جلد 23، شماره 7 - ( 8-1403 )                   جلد 23 شماره 7 صفحات 588-578 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: 396-2-039

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khazaie M, Pooyanmehr M, Maleki A, Alimohammadi S, Haghnazari L. Protective Effect of Hydroalcoholic Extract of Ziziphora clinopodioides on Hepato-Renal Toxicity of Silver Nanoparticles in Male Rats: An Experimental Study. JRUMS 2024; 23 (7) :578-588
URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-7469-fa.html
خزائی میلاد، پویان مهر مهرداد، ملکی علی، علی محمدی صمد، حق نظری لیدا. اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides) بر سمیت کبدی-کلیوی نانوذرات نقره در موش‌های صحرایی نر: یک مطالعه تجربی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1403; 23 (7) :578-588

URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-7469-fa.html


دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران.
چکیده:   (64 مشاهده)
زمینه و هدف: مطالعات سم‌شناسی روی نانوذرات نقره (Ag-NPs) به دلیل کاربردهای زیست‌پزشکی گسترده اهمیت زیادی دارد. به دلیل خاصیت آنتی‌اکسیدانی بالای کاکوتی کوهی، هدف از مطالعه حاضر تعیین تأثیر محافظتی این گیاه در برابر سمیت ناشی از Ag-NPs بود.
مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی، تعداد 30 سر موش صحرایی نر در محدوده وزنی 20±200 گرم به 5 گروه 6 تایی تقسیم شدند که شامل گروه کنترل، گروه دریافت‌کننده Ag-NPs با دوز ppm200، گروه‌های دریافت­کننده حیوانات عصاره هیدروالکلی کاکوتی کوهی با دوزهای 20، 60 و 180 میلی‌گرم بر کیلوگرم همراه با ( ppm200)Ag-NPs  بودند. تجویز ترکیبات به صورت خوراکی و یک‌بار در روز به‌مدت 30 روز بود. در پایان مطالعه، نمونه‌های خون جمع‌آوری و فعالیت سرمی آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، لاکتات دهیدروژناز و غلظت سرمی اوره و کراتینین اندازه‌گیری شدند. داده­ها با استفاده از آنالیز واریانس یک­طرفه و آزمون تعقیبی Tukey تجزیه­ و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تجویز Ag-NPs فعالیت سرمی آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، لاکتات دهیدروژناز و غلظت سرمی اوره و کراتینین را به طور معنی­داری در مقایسه با گروه کنترل افزایش داد (05/0>P). این تغییرات طی درمان با عصاره کاکوتی کوهی در دوزهای مختلف نسبت به گروه دریافت­کننده Ag-NPs بهبود یافت (05/0>P).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر کاکوتی کوهی ممکن است در پیش­گیری از سمیت Ag-NPs مؤثر باشد.
واژه‌های کلیدی: نانوذرات نقره، کاکوتی کوهی، سمیت کبدی-کلیوی، موش صحرایی

ارجاع: خزائی م، پویان‌مهر م، ملکی ع، علی‌محمدی ص، حق‌نظری ل، اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides) بر سمیت کبدی-کلیوی نانوذرات نقره در موشهای صحرایی نر: یک مطالعه تجربی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، سال 1403، دوره 23 شماره 7، صفحات: 588-578.
 
متن کامل [PDF 512 kb]   (53 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (27 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فيزيولوژي
دریافت: 1403/5/13 | پذیرش: 1403/7/22 | انتشار: 1403/9/10

