Lesão de isquemia-reperfusão renal induzida por exercício e o efeito protetor de Herba Cistanches combinado com vitamina C em ratos
Mar 04, 2022
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ZHOU Jun - fei1 ,CAO Jian - min2 ,ZHOU Hai - tao3
Resumo: Objetivo: Estudar a HerbaCistanchescombinado com o efeito protetor da vitamina C e mecanismo de movimento na lesão de isquemia-reperfusão renal de ratos. Métodos: Rdividir aleatoriamente 96 7- semana - ratos Wistar machos de idade em 6 grupos: grupo controle (grupo C,12), grupo treinamento geral (grupo M,12), grupo overtraining (grupo OM,24), cistanche plus grupo overtraining (grupo COM,16), grupo vitamina C mais overtraining (grupo VCOM,16) e grupo cistanche mais vitamina C mais overtraining (grupo CVCOM,16), faça 56 - dia de treinamento exaustivo de natação. O grupo COM, grupo CVCOM com gavagem profissional para lavagem gástrica ( ig), uma vez ao dia, na dose de 6. 01 g. kg - 1, volume de Ig 5mL. kg - 1; grupo VCOM, grupo CVCOM captação uma injeção intraperitoneal, 100 mg. kg - 1, uma vez ao dia, o volume de injeção é 0. 5ml; outros grupos ig salina normal. Detectar parâmetros bioquímicos de nitrogênio ureico sérico e creatinina sérica 24 horas após o último treinamento. Rresultados: 1) Nas 8 semanas de overtraining, os ratos resultaram no movimento de "isquemia-reperfusão renal", a ultraestrutura do rim foi severamente danificada, as alterações histopatológicas obviamente, a função renal foi seriamente danificada. 2) Aumento da creatinina sérica e do nitrogênio da uréia no sangue. grupo OM ( P < {{30}}. 01), grupo COM ( P < 0. 01 ), grupo VCOM ( P < {{ 40}}. 01 ), grupo CVCOM ( P < 0. 05 ) superior ao grupo C; Grupo COM(P < 0. 05), grupo VCOM( P < 0. 05 ), grupo CVCOM( P <0. { {61}}1) inferior ao grupo OM; Grupo COM( P < 0. 05), grupos CVCOM( P < 0. {{70}}1) inferior ao grupo VCOM. 3) A atividade da SOD diminuiu. Grupo OM ( P < 0. 01), grupo COM ( P < 0. 01), do grupo VCOM ( P < 0. 01), CVCOM grupo( P < 0,05) menor que no grupo C; grupo M(P=0,05), grupo COM(P=0,05), grupo VCOM(P=0,05), grupo CVCOM(P=0,01) maior que o grupo OM; Grupo COM( P < 0. 05 ), grupo CVCOM ( P < 0. 01 ) superior ao grupo VCOM. 4) O conteúdo de MDA aumentou, grupo OM ( P < 0,01 ), grupo COM ( P < 0, 01 ), grupo VCOM ( P < 0, 01), grupo CVCOM ( P < 0, 05) maior do que em grupo C; grupo COM(P < 0,05), grupo VCOM (P < 0,05), grupo CVCOM(P < 0,01) inferior ao grupo OM; Grupo COM( P < 0. 05 ), grupos CV-COM ( P < 0. 01) inferior ao grupo VCOM. Conclusão: 1) O overtraining pode induzir isquemia-reperfusão renal em ratos. 2) Cistanche deserticola YC Ma e vitamina C podem aumentar a atividade da SOD, eliminar os radicais livres de oxigênio, reduzir a peroxidação lipídica, eles têm um efeito protetor no rim de isquemia-reperfusão induzida pelo exercício. 3) Cistanche é melhor que a vitamina C, mas funcionou ainda melhor quando tomado os dois.
