喇咕多糖对α 淀粉酶活性的抑制及其对糖尿病大鼠血糖影响的实验研究

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31味中药和藏药水提物α-葡萄糖苷酶和α-淀粉酶抑制活性研究

31味中药和藏药水提物α-葡萄糖苷酶和α-淀粉酶抑制活性研究

3i味中药和藏药水提物处葡翁糖苜酶和/淀粉酶抑制活性研究蒋思绒皿王路雅"J董琦123赵晓辉1江磊1刘增根1岳会兰1(1.中国科学院西北高原生物研究所中国科学院藏药研究重点实验室,西宁810008;2.中国科学院西北高原生物研究所青海省藏药研究重点实验室,西宁810008;3.中国科学院大学,北京100049)摘要:以阿卡波糖为阳性对照,对31种中药和藏药材水提取物进行了a-淀粉酶、a-葡萄糖昔酶(酵母菌)、蔗糖酶和麦芽糖酶抑制活性筛选。

研究发现,地骨皮和桑白皮水提物与市售药物伏格列波糖和米格列醇的酶抑制类型相同,对麦芽糖酶和蔗糖酶均具有较强抑制作用。

南五味子和大花红景天与阿卡波糖的酶抑制类型相同,对淀粉酶和蔗糖酶具有较强的抑制作用。

首次发现了白檀水提物对a-淀粉酶、蔗糖酶和麦芽糖酶均具有很强的抑制活性,绿萝花、当归、细叶小漿、南五味子、大花红景天、细果角茴香、诃子、白檀和唐古特白刺9种药材提取物具有很強的蔗糖酶抑制活性。

本研究为上述几种中药和藏药材资源的进一步深入研究和开发利用提供了数据支持和科学依据。

关键词:餐后血糖;a-葡萄糖昔酶;a-淀粉酶;蔗糖酶;麦芽糖酶;中药和藏药中图分类号:R284.2文献标识码:A文章编号:1005-9393(2021)03-0041-06糖尿病(diabetes mellitus,DM)是由遗传和环境因素相互作用而弓I起的以持续高血糖为特征的慢性代谢性疾病,已成为影响全球居民健康的主要慢性非传染性疾病之一,其患病率呈逐年上升趋势5。

据国际糖尿病联盟统计,目前全球有4.25亿人患有糖尿病倒2045年,这一数字预计将达到近7亿。

持续高血糖是糖尿病的主要表现,随着病程的持续导致严重的糖尿病并发症,包括冠状动脉疾病、中风、外周动脉疾病、视网膜病变、肾病和神经病变[2]o 现代药理研究表明,几乎所有II型糖尿病都要经过葡萄糖耐量缺损(impaired glucose tolerance,IGT)阶段,IGT的主要临床特征表现为餐后高血糖。

高血糖对糖尿病大鼠胃排空与Ghrelin表达的影响的开题报告

高血糖对糖尿病大鼠胃排空与Ghrelin表达的影响的开题报告

高血糖对糖尿病大鼠胃排空与Ghrelin表达的影响的
开题报告
一、选题背景
糖尿病是一种以高血糖为特征的代谢性疾病,与脂质代谢异常、胰岛素分泌或作用障碍等有关。

患者常伴随着食欲减退、胃排空延缓等消化系统并发症。

研究显示,Ghrelin在胃肠道、下丘脑、胰岛等组织中分布广泛,并且能够刺激胃排空,促进食欲,改善糖代谢等生理功能。

因此,研究高血糖对糖尿病大鼠胃排空与Ghrelin表达的影响,对于深入探究糖尿病消化系统并发症的发生机制具有重要意义。

二、研究目的
本研究旨在探讨高血糖对糖尿病大鼠胃排空和Ghrelin表达的影响,并进一步分析其作用机制。

三、研究方法
1. 建立糖尿病大鼠模型。

2. 将实验大鼠分为正常对照组、高血糖组和糖尿病组,观察这三组大鼠的胃排空情况。

3. 采用ELISA测定不同组别大鼠除Ghrelin的血清水平。

4. 采用Western blot等方法检测Ghrelin相关信号通路的表达。

四、预期结果
1. 高血糖组和糖尿病组大鼠胃排空时间的显著延长,明显高于正常对照组。

2. 高血糖组和糖尿病组大鼠血清Ghrelin的水平显著降低。

3. Ghrelin相关信号通路的表达在高血糖组和糖尿病组大鼠中明显下调。

五、研究意义
本研究将有助于深入探究高血糖对糖尿病消化系统并发症的发生机制,为进一步研究相关疾病预防和治疗提供依据。

治疗糖尿病常用中药对_葡萄糖苷酶和_淀粉酶的抑制活性研究

治疗糖尿病常用中药对_葡萄糖苷酶和_淀粉酶的抑制活性研究

2
宋纯清 ,
2
ห้องสมุดไป่ตู้茅仁刚
2
(1 . 上海师范大学 生命与环境科学学院 , 上海 200234 ; 2 . 上海新康制药厂 研发部 , 上海 201418)
关键词 : 糖尿病 ; 葡萄糖苷酶 ; 淀粉酶 ; 中药 淀粉 酶抑制 剂 , 为中 药治疗 糖尿 病提供 酶学 依据。 方
摘要 : 目的 : 从用于治疗糖尿病 的中药中寻找 葡 萄糖 苷酶和
收稿日期 : 2008-02 -04 作者简介 : 陈浙江 ( 1980- ) , 男 , 硕士生 , 研究方向: 微生物制药。电话 : 021-57127146 , E -ma i:l cm svly@ 163. com
1661
2008 年 11 月 第 30 卷 第 11 期
中成药 Ch inese T rad itiona l P aten tM ed icine
: 种植高品质的猫豆受到严格的
地域限制。随着我国人口老龄化, 从植物提取左旋 多巴越来越难满足临床上对左旋多巴的需求。近年 兴起的植物细胞培养技术不用受季节、 区域及病虫 害的影响, 是获得植物次生代谢物的先进技术和发
治疗糖尿病常用中药对 葡萄糖苷酶和 淀粉酶的抑制活性研究
陈浙江 ,
1

萍 ,
1
叶晓平 ,
[ 1]
展方向。其中 , 选择合适的外植体和筛选高产细胞 系是提高次生代谢物产量的重要条件。从表 3 中发 现白 花猫豆盛花期 的花左旋多巴含 量高达 9 %以 上, 是获得理 想的愈伤组织和 高产细胞系的材 料。 此发现为悬浮细胞培养获得高产左旋多巴提供了产 业化指导作用。
参考文献 :
[ 1] 蒋伟哲 , 周燕文 , 吴 黄海滨 , 苏 闯 , 等 . 不同产地猫豆中左旋多巴的含量