فهرست منابع
1. Nie P, Zhao Y, Xu H. Synthesis, applications, toxicity and toxicity mechanisms of silver nanoparticles: A review. Ecotoxicol Environ Saf 2023; 253: 114636.
2. Fewtrell L, Majuru B, Hunter PR. A re-assessment of the safety of silver in household water treatment: rapid systematic review of mammalian in vivo genotoxicity studies. Environ Health 2017; 16(1): 66.
3. Ferdous Z, Nemmar A. Health impact of silver nanoparticles: a review of the biodistribution and toxicity following various routes of exposure. Int J Mol Sci 2020; 21(7): 2375.
4. Naguib M, Mahmoud UM, Mekkawy IA, Sayed AE. Hepatotoxic effects of silver nanoparticles on Clarias gariepinus; Biochemical, histopathological, and histochemical studies. Toxicol Reports 2020; 7: 133-41.
5. Albrahim T. Silver nanoparticles-induced nephrotoxicity in rats: the protective role of red beetroot (Beta vulgaris) juice. Environ Sci Pollut Res 2020; 27: 38871-80.
6. Elblehi SS, Abd El-Maksoud EM, Aldhahrani A, Alotaibi SS, Ghamry HI, Elgendy SA, et al. Quercetin abrogates oxidative neurotoxicity induced by silver nanoparticles in Wistar rats. Life 2022; 12(4): 578.
7. Shamohammadi M, Pooyanmehr M, Maleki A, Alimohammadi S. Evaluation of protective and immunomodulatory effects of hydroalcoholic extract of Scrophularia striata on silver nanoparticle-induced toxicity in male rats. Arch Adv Biosci 2021; 12(1): 7-17.
8. Paydar E, Alimohammadi S. Anxiolytic-like effect of hydroalcoholic extract of Cynara scolymus L. in male mice: an experimental study. J Rafsanjan Univ Med Sci 2023; 22(8): 805-16. [Farsi].
9. Mohammadifard F, Alimohammadi S. Chemical composition and role of opioidergic system in antinociceptive effect of Ziziphora clinopodioides essential oil. Basic Clin Neurosci 2018; 9(5): 357-66.
10. Ahmadi A, Gandomi H, Derakhshandeh A, Misaghi A, Noori N. Phytochemical composition and in vitro safety evaluation of Ziziphora clinopodioides Lam. ethanolic extract: Cytotoxicity, genotoxicity and mutagenicity assessment. J Ethnopharmacol 2021; 266: 113428.
11. Shahbazi Y. Chemical compositions, antioxidant and antimicrobial properties of Ziziphora clinopodioides Lam. essential oils collected from different parts of Iran. J Food Sci Technol 2017; 54(11): 3491-503.
12. Amini-Shirazi N, Hoseini A, Ranjbar A, Mohammadirad A, Khoshakhlagh P, Yasa N, et al. Inhibition of tumor necrosis factor and nitrosative/oxidative stresses by Ziziphora clinopoides (Kahlioti); a molecular mechanism of protection against dextran sodium sulfate-induced colitis in mice. Toxicol Mech Methods 2009; 19(2): 183-9.
13. Bolbol Haghighi N, Molzemi S, Goli Sh, Mohammad Sadeghi H, Aminian M. The effect of hydroalcoholic extract of Ziziphora clinopodioides Lam on testicular damage caused by diabetes mellitus in male rats. J Babol Univ Med Sci 2017; 19(12): 43-9. [Farsi].
14. Abdolsamad Halaf IA, Tehranipour M, Mahmodzadeh Akharat H. Effect of aqueous and alcoholic extracts of Ziziphora clinopodioides on apoptosis and alteration of caspase-3 and caspase-9 gene expression in anterior horn neurons of the spinal cord after sciatic nerve compression in male rats. J Birjand Univ Med Sci 2021; 28(3): 222-35. [Farsi].
15. Sedighi S, Tehranipour M, Vaezi G, Vida Hojati V, Hashemi-Moghaddam H. The effect of hydroalcoholic extract of Ziziphora clinopodioides L. on spatial memory and neuronal density of hippocampal CA1 region in rats with sporadic Alzheimer's disease. Avicenna J Phytomed 2019; 9(4): 362-73.
