배기음(排氣飮)이 Mepirizole에 의해 유발된 토끼의 위장관 손상에 미치는 영향

Effect of Baegi-eum (BGU) on mepirizole-induced gastrointestinal tissue injury in rabbit

  • 김우환 (동의대학교 한의과대학 비계내과학교실) ;
  • 김원일 (동의대학교 한의과대학 비계내과학교실)
  • Kim, Woo-Hwan (Department of Internal Medicine, College of Oriental Medicine Dongeui University) ;
  • Kim, Won-Ill (Department of Internal Medicine, College of Oriental Medicine Dongeui University)
  • 발행 : 2001.03.30

초록

목적 : 본 연구는 배기음(排氣飮)이 토끼의 위장관내에서 화학물질에 의해 유발된 장관의 궤양에 유효한 효과를 발휘할 수 있는지를 검증하기 위한 실험이다. 방법 : 토끼 5마리를 한 군으로 하여 정상군과 체중 1kg당 200mg 분량의 mepirizole을 경구 투여한 군과 100mg/kg의 배기음(排氣飮)(경구투여)과 800Units/kg 분량의 catalase(정맥주사)를 mepirizole을 경구투여하기 2시간 전에 각각 전처치한 군으로 나누었다. Mepirizole을 경구 투여한 후 각각 24hr와 48hr에 토끼를 희생시켜 위장, 십이지장부의 궤양성 병변을 관찰하였다. 결과 : Mepirizole을 경구투여하여 위장 및 십이지장 기부의 궤양성 병변이 유발되었다. 배기음(排氣飮)(경구투여)과 catalase(정맥주사)를 전처치하였을 경우 궤양의 크기가 현저하게 줄어들었다. Mepirizole은 십이지장 점막에서 지질의 과산화를 증가시키는데 이는 수산화기와 관련되어 있음을 시사한다. 배기음(排氣飮)과 catalase를 전처치함으로써 mepirizole에 의해 유발된 지질의 과산화가 현저하게 억제되었다. 형태학상의 연구에서도 mepirizole의 처치에 의한 십이지장의 손상과 배기음(排氣飮)에 의한 방지효과가 나타났다. 결론 : 이러한 결과들로 볼 때 반응성산소기는 mepirizole에 의해 유발된 위장관 궤양의 병리변화 형성에 주요한 영향을 미치며 배기음(排氣飮)이 항산화작용을 통해 궤양의 형성을 억제하는 역할을 하고 있음을 나타낸다. 따라서 본 연구는 배기음(排氣飮)이 반응성산소기에 의해 매개된 인체 위장관질환에 치료적 역할을 할 수 있음을 제시하고 있다.

