ไบคาลินช่วยลดความจำบกพร่องที่เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยกรดวอลโพรอิกในหนูเเรทโตเต็มวัย

ผู้แต่ง

  • สุพรรษา ญาณไพศาล สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปุญชรัสมิ์ ปานนิล สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปภัชญา สินเธาว์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รติมา คูณหอม สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • จิราวดี ไชยทุม สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • จริยา อำคา เวลบาท สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อภิวัฒน์ ศิริโชติ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • นัตยา ศรีตะวัน สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อนุสรา อารณะโรจน์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ:

ไบคาลิน, กรดวอลโพรอิก, ความจำบกพร่อง

บทคัดย่อ

หลักการและวัตถุประสงค์: กรดวอลโพรอิก (VPA) ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการรักษาโรคลมชักและความผิดปกติทางอารมณ์ อย่างไรก็ตาม VPA ส่งผลข้างเคียงต่อความจำทั้งในผู้ป่วยและหนูทดลอง เนื่องจาก VPA มีฤทธิ์ไปลดการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส ไบคาลิน (baicalin) เป็นสารประกอบฟลาโวนอยด์ธรรมชาติที่สกัดได้จากพืช Oroxylum indicum (ในไทยรู้จักกันในชื่อ เพกา) และพืชสายพันธุ์ Scutellaria การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า ไบคาลินมีฤทธิ์ป้องกันระบบประสาทในกลุ่มโรคที่มีความเสื่อมของระบบประสาท โดยการไปเพิ่มการสร้างเซลล์ประสาท ยับยั้งความเป็นพิษและลดการตายของเซลล์ รวมทั้งสามารถยับยั้งภาวะเครียดออกซิเดชั่นและการอักเสบของระบบประสาท ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดความจำบกพร่อง ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของไบคาลินในการป้องกันการเกิดภาวะความจำบกพร่องในหนูแรทโตเต็มวัยที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย VPA

วิธีการศึกษา: หนูแรทเพศผู้สายพันธุ์ Sprague-Dawley ถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ Control, VPA, Baicalin และ VPA+Baicalin โดย VPA (300 มก./กก.) ให้โดยการฉีดเข้าช่องท้อง วันละสองครั้ง เป็นเวลา 14 วัน และไบคาลิน (50 มก./กก.) ให้โดยการฉีดเข้าช่องท้อง วันละหนึ่งครั้ง เป็นเวลา 21 วัน หนูแรทถูกทดสอบความจำชนิด spatial และ recognition โดยใช้การทดสอบ novel object location (NOL) และ novel object recognition (NOR) ตามลำดับ

ผลการศึกษา: หนูแรทในกลุ่ม control, Baicalin และ VPA+Baicalin สามารถจำแนกตำแหน่งใหม่ของวัตถุจากตำแหน่งเก่าหรือวัตถุชนิดใหม่ออกจากวัตถุเดิมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในทางตรงกันข้ามหนูแรทในกลุ่ม VPA ไม่สามารถจำแนกตำแหน่งของวัตถุและชนิดของวัตถุได้

สรุป: การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ไบคาลินสามารถช่วยฟื้นฟูความจำบกพร่องในหนูแรทที่เกิดจากฤทธิ์ของ VPA ได้

เอกสารอ้างอิง

Gurvich N, Tsygankova OM, Meinkoth JL, Klein PS. Histone deacetylase is a target of valproic acid-mediated cellular differentiation. Cancer Res 2004;64(3):1079-86. doi.org/10.1158/0008-5472.can-03-0799.

Jung GA, Yoon JY, Moon BS, Yang DH, Kim HY, Lee SH, et al. Valproic acid induces differentiation and inhibition of proliferation in neural progenitor cells via the beta-catenin-Ras-ERK-p21 Cip/WAF1 pathway. BMC Cell Biol 2008;9(66):1-12.

Adab N, Kini U, Vinten J, Ayres J, Baker G, Clayton-Smith J, et al. The longer term outcome of children born to mothers with epilepsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004;75(11):1575-83. doi.org/10.1136/jnnp.2003.029132.

