Kyselina askorbová reguluje imunitu, antioxidáciu a apoptózu u Abalone Haliotis Discus Hannai Ino, časť 3
Jul 31, 2023
Antimikrobiálne peptidy (AMP) z rýb a bezstavovcov vykazujú širokospektrálnu antimikrobiálnu aktivitu in vitro a in vivo [93,94]. Argináza môže byť redukovaná AP-1 a hrá zásadnú úlohu v protizápalovom procese [95,96]. V tejto štúdii boli hladiny mRNA -defenzínu a arginázy-I významne zvýšené a diétna AA neovplyvnila hladinu mýtov 6 v tráviacej žľaze. Na rozdiel od toho, expresia mRNA pri vytváraní mýtov 6 bola významne zvýšená a hladiny -defenzínu a arginázy-I v žiabre neboli ovplyvnené diétnym AA. Hladina -defenzínovej mRNA v žiabrách amura však bola zvýšená hladinami AA v strave [36]. Je teda znázornené, že úloha AA v potrave pri regulácii imunity bola druhovo špecifická. Tieto výsledky naznačujú, že diétna AA by mohla indukovať hladiny expresie AMP na zvýšenie vrodenej imunity mušlí s odlišnými stratégiami v žiabrách a tráviacich žľazách. Posilnenie vrodenej imunity AA v tráviacej žľaze bolo lepšie ako v žiabre.
Glykozid cistanche môže tiež zvýšiť aktivitu SOD v tkanivách srdca a pečene a výrazne znížiť obsah lipofuscínu a MDA v každom tkanive, účinne zachytáva rôzne reaktívne kyslíkové radikály (OH-, H₂O₂ atď.) a chráni pred poškodením DNA. OH-radikálmi. Cystanche fenyletanoidové glykozidy majú silnú schopnosť zachytávať voľné radikály, vyššiu redukčnú schopnosť ako vitamín C, zlepšujú aktivitu SOD v suspenzii spermií, znižujú obsah MDA a majú určitý ochranný účinok na funkciu membrány spermií. Polysacharidy Cistanche môžu zvýšiť aktivitu SOD a GSH-Px v erytrocytoch a pľúcnych tkanivách experimentálne starnúcich myší spôsobenú D-galaktózou, ako aj znížiť obsah MDA a kolagénu v pľúcach a plazme a zvýšiť obsah elastínu. dobrý čistiaci účinok na DPPH, predĺženie doby hypoxie u starnúcich myší, zlepšenie aktivity SOD v sére a oddialenie fyziologickej degenerácie pľúc u experimentálne starnúcich myší Experimenty ukázali, že pri bunkovej morfologickej degenerácii má Cistanche dobrú antioxidačnú schopnosť a má potenciál byť liekom na prevenciu a liečbu chorôb starnutia kože. Zároveň má echinakozid v Cistanche významnú schopnosť vychytávať voľné radikály DPPH a má schopnosť vychytávať reaktívne formy kyslíka a zabraňovať degradácii kolagénu vyvolanej voľnými radikálmi a tiež má dobrý reparačný účinok pri poškodení aniónom voľných radikálov tymínu.

Kliknite na Cistanche Gnc Antioxidants
【Ďalšie informácie:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:{0}}】
Vibrio parahaemolyticus, druh gramnegatívnych baktérií, bol hlásený ako príčina prepuknutia vibriózy u chovaných mušlí [41,42]. Expresie imunitne podmienených génov v tráviacej žľaze sa analyzovali po infekcii V. parahaemolyticus. V tejto štúdii boli expresie mRNA tlr4, myd88, tram, nf-κb, ap-1 a tnf- významne zvýšené, čo ilustruje, že MyD88-závislé a MyD88- nezávislé dráhy TLR signalizácie v mušľoch boli spustené V. parahaemolyticus. Najvyššia násobná zmena týchto génov bola znížená a imunitná odpoveď abalonu bola rýchlejšia so zvýšením suplementácie AA. Tieto výsledky naznačujú, že odstupňované hladiny AA v strave by mohli znížiť zápal u mušlí. Okrem toho hladiny mRNA -defenzínu a mytimacínu 6 boli významne zvýšené po infekcii V. parahaemolyticus. Najvyššie násobné zmeny -defenzínu a mýtotvorby 6 sa zvýšili a trvanie výrazne zvýšeného násobku zmeny -defenzínu a mýtotvorby 6 sa predĺžilo so zvýšením AA v strave. Tieto výsledky naznačujú, že diétna AA by mohla zlepšiť odolnosť mušlí voči patogénom. AA môže zmierniť zápal vyvolaný chlorpyrifosom pri nílskej tilapii [66]. Xu a kol. uviedli, že hladiny mRNA TNF- a nf-κb u amurov boli znížené so zvýšenou diétnou AA po infekcii Aeromonas hydrophila a SR bola zvýšená po infekcii [35]. U zebričiek molekulárny vodík zvýšil SR po infekcii A. hydrophila a gény prozápalovej imunitnej odpovede, ako je NF-κB, boli tiež znížené [97]. Tieto výsledky naznačujú, že zníženie expresie prozápalových cytokínov by mohlo zlepšiť SR pre vodné živočíchy. Táto štúdia preukázala, že AA v potrave môže zmierniť zápal a zvýšiť prežívanie mušlí po infekcii V. parahaemolyticus spôsobom závislým od dávky. Tieto výsledky naznačujú, že diétna AA by mohla zlepšiť vrodenú imunitu mušlí proti patogénnym mikróbom a podporiť kapacitu odolnosti voči stresu.