Palavras-chave: cistanches de ervas; vitamina C; isquemia-reperfusão induzida pelo exercício

Cistanchepode prevenir lesão de reperfusão cerebral
Com o desenvolvimento das teorias da medicina chinesa moderna, teorias da farmacologia moderna e atualizações da biotecnologia moderna, mais prescrições de dose única ou compatíveis são usadas na prática esportiva. A medicina tradicional chinesa tem mostrado cada vez mais suas vantagens únicas com sua ação multi-alvo, multicanal e quase nenhum ingrediente proibido. Tem feito algumas conquistas na melhoria das funções físicas dos atletas e no alívio da fadiga. Quando o corpo está em um estado estável, o fluxo sanguíneo renal pode ser mantido relativamente constante por meio de seu próprio mecanismo regulador. Durante o exercício extenuante, o fluxo sanguíneo renal muda sob a influência de fatores nervosos e humorais. Devido à redistribuição do fluxo sanguíneo em vários órgãos, o fluxo sanguíneo dos órgãos em movimento, especialmente os músculos, é aumentado, e o fluxo sanguíneo renal cai drasticamente, e o desempenho é mais óbvio com a continuação e aumento da intensidade do processo de exercício. 1]. Este estado isquêmico incompleto do rim forma a "isquemia renal do exercício". Após a interrupção do exercício, o suprimento sanguíneo renal é restaurado para formar "reperfusão" após a isquemia renal induzida pelo exercício [2]. No processo de lesão de isquemia-reperfusão, o aumento anormal da produção de radicais livres desempenha um papel importante.

Cistanchepode melhorarmemóriae protegercérebronervos
Estudos mostraram que Cistanche tem os efeitos farmacológicos de aumentar a atividade da superóxido dismutase e reduzir os peróxidos lipídicos, o que pode eliminar os danos dos radicais livres excessivos gerados no organismo às células do corpo [3]; A vitamina C é um importante antioxidante no corpo, também pode efetivamente eliminar os radicais livres [4]. Este artigo estuda os efeitos de Cistanche e vitamina C na isquemia-reperfusão dos rins em ratos, e explora os efeitos e mecanismos dos dois na lesão de isquemia-reperfusão, com o objetivo de fornecer uma base teórica para sua aplicação clínica.
1 material
1.1 Animais
100 ratos Wistar machos limpos, 42 dias de idade, peso médio (201, 8 ± 14, 1) g, fornecidos pelo Departamento de Ciência Animal de Laboratório do Centro de Ciências da Saúde da Universidade de Pequim, número de licença SCXK (Pequim) 2006-0008 . Durante todo o teste, a temperatura no laboratório foi mantida em (22 ± 2) graus, a umidade relativa foi de 55% a 75% e o tempo de luz mudou naturalmente. Todos os ratos experimentais foram alimentados com ração básica (fornecida pelo Departamento de Ciência Animal de Laboratório do Centro de Ciências da Saúde da Universidade de Pequim) e água destilada, e eles estavam livres para comer e beber. O tempo de experiência é de 63 dias e o tempo de treinamento formal é de 56 dias.
1.2 Medicina experimental Cistanche deserticola
(Cistanche deserticolaY. C. Ma), produzido na Mongólia Interior, foi adquirido da Beijing Tongrentang Pharmacy, número do lote: 120224536, e avaliado pelo engenheiro sênior Gao Zhanyou da Tianjin Zhongrui Pharmaceutical Co., Ltd. Os produtos secos Cistanche com folhas escamadas foi triturado em pó grosso e extraído 3 vezes com banho de etanol-água 10, 6, 6 vezes a 60%, 2 h de cada vez, e os extratos foram combinados e refrigerados por 24 h, filtrados e o filtrado foi descomprimido para recuperar etanol e concentrado em Extrato (equivalente a 2,0 g de droga bruta/g de extrato), sobressalente [3]. Injeção de vitamina C (número de lote 20120406), fornecida pela Beijing Shuanghe Pharmaceutical.
1.3 Reagentes
A creatinina sérica (Scr) é determinada pelo método do ácido pícrico de Jaffe, o nitrogênio da uréia no sangue (BUN) é determinado pelo método da diacetiloxima e o malondialdeído (MDA) é determinado pelo método colorimétrico; A superóxido dismutase (SOD) é determinada pelo método da xantina oxidase, usando o kit fornecido pelo Instituto de Bioengenharia Nanjing Jiancheng, o número do kit é 20120511 e a operação está estritamente de acordo com as instruções.
1.4 Instrumento
Balança analítica eletrônica BS224S (Sartorius, Alemanha), microscópio óptico (OLYMPUS, Japão), analisador bioquímico automático ALCYON300 (Abbott, EUA), espectrofotômetro UV-Visible 756MC (Shanghai Precision Instrument Factory) e GL- 20G high- centrífuga refrigerada de alta velocidade (Shanghai Anting).