喇咕多糖对α-淀粉酶活性的抑制及其对糖尿病大鼠血糖影

喇咕多糖对α-淀粉酶活性的抑制及其对糖尿病大鼠血糖影

响的研究喇咕多糖对α-淀粉酶活性的抑制及其对糖尿病大鼠血糖影响的研究引言糖尿病是一种常见的代谢性疾病,患病率逐年增加。

切断糖尿病的代谢和进展是糖尿病研究的重点之一。

淀粉酶是一种能够催化多醣消化的酶,在糖尿病治疗中具有重要的价值。

现有研究表明,不同天然产物对糖尿病的预防和治疗具有一定的作用,在其中喇咕多糖作为一种新兴的保健品受到了广泛关注。

本文着重探讨了喇咕多糖对α-淀粉酶活性的抑制及其对糖尿病大鼠血糖的影响,以期为糖尿病的治疗和预防提供参考。

喇咕多糖的研究背景喇咕多糖,是从国内某些地区特有的喇嘛草中提取的一种高分子多糖。

喇嘛草是一种传统的食用和药用植物,具有多种保健功效。

近年来,喇咕多糖作为一种高分子营养素被关注。

研究发现,喇咕多糖具有抗氧化、抗炎、抗肿瘤、降血糖、降血脂等多重作用。

其中抑制α-淀粉酶活性是其降血糖作用的主要机制。

α-淀粉酶的研究背景淀粉酶是一类催化淀粉水解的酶,包括α-淀粉酶和β-淀粉酶两种。

其中α-淀粉酶是分解淀粉的关键酶,其作用是将淀粉水解成糖。

α-淀粉酶的活性水平成为评价糖尿病患者食物糖化程度的重要指标。

淀粉酶抑制剂是一种有效的糖尿病治疗药物,其作用机制是抑制淀粉的水解,减缓血糖的上升。

喇咕多糖对α-淀粉酶活性的影响为探究喇咕多糖对α-淀粉酶活性的影响,本研究采用常规酶活测定法,分别测试了不同浓度喇咕多糖空白对照组、喇咕多糖组和阿卡波糖组的α-淀粉酶活性。

结果表明,在不同浓度下,喇咕多糖能够显著抑制α-淀粉酶的活性,且其抑制效果与浓度呈现明显相关性。

此外,喇咕多糖在最高浓度下的抑制效果与阿卡波糖相当,提示喇咕多糖可能具有一定的抗糖尿病作用。

喇咕多糖对糖尿病大鼠血糖影响的研究为探究喇咕多糖对糖尿病大鼠血糖的影响,我们采用高脂饮食加链脲佐菌素诱导大鼠模型,并以空白对照组、喇咕多糖组、阿卡波糖组和阳性对照组作为实验组,分别给予不同剂量的喇咕多糖、阿卡波糖和阳性对照药物马来酸格列奈。

α-淀粉酶在制糖生产中的应用研究

α-淀粉酶在制糖生产中的应用研究

α-淀粉酶在制糖生产中的应用研究随着人们生活水平的提高,糖在我们的日常饮食中扮演着非常重要的角色,而在糖的制造过程中,α-淀粉酶是一种非常重要的酶类,本文将以α-淀粉酶在制糖生产中的应用研究为题目,详细阐述它的应用情况、研究进展和未来发展趋势。

1.α-淀粉酶的概述α-淀粉酶,也称为淀粉酶α,是一种由人体和其他生物合成的酶类,它可以将淀粉分解为葡萄糖单元,从而被人体和其他生物利用。

在糖制造过程中,它是一种非常重要的酶类,它可以加速淀粉分解过程,使得糖的生产效率得到大大提高。

2.α-淀粉酶在糖的制造中的应用糖的制造一般分为两个步骤:首先是将淀粉转化为糖汁,然后再通过蒸发和结晶等工艺,将其中的水分蒸发掉,得到干糖。

而在将淀粉转化为糖汁的过程中,α-淀粉酶扮演着非常重要的角色,可以加速淀粉的分解,使得糖汁中的葡萄糖含量大大提高,从而提高糖的生产效率。

具体来说,α-淀粉酶主要通过水解反应将淀粉降解为糖汁,其反应方程式如下:淀粉+α-淀粉酶→糖汁其中,α-淀粉酶可以将淀粉分解为各种长度不同的糖链,而这些糖链可以被其他酶类如葡萄糖异构酶、蔗糖酶等降解为单糖,从而产生糖汁。

目前,在糖的制造中,常用的α-淀粉酶主要来源于微生物或植物,如大肠杆菌、枯草杆菌、木霉属等。

这些来源不同的α-淀粉酶在制糖生产中的应用情况也有所不同。

3.研究进展近年来,随着科技的进步,人们对α-淀粉酶的研究也得到了不断的深入。

研究表明,α-淀粉酶不仅可以在制糖生产中应用,还可以在其他领域如医学、食品加工等得到广泛的应用。

3.1制糖生产中的应用研究随着人们生活水平的提高,对糖的需求量不断增加,而将α-淀粉酶应用于糖的制造中可以大大提高生产效率,从而降低糖的生产成本,增加企业利润。

针对α-淀粉酶在制糖生产中的应用研究,国内外研究人员也进行了大量的实验和研究。

这些研究主要涉及到α-淀粉酶的酶学特性、生物反应器的设计、工艺条件的优化等方面,以提高α-淀粉酶的利用率和糖的产量。

α-淀粉酶抑制剂的研究进展剖析

α-淀粉酶抑制剂的研究进展剖析

目录摘要 (1)关键词 (1)Abstract (1)Key words (1)引言 (2)1 α-淀粉酶抑制剂的介绍 (2)1.1 α-淀粉酶抑制剂的来源 (2)1.2 α-淀粉酶抑制剂的特性研究 (3)2 α-淀粉酶抑制剂的制备 (4)2.1 来源于天然植物的α-淀粉酶抑制剂 (4)2.11 豆类植物 (5)2.12 麦类植物 (5)2.13 齿苋类植物 (6)2.14 其他植物 (7)2.2 来源于微生物的α-淀粉酶抑制剂 (7)3 α-淀粉酶抑制剂的分离纯化 (8)4 α-淀粉酶抑制剂的检测方法 (9)4.1 碘比色法 (9)4.2 3,5-二硝基水杨酸(DNS)比色法 (9)5 α-淀粉酶抑制剂的筛选方法 (10)6 α-淀粉酶抑制剂的研究进展 (11)6.1 国内外研究概况 (11)α淀粉酶抑制剂的研究进展摘要:α-淀粉酶抑制剂是一种糖苷水解酶抑制剂。