4.3. Úloha kyseliny askorbovej pri regulácii antioxidačnej kapacity abalonu
AA slúži ako antioxidant a zabraňuje oxidácii iných zlúčenín [98]. Aktivity SOD, CAT a GPX a T-AOC a obsah GSH sa podieľali na antioxidačnom obrannom mechanizme [99]. Aktivity SOD, CAT a GPX a T-AOC a obsah GSH boli v tejto štúdii významne upregulované. Obsah MDA v CFH abalonu bol významne znížený diétnym AA. Podobné výsledky boli pozorované aj v sére zubáča veľkoústeho a sumca žltého (Pelteobagrus fulvidraco) [100,101]. U ostrieža veľkoústeho však aktivita SOD vo svale vykazovala opačný vzor zmeny ako v pečeni po AA v strave [100]. Predpokladá sa, že existujú rozdiely vo funkcii AA pri akumulácii v rôznych tkanivách. Tieto výsledky naznačujú, že suplementácia AA v strave by mohla zlepšiť antioxidačnú kapacitu mušle. Za normálnych podmienok je Nrf2 inhibovaný Keap1 [102]. Nrf2 môže aktivovať transkripciu génov prvkov antioxidačnej odozvy (ARE). Expresie antioxidačných génov a hladiny proteínov odhalili, že diétna AA by mohla spustiť dráhu Keap1-Nrf{17}}AREs na zvýšenie antioxidačnej kapacity abalonu (obrázok 8).

4.4. Úloha kyseliny askorbovej pri regulácii apoptózy abalonu
Aktivácia signálnej kaskády JNK môže znížiť expresiu Bcl{0}} a zvýšiť hladinu Bax, čím spôsobí apoptózu [103,104]. Bcl-2, antiapoptotický proteín, môže znížiť hladiny kaspázy-3 a kaspázy-7, ktoré sú popravnými kaspázami a zdieľajú spoločnú úlohu pri apoptóze [105]. Na rozdiel od toho môže Bax aktivovať caspase-3 a caspase-7 [106]. V tejto štúdii boli hladiny mRNA Bax a kaspázy3 a proteínová expresia štiepenej kaspázy3 v tráviacej žľaze významne znížené po diétnej AA. Hladina mRNA Bcl-2 bola významne zvýšená prostredníctvom diétneho AA. V žiabroch boli hladiny mRNA kaspázy7 a bcl-2 významne znížené, respektíve zvýšené diétou AA. Suplementácia AA v potrave môže zmierniť apoptózu buniek vyvolanú nízkou teplotou u rýb čumilovitých (Takifugu obscurus) [107]. Podobné výsledky boli pozorované aj u amurov a lastúrnikov (Mytilus galloprovincialis) [35,36,108]. Súčasná štúdia naznačila, že dráha JNK-Bcl-2/Bax u mušlí bola potlačená diétnym AA, aby sa zvýšila jej antiapoptózna kapacita (obrázok 8).
5. Závery
Stručne povedané, TLR-MyD88-závislé a TLR-MyD88-nezávislé signálne dráhy v tráviacej žľaze mušlí boli potlačené 919,99 mg/kg a 4821,17 mg/kg diétnej AA. Medzitým bola iba dráha závislá od TLR-MyD88- v žiabrech mušlí znížená o 919,99 mg/kg a 4821,17 mg/kg diétnej AA, aby sa znížil zápal u mušlí. Suplementácia 919,99 mg/kg a 4821,17 mg/kg diétnej AA by mohla zvýšiť antioxidačnú kapacitu spustením dráhy Keap1-Nrf{20}} AREs. Mohli by zlepšiť schopnosť antiapoptózy prostredníctvom signálnej kaskády JNK-Bcl-2/Bax. Suplementácia 919,99 mg/kg AA v potrave bola adekvátna pre mušle s vynikajúcou imunitou, antioxidačnou kapacitou a antiapoptózou. Tieto zistenia poskytli teoretický základ a referenčné údaje pre zloženie stravy a zdravotnú reguláciu mušlí.
Doplnkové materiály:Nasledujúce sú k dispozícii online, doplnkový obrázok S1: Účinnosť zadržania diétnej kyseliny askorbovej v experimentálnych diétach v rôznych intervaloch ponorených do morskej vody, doplnková tabuľka S1: Primér použitý v tejto štúdii pre qPCR.

Príspevky autora:KL dokončil experiment a pripravil rukopis. Vzorky analyzovali XL, LW, WR, YW, YL, MP a DH. WZ navrhol experiment a zrevidoval rukopis. KM navrhol experiment. Všetci autori si prečítali publikovanú verziu rukopisu a súhlasili s ňou.
Financovanie: Národný kľúčový program výskumu a vývoja Číny (2018YFD0900400), čínsky poľnohospodársky výskumný systém ministerstva financií a MARA.
Vyhlásenie inštitucionálnej revíznej rady:Všetky postupy starostlivosti o zvieratá a manipulácie s nimi vykonávané v tejto štúdii boli schválené Výborom pre starostlivosť o zvieratá Čínskej oceánskej univerzity (číslo schválenia SPXY2020012; dátum schválenia: 8. decembra 2020).
Vyhlásenie informovaného súhlasu:Nepoužiteľné.
Vyhlásenie o dostupnosti údajov:Údaje sú obsiahnuté v článku alebo v doplnkovom materiáli.
Poďakovanie: Táto práca bola finančne podporená Národným kľúčovým programom výskumu a vývoja Číny (2018YFD0900400), Čínskym poľnohospodárskym výskumným systémom MOF a MARA.
Konflikt záujmov:Autori vyhlasujú, že nie sú v konflikte záujmov.
