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敗血症における急性肺傷害に対する天然水素ガスと工学的微細藻類の複合ナノシステムの効果

Natural hydrogen gas and engineered microalgae prevent acute lung injury in sepsis.

動物実験 複合経路 有効

要約

敗血症関連急性肺傷害に対し、ジヒドロケルセチン(DQ)ナノ粒子にアンモニアボラン(B)を付加し、微細藻類(C)を生物学的担体として用いたDQB@Cナノシステムを構築した。盲腸結紮穿刺(CLP)マウスへの水素ガス吸入実験から、Esam・Zo-1がリン酸化標的タンパク質として同定され、フェロトーシスおよびグルタチオン代謝が主要経路と判明した。DQB@CはSlc7a11/xCT発現増加とCox2低下を介してフェロトーシスを制御し、肺および多臓器保護・抗炎症効果を示した。

メカニズム

DQB@Cは感染応答性の水素放出によりSlc7a11/xCT発現を増加させCox2を低下させることでフェロトーシスを抑制し、グルタチオン代謝経路を介して酸化ストレスと炎症を軽減する。

書誌情報

著者
Wang Y, Han Q, Liu L, Wang SP, Li Y, Qian Z ほか
ジャーナル
Mater Today Bio
発行年
2024
PMID
39328786
DOI
10.1016/j.mtbio.2024.101247
PMC
PMC11426111

タグ

疾患・症状:急性肺傷害 敗血症 メカニズム:フェロトーシス グルタチオン 炎症抑制 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:

同じ疾患・症状を扱った論文

引用形式: H2 Papers — PMID 39328786. https://h2-papers.org/papers/39328786
Source: PubMed PMID 39328786