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Zerumbone Alleviates Neuropathic Pain through the Involvement of l-Arginine-Nitric Oxide-cGMP-K⁺ ATP Channel Pathways in Chronic Constriction Injury in Mice Model.

ゼルンボンは、慢性絞扼損傷マウスモデルにおけるl-アルギニン-一酸化窒素-cGMP-K⁺ATPチャネル経路の関与を通じて神経障害性疼痛を軽減する (機械翻訳の邦題)

Molecules (Basel, Switzerland)2017Zulazmi NA, Gopalsamy B, Min JC, et al.
研究デザインその他の原著論文
対象動物

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研究デザイン
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対象
動物
出版年
2017
出典
doi.org
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状態確認日
2026/08/17
収集日
2026/08/03
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公開

日本語要約(機械生成)

本研究は、慢性絞扼損傷(CCI)による神経障害性疼痛モデルマウスにおいて、ゼルンボンの抗アロディニアおよび抗痛覚過敏作用におけるl-アルギニン-一酸化窒素-cGMP-K⁺ATP経路の関与を検討した。フォンフレイ試験とランドール-セリット試験により、各経路の関与を評価した。CCI後14日目に、各薬剤投与30分後にアロディニアと痛覚過敏を測定した。ゼルンボン(10 mg/kg, i.p.)の抗アロディニアおよび抗痛覚過敏効果は、l-アルギニン(10 mg/kg)、可溶性グアニル酸シクラーゼ阻害薬ODQ(2 mg/kg i.p.)、およびATP感受性K⁺チャネル遮断薬グリベンクラミド(10 mg/kg i.p.)の前処置により有意に拮抗された(p < 0.05)。これらの結果は、ゼルンボンの全身投与がCCIモデルにおいて有意な抗アロディニアおよび抗痛覚過敏作用を示し、その作用にl-アルギニン-NO-cGMP-PKG-K⁺ATPチャネル経路が関与する可能性を示唆する。

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抄録

The present study investigates the involvement of the l-arginine-Nitric Oxide-cGMP-K⁺ ATP pathways responsible for the action of anti-allodynic and antihyperalgesic activities of zerumbone in chronic constriction injury (CCI) induced neuropathic pain in mice. The role of l-arginine-NO-cGMP-K⁺ was assessed by the von Frey and the Randall-Selitto tests. Both allodynia and hyperalgesia assessments were carried out on the 14th day post CCI, 30 min after treatments were given for each respective pathway. Anti-allodynic and antihyperalgesic effects of zerumbone (10 mg/kg, i.p) were significantly reversed by the pre-treatment of l-arginine (10 mg/kg), 1H [1,2,4]Oxadiazole[4,3a]quinoxalin-1-one (ODQ), a soluble guanosyl cyclase blocker (2 mg/kg i.p.) and glibenclamide (ATP-sensitive potassium channel blocker) (10 mg/kg i.p.) (p < 0.05). Taken together, these results indicate that systemic administration of zerumbone produces significant anti-allodynic and antihyperalgesic activities in neuropathic pain in mice possibly due to involvement of the l-arginine-NO-cGMP-PKG-K⁺ ATP channel pathways in CCI model.

MeSH

AnalgesicsAnimalsArginineConstrictionCyclic GMPDisease Models, AnimalHyperalgesiaKATP ChannelsMaleMiceNeuralgiaNitric OxidePain MeasurementSesquiterpenesSignal Transduction

DOI 10.3390/molecules22040555

PMID 28358309

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