Referencie
1. Carr, AC; Maggini, S. Vitamín C a imunitná funkcia. Živiny 2017, 9, 1211. [CrossRef]
2. Granger, M.; Eck, P. Siedma kapitola — Diétny vitamín C v ľudskom zdraví. Adv. Food Nutr. Res. 2018, 83, 281–310.
3. Reyes, JBD; Kim, JH; Han, všeobecný lekár; vyhral, SY; Kil, DY Účinky doplnkovej stravy vitamínu C na úžitkovosť, kvalitu vajec, vlastnosti holennej kosti a antioxidačný stav nosníc. Livestig. Sci. 2021, 248, 104502. [CrossRef]
4. Weber, P.; Bendich, A.; Schalch, W. Vitamín C a ľudské zdravie – Prehľad najnovších údajov relevantných pre ľudské požiadavky. Int. J. Vitam. Nutr. Res. 1996, 66, 19-30. [PubMed]
5. Bsoul, SA; Terezhalmy, GT Vitamín C v zdraví a chorobe. J. Contemp. Dent. Prax. 2004, 5, 1–13. [CrossRef]
6. Parker, A.; Cuddihy, SL; Syn, TG; Vissers, M.; Winterbourn, CC Úlohy superoxidu a myeloperoxidázy pri oxidácii askorbátu v stimulovaných neutrofiloch a bunkách HL60 ošetrených H2O2 -. Voľný Radic. Biol. Med. 2011, 51, 1399–1405. [CrossRef] [PubMed]
7. Anderson, R. Askorbátom sprostredkovaná stimulácia motility neutrofilov a transformácie lymfocytov inhibíciou systému peroxidáza/H2O2/halogenid in vitro a in vivo. Am. J. Clin. Nutr. 1981, 34, 1906–1911. [CrossRef] [PubMed]
8. Rebora, A.; Crovato, F.; Dallegri, F.; Patrone, F. Opakovaná stafylokoková pyodermia u dvoch súrodencov s defektným usmrcovaním neutrofilných baktérií. Dermatológia 1980, 160, 106–112. [CrossRef]
9. Fisher, BJ; Kraskauskas, D.; Martin, EJ; Farkaš, D.; Natarajan, R. Mechanizmy útlmu akútneho poškodenia pľúc vyvolaného brušnou sepsou kyselinou askorbovou. Am. J. Physiol. Lung Cell Mol. Physiol. 2012, 303, L20–L32. [CrossRef] [PubMed]
10. Washko, PW; Wang, YH; Levine, M. Recyklácia kyseliny askorbovej v ľudských neutrofiloch. J. Biol. Chem. 1993, 268, 15531–15535. [CrossRef]
11. Levy, R.; Shriker, O.; Porath, A.; Riesenberg, K.; Schaeffer, F. Vitamín C na liečbu rekurentnej furunkulózy u pacientov s poruchou funkcie neutrofilov. J. Infect. Dis. 1996, 173, 1502–1505. [CrossRef]
12. Chang, HH; Chen, CS; Lin, JY Suplementácia vysokými dávkami vitamínu C zvyšuje pomer sekrécie cytokínov Th1/Th2, ale znižuje eozinofilnú infiltráciu v tekutine z bronchoalveolárnej laváže u myší senzibilizovaných ovalbumínom a myší po provokácii. J. Agric. Food Chem. 2009, 57, 10471–10476. [CrossRef]
13. Oudemans-van Straaten, HM; Spoelstra-de Man, AM; de Waard, MC vitamín C prehodnotený. Crit Care 2014, 18, 460. [CrossRef]
14. Su, X.; Shen, Z.; Yang, Q.; Sui, F.; Pu, J.; Ma, J.; Ma, S.; Yao, D.; Ji, M.; Hou, P. Vitamín C zabíja bunky rakoviny štítnej žľazy prostredníctvom ROS-dependentnej inhibície dráh MAPK/ERK a PI3K/AKT prostredníctvom odlišných mechanizmov. Teranostika 2019, 9, 4461–4473. [CrossRef]
15. Yang, M.; Teng, S.; Ma, C.; Yu, Y.; Wang, P.; Yi, C. Kyselina askorbová inhibuje starnutie v mezenchymálnych kmeňových bunkách prostredníctvom signalizácie ROS a AKT/mTOR. Cytotechnológia 2018, 70, 1301–1313. [CrossRef]
16. Amatore, C.; Arbault, S.; Ferreira, DCM; Tapsoba, I.; Verchier, Y. Vitamín C stimuluje alebo zoslabuje produkciu reaktívnych foriem kyslíka a dusíka (ROS, RNS) v závislosti od stavu buniek: Kvantitatívne amperometrické merania oxidačných vzplanutí v bunkách PLB-985 a RAW 264.7 na úrovni jednej bunky. J. Electroanal. Chem. 2008, 615, 34–44. [CrossRef]
17. Bei, R. Účinky vitamínu C na zdravie: Prehľad dôkazov. Predné. Biosci. 2013, 18, 1017–1029. [CrossRef] [PubMed]
18. Halliwell, B. Komentár: Vitamín C: Antioxidant alebo pro-oxidant in vivo? Voľný Radic. Res. komun. 1996, 25, 439-454.
