Bài báo khoa học Tập 67 Số CĐ9-Hội Y học Giới tính 25/08/2026

TÁC ĐỘNG CỦA VIÊN NANG SHELL GINGER TỪ LÁ RIỀNG ẤM SAU 8 TUẦN LÊN MDA HUYẾT TƯƠNG VÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ HÓA SINH MÁU Ở NAM THANH NIÊN KHỎE MẠNH TẠI QUẢNG NINH

Hoàng Thị Minh Phương1,2, Vũ Thị Thu Hiền3,4, Lê Danh Tuyên3,4, Trần Hoàng Lan3,4, Vương Thị Hồ Ngọc3,4, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt3,4
1 Hanoi Medical College
2 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội
3 National Institute of Nutrition
4 Viện Dinh dưỡng Quốc gia
DOI: 10.52163/yhc.v67iCD9.6388
0 Lượt xem
0 Lượt tải xuống
Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tác động của viên nang Shell Ginger từ lá riềng ấm (Alpinia zerumbet) lên MDA (chỉ dấu của stress oxy hóa) trong huyết tương và một số chỉ số hóa sinh máu ở nam thanh niên khỏe mạnh sau 8 tuần sử dụng.

Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp có đối chứng, đánh giá trước-sau, phân nhóm ngẫu nhiên thực hiện tại tỉnh Quảng Ninh. Có 55 đối tượng hoàn thành nghiên cứu, gồm 28 người ở nhóm can thiệp và 27 người ở nhóm chứng. Nhóm can thiệp sử dụng viên nang Shell Ginger 500 mg, liều 9 viên/ngày trong 8 tuần; nhóm chứng không sử dụng sản phẩm. Các chỉ số nhân trắc, MDA, glucose, lipid máu và chức năng gan thận được đánh giá trước và sau can thiệp.

Kết quả: Sau 8 tuần, MDA giảm có ý nghĩa thống kê ở nhóm can thiệp, từ 2,1 nmol/mL xuống 1,8 nmol/mL; đồng thời MDA sau can thiệp ở nhóm can thiệp thấp hơn nhóm chứng. Glucose huyết tương giảm từ 5,1 mmol/L xuống 4,8 mmol/L và LDL-C giảm từ 2,7 mmol/L xuống 2,2 mmol/L trong nhóm can thiệp, nhưng khác biệt sau can thiệp giữa hai nhóm chưa có ý nghĩa thống kê. Các chỉ số creatinin, AST và ALT không thay đổi có ý nghĩa thống kê.

Kết luận: Viên nang Shell Ginger có thể góp phần cải thiện trạng thái chống oxy hóa máu thông qua giảm MDA sau 8 tuần sử dụng và không ghi nhận ảnh hưởng bất lợi trên chức năng gan, thận.

Tài liệu tham khảo
[1]
Lin L.Y, Peng C.C, Yang J.J et al. Alpinia zerumbet potentially elevates high-density lipoprotein cholesterol level in hamsters. J Agric Food Chem, 2008, 56 (12): 4435-43. Google Scholar
[2]
Choi R, Kim B.H, Naowaboot J et al. Effects of ferulic acid on diabetic nephropathy in a rat model of type 2 diabetes. Exp Mol Med, 2011, 43 (12): 676-83. Google Scholar
[3]
Sompong W, Cheng H, Adisakwattana S et al. Protective effects of ferulic acid on high glucose-induced protein glycation, lipid peroxidation, and membrane ion pump activity in human erythrocytes. PLoS One, 2015, 10 (6): e0129495. Google Scholar
[4]
Zhang R, Ai X, Duan Y et al. Kaempferol ameliorates H9N2 swine influenza virus-induced acute lung injury by inactivation of TLR4/MyD88-mediated NF-κB and MAPK pathways. Biomed Pharmacother, 2017, 89: 660-7. Google Scholar
[5]
Bộ Khoa học và Công nghệ. Nghiên cứu phát triển cây riềng ấm (Alpinia zerumbet Pers.) để sản xuất nguyên liệu làm thực phẩm chức năng. Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ. Cập nhật: 02/02/2024, 12:03. https://www.vista.gov.vn/vi/news/ket-qua-nghien-cuu-trien-khai/nghien-cuu-phat-trien-cay-rieng-am-alpinia-zerumbet-pers-de-san-xuat-nguyen-lieu-lam-thuc-pham-chuc-nang-8096.html Google Scholar
[6]
Nguyễn Thị Diệp Anh. Nghiên cứu tác dụng hạn chế rối loạn lipid và tăng khả năng chống oxy hóa máu của Flavon Soy trên người trưởng thành. Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, 2011. Google Scholar
[7]
Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (adult treatment panel III). JAMA, 2001, 285 (19): 2486-97. doi: 10.1001/jama.285.19.2486. Google Scholar
[8]
Zhu X, Ding G, Ren S et al. The bioavailability, absorption, metabolism, and regulation of glucolipid metabolism disorders by quercetin and its important glycosides: a review. Food Chemistry, 2024, 458: 140262. doi: 10.1016/j.foodchem.2024.140262. Google Scholar
[9]
Ostadmohammadi V, Milajerdi A, Ayati E et al. Effects of quercetin supplementation on glycemic control among patients with metabolic syndrome and related disorders: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Phytotherapy Research, 2019, 33 (5): 1330-1340. doi: 10.1002/ptr.6334. Google Scholar
[10]
Yang Y, Chen Z, Zhao X et al. Mechanisms of kaempferol in the treatment of diabetes: a comprehensive and latest review. Frontiers in Endocrinology, 2022, 13: 990299. doi: 10.3389/fendo.2022.990299. Google Scholar
[11]
Lin H, Wang X, Zhao Z et al. Protective effect of kaempferol against cognitive and neurological disturbances induced by d-galactose and aluminum chloride in mice. J Funct Foods, 2023, 100: 305-15. doi: 10.1016/j.jff.2022.105385 Google Scholar
[12]
Li B, Yang M, Liu J.W et al. Protective mechanism of quercetin on acute myocardial infarction in rats. Genet Mol Res, 2016, 15 (1): 1501-7. doi: 10.4238/gmr.15017117 Google Scholar
[13]
Naghizadeh M, Mirshekar M.A, Montazerifar F et al. Effects of quercetin on spatial memory, hippocampal antioxidant defense and BDNF concentration in a rat model of Parkinson’s disease. Avicenna J Phytomed, 2021, 11 (6): 599-609. doi: 10.22038/AJP.2021.18526 Google Scholar