Bromley RL, Mawer G, Love J, Kelly J, Purdy L, McEwan L, et al. Early cognitive development in children born to women with epilepsy: a prospective report. Epilepsia 2010;51(10):2058-65. doi.org/10.1111/j.1528-1167.2010.02668.x.

Umka J, Mustafa S, ElBeltagy M, Thorpe A, Latif L, Bennett G, et al. Valproic acid reduces spatial working memory and cell proliferation in the hippocampus. Neuroscience 2010;166(1):15-22. doi.org/10.1016/j.neuroscience.2009.11.073.

Toda T, Parylak SL, Linker SB, Gage FH. The role of adult hippocampal neurogenesis in brain health and disease. Mol Psychiatry 2019;24(1):67-87. doi.org/10.1038/s41380-018-0036-2.

Panche AN, Diwan AD, Chandra SR. Flavonoids: an overview. J Nutr Sci 2016;5:e47. doi.org/10.1017/jns.2016.41

Matias I, Buosi AS, Gomes FCA. Functions of flavonoids in the central nervous system: Astrocytes as targets for natural compounds. Neurochem Int 2016;95:85-91. doi.org/10.1016/j.neuint.2016.01.009

Spencer JPE. Food for thought: the role of dietary flavonoids in enhancing human memory, learning and neuro-cognitive performance: Symposium on ‘Diet and mental health’. Proc Nutr Soc 2008;67(2):238-52. doi.org/10.1017/S0029665108007088.

Bochořáková H, Paulová H, Slanina J, Musil P, Táborská E. Main flavonoids in the root of Scutellaria baicalensis cultivated in Europe and their comparative antiradical properties. Phytotherapy Res 2003;17(6):640-4. doi.org/10.1002/ptr.1216.

Rojsanga P, Bunsupa S, Sithisarn P. Flavones contents in extracts from oroxylum indicum seeds and plant tissue cultures. Molecules 2020;25(7):1545. doi.org/10.3390/molecules25071545.

Xiao Z, Cao Z, Yang J, Jia Z, Du Y, Sun G, et al. Baicalin promotes hippocampal neurogenesis via the Wnt/β-catenin pathway in a chronic unpredictable mild stress-induced mouse model of depression. Biochem Pharmacol 2021;190:114594. doi.org/10.1016/j.bcp.2021.114594.

Jin X, Liu MY, Zhang DF, Zhong X, Du K, Qian P, et al. Baicalin mitigates cognitive impairment and protects neurons from microglia-mediated neuroinflammation via suppressing NLRP3 inflammasomes and TLR4/NF-κB signaling pathway. CNS Neurosci Ther 2019;25(5):575-90. doi.org/10.1111/cns.13086.

Wang P, Cao Y, Yu J, Liu R, Bai B, Qi H, et al. Baicalin alleviates ischemia-induced memory impairment by inhibiting the phosphorylation of CaMKII in hippocampus. Brain Res 2016;1642:95-103. 10.1016/j.brainres.2016.03.019.

Aranarochana A, Chaisawang P, Sirichoat A, Pannangrong W, Wigmore P, Welbat JU. Protective effects of melatonin against valproic acid-induced memory impairments and reductions in adult rat hippocampal neurogenesis. Neuroscience 2019;406:580-93. doi.org/10.1016/j.neuroscience.2019.02.022.

Zhuang PW, Cui GZ, Zhang YJ, Zhang MX, Guo H, Zhang JB, et al. Baicalin regulates neuronal fate decision in neural stem/progenitor cells and stimulates hippocampal neurogenesis in adult rats. CNS Neurosci Ther 2013;19(3):154-62. doi.org/10.1111/cns.12050.

Prajit R, Sritawan N, Suwannakot K, Naewla S, Aranarochana A, Sirichoat A, et al. Chrysin protects against memory and hippocampal neurogenesis depletion in D-galactose-induced aging in rats. Nutrients 2020;12(4):1100. 10.3390/nu12041100.