19. Molina, N.; Morandi, AC; Bolin, AP; Otton, R. Porovnávací účinok fukoxantínu a vitamínu C na oxidačné a funkčné parametre ľudských lymfocytov. Int. Immunopharmacol. 2014, 22, 41–50. [CrossRef] [PubMed]
20. Dawood, MAO; Koshio, S. Suplementácia vitamínu C na optimalizáciu rastu, zdravia a odolnosti voči stresu u vodných živočíchov. Rev. Aquac. 2018, 10, 334–350. [CrossRef]
21. NRC, ON nutričné požiadavky rýb; National Academies Press: Washington, DC, USA, 1993.
22. Wu, F.; Huang, F.; Wen, H.; Jiang, M.; Liu, W.; Tian, J.; Yang, CG Potreba vitamínu C u dospelých geneticky vylepšených chovných tilapií, Oreochromis niloticus. Aquac. Int. 2015, 23, 1203–1215. [CrossRef]
23. Biswas, BK; Biswas, A.; Junichi, I.; Kim, Y.-S.; Takii, K. Optimálna hladina kyseliny askorbovej v potrave pre juvenilného tichomorského tuniaka modroplutvého, Thunnus orientalis. Aquac. Int. 2013, 21, 327–336. [CrossRef]

24. Guary, M.; Kanazawa, A.; Tanaka, N.; Ceccaldi, HJ Nutričné požiadavky na krevety VI: Požiadavky na kyselinu askorbovú. Mem. Fac. Fish Kagoshima Univ. 1976, 25, 53–57.
25. Xie, Z.; Niu, C.; Zhang, Z.; Bao, L. Diétna kyselina askorbová môže byť potrebná na zvýšenie imunitnej odpovede u jesetera sibírskeho (Acipenser baerii), druhu schopného biosyntézy kyseliny askorbovej. Comp. Biochem. Physiol. A Mol. integrovať. Physiol. 2006, 145, 152–157. [CrossRef]
26. Ren, T.; Koshio, S.; Uyan, O.; Komilus, CF; Yokoyama, S.; Ishikawa, M.; Abdul, MK Účinky diétneho vitamínu C na chémiu krvi a nešpecifickú imunitnú odpoveď juvenilnej pražmy červenej, Pagrus major. J. World Aquac. Soc. 2008, 39, 797-803. [CrossRef]
27. Shahkar, E.; Yun, H.; Kim, D.-J.; Kim, S.-K.; Lee, BI; Bai, SC Účinky hladín vitamínu C v potrave na koncentráciu kyseliny askorbovej v tkanivách, hematológiu, nešpecifickú imunitnú odpoveď a histológiu gonád u úhora japonského, Anguilla japonica. Akvakultúra 2015, 438, 115–121. [CrossRef]
28. Tewary, A.; Patra, BC Použitie vitamínu C ako imunostimulantu. Vplyv na rast, kvalitu výživy a imunitnú odpoveď Labeo rohita (Ham.). Fish Physiol. Biochem. 2008, 34, 251–259. [CrossRef] [PubMed]
29. Lin, MF; Shiau, SY Diétna kyselina L-askorbová ovplyvňuje rast, nešpecifické imunitné reakcie a odolnosť voči chorobám u mladých kanic, Epinephelus malabaricus. Akvakultúra 2005, 244, 215–221. [CrossRef]
30. Ren, T.; Koshio, S.; Ishikawa, M.; Yokoyama, S.; Michael, FR; Uyan, O.; Tung, HT Vplyv diétneho vitamínu C a hovädzieho laktoferínu na biochemické vlastnosti krvi a nešpecifické imunitné odpovede úhora japonského, Anguilla japonica. Akvakultúra 2007, 267, 31–37. [CrossRef]
31. Kumari, J.; Sahoo, P. Diétne imunostimulanty ovplyvňujú špecifickú imunitnú odpoveď a odolnosť zdravého a imunokompromitovaného ázijského sumca Clarias batrachus voči infekcii Aeromonas hydrophila. Dis. Aquat. Org. 2006, 70, 63–70. [CrossRef]
32. Barros, MM; Falcon, DR; Oliveira Orsi, R.; Pezzato, LE; Fernandes, AC, Jr.; Guimaraes, IG; Fernandes, A., Jr.; Padovani, ČR; Sartori, MMP Nešpecifické imunitné parametre a fyziologická odpoveď tilapie nílskej kŕmenej beta-glukánom a vitamínom C počas rôznych období a vystavená stresu a bakteriálnej záťaži. Fish Shellfish Immunol. 2014, 39, 188–195. [CrossRef]
33. Qiao, J.; Du, Z.; Zhang, Y.; Du, H.; Guo, L.; Zhong, M.; Cao, J.; Wang, X. Proteomická identifikácia súvisiacich proteínov zvyšujúcich imunitu v krevetách Litopenaeus vannamei stimulovaných vitamínom C a čínskymi bylinami. Fish Shellfish Immunol. 2011, 31, 736–745. [CrossRef]
34. Trichet, VV; Santigosa, E.; Cochin, E.; Gabaudan, J. Vplyv vitamínu C na zdravie rýb. Diéta. Nutr. Pridať. Zdravie rýb 2015, 7, 151–171.