Cistanchepodem terneuroprotetorefeitos
2 método
2.1 Agrupamento de animais
Depois que os ratos experimentais foram criados adaptativamente por 4 dias, eles foram selecionados por 3 dias com 20 min/d de exercício. Os indivíduos que não estavam aptos para o treinamento de natação foram eliminados e os demais ratos foram divididos aleatoriamente em 6 grupos por número: grupo controle (grupo C) 12 animais, grupo treinamento geral (grupo M) 12 animais, grupo overtraining (grupo OM) 24 animais, grupo Cistanche mais overtraining (grupo COM) 16 animais, grupo vitamina C mais overtraining (grupo VCOM) 16 animais No grupo Cistanche mais vitamina C mais overtraining (grupo CVCOM), 16 tiveram apenas 56 dias de treino de natação. Durante o treinamento, o grupo COM e o grupo CVCOM receberam administração intragástrica (ig) uma vez ao dia com dose de 6,01 g/kg e volume de ig de 5 mL/kg; o grupo VCOM e o grupo CVCOM receberam injeção intraperitoneal (IP), a dose é de 100 mg/kg, uma vez ao dia, o volume de injeção é de 0,5 mL (a melhor dose é obtida através de experimentos preliminares), e os outros grupos são iguais quantidades de soro fisiológico.
2. 2 Método experimental
2. 2. 1 Programa de treinamento e teste
O grupo C foi levantado rotineiramente, sem qualquer intervenção, e não se exercitava normalmente. O grupo M recebeu treinamento de natação de intensidade moderada e treinamento formal de natação por 8 semanas. Treine 6 dias por semana, treine uma vez por dia, nade na água pela primeira vez por 20 minutos e depois gradualmente 72 Aumente para nadar 60 minutos por dia no primeiro fim de semana, 90 minutos por dia no segundo fim de semana e 120 minutos por dia no terceiro fim de semana, e mantenha essa quantidade de exercício pelas próximas 5 semanas. As modalidades de treinamento para os outros grupos nas primeiras 3 semanas são as mesmas do Grupo M, e o treinamento de alta intensidade será organizado a partir da 4ª semana. Os ratos nadam com pesos e treinam até a exaustão a cada vez. O padrão de exaustão é que o rato não suba à superfície da água 10 s após afundar. Perca 0,5% do peso corporal na 1ª a 3ª semana, perca 1% do peso corporal na 4ª semana, perca 2% do peso corporal na 5ª semana e treine uma vez por dia. Na 6ª semana, treine uma vez por dia de manhã e à tarde, e na 7ª a 8ª semanas, treine uma vez por dia de manhã, à tarde e à noite. Todos eles perdem 5 por cento do seu peso corporal. Ao final da oitava semana, os ratos dos grupos C e M cresceram normalmente sem morte acidental. Os demais grupos de ratos apresentaram maior mortalidade devido ao peso da cauda, falha por fadiga, incapacidade de recuperação e morte acidental de treinamento. Há 14, 13, 11, 13 restantes no grupo OM, grupo COM, grupo VCOM e grupo CVCOM, respectivamente. Em cada grupo, 10 animais foram selecionados para o experimento e os demais foram eliminados aleatoriamente.
2. 2. 2 Medição do índice
Os ratos de cada grupo foram anestesiados com éter 24 horas após o último treino de natação. O sangue foi retirado da artéria carótida comum e adicionado solução de citrato de sódio para anticoagulação. Após 30 minutos em banho-maria a 37 graus, os ratos foram centrifugados a 4 graus 3 000 rpm por 10 minutos, e então separados e preparados. Soro, armazene-o em uma geladeira a -20 graus para referência futura. Pegue rapidamente os rins, remova a fáscia, lave as manchas de sangue em solução salina pré-resfriada e observe o tamanho, a cor e a textura dos rins a olho nu. Separe o rim esquerdo, pegue 0,5 g do polo superior do rim, use 1,5 mL de solução salina normal foi moída a 1 grau a 12 000 rpm para fazer 10 por cento de tecido renal homogeneizado; os espécimes de tecido renal foram fixados em formaldeído a 10 por cento, incluídos em parafina e feitos em cortes de 4 µm de espessura, corados com HE e alterações histopatológicas foram observadas.
2. 3 Avaliação de alterações patológicas renais
De acordo com o padrão Pallets [5], 5 campos de visão foram selecionados aleatoriamente sob um microscópio de luz 400-fold, e 10 túbulos renais foram pontuados em cada campo de visão. 1) Túbulos renais obviamente dilatados e achatamento celular é de 1 ponto; 2) A lesão na borda da escova é de 1 ponto, a queda é de 2 pontos; 3) Bolhas da membrana celular são 1 ponto, vacúolos citoplasmáticos são 1 ponto; 4) Edema intersticial vale 1 ponto 5) Se houver células necróticas descamadas na luz dos túbulos renais sem formar cilindros ou fragmentos, vale 1 ponto, e formar cilindros ou fragmentos vale 2 pontos. O escore tubular renal foi calculado por dois técnicos de forma duplo-cega, e o valor médio foi obtido.
2. 4 Estatísticas
Todos os dados foram processados com SPSS 12. 0 pacote de software estatístico e os dados foram expressos como média ± desvio padrão (xs ± s), e foi realizado teste de normalidade nos dados; vários grupos de dados de medição foram usados ANOVA de uma via, e quando as variâncias eram uniformes, usando ANOVA de uma via. Método LSD, o método T3 de Dunnett é usado quando a variação é desigual. P <0. 05 é estatisticamente significativo.

Cistanchepodem terneuroprotetorefeitos
3. Resultados
3.1 As alterações patológicas do exercício, Cistanche e vitamina C no tecido renal de rato após a determinação de Scr e BUN
Os tecidos renais de cada grupo foram levados para fazer cortes em parafina, corados com HE, e as alterações na morfologia do tecido foram observadas ao microscópio de luz. Sob o microscópio de luz. A estrutura do tecido renal dos ratos do grupo controle estático e do grupo de treinamento geral foi normal, e não houve estase sanguínea, degeneração e edema, nem elenco no lúmen dos túbulos renais. Grande grupo de overtraining Os glomérulos de ratos têm congestão, edema de células epiteliais tubulares, degeneração vacuolar, o lúmen está dilatado, com um pequeno número de vilosidades e células epiteliais no lúmen e vários tipos de tubos. As alterações histopatológicas dos demais grupos são mais leves do que as do grupo overtraining, com leve edema de células epiteliais tubulares, degeneração vacuolar, fenômeno do lúmen dilatado, não há cintilância proteica e cintilância celular. Túbulos renais de ratos em cada grupo escore de Paller [5], não há diferença significativa entre o grupo de controle estático e o grupo de treinamento geral a diferença (P >0.05), o controle estático grupo foi significativamente menor do que os outros grupos (P=0,01), o grupo de tratamento foi significativamente menor do que os ratos do grupo overtraining (P<0.05), and="" there="" were="" no="" obvious="" pathological="" changes="" in="" the="">0.05),>
Tabela 1 Comparação dos escores de dano tubular renal de ratos em cada grupo (n=10, xx ± s)

3.2 Os efeitos do exercício, Cistanche e vitamina C no soro BUN e Scr de ratos Impacto
Tabela 2 Comparação do teor de nitrogênio ureico sérico e creatinina de ratos em cada grupo (n=10, xx ± s)

Pode ser visto na Tabela 2 que o nitrogênio ureico no sangue e a creatinina sérica em cada grupo foram significativamente aumentados em comparação com o grupo controle, e comparados com o grupo OM, o grupo COM, o grupo VCOM e o grupo CVCOM foram significativamente diminuídos (P<0.05, p="">0.05,><0.05, p,="" respectively)="" <0.01);="" compared="" with="" the="" vcom="" group,="" the="" com="" group="" and="" the="" cvcom="" group="" significantly="" decreased="" (p="" <0.05,="" p="" <0.01="">0.05,>
3. 3 Os efeitos do exercício, Cistanche e vitamina C no homogenato de rim de rato
Efeito da atividade de SOD e conteúdo de MDA
Tabela 3 Comparação da atividade de SOD e conteúdo de MDA em homogeneizado de tecido renal de rato em cada grupo (n=10, xx ± s)

Nota: Comparado com o grupo C, 1) significa P<0.05, 2)="" means="" p="">0.05,><0.01; compared="" with="" group="" om,="" 3)="" means="" p="">0.01;><0.05, 4)="" means="" p="">0.05,><0.01. compared="" with="" the="" vcom="" group,="" 5)="" means="" p="">0.01.><0.05, 6)="" means="" p="">0.05,><>
Pode-se observar na Tabela 3 que a atividade da SOD de cada grupo foi significativamente menor do que a do grupo controle. Comparado com o grupo OM, o grupo COM, o grupo VCOM e o grupo CVCOM aumentaram significativamente (P <0.05, P <0.05, P <0.01, respectivamente) ); Comparado com o grupo VCOM, o grupo COM e o grupo CVCOM aumentaram significativamente (P <0.05, P<0,01). O conteúdo de MDA em cada grupo foi significativamente maior que o do grupo controle, e comparado com o grupo OM, o grupo COM, grupo VCOM e grupo CVCOM foram significativamente diminuídos (P=0,05, P=0,05, P=0,01); e Comparado com o grupo VCOM, o grupo COM e o grupo CVCOM foram significativamente menores (P<0.05,>0.05,><0.01,>0.01,>
4. Discussão
A lesão de reperfusão isquêmica renal (I/R) é um processo complexo de alterações fisiopatológicas, e seu mecanismo específico não foi totalmente elucidado. Mas os radicais livres de oxigênio (radicais livres de oxigênio, OFR) desempenham um papel vital na ocorrência e desenvolvimento de I/R [6]. Em circunstâncias normais, um pequeno número de radicais livres pode ser produzido no corpo, mas devido ao sistema de enzimas de radicais livres inativados no corpo, os radicais livres são rapidamente eliminados sem causar danos. Durante o exercício, a I/R aumenta a produção de radicais livres, que podem desencadear a peroxidação lipídica da membrana, o que leva a alterações na liquidez, fluidez e permeabilidade da membrana, o que, por sua vez, causa disfunção da membrana, especialmente a destruição das membranas mitocondriais, o que afetará células Metabolismo e função, e interferem com as funções fisiológicas de todo o órgão. A principal substância do corpo que elimina os radicais livres e reduz seus danos são as enzimas antioxidantes. A SOD é a única enzima que usa radicais livres de oxigênio como substrato entre milhares de enzimas em organismos aeróbicos. Ele catalisa a formação de peróxido de hidrogênio a partir de ânions superóxido para remover ânions superóxido e protege o corpo contra danos. Ao mesmo tempo, dentro de uma certa faixa, quando o metabolismo dos radicais livres é aprimorado, a SOD aumentará de forma compensatória. Portanto, o nível de atividade da SOD é um sinal da capacidade antioxidante do corpo. O MDA é o principal produto da peroxidação lipídica celular. O conteúdo de MDA das mitocôndrias teciduais é atualmente reconhecido como um índice sensível para medir o metabolismo de radicais livres do corpo [7]. A creatinina e o nitrogênio da uréia são produtos do catabolismo do músculo e da proteína, respectivamente, que são eliminados principalmente do rim pela circulação sanguínea. A concentração sanguínea depende da capacidade de filtração glomerular. Quando o parênquima renal é danificado, a taxa de filtração glomerular cai para Após o ponto crítico, a concentração dos dois aumentará significativamente [8].

cistache saúdebenefícios
Os resultados experimentais mostraram que 8 semanas de overtraining causaram mudanças significativas na histopatologia do tecido renal de rato; nitrogênio ureico no sangue e creatinina sérica aumentada (grupo overtraining (P<0.01), cistanche="" +="" overtraining="" group="" (p="">0.01),><0.01), vitamin="" c="" +="" overtraining="" group="" (p="">0.01),><0.01), cistanche="" +="" vitamin="" c="" +="" overtraining="" group="" (p="">0.01),><0.05) higher="" than="" the="" static="" control="" group);="" sod="" activity="" decreased="" (overtraining="" group="" (p="" <0.01),="" cistanche="" +="" overtraining="" group="" (p="" <0.01),="" vitamin="" c="" +="" overtraining="" group="" (p="" <0.01),="" cistanche="" +="" vitamin="" c="" +="" overtraining="" group="" (p="">0.05)><0.05) lower="" than="" the="" static="" control="" group);="" mda="" content="" increased="" (general="" training="" group="" (p="">0.05)><0.05), overtraining="" group="" (p<0.01),="" cistanche+overtraining="" group="" (p<0.01),="" vitamin="" c+overtraining="" group="" (p<0.01),="" cistanche+vitamin="" c+overtraining="" group="" (p<0.05)="" higher="" than="" the="" static="" control="" group).="" this="" shows="" that="" overtraining="" has="" caused="" the="" renal="" ischemia="" "reperfusion"="" injury="" in="" rats,="" and="" the="" renal="" function="" has="" been="" severely="" damaged.="" however,="" the="" histopathological="" changes="" of="" kidney="" tissue="" in="" the="" cistanche="" +="" overtraining="" group,="" vitamin="" c="" +="" overtraining="" group,="" and="" cistanche="" +="" vitamin="" c="" +="" overtraining="" group="" (p="">0.05),><0.05) were="" significantly="" reduced="" compared="" with="" the="" overtraining="" group.