16. Tiwari R, Singh RD, Khan H, Gangopadhyay S, Mittal S, Singh V, et al. Oral subchronic exposure to silver nanoparticles causes renal damage through apoptotic impairment and necrotic cell death. Nanotoxicology 2017; 11(5): 671-86.
17. Abyari M, Alimohammadi S, Pooyanmehr M, Ghashghaii A, Maleki A. Assessment of the effects of cyclooxygenase inhibitors on the immune status following surgery in adult male rats. Qom Univ Med Sci J 2021; 15(2):110-9. [Farsi].
18. Bahrami E, Pooyanmehr M, Maleki A, Alimohammadi S. The protective effects of Allium saralicum aqueous extract on blood glucose and some related biochemical factors in alloxan-induced diabetic male rats: an experimental study. J Rafsanjan Univ Med Sci 2022; 21(7):729-40. [Farsi].
19. Khan Y, Sadia H, Ali Shah SZ, Khan MN, Shah AA, Ullah N, et al. Classification, synthetic, and characterization approaches to nanoparticles, and their applications in various fields of nanotechnology: A review. Catalysts 2022; 12(11): 1386.
20. Magdy G, Aboelkassim E, Abd Elhaleem SM, Belal F. A comprehensive review on silver nanoparticles: synthesis approaches, characterization techniques, and recent pharmaceutical, environmental, and antimicrobial applications. Microchem J 2024; 196: 109615.
21. Ferdous Z, Nemmar A. Health impact of silver nanoparticles: a review of the biodistribution and toxicity following various routes of exposure. Int J Mol Sci 2020; 21(7): 2375.
22. Shehata AM, Salem FM, El-Saied EM, Abd El-Rahman SS, Mahmoud MY, Noshy PA. Evaluation of the ameliorative effect of zinc nanoparticles against silver nanoparticle-induced toxicity in liver and kidney of rats. Biol Trace Elem Res 2022; 200: 1201-11.
23. Ji JH, Jung JH, Kim SS, Yoon JU, Park JD, Choi BS, et al. Twenty-eight-day inhalation toxicity study of silver nanoparticles in Sprague-Dawley rats. Inhal Toxicol 2007; 19(10): 857-71.
24. Lee SH, Jun BH. Silver nanoparticles: synthesis and application for nanomedicine. Int J Mol Sci 2019; 20: 865.
25. Ansar S, Alshehri SM, Abudawood M, Hamed SS, Ahamad T. Antioxidant and hepatoprotective role of selenium against silver nanoparticles. Int J Nanomed 2017; 12: 7789-97.
26. Kim WY, Kim J, Park JD, Ryu HY, Yu IJ. Histological study of gender differences in accumulation of silver nanoparticles in kidneys of Fischer 344 rats. J Toxicol Environ Health Part A 2009; 72: 1279-84.
27. Alarifi S, Ali D, Gurabi MAA, Alkahtani S. Determination of nephrotoxicity and genotoxic potential of silver nanoparticles in Swiss albino mice. Toxicol Environ Chem 2017; 99(2):294-301.
28. Chen R, Zhao L, Bai R, Liu Y, Han L, Xu Z, et al. Silver nanoparticles induced oxidative and endoplasmic reticulum stresses in mouse tissues: implications for the development of acute toxicity after intravenous administration. Toxicol Res 2016; 5(2): 602-8.
29. Ranjbar A, Firozian F, Soleimani Asl S, Ghasemi H, Taheri Azandariani M, Larki A, et al. Nitrosative DNA damage after sub-chronic exposure to silver nanoparticle induces stress nephrotoxicity in rat kidney. Toxin Rev 2018; 37(4): 327-33.
30. Yang Q, Luo J, Lv H, Wen T, Shi B, Liu X, et al. Pulegone inhibits inflammation via suppression of NLRP3 inflammasome and reducing cytokine production in mice. Immunopharmacol Immunotoxicol 2019; 41(3): 420-7.
31. Bacanli M, Başaran AA, Başaran N. The antioxidant and antigenotoxic properties of citrus phenolics limonene and naringin. Food Chem Toxicol 2015; 81: 160-70.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb