併用は単独投与より強力な効果を示し、H2が用量依存的機序に加え複合的な分子ネットワークを介して作用する可能性が示唆された。

メカニズム

H2はERKおよびp38 MAPKリン酸化を抑制し、NF-κB制御遺伝子の発現を低下させることで抗炎症・抗酸化作用を発揮する。経口と吸入の併用により相加的な経路抑制が生じる。

書誌情報

著者
Sobue S, Yamai K, Ohno K, Ito M, Iwamoto T, Qiao S ほか
ジャーナル
Mol Cell Biochem
発行年
2015
PMID
25707580
DOI
10.1007/s11010-015-2353-y

タグ

投与経路:吸入投与 水素水経口投与 メカニズム:炎症抑制 Nrf2 経路 酸化ストレス 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:

引用形式: H2 Papers — PMID 25707580. https://h2-papers.org/papers/25707580
Source: PubMed PMID 25707580