35. Xu, HJ; Jiang, WD; Feng, L.; Liu, Y.; Wu, P.; Jiang, J.; Kuang, SY; Tang, L.; Tang, WN; Zhang, YA; a kol. Nedostatok vitamínu C v potrave potláča rast, imunitu hlavy obličiek a sleziny a štrukturálnu integritu reguláciou signalizácie NF-kappaB, TOR, Nrf2, apoptózy a MLCK u mladých amurov (Ctenopharyngodon idella). Fish Shellfish Immunol. 2016, 52, 111–138. [CrossRef]
36. Xu, HJ; Jiang, WD; Feng, L.; Liu, Y.; Wu, P.; Jiang, J.; Kuang, SY; Tang, L.; Tang, WN; Zhang, YA; a kol. Nedostatok vitamínu C v potrave znížil fyzické bariéry žiabrov a imunitné bariéry týkajúce sa signalizácie Nrf2, apoptózy, MLCK, NF-kappaB a TOR u amurov (Ctenopharyngodon idella) pri infekcii Flavobacterium columnare. Fish Shellfish Immunol. 2016, 58, 177–192. [CrossRef]
37. Mau, A.; Jha, R. Akvakultúra dvoch komerčne významných mäkkýšov (ušeň a lastúra): Existujúce poznatky a perspektívy. Rev. Aquac. 2018, 10, 611–625. [CrossRef]
38. Huang, Z.-X.; Chen, Z.-S.; Ke, C.-H.; Zhao, J.; Vy, W.-W.; Zhang, J.; Dong, W.-T.; Chen, J. Pyrosequencing of Haliotis diversicolor Transscriptomes: Insights into Early Developmental Molluscan Gene Expression. PLoS ONE 2012, 7, e51279. [CrossRef] [PubMed]
39. Mai, K. Porovnávacie štúdie o výžive dvoch druhov abalone, Haliotis tuberculata L. a Haliotis discus hannai Ino.: VII. Účinky diétneho vitamínu C na prežitie, rast a koncentráciu kyseliny askorbovej v tkanivách. Akvakultúra 1998, 161, 383–392. [CrossRef]
40. Wu, C.; Wang, J.; Xu, W.; Zhang, W.; Mai, K. Diétna kyselina askorbová moduluje profil expresie génov stresových proteínov v hepatopankrease dospelých tichomorských mušlí Haliotis discus hannai Ino. Fish Shellfish Immunol. 2014, 41, 120–125. [CrossRef] [PubMed]
41. Cai, J.; Han, Y.; Wang, Z. Izolácia Vibrio parahaemolyticus z abalone (Haliotis diversicolor supertexta L.) postlarvy spojené s hromadnou úmrtnosťou. Akvakultúra 2006, 257, 161–166. [CrossRef]
42. Travers, MA; Le Goic, N.; Huchette, S.; Koken, M.; Paillard, C. Letná imunitná depresia spojená so zvýšenou náchylnosťou európskej mušle, Haliotis tuberculata na infekciu Vibrio harveyi. Fish Shellfish Immunol. 2008, 25, 800-808. [CrossRef] [PubMed]
43. Loker, ES; Adema, CM; Zhang, SM; Kepler, TBC Imunitný systém bezstavovcov – nie je homogénny, nie je jednoduchý, nie je dobre pochopený. Immunol. Rev. 2004, 198, 10–24. [CrossRef]
44. Mai, K.; Mercer, JP; Donlon, J. Porovnávacie štúdie o výžive dvoch druhov abalone, Haliotis tuberculata L. a Haliotis discus hannai Ino. III. Reakcia mušlí na rôzne hladiny lipidov v strave. Akvakultúra 1995, 134, 65–80.
45. Mai, K.; Mercer, JP; Donlon, J. Porovnávacie štúdie o výžive dvoch druhov abalone, Haliotis tuberculata L. a Haliotis discus hannai Ino. IV. Optimálna hladina bielkovín v strave pre rast. Akvakultúra 1995, 136, 165–180.
46. Wu, C.; Zhang, W.; Mai, K.; Xu, W.; Zhong, X. Účinky zinku v potrave na génovú expresiu antioxidačných enzýmov a proteínov tepelného šoku v hepatopankrease abalone Haliotis discus hannai. Comp. Biochem. Physiol. C. Toxicol. Pharm. 2011, 154, 1–6. [CrossRef] [PubMed]
47. AOAC. Oficiálne metódy analýzy, 16. vydanie; Medzinárodné vydavateľstvo AOAC: Arlington, VA, USA, 1995.
48. Anderson, RS; Brubacher, LL; Calvo, LR; Unger, MA; Burreson, EM Účinky tributylcínu a hypoxie na progresiu infekcií Perkinsus marinus a obranné mechanizmy hostiteľa v ustrici Crassostrea virginica (Gmelin). J. Fish Dis. 2010, 21, 371–380. [CrossRef]
49. Xue, J.; Xu, Y.; Jin, L.; Liu, G.; Sun, Y.; Li, S.; Zhang, J. Účinky tradičnej čínskej medicíny na imunitné reakcie u mušlí, Haliotis discus hannai Ino. Fish Shellfish Immunol. 2008, 24, 752–758. [CrossRef] [PubMed]
50. Góth, L. Jednoduchá metóda na stanovenie aktivity katalázy v sére a revízia referenčného rozsahu. Clin. Chim. Acta 1991, 196, 143–151. [CrossRef]
51. Schmedes, A.; Hlmer, G. Nová metóda kyseliny tiobarbiturovej (TBA) na selektívne stanovenie voľného malondialdehydu (MDA) a hydroperoxidov ako miera peroxidácie lipidov. J. Am. Oil Chem. Soc. 1989, 66, 813-817. [CrossRef]
52. Currie, K. GENORM: Výpočet zovšeobecnenej normy. Výpočet. Geosci. 1991, 17, 77-89. [CrossRef]
53. Andersen, CL; Jensen, JL; Ørntoft, TF normalizácia údajov kvantitatívnej reverznej transkripcie-PCR v reálnom čase: Prístup odhadu odchýlky založený na modeli na identifikáciu génov vhodných na normalizáciu, aplikovaný na súbory údajov o rakovine močového mechúra a hrubého čreva. Cancer Res. 2018, 64, 5245–5250. [CrossRef]
54. Livák, KJ; Schmittgen, TD Analýza údajov relatívnej génovej expresie pomocou kvantitatívnej PCR v reálnom čase a metódy 2 (-Delta Delta C (T)). Methods 2001, 25, 402–408. [CrossRef]
55. Chen, Y.; Wang, D.; Peng, H.; Chen, X.; Han, X.; Yu, J.; Wang, W.; Liang, L.; Liu, Z.; Zheng, Y.; a kol. Epigeneticky upregulovaný onkoproteín PLCE1 riadi angiogenézu a proliferáciu karcinómu pažeráka prostredníctvom aktivácie signálnej dráhy PI-PLCε-NF-κB a expresie VEGF-C/Bcl{6}}. Mol. Rak 2019, 18, 1–19. [CrossRef]
56. Ibiyo, LMO; Atteh, JO; Omotosho, JS; Madu, CT Požiadavky na vitamín C (kyselina askorbová) u mláďat Heterobranchus longifilis. Afr. J. Biotechnol. 2007, 6, 1559–1567.