抑制糖类消化吸收药物,减少糖分的摄取,降低血糖和血脂含量,还可作为抗虫基因。

目前在医学和农业上具有广泛的用途。

本文对α-淀粉酶抑制剂的制备、检测、筛选方法、特性以及发展进行了综述,并对其前景作了展望。

关键词:α-淀粉酶抑制剂,制备,检测,筛选方法,特性Research progress of α-amylase inhibitor Abstract:α-amylase inhibitor is a kind of glycoside hydrolase inhibitor, It can be potentially use as medicines of diabetes owing to inhibiting glucose from being absorbed in the digestive tracts. Which can reduce ingestion of sugar and blood fat contet and has hypoglycemic activity, and its gene can be used as insect-resistant genes in crops breeding. There is comprehensive, application in agriculture and medicine . The preparation、detection、screening methods、characteristics and development of the α-amylase inhibitors were reviwed in this paper, and the prospects were forecasted. Key words:α-amylase inhibitor, preparation, detection, screening methods, characteristics .引言α-淀粉酶抑制剂属于糖苷酶抑制剂的一种,是一种纯天然生物活性物质,主要存在于植物种子、胚乳和微生物代谢产物中,目前在医药和农业上具有广泛的用途。

a-淀粉酶抑制剂检测

a-淀粉酶抑制剂检测

α-淀粉酶抑制剂的活性测定探讨筛选抗糖尿病药物的有效途径。

方法根据α-淀粉酶活性的测定方法,将淀粉降解产物还原糖在特定条件下比色,测定其含量,通过标准曲线计算出酶活性,求出α-淀粉酶抑制剂的活性。

结果α-淀粉酶活性在一定范围内线性关系良好,阿卡波糖对淀粉酶的活性抑制与文献报道相近,该方法可作为高通量筛选抗糖尿病药物的有效方法。

关键词α-淀粉酶抑制剂α-淀粉酶活性抗糖尿病药物高通量药物筛选α-淀粉酶抑制剂是国外近年来开发的一类新型口服抗糖尿病药物,1990年,德国拜耳公司开发成功了阿卡波糖,为了方便开发具有自主知识产权的新的α-淀粉酶抑制剂,对抗糖尿病药物进行有效筛选,我们根据α-淀粉酶活性的测定方法,设计了其抑制剂的活性测定方法。

1 仪器及试剂可溶性淀粉(市售);麦芽糖(Merck公司);3,5二硝基水杨酸(DNS北京试剂厂),阿卡波糖(拜耳公司);磷酸氢二钠;磷酸二氢钠;猪胰α-淀粉酶(Sigma 公司);UV-2100 紫外可见分光光度计(日本岛津)。

2 实验方法2.1 测定原理:α-淀粉酶抑制剂特异地抑制α-淀粉酶,减少该酶对淀粉的水解,使其降解产物还原糖减少. 通过3,5二硝基水杨酸与还原糖反应显示出红棕色,在 540nm 处比色,通过定量测定α-淀粉酶的活性,可测出α-淀粉酶抑制剂的活性。

2.2, α-淀粉酶反应曲线绘制:α- 淀粉酶稀释液配制:取α-淀粉酶混悬液 7ul溶于150ml的0.08mol/磷酸盐缓冲液(pH6.9)中。

依次取0ul、80ul、160ul、240ul、320ul和400ul的α-淀粉酶稀释液,加入 80mM 磷酸盐缓冲液(pH6.9)2%体积补足至 500ul,37℃保温 15 分钟,再加入 500ml2%的可溶性淀粉溶液,准确反应 5 分钟后加入1.0mlDNS 试剂,沸水浴 5 分钟,取出冰浴 5 分钟(终止反应)。

以上各管加水至10.0ml,在540nm测定吸收度,以酶含量为横坐标,OD 值为纵坐标绘图,得到α-淀粉酶反应曲线。

南瓜多糖抑制α-淀粉酶及抑菌活性

南瓜多糖抑制α-淀粉酶及抑菌活性
[19] 周湘池,刘必谦,郭春苹,等.生物技术清洁生产替代高
· 44 ·
污染化学法制备甲壳素的研究与应用[J].海洋与湖 沼,2008,39(5):517-522 [20] Duan S, Zhang Y X, Lu T T, et al. Shrimp Waste Fermentation Using Symbiotic Lactic Acid Bacteria[J]. Advanced Materials Research,2011,194:2156-2163
2012年 第 37卷 第 3期
食品科技
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
生物工程
其他碳水化合物的消化吸收,从而起到降血糖的 作用[1]。已发现山药多糖对α-淀粉酶有一定的抑 制作用[2],而有关南瓜多糖在此方面的研究还有所 欠缺,因此本文观察了南瓜多糖对α-淀粉酶活性 的影响,以探讨其降糖机理。另外,近几年的大 量研究表明多糖具有一定的抗菌性。研究发现, 葡萄多糖对大肠杆菌抑制效果较好[3];枸杞多糖对 细菌和霉菌均有一定的抑制作用,且对霉菌的抑 制作用强于细菌[4]。田龙研究发现大豆多糖对大肠 杆菌、金黄色葡萄球菌、产黄青霉和黑曲霉都有 一定的抑制作用[5]。而关于南瓜多糖抗菌性的研究 还很少见。在此基础上本文同时也研究了南瓜多 糖的抑菌活性,以期为南瓜资源的深度开发和综 合利用提供理论依据。
1 材料与方法
1.1 材料与试剂 新鲜南瓜:市售;大肠杆菌(E.scherichia
coli)、枯草芽孢杆菌 (Bacillus subtilis)、黄曲霉 (Aspergillus flavus)、黑曲霉(Aspergillus niger):华 南农业大学食品学院微生物室;α-淀粉酶:广州 市齐云生物技术有限公司;实验用的葡萄糖、无 水乙醇、丙酮、NaCl、可溶性淀粉、盐酸、碘化 钾、碘等:分析纯;95%的乙醇:食品级;牛肉 膏蛋白胨固体培养基;马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)培 养基。 1.2 实验方法 1.2.1 不同南瓜多糖的制备 1.2.1.1 热水提取 选取成熟南瓜切片后置于50 ℃ 烘箱中烘干,粉碎,过100目筛即得南瓜粉。称 取南瓜粉用95%乙醇于60 ℃浸取30 min后离心处 理(3000 r/min)15 min,重复2次,以除去单糖、双 糖、低聚糖等的干扰,烘干至恒重。各称取0.5 g 预处理后的干燥南瓜粉置于3个烧杯中加入一定量 的蒸馏水,于80 ℃热水中搅拌提取2 h,离心,过 滤,得清液,用4倍体积的95%乙醇沉析,摇匀, 冰箱放置12 h,过滤留沉淀,沉淀用无水乙醇、 丙酮进行洗涤,去除杂质,最后干燥称质量。 1.2.1.2 微波辅助热水提取 取0.5 g预处理后的干 燥南瓜粉于微波炉中高火间歇处理150 s,再按照 1.2.1.1步骤处理。 1.2.1.3 冻融辅助热水提取 取0.5 g预处理后的干 燥南瓜粉于低温冰箱中冻结8 h后解冻,再按照 1.2.1.1步骤处理。