Reed JM, Squire LR. Impaired recognition memory in patients with lesions limited to the hippocampal formation. Behav Neurosci 1997;111(4):667-75. doi.org/10.1037//0735-7044.111.4.667.

Lee B, Lim C, Lim S, Cho S. Baicalin administered orally after ischemia/reperfusion alleviated brain injury in mice by inhibiting inflammation and edema. Natural Product Communications 2019;14(5):1-7. doi.org/10.1177/1934578X19843032

Zhu Y, Fang J, Wang H, Fei M, Tang T, Liu K, et al. Baicalin suppresses proliferation, migration, and invasion in human glioblastoma cells via Ca2+-dependent pathway. Drug Des Devel Ther 2018;12:3247-61. doi.org/10.2147/DDDT.S176403.

Aktaş İ, Armağan İ. Investigation of the positive effects of silymarin on valproic acid-induced liver damage in rats. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2019;5(2):1445-58. doi.org/10.30569/adiyamansaglik.568226

Denninger JK, Smith BM, Kirby ED. Novel object recognition and object location behavioral testing in mice on a budget. J Vis Exp 2018;(141):e58593. doi.org/10.3791/58593.

Antunes M, Biala G. The novel object recognition memory: neurobiology, test procedure, and its modifications. Cogn Process 2012;13(2):93-110. doi.org/10.1007/s10339-011-0430-z.

Kessels RPC, de Haan EHF, Kappelle LJ, Postma A. Varieties of human spatial memory: a meta-analysis on the effects of hippocampal lesions. Brain Res Rev 2001;35(3):295-303. doi.org/10.1016/s0165-0173(01)00058-3.

Kaewngam S, Anosri T, Prajit R, Suwannakot K, Sritawan N, Aranarochana A, et al. Effect of hesperidin on memory impairments induced by valproic acid in rats. Srinagarind Med J 2021;36(2):142-8.

Liu J, Zhang T, Wang Y, Si C, Wang X, Wang R-T, et al. Baicalin ameliorates neuropathology in repeated cerebral ischemia-reperfusion injury model mice by remodeling the gut microbiota. Aging (Albany NY) 2020;12(4):3791-3806. doi.org/10.18632/aging.102846.

Turkyilmaz IB, Altas N, Arisan I, Yanardag R. Effect of vitamin B6 on brain damage in valproic acid induced toxicity. J Biochem Mol Toxicol 2021;35(9):e22855. doi.org/10.1002/jbt.22855.

Huang TT, Zou Y, Corniola R. Oxidative stress and adult neurogenesis--effects of radiation and superoxide dismutase deficiency. Semin Cell Dev Biol 2012;23(7):738-44. doi.org/10.1016/j.semcdb.2012.04.003.

Shi H, Zhao B, Xin W. Scavenging effects of baicalin on free radicals and its protection on erythrocyte membrane from free radical injury. Biochem Mol Biol Int 1995;35(5):981-94.

Liang J, Zhou Y, Cheng X, Chen J, Cao H, Guo X, et al. Baicalin attenuates H2O2-Induced oxidative stress by regulating the AMPK/Nrf2 signaling pathway in IPEC-J2 Cells. Int J Mol Sci 2023;24(11):9435. doi.org/10.3390/ijms24119435.

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แล้ว

2023-10-26

รูปแบบการอ้างอิง

1.
ญาณไพศาล ส, ปานนิล ป, สินเธาว์ ป, คูณหอม ร, ไชยทุม จ, อำคา เวลบาท จ, ศิริโชติ อ, ศรีตะวัน น, อารณะโรจน์ อ. ไบคาลินช่วยลดความจำบกพร่องที่เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยกรดวอลโพรอิกในหนูเเรทโตเต็มวัย. SRIMEDJ [อินเทอร์เน็ต]. 26 ตุลาคาม 2023 [อ้างถึง 22 ธันวาคม 2025];38(5):507-14. available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/259775

ฉบับ

ประเภทบทความ

Original Articles