57. Zou, W.; Lin, Z.; Huang, Y.; Limbu, SM; Rong, H.; Yu, C.; Lin, F.; Wen, X. Vplyv diétneho vitamínu C na rastový výkon, telesné zloženie a biochemické parametre juvenilnej chochlačky Chu (farba Nibea). Aquac. Nutr. 2019, 26, 60–73. [CrossRef]
58. Huang, F.; Wu, F.; Zhang, S.; Jiang, M.; Liu, W.; Tian, J.; Yang, C.; Wen, H. Požiadavka na vitamín C v potrave pre juvenilný prísavník čínsky (Myxocyprinus asiaticus). Aquac. Res. 2017, 48, 37–46. [CrossRef]
59. Xu, Q.; Luo, K.; Zhang, S.; Gao, W.; Zhang, W.; Wei, Q. Sekvenčná analýza a charakterizácia interferónu typu I a interferónu typu II z kriticky ohrozených druhov jesetera, A. dabryanus a A. sinensis. Fish Shellfish Immunol. 2019, 84, 390–403. [CrossRef] [PubMed]
60. Luo, K.; Di, J.; Han, P.; Zhang, S.; Xia, L.; Tian, G.; Zhanga, W.; Dun, D.; Xu, Q.; Wei, Q. Analýza transkriptomu kriticky ohrozenej reakcie obličiek jesetera Dabryho (Acipenser dabryanus) na Aeromonas hydrophila. Fish Shellfish Immunol. 2018, 83, 249–261. [CrossRef] [PubMed]
61. Esteban, MA Prehľad imunologickej obrany v rybej koži. ISRN Immunol. 2012, 2012, 853470. [CrossRef]
62. Machałowski, T.; Jesionowski, T. Hemolymfa mäkkýšov: Od biochémie k modernej vede o biomateriáloch. Appl. Phys. 2020, 127, 3. [CrossRef]
63. Dolashka, P.; Moshtanska, V.; Borisová, V.; Dolashki, A.; Stevanovič, S.; Dimitrov, T.; Voelter, W. Antimikrobiálne peptidy bohaté na prolín z hemolymfy morského slimáka Rapana venosa. Peptides 2011, 32, 1477-1483. [CrossRef]
64. Lee, M.-H.; Shiau, S.-Y. Diétny vitamín C a jeho deriváty ovplyvňujú imunitné reakcie kreviet trávových, Penaeus monodon. Fish Shellfish Immunol. 2002, 12, 119–129. [CrossRef]
65. OrtuÑO, J.; Esteban, MA; Meseguer, J. Vplyv vysokého príjmu vitamínu C v potrave na nešpecifickú imunitnú odpoveď pražmy zlaté (Sparus aurata L.). Fish Shellfish Immunol. 1999, 9, 429-443. [CrossRef]
66. Abdo, SE; Gewaily, MS; Abo-Al-Ela, HG; Almeer, R.; Soliman, AA; Elkomy, AH; Dawood, MAO Vitamín C zachraňuje zápaly, imunosupresiu a histopatologické zmeny vyvolané chlórpyrifosom pri nílskej tilapii. Environ. Sci. Pollut. Res. 2021, 28, 28750–28763. [CrossRef]

67. Kong, F.; Zhu, Y.; Yu, H.; Wang, X.; Azm, FRA; Yuan, J.; Tan, Q. Vplyv diétneho vitamínu C na rastovú výkonnosť, nešpecifickú imunitu a antioxidačnú schopnosť raka močiarneho (Procambarus clarkii). Akvakultúra 2021, 541, 736785. [CrossRef]
68. Rodrigues, RA; da Silva Nunes, C.; Fantini, LE; Kasai, RYD; Oliveira, CAL; Hisano, H.; de Campos, CM Diétna kyselina askorbová ovplyvňuje črevnú morfológiu a hematológiu hybridného sumca sorubim (Pseudoplatystoma reticulatum × P. corpuscles). Aquac. Int. 2017, 26, 1–11.
