EnglishMarkdown 版を表示

慢性肝疾患に対する局所水素捕捉・触媒的水素化戦略による抗炎症効果の増強

A strategy of local hydrogen capture and catalytic hydrogenation for enhanced therapy of chronic liver diseases.

動物実験 複合経路 有効 4%

要約

慢性肝疾患(CLD)は肝脂肪症・炎症・線維化を背景に肝硬変や肝癌の主要因となる。本研究では、PdHナノ粒子を静脈内投与後に4%水素ガスを1日3時間吸入させるNASHモデルマウスを用い、肝臓に集積したPdナノ粒子が水素捕捉体かつヒドロキシルラジカル(·OH)フィルターとして機能し、·OHを水に変換することを確認した。この戦略により脂質代謝調節と抗炎症作用が広範に発揮され、NASH病態が有意に改善された。治療終了後はGSH筋注によりPdの排泄が促進された。

メカニズム

静脈投与されたPdナノ粒子が肝臓に集積し、吸入H2を局所捕捉・貯蔵するとともに·OHを触媒的に水へ還元することで、酸化ストレスと炎症を軽減する。

書誌情報

著者
Tao G, Liu FT, Jin Z, Liu B, Wang H, Li DZ ほか
ジャーナル
Theranostics
発行年
2023
PMID
37215568
DOI
10.7150/thno.80494
PMC
PMC10196827

タグ

疾患・症状:肝疾患 投与経路:吸入投与 点滴投与 メカニズム:ヒドロキシルラジカル消去 炎症抑制 脂質過酸化 酸化ストレス

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:

同じ疾患・症状を扱った論文

引用形式: H2 Papers — PMID 37215568. https://h2-papers.org/papers/37215568
Source: PubMed PMID 37215568