="" blood="" urea="" nitrogen="" and="" serum="" creatinine="" content="" cistanche="" cistanche="" +="" overtraining="" group="" (p="" <0.05),="" vitamin="" c="" +="" overtraining="" group="" (p="" <0.05),="" cistanche="" +="" vitamin="" c="" +="" overtraining="" group="" (p="" <0.01)="" lower="" than="" the="" overtraining="" group;="" sod="" activity,="" cistanche="" +="" overtraining="" group="" (p="" <="" 0.05),="" vitamin="" c="" +="" overtraining="" group="" (p="" <="" 0.05),="" cistanche="" +="" vitamin="" c="" +="" overtraining="" group="" (p="" <0.01)="" higher="" than="" the="" overtraining="" group;="" mda="" content,="" cistanche="" +="" overtraining="" group="" (p="" <0.05),="" vitamin="" c="" +="" overtraining="" group="" (p="" <0.05),="" cistanche="" +="" vitamin="" c="" +="" overtraining="" group="" (="" p="">0.05)><0.01) is="" lower="" than="" the="" overtraining="" group.="" it="" shows="" that="" cistanche="" and="" vitamin="" c="" can="" effectively="" scavenge="" free="" radicals,="" relieve="" kidney="" ischemia="" and="" hypoxia,="" inhibit="" lipid="" peroxidation,="" and="" improve="" sod="" activity.="" effectively="" reduce="" renal="" ischemia-reperfusion="" injury="" and="" play="" a="" protective="" role.="" the="" mechanism="" may="" be:="" 1)="" cistanche="" can="" increase="" the="" activity="" of="" antioxidant="" enzymes="" and="" accelerate="" the="" elimination="" of="" free="" radicals.="" at="" the="" same="" time,="" it="" contains="" a="" variety="" of="" polyphenols,="" glycosides,="" and="" flavonoids,="" which="" can="" remove="" free="" radicals="" from="" the="" body="" and="" reduce="" the="" effect="" of="" free="" radicals="" on="" mitochondrial="" membranes.="" and="" the="" sarcoplasmic="" omentum="" causes="" damage="" and="" plays="" a="" positive="" role="" in="" reducing="" the="" oxidative="" damage="" to="" the="" enzyme="" protein="" [3].="" 2)="" vitamin="" c="" is="" an="" important="" antioxidant="" vitamin.="" as="" a="" strong="" antioxidant,="" it="" can="" effectively="" scavenge="" oxygen-free="" radicals,="" inhibit="" the="" initiation="" of="" the="" apoptotic="" cascade,="" and="" reduce="" the="" ischemia-reperfusion="" injury="" of="" cells="" and="" organs="" [9].="" in="" addition,="" among="" the="" three="" treatment="" groups,="" blood="" urea="" nitrogen,="" serum="" creatinine,="" mda="" content,="" cistanche="" +="" overtraining="" group="" (p="" <0.05),="" cistanche="" +="" vitamin="" c="" +="" overtraining="" group="" (p="" <0.01)="" were="" lower="" than="" vitamin="" c="" +="" overtraining="" group;="" sod="" activity,="" cistanche="" +="" overtraining="" group="" (p="">0.01)><0.05), cistanche="" +="" vitamin="" c="" +="" overtraining="" group="" (p="">0.05),><0.01) higher="" than="" vitamin="" c="" +="" overtraining="" group.="" it="" suggests="" that="" the="" efficacy="" of="" cistanche="" on="" exercise-induced="" renal="" ischemia-reperfusion="" injury="" may="" be="" better="" than="" vitamin="" c,="" and="" the="" combination="" of="" the="" two="" may="" be="" more="" beneficial="" to="" the="" protection="" of="" the="" kidney="" from="" ischemia-reperfusion="">0.01)>
Em resumo, o treinamento de natação com carga pesada causou lesão de isquemia-reperfusão renal em ratos. Tanto o Cistanche quanto a vitamina C têm efeitos protetores óbvios na lesão de isquemia-reperfusão renal, possivelmente aumentando a atividade da superóxido dismutase para eliminar os radicais livres, reduzir a peroxidação lipídica e melhorar a função renal. Em termos de eficácia, a combinação dos dois é melhor que os dois sozinhos, e Cistanche é melhor que a vitamina C, mas também pode estar relacionado à dose dos dois na aplicação e à relação entre a dose e a eficácia precisa ser mais pesquisa.
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