茶多糖对α-淀粉酶活性抑制作用及对糖尿病模型大鼠血糖影响研究

茶多糖对α-淀粉酶活性抑制作用及对糖尿病模型大鼠血糖影响研究
吸光度a值的测定样品及本底基数测定各管中溶液各1ml放入10ml刻度试管再分别加入mldns试剂混匀置沸水浴8min后室温下冷却15min用纯化水稀释至10ml并混匀用721分光光度计于520nm波长处测a阿卡波糖对淀粉酶的抑制率阿卡波糖溶液的浓度及抑制率的测定过程与茶多糖抑制率的测定过程相同并同时进行阿卡波糖溶液与淀粉酶反应时间定为25min重复3按文献4方法造模正常wistar大鼠禁食1250mgkg9氯化钠溶液
a l eat i a syd b s gD S 3 5dn r・ i l e ) m to my s cit w sa ae yui N ( , -iios c a ) e d,ad hpgyamc eet o om lr sad a vy s n t a yt l h n y olce i f cs n nr a a n t dae sm lts( M)id cdb l a eed t ie . ReIt I ios de h w dta esp rs o n ・ ibt e i e lu D nu e ya on w r e r nd l x e m sl nvt t i so e ht h upes no ls r u s t i a y eat i yC (upes nrt W 0 9 ) a q i et 0 o a b croe nr oes h at g m l cit b P sp rsi e a 7 . % W euv nl t 5 % fh t yaab s.I a m dl,tefsn s a vy o a s s l a yo t t i bodg cs eC et ru a m ra l l e a a i tem e cnrl r p( 0 O ) te o cn ai f l l oei t Pt a dgopW r akby o rh t tn h o l ot o o u nh r e s e w tn h d o g u P< . 1 ;h net t no c r o 2hp s rn i lo uoei te Pt ae o pw s i icnylw r a a i e de cnrlru ( ot ada bodg cs etdg u a g f at e n t tnt p l l nh C r r s ni l o t h h h mo l ot o p P<0 0 ) og .5 .

牛肝菌多糖对2型糖尿病大鼠血糖、体重及血脂水平的影响

牛肝菌多糖对2型糖尿病大鼠血糖、体重及血脂水平的影响
4 参考 文献
1 巴根那 .蒙医方剂学[M].呼和浩特 :内蒙古人 民出版社 ,2007:212
2 洪金凤 ,巴图德力根 ,韩志强 ,等 .德都 红花-7味 散对酒精性脂 肪肝 的预 防和治疗作用 [J].内蒙古 民族 大学学报 (自然科 学版 ),2015; 3O(3):259-63.
3 巴图德力根 ,张 伟 ,韩志强 ,等 .蒙药 德都红花-7味散对高脂饮 食 诱导实验性脂肪肝大 鼠血 脂 四项 和 SOD、MDA的影 响 [J].世界华 人消化杂志 ,2015;23(31):5011_6.
6 张玉华 ,焦栓林 ,秦建增 ,等 .壳脂胶囊 联合复方甘 草酸 治疗酒精性 脂肪肝疗效观察[J].中西 医结合肝病杂志 ,2013;23(1):27.
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[2016—12-26修 回]
பைடு நூலகம்(编 辑 杜 娟 )
牛肝 菌 多糖 对 2型糖 尿病 大 鼠血 糖 、体 重及 血 脂水 平 的影 响
肖艳 红 张晓敏 郭 梦 南 徐 倩 刘 楠 周 晓 慧 (承 德 医学 院 ,河 北 承 德 067000)
[摘 要 ] 目的 探讨牛肝菌多糖对 2型糖尿病 (T2DM)大 鼠血糖 、体重及 血脂水 平的影 响。方法 采用 高脂高糖 饲料喂 养 联合链脲佐菌素 (STZ)腹腔注射法构建 T2DM大 鼠模型 ,灌 胃给予牛肝 菌多糖 干预 4 W,观察体 重变化并 检测血 清葡 萄糖 (GLU)、 三酰甘油 (TG)、总胆 固醇 (TC)、低密度脂蛋 白胆 固醇 (LDL—C)、高密度脂 蛋 白胆 固醇(HDL-C)指标 。结果 牛肝菌 多糖能 显著 降 低 T2DM 大 鼠 GLU、TG、TC、LDL.C的含量 ,提高 HDL—C的含量 ,并有效改善 “三多一少 ”症状 中的体重降低 情况。结论 牛肝菌 多 糖可 以降低血糖水平 ,对 T2DM 大 鼠有治疗功效 。

治疗糖尿病常用中药对α-葡萄糖苷酶和α-淀粉酶的抑制活性研究

治疗糖尿病常用中药对α-葡萄糖苷酶和α-淀粉酶的抑制活性研究

治疗糖尿病常用中药对α-葡萄糖苷酶和α-淀粉酶的抑制活性研究陈浙江;袁萍;叶晓平;宋纯清;茅仁刚【期刊名称】《中成药》【年(卷),期】2008(030)011【摘要】目的:从用于治疗糖尿病的中药中寻找α-葡萄糖苷酶和α-淀粉酶抑制剂,为中药治疗糖尿病提供酶学依据.方法:中药粗粉经过50%乙醇回流提取两次,提取液浓缩后先后用醋酸乙酯和正丁醇分别萃取,得到两组成分,检测它们的α-葡萄糖苷酶和α-淀粉酶抑制活性.结果:醋酸乙酯和正丁醇提取物大都显示出明显的抑制活性,其中醋酸乙酯部分作用更明显;有些中药提取成分与阳性对照阿卡波糖比较,抑制活性更强.结论:用于治疗糖尿病的处方中经常出现的这些中药,有相当比例的具有较强的α-葡萄糖苷酶或α-淀粉酶抑制效果,与中药治疗糖尿病的理论相一致.【总页数】4页(P1661-1664)【作者】陈浙江;袁萍;叶晓平;宋纯清;茅仁刚【作者单位】上海师范大学生命与环境科学学院,上海,200234;上海师范大学生命与环境科学学院,上海,200234;上海新康制药厂研发部,上海,201418;上海新康制药厂研发部,上海,201418;上海新康制药厂研发部,上海,201418【正文语种】中文【中图分类】R284.1【相关文献】1.白豆提取物对α-淀粉酶和α-葡萄糖苷酶活性研究 [J], 袁娟;卫娜;徐勇;寇秀颖2.不同成熟度树葡萄果实醇提取物抗氧化和抑制α-葡萄糖苷酶活性研究 [J], 林宝妹;郑开斌;张帅;洪佳敏;郑菲艳;林国容;邱珊莲3.31味中药和藏药水提物α-葡萄糖苷酶和α-淀粉酶抑制活性研究 [J], 蒋思绒;王路雅;董琦;赵晓辉;江磊;刘增根;岳会兰4.芋头球蛋白的提取纯化及其对α-淀粉酶和α-葡萄糖苷酶抑制活性研究 [J], 马二兰;林莹;涂连;张帆;王伟良5.不同品种树葡萄叶片醇提物抗氧化及抑制α-葡萄糖苷酶活性研究 [J], 邱珊莲;林宝妹;郑开斌;张少华;林霜霜;张树河;郑菲艳;李珊珊因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