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참고문헌

  1. Drugs v.42 Drug antioxidant effects a basis for drug selection? Halliwell, B.
  2. J Biol Chem v.191 Generation of superoxide anion by the NADH dehydrogenase of boveine heart mitochondira Turrens, J.F.;Boveris, A.
  3. N Eng J Med v.320 Tissue destruction by neutrophils Weiss, S.J.
  4. Gasteroenterology v.81 Superoxide radicals and feline intenstinal ischemia Granger, D.N.;Rutili, G.;McCord, J.M.
  5. Gasteroenterology v.94 5-Aminosalicilic acid protect against ischemia, reperfusion-induced gastric bleeding in the rat Kvietys, P.R.;Smith, S.M.;Grisham, M.B.;Manci, E.A.
  6. Gasteroenterology v.106 Free radicals and pathogenesis during ischemia and reperfusion of the cat small intestine Nilsson, U.A.;Schoenberg, M.H.;Aneman, A.;Poch, B.;Magadum, S.;Beger, H.G.(et al.)
  7. Dig Dis Sci v.33 Possible role of oxygen free radicals in ethanol-induced gastric mucosal damage in rats Szelenyi, I.;Brune, K.
  8. Am J Physiol v.258 Role of oxygen radicals in ethanol-induced damage to cultrured gastric mucosal cells Mutoh, H.;Hiraishi, H.;Ota, S.;Ivey, K.J.;Terano, A.;Sugimoto, T.
  9. Am J Physiol v.261 Role of oxygen-derived free radicals in indomethacin-induced gastric injury Vaananen, P.M.;Meddings, J.B.;Wallace, J.L.
  10. Am J Physiol v.276 Qiu, B.;Pothoulakis, C.;Castagliuolo, I.;Nikulasson, S.;LaMont, J.T.
  11. Am J Pathol v.130 Contribution of oxygen-derived free radicals to experimental necrotizing enterocolitis Clark, D.A.;Fornabaio, D.M.;McNeill, H.;Mullane, K.M.;Caravella, S.J.;Miller, M.J.
  12. Gut v.29 Role of oxygen derived free radicals in platelet activating factor induced bowel necrosis Cueva, J.P.;Hsueh, W.
  13. Gastroenterology v.97 Neutrophil-derived oxidants formylmethionyl-leucyl-phenylalanine-induced increases in mucosal permeability in rats Von Ritter, C.;Grisham, M.B.;Hollwarth, M.;Inauen, W.;Granger, D.N.
  14. Gut v.31 Role of reactive oxygen metabolites in experimental colitis Keshavarzian, A.;Morgan, G.;Sedghi, S.;Gordon, J.H.;Doria, M.
  15. Res Exp Med v.91 The effect of antioxidant therapy on colonic inflammation in the rat Yavuz, Y.;Yuksel, M.;Yegen, B.C.;Alican, I.
  16. J Clin Invest v.77 Role of reactive oxygen in bile salt stimulation of colonic epithelial proliferation Craven, P.A.;Pfanstiel, J.;DeRubertis, F.R.
  17. Gut v.25 Macrophage activation chronic inflammation and gastrointestinal disease Tanner, A.R.;Arthur, M.J.;Wright, R.
  18. Clin Sci v.69 The role of phagocytes in inflammatory bowel disease Hermanowicz, A.;Gibson, P.R.;Jewell, D.P.
  19. Hepatogastroenterology v.45 Mediators of inflammation, production and implication in inflammatory bowel disease Kolios, G.;Petouenos, C.;Nakos , A.
  20. Dig Dis Sci v.42 Protection against chemically-induced oxidative gastrointestinal tissue injury in rats by bismuth salts Bagchi, D.;Carryl, O.R.;Tran, M.X.;Bagchi, M.;Vuchetich, P.J.;Krohn, R.L.(et al.)
  21. Dig Dis Sci v.43 Protection by rebamipide against acetic acid-induced cloitis in rats Sakurai, K.;Osaka, T.;Yamasaki, K.
  22. Chinese medical science history Hong, W.S.
  23. Byonjyungjinchi Sin, C.H.
  24. Dig Dis Sci v.27 Mepirizole-induced duodenal ulcers in rats and their pathogenesis Okabe, S.;Ishihara, Y.;Inoo, H.;Tanaka, H.
  25. Dig Dis Sci v.43 Role of active oxygen species and lipid peroxidation in mepirizole-induced duodenal ulcers in rats Iinuma, S.;Yoshikawa, T.;Yoshida, N.;Naito, Y.;Kondo, M.
  26. J Pharmacol Exp Ther v.290 Transport characteristics of diphenhydramine in human intestinal epithelial Caco-2 cells, Contribution of pH-dependent transport system Mizuuchi, H.;Katsura, T.;Saito, H.;Hashimoto, Y.;Inui, K.I.
  27. Anal Biochem v.86 Determination of malonaldehyde precursor in tissues by thiobarbituric acid test Uchiyama, M.;Mihara, M.
  28. Anal Biochem v.72 A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding Bradford, M.M.
  29. Free Radical Biol Med v.12 Role of reactive oxygen species in inttestinal diseases Van, A.;Bast, A.
  30. Practical Herb-Medicine Science Sin, M.K.
  31. An overview in Human Medical agents from Plants Plant-derived natural products in drug discovery and development Balandrin, M.F.;Kinghorn, A.D.;Farmsworth, N.R.
  32. Lab Invest v.62 Biology of disease: Mechanisms of cell injury by activated oxygen species Farber, J.L.;Kyle, M.E.;Coleman, J.B.