69. Alexander, JB; Ingram, GA Nebunkové nešpecifické obranné mechanizmy rýb. Annu. Ryba. Dis. 1992, 2, 249-279. [CrossRef]
70. Holland, M.; Lambris, JD Doplnkový systém v teleostoch. Fish Shellfish Immunol. 2002, 12, 399-420. [CrossRef] [PubMed]
71. Wu, T.; Jiang, Q.; Wu, D.; Hu, Y.; Chen, S.; Ding, T.; Áno, X.; Liu, D.; Chen, J. Čo je nové vo výskume lyzozýmu a jeho aplikácii v potravinárskom priemysle? Recenzia. Food Chem. 2019, 274, 698–709. [CrossRef] [PubMed]
72. Zhou, Q.; Wang, L.; Wang, H.; Xie, F.; Wang, T. Vplyv diétneho vitamínu C na rastový výkon a vrodenú imunitu juvenilných kobií (Rachycentron canadum). Fish Shellfish Immunol. 2012, 32, 969–975. [CrossRef] [PubMed]
73. Kim, J.-H.; Kang, J.-C. Vplyv kyseliny askorbovej v potrave na imunitné odpovede mladých kórejských skalných rýb Sebastes schlegelii. J. Aquat. Anim. Zdravie 2015, 27, 178–184. [CrossRef] [PubMed]
74. Yusuf, A.; Huang, X.; Chen, N.; Apraku, A.; Wang, W.; Cornel, A.; Rahman, MM Vplyv diétneho vitamínu C na plazmatické metabolity, antioxidačnú kapacitu a vrodenú imunokompetenciu u juvenilných ostriežov, Micropterus salmoides. Aquac. Rep. 2020, 17, 100383. [CrossRef]
75. Kawai, T.; Akira, S. Signalizácia TLR. Cell Death Differ. 2006, 13, 816–825. [CrossRef] [PubMed]
76. Kawasaki, T.; Kawai, T. Toll-like receptor signalizačné dráhy. Predné. Immunol. 2014, 5, 461. [CrossRef]
77. Rauta, PR; Samanta, M.; Dash, HR; Nayak, B.; Das, S. Toll-like receptors (TLR) u vodných živočíchov: Signalizačné dráhy, expresie a imunitné reakcie. Immunol. Lett. 2014, 158, 14–24. [CrossRef] [PubMed]
78. Schwabe, RF; Seki, E.; Brenner, DA Toll-like receptor signalizácia v pečeni. Gastroenterológia 2006, 130, 1886–1900. [CrossRef]
79. Takeuchi, O.; Akira, S. Receptory na rozpoznávanie vzorov a zápal. Cela 2010, 140, 805–820. [CrossRef]
80. Akira, S. Toll-like Receptor Signaling. J. Biol. Chem. 2003, 4, 38105-38108. [CrossRef]
81. Kawai, T.; Akira, S. Signalizácia NF-kappaB pomocou Toll-like receptorov. Trends Mol. Med. 2007, 13, 460–469. [CrossRef] [PubMed]
82. Sasai, M.; Yamamoto, M. Pathogen Recognition Receptors: Ligands and Signaling Pathways by Toll-like Receptors. Int. Rev. Immunol. 2013, 32, 116–133. [CrossRef]
83. O'Carroll, SJ; Kho, DT; Wiltshire, R.; Nelson, V.; Rotimi, O.; Johnson, R.; Angel, CE; Graham, ES Prozápalové TNF a IL-1 odlišne regulujú zápalový fenotyp mozgových mikrovaskulárnych endotelových buniek. J. NeuroInflamm. 2015, 12, 131. [CrossRef] [PubMed]
84. Zhang, J.; Kong, X.; Zhou, C.; Li, L.; Nie, G.; Li, X. Toll-like receptor rozpoznávanie baktérií u rýb: Ligandová špecificita a signálne dráhy. Fish Shellfish Immunol. 2014, 41, 380–388. [CrossRef] [PubMed]
85. Sun, J.-J.; Xu, S.; He, Z.-H.; Shi, X.-Z.; Zhao, X.-F.; Wang, J.-X. Aktivácia Toll Pathway sa líši medzi Kuruma Shrimp a Drosophila. Predné. Immunol. 2017, 8, 1151. [CrossRef] [PubMed]
86. Su, M.; Chen, H.; Wei, C.; Chen, N.; Wu, W. Potenciálna ochrana vitamínu C proti myšiam s poškodením pečene. Int. Immunopharmacol. 2014, 22, 492–497. [CrossRef]
87. Liang, T.; Chen, X.; Su, M.; Chen, H.; Lu, G.; Liang, K. Vitamín C vykazuje prospešnú hepatoprotekciu proti imunologickému poškodeniu pečene vyvolanému Concanavalínom A u myší prostredníctvom inhibície signálnej dráhy NF-kappaB. Funkcia jedla. 2014, 5, 2175–2182. [CrossRef]
88. Yang, L.; CHU ý.; Wang, L.; Wang, Y.; Zhao, X.; On, W.; Zhang, P.; Yang, X.; Liu, X.; Tian, L.; a kol. Nadmerná expresia CRY1 chráni pred rozvojom aterosklerózy prostredníctvom dráhy TLR/NF-kappaB. Int. Immunopharmacol. 2015, 28, 525–530. [CrossRef] [PubMed]
89. Priyathilakaa, TT; Bathigeb, SDNK; Lee, S.; Nam, B.-H.; Lee, J. Celotranskriptómová identifikácia, funkčná charakterizácia a analýza expresie dvoch nových Toll-like receptorov typu bezstavovcov z diskovitých mušlí (Haliotis discus). Fish Shellfish Immunol. 2019, 84, 802–815. [CrossRef]
90. Takeshita, F.; Ishii, KJ; Kobiyama, K.; Kojima, Y.; Coban, C.; Sasaki, S.; Ishii, N.; Klinman, DM; Okuda, K.; Akira, S.; a kol. TRAF4 pôsobí ako tlmič v signalizácii sprostredkovanej TLR prostredníctvom spojenia s TRAF6 a TRIF. Eur. J. Immunol. 2005, 35, 2477–2485. [CrossRef]