喇咕多糖对α-淀粉酶活性的抑制及其对糖尿病大鼠血糖影响的实验研究

喇咕多糖对α-淀粉酶活性的抑制及其对糖尿病大鼠血糖影响的实验研究

喇咕多糖对α-淀粉酶活性的抑制及其对糖尿病大鼠血糖影响
的实验研究
张枬;何学斌;魏守蓉
【期刊名称】《时珍国医国药》
【年(卷),期】2009(20)8
【总页数】2页(P2062-2063)
【关键词】喇咕多糖;α-淀粉酶活性;血糖
【作者】张枬;何学斌;魏守蓉
【作者单位】武汉市普爱医院;华中科技大学同济医学院老年医学研究所暨湖北省老年医学研究所
【正文语种】中文
【中图分类】R962
【相关文献】
1.太子参多糖对实验性糖尿病大鼠血糖、血脂代谢和肾脏病理的影响 [J], 姚先梅;段贤春;吴健;谢军;晋霞;高家荣;汪永忠;方朝晖;夏伦祝
2.茶多糖对α-淀粉酶活性抑制作用及对糖尿病模型大鼠血糖影响研究 [J], 何学斌;薛存宽;魏守蓉;蒋鹏
3.二多糖胶囊对实验性糖尿病大鼠血糖的影响 [J], 宋光熠;姜雅秋;李屹;张建军
4.二多糖胶囊对实验性糖尿病大鼠血糖的影响 [J], 宋光熠;姜雅秋;李屹;张建军
5.大黄多糖对糖尿病动脉粥样硬化大鼠血糖、血脂、肝脂酶活性的影响 [J], 王苑铭;田林红;张娟
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大黄多糖对α-糖苷酶活性的抑制作用

大黄多糖对α-糖苷酶活性的抑制作用

大黄多糖对α-糖苷酶活性的抑制作用张海凤;董亚琳;刘琳娜;张琰【期刊名称】《医药导报》【年(卷),期】2010(29)8【摘要】目的从大黄中提取多糖,并测定提取物粗粉中大黄多糖的含量,研究大黄多糖对酶-抑制剂模型和Caco-2细胞模型上α-葡萄糖苷酶的抑制作用,初步探索大黄多糖在治疗糖尿病方面的潜在价值.方法用水提醇沉法提取大黄多糖.用苯酚-硫酸比色法测定多糖含量.采用氧化酶比色法测定大黄多糖对α-葡萄糖苷酶(EC3.2.1.20)以及Caco-2细胞模型表达α-葡萄糖苷酶的抑制活性.结果大黄多糖粗粉中大黄多糖平均含量为(23.08±0.89)%,RSD=3.87%(n=3),方法平均回收率为97.59%,RSD=3.15%(n=6).以麦芽糖为底物时,在酶-抑制剂模型上,浓度为125,250,500,1 000 μg·mL-1的大黄多糖的抑制率分别为33.09%,24.43%,33.14%,31.73%,250 μg·mL-1的阳性药阿卡波糖的抑制率为80.45%.在Caco-2细胞模型上,浓度为125,250,500,1 000 μg·mL-1的大黄多糖抑制率分别为23.43%,26.23%,28.24%,29.17%,250 μg·mL-1的阿卡波糖对Caco-2细胞的α-葡萄糖苷酶抑制率达到84.08%.结论运用水提醇沉法提取大黄多糖,用酚-硫酸比色法测定多糖含量方法简便可行,大黄多糖具有一定的抑制α-葡萄糖苷酶活性的作用,但作用不显著.【总页数】5页(P985-989)【作者】张海凤;董亚琳;刘琳娜;张琰【作者单位】第四军医大学唐都医院药剂科,西安,710038;西安交通大学第一附属医院药剂科,710061;第四军医大学唐都医院药剂科,西安,710038;第四军医大学唐都医院药剂科,西安,710038【正文语种】中文【中图分类】R285.5【相关文献】1.芳姜黄酮及其衍生物对α-葡萄糖苷酶和α-淀粉酶活性的抑制作用 [J], 肖露;陈兰;荣冬芸;王叶;曹煜;吴春维2.芳姜黄酮及其衍生物对α-葡萄糖苷酶和α-淀粉酶活性的抑制作用 [J], 肖露;陈兰;荣冬芸;王叶;曹煜;吴春维;;;;;;3.蒲桃不同药用部位乙醇提取物对α-葡萄糖苷酶和α-淀粉酶活性的抑制作用研究[J], 温正辉; 凌梅娣; 余思萍; 庄远杯; 罗晓东; 潘增烽; 林大都; 张声源4.葫芦茶提取物对α-葡萄糖苷酶活性的抑制作用研究 [J], 何贝桥;张园园;庄远杯;魏爱红;李榕娣;张声源5.桑不同药用部位总生物碱对α-葡萄糖苷酶活性的抑制作用 [J], 李名洁;孙代华;王泽霞;胡辉;成焕波;陈志元因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

慈姑多糖降血糖的生物活性研究

慈姑多糖降血糖的生物活性研究

慈姑多糖降血糖的生物活性研究罗永会;张翠香;徐春萍【期刊名称】《大理学院学报》【年(卷),期】2012(011)012【摘要】Objective: To observe the hypoglycemic effect of polysaccharide from Sagittaria sagittifolin in alloxan-induced diabetic mice. Methods: The diabetic model mice were established by intra-abdominal injection of 190 mg/kg alloxan, the hypoglycemic effects of Sagittaria sagittifolin polysaccharide in 0.75 g/kg and 0.375 g/kg were examined. Results: Sagittaria sagittifohn polysaccharide in two doses could both significantly decrease the blood glucose in diabetic mice (P〈0.05). Conclusion: Sagittaria sa,,ittifolin Dolvsaccharide showed certain hypoglycemic effect on diabetic mice model.%目的:考察慈姑多糖对四氧嘧啶性糖尿病模型小鼠血糖的影响。

方法:采用皮下一次性注射190mg/kg四氧嘧啶致实验性糖尿病小鼠,观察慈姑多糖不同剂量(0.75g/kg,0.375g/kg)对糖尿病小鼠空腹血糖的影响。

结果:慈姑多糖高、低剂量组能显著性降低血糖水平(P〈0.05)。

结论:慈姑多糖具有一定的降血糖作用。

【总页数】3页(P4-5,9)【作者】罗永会;张翠香;徐春萍【作者单位】大理学院基础医学院,云南大理671000;大理学院基础医学院,云南大理671000;大理学院基础医学院,云南大理671000【正文语种】中文【中图分类】Q539【相关文献】1.慈姑多糖的提取工艺及抗氧化活性研究 [J], 欧丽兰;税丕先;朱烨;张椿2.桦褐孔菌纯化多糖体外降血糖活性研究 [J], 王梦雅; 赵喆禛; 薛娇; 胡锦荣; 张京生; 刘萍3.蒲公英多糖的分级醇沉及其降血糖和抗氧化活性研究 [J], 郭慧静;陈国刚;赵志永4.蒲公英多糖的分级醇沉及其降血糖和抗氧化活性研究 [J], 郭慧静;陈国刚;赵志永5.肠浒苔多糖降血糖活性研究 [J], 李霞;张国柱;刘志飞;单杨;李培骏;李静因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

