Mục tiêu: Đánh giá tác dụng của viên khớp SAMAN lên sức chịu lực, hình thái khớp gối trên mô
hình gây viêm xương khớp bằng monosodium iodoacetate (MIA).
Phương pháp nghiên cứu: 50 chuột cống trắng Wistar, chia thành 05 lô, 10 chuột/lô: Lô chứng sinh
lý; 04 lô (mô hình/Lô trị 1/Lô trị 2/Lô tham chiếu) gây viêm xương khớp bằng MIA, sau 1 tuần tiêm
MIA, chuột uống nước cất/khớp SAMAN liều 476mg/kg/ngày và 952mg/kg/ngày.
Kết quả: Viên khớp SAMAN liều 476 mg/kg/ngày và 952mg/kg/ngày có tác dụng làm tăng tỷ lệ
phân phối chịu đựng trọng lượng của chân sau chuột (p < 0,001 và p < 0,01 so với lô mô hình; p
< 0,001 so với trước dùng thuốc); Làm giảm tổn thương viêm và thoái hóa khớp gối trên hình ảnh
mô bệnh học khớp gối nhuộm HE, làm giảm số điểm đánh giá tổn thương mô bệnh học sụn xương
khớp gối (p < 0,01 so với lô mô hình). Các tác dụng này của viên khớp SAMAN tương đương với
indomethacin liều 2mg/kg/ngày.
Kết luận: Viên khớp saman có tác dụng cải thiện tỷ lệ phân phối chịu đựng trọng lượng của chân
sau và chống thoái hóa khớp gối trên mô hình thực nghiệm.
TÁC DỤNG CỦA VIÊN KHỚP SAMAN LÊN SỨC CHỊU LỰC, HÌNH THÁI KHỚP GỐI TRÊN MÔ HÌNH GÂY VIÊM XƯƠNG KHỚP BẰNG MONOSODIUM IODOACETATE
17
Lượt xem
0
Lượt tải xuống
Từ khóa
Khớp SAMAN, thoái hóa khớp gối, chuột cống trắng.
Tóm tắt
Tài liệu tham khảo
[1]
Bộ Y tế, Tài liệu hướng dẫn chẩn đoán và điều
Google Scholar
[2]
trị các bệnh cơ xương khớp, Nhà xuất bản Y học,
Google Scholar
[3]
Hà Nội, 2016.
Google Scholar
[4]
Thitinan Srikulmontree, Osteoarthritis, The
Google Scholar
[5]
American College of Rheumatology, 2012.
Google Scholar
[6]
Bộ Y tế, Dược điển Việt Nam, tái bản lần thứ 2,
Google Scholar
[7]
Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2018.
Google Scholar
[8]
Đỗ Trung Đàm, Phương pháp nghiên cứu tác
Google Scholar
[9]
dụng dược lý của thuốc từ thảo dược, NXB Khoa
Google Scholar
[10]
học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2006, tr 335-42, 347-
Google Scholar
[11]
, 355-368, 377-392.
Google Scholar
[12]
Ikufumi T, Taro M, Hiroshi K, Induction
Google Scholar
[13]
of osteoarthritis by injecting monosodium
Google Scholar
[14]
iodoacetate into the patellofemoral joint of an
Google Scholar
[15]
experimental rat model, PLoS One, 13(4), pp.
Google Scholar
[16]
e0196625, 2018.
Google Scholar
[17]
Bove SE, Calcaterra SL, Brooker RM et
Google Scholar
[18]
al., Weight bearing as a measure of disease
Google Scholar
[19]
progression and efficacy of antiinflammatory
Google Scholar
[20]
compounds in a model of monosodium
Google Scholar
[21]
iodoacetateinduced osteoarthritis, Osteoarthritis
Google Scholar
[22]
Cartilage, 11(11), pp. 821-830, 2003.
Google Scholar
[23]
Pritzker KP, Gay S, Jimenez SA et al.,
Google Scholar
[24]
Osteoarthritis cartilage histopathology: grading
Google Scholar
[25]
and staging, Osteoarthritis Cartilage, 2006.14(1),
Google Scholar
[26]
pp. 13-29
Google Scholar
[27]
HYPERLINK "https://onlinelibrary.wiley.
Google Scholar
[28]
com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=
Google Scholar
[29]
Kolasinski%2C+Sharon+L" Sharon L. Kolasinski ,
Google Scholar
[30]
HYPERLINK "https://onlinelibrary.
Google Scholar
[31]
wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=
Google Scholar
[32]
Neogi%2C+Tuhina" tuhina neogi , HYPERLINK "https://onlinelibrary.wiley.com/
Google Scholar
[33]
action/doSearch?ContribAuthorRaw=Hochberg%2C
Google Scholar
[34]
+Marc+C" Marc C. Hochberg et al
Google Scholar
[35]
(2020), 2019 American College of Rheumatology/
Google Scholar
[36]
Arthritis Foundation Guideline for the
Google Scholar
[37]
Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip,
Google Scholar
[38]
and Knee, Arthritis & rheumatology (Hoboken,
Google Scholar
[39]
N.J.),72(2), pp. 220-233, DOI: HYPERLINK
Google Scholar
[40]
"https://doi.org/10.1002/art.41142" t "_blank"
Google Scholar
[41]
1002/art.41142
Google Scholar
[42]
Pitcher T, Sousa-Valente J, Malcangio M, The
Google Scholar
[43]
Monoiodoacetate Model of Osteoarthritis Pain
Google Scholar
[44]
in the Mouse. J Vis Exp. (111):53746, DOI:
Google Scholar
[45]
HYPERLINK "https://doi.org/10.3791/53746"
Google Scholar
[46]
t "_blank" 10.3791/53746, 2016
Google Scholar
[47]
Tu PC, Chan CJ, Liu YC et al., BioactivityGuided
Google Scholar
[48]
Fractionation and NMR-Based
Google Scholar
[49]
Identification of the Immunomodulatory
Google Scholar
[50]
Isoflavone from the Roots of Uraria crinita
Google Scholar
[51]
(L.) Desv. ex DC, Foods (Basel, Switzerland),
Google Scholar
[52]
(11), pp. 543, DOI: HYPERLINK "https://
Google Scholar
[53]
doi.org/10.3390/foods8110543" t "_blank"
Google Scholar
[54]
3390/foods8110543, 2019
Google Scholar
[55]
Thuy TT, Thien DD, Hung QT et al., In vivo
Google Scholar
[56]
anticancer activity of maesopsin 4-O-β-glucoside
Google Scholar
[57]
isolated from leaves of Artocarpus tonkinensis A.
Google Scholar
[58]
Chev. Ex Gagnep, Asian Pac J Trop Med, 9(4),
Google Scholar
[59]
pp. 351-356, DOI: HYPERLINK "https://doi.
Google Scholar
[60]
org/10.1016/j.apjtm.2016.03.012" t "_blank"
Google Scholar
[61]
1016/j.apjtm.2016.03.012, 2016
Google Scholar