91. Viatour, P.; Merville, poslanec; Bours, V.; Chariot, A. Fosforylácia proteínov NF-kappaB a IkappaB: Dôsledky pri rakovine a zápale. Trends Biochem. Sci. 2005, 30, 43–52. [CrossRef]
92. Bollrath, J.; Dráhy Greten, FR IKK / NF-kappaB a STAT3: Centrálne signálne uzly pri propagácii a metastázovaní nádorov sprostredkovaných zápalom. EMBO Rep. 2009, 10, 1314–1319. [CrossRef]
93. Masso-Silva, JA; Diamond, G. Antimikrobiálne peptidy z rýb. Pharmaceuticals 2014, 7, 265–310. [CrossRef] [PubMed]
94. Gerdol, M.; De Moro, G.; Manfrin, C.; Venier, P.; Pallavicini, A. Veľké defenzíny a tvorba mýtov, nové rodiny AMP stredomorskej lastúrniky Mytilus galloprovincialis. Dev. Comp. Immunol. 2012, 36, 390–399. [CrossRef] [PubMed]
95. Hannemann, N.; Jordan, J.; Paul, S.; Reid, S.; Baenkler, H.-W.; Sonnewald, S.; Bäuerle, T.; Vera, J.; Schett, G.; Bozec, A. Transkripčný faktor AP-1 c-Jun podporuje artritídu reguláciou expresie cyklooxygenázy-2 a arginázy-1 v makrofágoch. J. Immunol. 2017, 198, 3605–3614. [CrossRef] [PubMed]
96. Monticelli, LA; Buck, MD; Flamar, AL; Saenz, SA; Tait Wojno, ED; Yudanin, NA; Osborne, LC; Hepworth, MR; Tran, SV; Rodewald, HR; a kol. Argináza 1 je vrodený metabolický kontrolný bod vnútorný lymfoidnými bunkami kontrolujúci zápal typu 2. Nat. Immunol. 2016, 17, 656–665. [CrossRef] [PubMed]
97. Hu, Z.; Wu, B.; Meng, F.; Zhou, Z.; Lu, H.; Zhao, H. Vplyv liečby molekulárnym vodíkom na vrodenú imunitnú aktivitu a prežitie zebričiek (Danio rerio) napadnutých Aeromonas hydrophila. Fish Shellfish Immunol. 2017, 67, 554–560. [CrossRef]
98. Njus, D.; Kelley, PM; Tu, Y.-J.; Schlegel, HB Kyselina askorbová: Chémia, ktorá je základom jej antioxidačných vlastností. Voľný Radic. Biol. Med. 2020, 159, 37–43. [CrossRef] [PubMed]
99. Lushchak, VI Environmentálne indukovaný oxidačný stres u vodných živočíchov. Aquat. Toxicol. 2011, 101, 13–30. [CrossRef]
100. Chen, Y.-J.; Yuan, R.-M.; Liu, Y.-J.; Yang, H.-J.; Liang, G.-Y.; Tian, L.-X. Potreba vitamínu C v potrave a jeho účinky na tkanivovú antioxidačnú kapacitu mláďat zubáča veľkoústeho, Micropterus salmoides. Akvakultúra 2015, 435, 431–436. [CrossRef]
101. Liang, X.-P.; Li, Y.; Hou, Y.-M.; Qiu, H.; Zhou, Q.-C. Vplyv diétneho vitamínu C na rastovú výkonnosť, antioxidačnú schopnosť a vrodenú imunitu mláďat sumca žltého (Pelteobagrus fulvidraco Richardson). Aquac. Res. 2017, 48, 149–160. [CrossRef]
102. Hashimoto, K. Essential Role of Keap1-Nrf2 Signaling in Mood Disorders: Overview and Future Perspective. Predné. Pharm. 2018, 9, 1182. [CrossRef]
103. Trenti, A.; Grumati, P.; Cusinato, F.; Orso, G.; Bonaldo, P.; Trevisi, L. Srdcový glykozid ouabaín indukuje autofagickú bunkovú smrť v bunkách nemalobunkového karcinómu pľúc prostredníctvom JNK-dependentného poklesu Bcl-2. Biochem. Pharmacol. 2014, 89, 197–209. [CrossRef]
104. Kim, BJ; Ryu, SW; Fosforylácia Bax sprostredkovaná kinázou Song, BJ JNK a p38 vedie k jeho aktivácii a mitochondriálnej translokácii a k apoptóze buniek ľudského hepatómu HepG2. J. Biol. Chem. 2006, 281, 21256–21265. [CrossRef] [PubMed]
105. Borghetti, G.; Yamaguchi, AA; Aikawa, J.; Yamazaki, RK; de Brito, GA; Fernandes, LC Podávanie rybieho oleja sprostredkúva apoptózu nádorových buniek Walker 256 moduláciou expresie proteínu p53, Bcl-2, kaspázy-7 a kaspázy-3. Lipids Health Dis. 2015, 14, 94. [CrossRef] [PubMed]
106. Vince, JE; Nardo, DD; Gao, W.; Vince, AJ; Hall, C.; Mcarthur, K.; Simpson, D.; Vijayaraj, S.; Lindqvist, LM; Bouillet, P. Mitochondriálne apoptotické efektory BAX/BAK aktivujú kaspázu-3 a -7 na spustenie zápalu NLRP3 a aktiváciu IL-8 riadenej kaspázou-1. Cell Rep. 2018, 25, 2339–2353. [CrossRef]
107. Cheng, C.-H.; Liang, H.-Y.; Luo, S.-W.; Wang, A.-L.; Áno, C.-X. Ochranné účinky vitamínu C na apoptózu, poškodenie DNA a proteóm rýb druhu Pufferfish (Takifugu obscurus) pri nízkoteplotnom strese. J. Biol. 2018, 71, 128–135. [CrossRef] [PubMed]
108. Feidantsis, K.; Georgoulis, I.; Giantsis, IA; Michaelidis, B. Liečba kyselinou askorbovou normalizuje aeróbnu kapacitu, antioxidačnú obranu a dráhy bunkovej smrti u tepelne stresovaného Mytilus galloprovincialis. Comp. Biochem. Physiol. Časť B Biochem. Mol. Biol. 2021, 255, 110611. [CrossRef] [PubMed]
【Ďalšie informácie:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:{0}}】