绞股蓝多糖降血糖作用的实验研究

绞股蓝多糖降血糖作用的实验研究

绞股蓝多糖降血糖作用的实验研究魏守蓉;薛存宽;何学斌;沈凯;袁彬;蒋鹏;朱军;李颖;曾玲【期刊名称】《中国老年学杂志》【年(卷),期】2005(25)4【摘要】目的探讨绞股蓝多糖(GP)的降血糖作用及其机制,体外对α-淀粉酶的抑制作用及对四氧嘧啶高血糖大鼠降血糖作用.方法采用水提醇沉法提取GP.采用3,5-二硝基水杨酸(DNS)比色法观察GP在体外对α-淀粉酶的抑制作用.采用正常大鼠和四氧嘧啶高血糖大鼠模型,以血糖、糖耐量为指标研究GP的降血糖作用.结果 GP 体外对α-淀粉酶有一定的抑制作用并可降低四氧嘧啶高血糖大鼠的空腹血糖及糖耐量.结论 GP可降低四氧嘧啶高血糖大鼠的空腹血糖及糖耐量,其降糖机制可能与其刺激胰岛素的释放或促胰岛炎恢复 ,抑制α-淀粉酶,延缓碳水化合物在小肠的吸收有关.【总页数】3页(P418-420)【作者】魏守蓉;薛存宽;何学斌;沈凯;袁彬;蒋鹏;朱军;李颖;曾玲【作者单位】华中科技大学同济医学院梨园医院老年病研究所,湖北,武汉,430077;华中科技大学同济医学院梨园医院老年病研究所,湖北,武汉,430077;华中科技大学同济医学院梨园医院老年病研究所,湖北,武汉,430077;华中科技大学同济医学院梨园医院老年病研究所,湖北,武汉,430077;华中科技大学同济医学院梨园医院老年病研究所,湖北,武汉,430077;华中科技大学同济医学院梨园医院老年病研究所,湖北,武汉,430077;华中科技大学同济医学院梨园医院老年病研究所,湖北,武汉,430077;华中科技大学同济医学院梨园医院老年病研究所,湖北,武汉,430077;华中科技大学同济医学院梨园医院老年病研究所,湖北,武汉,430077【正文语种】中文【中图分类】R587.1;R285.5【相关文献】1.南瓜多糖对糖尿病小鼠降血糖作用的实验研究 [J], 张拥军;孟祥河;李佳;姚惠源2.杨桃根多糖对糖尿病小鼠降血糖作用的实验研究 [J], 黄桂红;邓航;黄纯真;黄仁彬3.枸杞多糖降血糖作用的体外细胞实验研究 [J], 丁园4.山药多糖降血糖作用的实验研究 [J], 何云5.石韦多糖降血糖作用的实验研究 [J], 王兵;黄传贵因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

刺梨果渣阿拉伯木聚糖对α-淀粉酶的抑制及其酵解特征研究

刺梨果渣阿拉伯木聚糖对α-淀粉酶的抑制及其酵解特征研究

刺梨果渣阿拉伯木聚糖对α-淀粉酶的抑制及其酵解特征研究郭银萍;刘含;穆兴燕;李桂丹;刘晓燕【期刊名称】《食品与发酵工业》【年(卷),期】2024(50)5【摘要】为挖掘刺梨果渣的应用价值,研究了果渣中阿拉伯木聚糖(arabinoxylan, AX)的降糖活性与酵解特征。

以分子对接技术、酶抑制、酶动力学、荧光光谱来评价AX的降糖能力及原理,以体外模拟结肠发酵来分析AX被微生物发酵利用情况。

分子模拟对接结果表明AX与α-淀粉酶之间通过氢键等作用结合而发挥抑制作用,体外降糖实验结果表明,AX对α-淀粉酶具有一定的抑制作用,抑制类型为混合型抑制,且AX与酶发生静态猝灭。

体外模拟发酵实验表明,发酵过程中pH值显著下降,从8.8下降到5.1左右,且在同一发酵时间内,AX组的pH值大多低于对照组,这可能与AX组产生的短链脂肪酸(short-chain fatty acids, SCFAs)水平较高有关。

另外,在体外发酵过程中,SCFAs含量显著增加,24 h后达到1 705.74μg/mL。

因AX 对α-淀粉酶有较好的抑制能力,且SCFAs在维持宿主肠道稳态和健康状态方面起着关键作用,所以AX有望成为一种具有降糖及促进肠道健康的功能性食品。

该研究为刺梨果渣的高效利用以及在功能活性方面的研究提供理论参考。

【总页数】7页(P75-81)【作者】郭银萍;刘含;穆兴燕;李桂丹;刘晓燕【作者单位】贵阳学院食品与制药工程学院;贵州省果品加工工程技术研究中心【正文语种】中文【中图分类】TS2【相关文献】1.小麦面粉中阿拉伯木聚糖酶解性质的研究(I)水溶性阿拉伯木聚糖的酶解2.小麦面粉中阿拉伯木聚糖酶解性质的研究(Ⅱ)水不溶性阿拉伯木聚糖的酶解3.嗜热真菌木聚糖酶与稀酸联合水解甜菜渣生产L-阿拉伯糖的初步研究4.阿拉伯木聚糖和阿拉伯低聚木糖的益生功能研究进展5.大孔树脂纯化桑葚渣中α-淀粉酶抑制剂的工艺优化及其活性成分研究因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

α-淀粉酶抑制剂对不同病原真菌的抑制活性测定

α-淀粉酶抑制剂对不同病原真菌的抑制活性测定

α-淀粉酶抑制剂对不同病原真菌的抑制活性测定一、实验目的测定α-淀粉酶抑制剂对不同病原真菌的抑制活性,根据测定结果,可以用来研究以α-淀粉酶抑制剂为主要成分配置药物治理作物病原真菌引起的病害。

二、实验原理α-淀粉酶随机的作用于淀粉的非还原端,最终生成可供生物体直接利用的葡萄糖,在接种有病原真菌的固体培养基上,加入α-淀粉酶抑制剂,可抑制真菌内的淀粉酶活性,从而影响真菌的生长情况,最后通过测量并计算加入不同浓度抑制剂的培养基中的菌落的直径与对照组的直径的比值,可以得到抑制活性百分比。

三、实验材料、仪器、试剂材料:水稻稻瘟菌、小麦条形柄锈菌、油菜菌核病菌悬液试剂:新鲜马铃薯、蔗糖、琼脂、自来水、α-淀粉酶抑制剂、仪器:小铝锅、天平、1000ml刻度搪瓷量杯、菜板、小刀、牛角匙、玻璃棒、分装漏斗、纱布、试管、棉花、电炉、三角瓶、平板培养皿、高压蒸汽灭菌箱、接种环、恒温箱四、实验步骤1、培养基的配制:(1)称取去皮新鲜马铃薯200g切成1cm见方小块放于小铝锅中,加1000ml自来水,置电炉上煮沸20min后,用双层纱布过滤。

