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核電磁パルス誘発性脳損傷に対する分子状水素の保護効果:トランスクリプトーム・メタボローム統合解析

Transcriptomic and metabolomic studies on the protective effect of molecular hydrogen against nuclear electromagnetic pulse-induced brain damage.

動物実験 水素水 有効

要約

核電磁パルス(NEMP、電界強度400 kV/m)照射ラットモデルを用い、水素リッチ水の脳保護効果を検討した。照射3日前から水素リッチ水を投与したNEMP+H2群では、高架式十字迷路および開放フィールド試験における不安様行動が有意に軽減された。海馬・扁桃体のニューロン損傷も組織学的に改善が確認された。トランスクリプトーム解析ではNEMP照射による微小管構造への影響が示され、メタボロームとの統合解析では神経活性リガンド受容体相互作用、シナプス小胞サイクル、グルタチオン代謝経路が水素の保護機序に関与することが明らかとなった。

メカニズム

水素分子が細胞内ヒドロキシルラジカルを消去し、グルタチオン代謝経路を介して抗酸化・抗アポトーシス・抗炎症作用を発揮するとともに、シナプス小胞サイクルおよび神経活性リガンド受容体相互作用を調節することで脳保護効果をもたらすと考えられる。

書誌情報

著者
Ma L, Tian S, Zhang H, Wang J, Yan H, Hu X ほか
ジャーナル
Front Public Health
発行年
2023
PMID
36817910
DOI
10.3389/fpubh.2023.1103022
PMC
PMC9929151

タグ

疾患・症状:認知機能低下 うつ・不安 メカニズム:アポトーシス抑制 グルタチオン ヒドロキシルラジカル消去 炎症抑制 酸化ストレス

投与経路に関する解説

水素水は安全性の高い投与経路ですが、摂取できる水素量に上限があります。臨床応用には吸入が最も効率的な経路とされますが、吸入応用にあたっては爆発リスクを伴うため使用濃度に注意が必要です(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

水素水は安全性の高い投与経路ですが、摂取できる水素量に上限があります。臨床応用には吸入が最も効率的な経路とされますが、吸入応用にあたっては爆発リスクを伴うため使用濃度に注意が必要です(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 36817910. https://h2-papers.org/papers/36817910
Source: PubMed PMID 36817910