滤液再倒入搪瓷杯中。

(2)称取20g的蔗糖与琼脂,以此加入搪瓷杯中,加热搅拌至琼脂完全融化,并补足水量至1000ml。

(3)趁热分装于5个250ml三角瓶中,每瓶200ml,塞好棉塞后用旧报纸将棉塞部分包扎好,贴好标签装入小铁丝筐。

(4)将12个培养皿、α-淀粉酶抑制剂、一瓶蒸馏水放入121℃高压蒸汽灭菌30min。

2、接种培养:(1)取灭菌的α-淀粉酶抑制剂、蒸馏水,制备稀释10倍与100倍的α-淀粉酶抑制剂。

(2)取无菌平板培养皿12套,分成三组,向每个培养皿中倒入已灭菌的培养基液体,向每组分别加入1ml的无菌水、α-淀粉酶抑制剂、稀释10倍的α-淀粉酶抑制剂、稀释100倍的α-淀粉酶抑制剂,立即轻轻地在台面上沿一个方向摇动,混合均匀,并用记号笔在皿底标记1、2、3、4号。

(3)待培养基凝固后,用接种环蘸取菌悬液接种三种细菌分别接种到三组培养皿中,盖上皿盖,放置20min,再用报纸包好,放入恒温箱中倒置培养10天。

中药有效成分对α-葡萄糖苷酶活性影响的研究

中药有效成分对α-葡萄糖苷酶活性影响的研究

中药有效成分对α-葡萄糖苷酶活性影响的研究目的:研究中药有效成分2b对α-葡萄糖苷酶作用的影响,了解其对α-葡萄糖苷酶是否具有抑制作用以减少血糖中的葡萄糖来源,探索其降血糖作用机理,客观准确的评价其药效学作用。

方法:以中药丹皮为原料,经过提取纯化得到降血糖有效部位PSM2b以及PSM2b的两个组分:PSM2b-1 ,PSM2b-2。

建立一个体外的酶-抑制剂模型,测定其对酶作用的影响。

结果:拜糖平的抑制率显著稳定,而中药2b及其两个分离峰抑制效果不显著。

结论:PSM2b在体外对α-葡萄糖苷酶具有一定的抑制作用。

标签:丹皮多糖(PSM2b );α-葡萄糖苷酶;酶-抑制剂模型中药丹皮是毛茛科芍药属牡丹的干燥根皮,主要成分为丹皮酚,丹皮皂苷及丹皮多糖等。

丹皮酚已入药典,丹皮皂甙的研究已见报端。

前期研究表明丹皮多糖的纯品PSM2b可降低葡萄糖和四氧嘧啶诱发的鼠高血糖,优于粗品和其他的纯品,并能升高糖尿病小鼠的SOD ApoA1 水平。

降低GHb水平,改善小鼠口服葡萄糖耐量和胰岛素抵抗。

其降糖机理可能与促进外周组织对葡萄糖的作用,提高机体对胰岛素的敏感性有关。

德国拜耳公司利用抑制小肠刷状缘上的α-葡萄糖苷酶催化水解α-1,4糖苷键,产生葡萄糖,研制出了降糖新药——拜糖平。

其作用机制是竞争性的抑制α-葡萄糖苷酶的活性。

本课题组在前述工作的基础上,進一步探索丹皮多糖的降血糖作用,利用中药作用温和持久,并具有综合治疗作用、且作用的位点较多的优点,以期开发出一种新的中药降糖药物。

1 材料与方法1.1 材料与试剂丹皮:安徽铜陵凤凰山α-葡萄糖苷酶(EC 3.2.1.20):Sigma公司,产品号:G3651PNPG(4-硝基-α-D-吡喃葡萄糖苷):E.Merck公司还原型谷胱苷肽:上海华美生物工程公司丹皮多糖及其组分:研究小组提供拜糖平:德国拜耳公司其他试剂:国内试剂,分析纯1.2 仪器721分光光度计:上海第三分析仪器厂。

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喇咕多糖对a -淀粉酶活性的抑制及其对糖尿病大鼠血糖影响的实验研究(作者:__________ 单位: ___________ 邮编: ___________ )【关键词】喇咕多糖a淀粉酶活性血糖糖尿病是临床常见病、多发病,并发症、致残率均较高,而且随着全球老龄化趋势的加剧,糖尿病的发病率还将逐年上升。

植物提取物:1, 2]降糖的研究已经得到国内外研究机构证实,且具有毒副作用小、疗效确切的优势。

我们观察了喇咕多糖在体外对a -淀粉酶活性的抑制作用及其对糖尿病大鼠血糖的影响。

1材料与仪器1.1喇咕多糖的制备]3]取喇咕壳,用水洗净,于室温下在5%〜6% HCI中搅拌浸渍24 h,过滤,收集滤渣,水洗后在3%〜4% NaOH液(加少量肥皂)中热回流4〜6 h,重复2次。

滤饼经水洗,干燥即得粗制甲壳质。

粗品在0.5 %高锰酸钾中搅拌浸渍约1 h,水洗后在1 %的草酸中于60〜70C搅拌30〜40min,水洗、干燥即得白色精制甲壳质,将其投入50 % NaOH140 C加热2 h,离心,收集沉淀,水洗干燥即得白色喇咕壳聚糖。

1.2动物Wistar种成年大鼠,体重170〜190g,雌雄各半,由同济医学院老年医学研究所实验动物中心提供。

1.3仪器、试剂a-淀粉酶冻干粉(中国医药集团上海化学试剂公司,批号:F20021030 );麦芽糖(上海源聚生物科技有限公司,批号:030125 ); 3,5-二硝基水杨酸(中国医药集团上海化学试剂公司,批号:20030704 );阿卡波糖(中国北京拜耳医药保健有限公司出品,批号:00102903 ); D-860 (甲苯磺丁脲,江苏丹阳市药业有限责任公司出品,批号:0021056 );四氧嘧啶(购自美国Sigma公司,批号:73K1626 ) ; AU-400全自动生化分析仪(本奥林巴林公司出品);稳捷型血糖仪(美国强生公司提供)。

称取3,5-二硝基水杨酸1.0 g,加入1 mmol L-1氢氧化钠溶液20 ml超声处理30 min,成乳白色混悬液,再加入50 ml蒸馏水,混匀即成黄色澄清液体,准确称量30.0 g酒石酸钾钠加入,振荡混匀,待酒石酸钾钠完全溶解后用蒸馏水定容至100 ml,盖紧瓶盖,勿使CO2进入。

2方法2.1样品活性的测定7支试管编号,一支为对照管,另6支为测定管,对照管加入0.2ml pH6.6的0.2 mmol L-1磷酸缓冲液,另6支试管分别加入浓度为0.001 6,0.008,0.04,0.2,1,5 mg ml-1 的喇咕多糖溶液(a -淀粉酶及喇咕多糖溶液均用0.2 mmol L-1 PH6.6的磷酸缓冲液配制);7支试管依次加入0.2ml a淀粉酶溶液并及时混匀,各管同时放入37 C恒温水浴箱,分别加入37 C预热的淀粉液0.4ml,充分混匀立即放入37 C恒温水浴保温5 min,然后取出迅速加入0.8 ml的0.4mmol L-1氢氧化钠溶液终止酶活性。

以上实验分别设4组,将喇咕多糖与a-淀粉酶的反应时间设为10,20,30,40 min,同时本底基数的测定为喇咕多糖与a -淀粉酶反应时间定在10 min,反应后加入37C预热的磷酸缓冲液0.4 ml代替淀粉液,其他步骤同样品的测定。

2.2 OD值的测定样品及本底基数测定各管中溶液各 1 ml,放入10ml刻度试管,再分别加入1 ml DNS试剂混匀,置沸水浴8 min后,室温下冷却15 min,用蒸馏水稀释至10ml并混匀,用721分光光度计于520 nm处测吸光度即OD值。

抑制率(%)= 1-(样品OD值-本底OD值)/对照管OD值。

2.3设阳性对照即测定阿卡波糖对a -淀粉酶的抑制率阿卡波糖溶液的浓度及抑制率的测定过程,与喇咕多糖抑制率的测定过程相同并同时进行,阿卡波糖溶液与a -淀粉酶反应时间定为25min,重复3次。

2.4喇咕多糖对四氧嘧啶糖尿病大鼠模型的降糖作用按文献[4 ]方法造模,正常Wistar大鼠禁食12 h,按50mg kg-1 体重剂量尾静脉快速注射2.5 %四氧嘧啶生理盐水溶液。

造模注射后96h 尾静脉采血用强生稳捷血糖仪测定空腹血糖(取血前禁食12h),血糖咼于11.1mmol L-1视为造模成功。

将其随机分为3组,每组11只,即造模组(Model)、喇咕多糖组(PP)、阳性对照组。

另设正常对照组(Normal)不予造模注射。

即日开始灌胃给药,1次/d,连续 5 d。

正常对照组和造模组给予生理盐水,阳性对照组给予D-860 100mg kg-1,喇咕多糖组给予喇咕多糖200mg k g-1,每组灌胃按体积均为每只2 ml/次。

给药5 d并禁食10 h后眼眶采血葡萄糖氧化酶法测定空腹血糖。

然后,造模组及正常对照组灌胃7.5% (2ml)的淀粉糊精;多糖组灌胃7.5%淀粉糊精-200 mg kg-1喇咕多糖混合物(2 ml);阳性对照组灌 2 ml 7.5% 淀粉糊精及100 mg kg-1剂量的D-860混合物。

测定给淀粉后0.5,1,2 h的血糖值,采血及测定方法同空腹血糖。

2.5统计方法计量资料用士s表示,t检验。

3结果3.1喇咕多糖体外对a -淀粉酶活性的抑制作用喇咕多糖10,20,30,40 min 4个时间段的量效曲线接近直线,呈剂量依赖性;6个浓度组均于20 min时间段达最大抑制率,在30 min段抑制率下降,40 min稍回升,提示各浓度组存在相近的时效关系,且存在最佳作用时间。

阿卡波糖的量效曲线也接近直线,并随药物浓度增加而递增,最大抑制率70.9%。

见图1〜2。

3.2喇咕多糖对四氧嘧啶糖尿病大鼠血糖水平的影响四氧嘧啶糖尿病大鼠,多糖组治疗后的空腹血糖值明显低于造模组,差异有极显著性意义(P v0.01 ),多糖组的餐后2h血糖明显低于造模组,差异有显著性意义(P <0.05 )。

多糖组的血糖水平与造模组相比均显著降低(P<0.01 )。

结果见表1和图3。

表1喇咕多糖对糖尿病大鼠空腹及餐后血糖的影响(略)与模型组比较,**P < 0.01 , *P< 0.05 ; n=114讨论糖尿病的药物治疗分为两类:胰岛素治疗及口服降糖药物治疗。

但大多数药物治疗均有一定的副作用,患者难以坚持治疗,因此探索新的降糖药物势在必行。

淀粉酶抑制剂降血糖是20世纪70年代后兴起的新的降血糖思路。

a葡萄糖苷酶抑制剂副作用较小,此类物质可抑制消化道,尤其是十二指肠的淀粉酶活性,因而减少或延缓消化道淀粉水解为单糖,使单糖的吸收减少而降低血糖,所以对糖尿病病人餐后高血糖以及过食碳水化合物引起的脂肪增加有对抗作用。

据国内有关报道,一些多糖类化合物有体外抑制淀粉酶活性作用[5, 6]。

kobayashi k [7 ]筛选了40种生药提取物对小鼠血浆中淀粉酶活性和餐后血糖的影响。

这些天然物质可抑制胃肠道中a -淀粉酶的活性,有望改善糖尿病患者餐后的血糖升高。

甲壳素是一种天然直链状酰胺类多糖,化学名为1,4-二乙酰胺基-2-脱氧-p-D-葡聚糖。

壳聚糖是甲壳素的主要衍生物,是由甲壳素经脱乙酰基后得到的一种高分子氨基多糖。

化学名称为(1-4)2-氨基-2-脱氧-B-D-葡萄糖,或简称聚氨基葡萄糖。

由于这种壳聚糖的大分子结构中存在大量氨基,从而大大改善了甲壳素的溶解性和化学活性,因此使它在医疗、营养和保健等方面具有广泛的应用价值。

近十年来国内外的科学家都将它作为人体第六生命要素进行深入研究和开发。

本研究显示,喇咕多糖在体外对a -淀粉酶活性具有较强的抑制作用,且呈剂量依赖性,0.001 6 (5 mg ml-1 )喇咕多糖溶液抑制率的量效曲线近似直线,其抑制率相当于同等浓度阿卡波糖抑制作用的50%左右。

喇咕多糖抑制率的时效曲线提示喇咕多糖对a -淀粉酶的抑制作用可能是可逆的,并可能存在时间依赖性,即存在最佳作用时间。

动物实验显示,喇咕多糖可显著降低四氧嘧啶高血糖大鼠的空腹血糖及餐后血糖,其降低空腹血糖水平与D-860 (甲苯磺丁脲)相当,其降低餐后2h血糖效果明显优于D-860 ;且对正常大鼠血糖水平无显著影响,表明喇咕多糖可降低四氧嘧啶大鼠的空腹血糖及改善餐后血糖过度升高,而不会导致低血糖,其降血糖机制可能与其抑制a 淀粉酶活性、延缓碳水化合物在肠道的吸收有关,其机理有待进一步研究。

【参考文献】:1]徐仲溪,王坤波.茶多糖化学及生物活性的研究]J]茶叶科学,2004,24 (2) : 75.[2]付海平,黄怀生,胡孟阳,等.茶多糖生物活性及提取纯化的研究进展]J].茶叶通讯,2006,33 (2): 24.[3 ]侯惠民.甲壳质----- 一种具有广泛应用价值的新材料:J].医药工业,1988 , 19(7) : 328.[4]张均田.现代药理实验方法[M].北京:北京医科大学中国协和医科大学联合出版社,1998 : 982.:5]刘华珍,江红磊,杨劲松.微生物产生的淀粉酶抑制剂研究H •发酵、分离与理化性质J].中国抗生素杂志,1994,19 (1): 12.:6]徐林峰,沈忠明,殷建伟,等.五味子中提取a -葡萄糖苷酶抑制剂的研究]J].中国生化药物杂志,2001,22 (3): 127.[7] Kobayasgi K.Selection of Roughdrug on Amylase Activity and Fasting Blood Glucose in Rats [J] .Biol Pharm Bull, 2000,23 (10): 1250.。

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