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  1. NTU Theses and Dissertations Repository
  2. 生物資源暨農學院
  3. 食品科技研究所
請用此 Handle URI 來引用此文件: http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/16039
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DC 欄位值語言
dc.contributor.advisor何其儻
dc.contributor.authorWei-Lun Hungen
dc.contributor.author洪偉倫zh_TW
dc.date.accessioned2021-06-07T17:58:56Z-
dc.date.copyright2012-08-19
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-08-09
dc.identifier.urihttp://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/16039-
dc.description.abstract反式脂肪酸(trans fatty acids, TFA)為至少含有一個反式構型雙鍵的不飽和脂肪酸,近來研究顯示體內反式脂肪酸除了來自飲食外,體內之自由基亦會誘導反式脂肪酸生成。阿茲海默症(Alzheimer’s disease, AD)為一種漸進式的神經退化疾病,其發病過程中β-類澱粉胜肽(beta-amyloid peptide, Aβ)會導致體內氧化壓力的上升,故本研究之目的即針對阿茲海默症與反式脂肪酸的相關性進行探討。在化學模式中,以紫外線照射2-氫硫乙醇(2-mercaptoethanol, 2-ME)時,發現反式花生四烯酸(trans arachidonic acid, TAA)會因為含硫自由基攻擊而快速的生成。Myricetin、luteolin與quercetin具有最佳降低含硫自由基誘導TAA生成之活性;反觀sesamol、gallic acid與維生素的活性最低,進而也發現類黃酮物質中具有較高清除含硫自由基活性之重要結構特徵為B環上的3’,4’-dihydroxyl group 與C環上的2, 3-double bond以及4-keto group。在PC-12細胞模式中,發現細胞與2-ME以及H2O2培養後反式脂肪酸會有顯著之上升。無論在預先培養或是共同培養模式中,quercetin、curcumin、resveratrol、retinol acetate、α-tocopherol 與ascorbic acid皆能夠降低細胞內反式脂肪酸之生成,其中又以retinol acetate效果最佳。此外,我們也發現在共同培養模式中quercetin具有增加retinol acetate降低細胞內反式脂肪酸生成之效果。在dextran sodium sulfate (DSS)誘導小鼠大腸發炎之模式與azoxymethane(AOM)誘導大腸發生腫瘤的模式中,大腸黏膜組織內皆未觀察到反式脂肪酸之上升。在老化促進小鼠(Senescence-accelerated mouse prone 8, SAMP8)的模式中,本研究結果顯示12月齡SAMP8小鼠的心臟、脾臟、肺臟、大腦與海馬迴中的反式脂肪酸含量有高於同月齡SAMR1小鼠之趨勢,推測SAMP8小鼠體內反式脂肪酸的上升與AD以及老化造成自由基壓力的累積有關。最後在人類類澱粉前驅蛋白基因轉殖小鼠(human amyloid protein precursor transgenic mice, hAPP mice)的模式中,我們發現6月齡J20基因轉殖小鼠的心臟、腎臟與血球中的反式脂肪酸顯著高於同月齡的B6小鼠,推測J20小鼠體內反式脂肪酸的上升與AD導致自由基壓力的累積有關。zh_TW
dc.description.abstractTrans fatty acids (TFA) are unsaturated fatty acids with at least one double bond in the trans-configuration. Some studies have shown that TFA are not only obtained exogenously from food intake, but also generated endogenously by free radicals. Alzheimer’s disease (AD) is a progressive and neurodegenerative disease. Oxidative stress induced by beta-amyloid peptide (Aβ) was considered as a critical component in the pathogenesis of AD. The aim of this study was to investigate the correlation between TFA and AD. In photochemical reaction assay, trans arachidonic acids (TAA) could be effectively generated by thiyl-radicals induced by UV-irradiation of 2-mercaptoethanol (2-ME). Myricetin, luteolin and quercetin had the highest activities in preventing thiyl radical-induced TAA formation, whereas sesamol, gallic acid and vitamins had the lowest. The structures of flavonoids with higher thiyl radical scavenging activities were a 3’, 4’-dihydroxyl group in the B ring and a 2,3-double bond combined with a 4-keto group in the C ring. In the PC-12 cell study, TFA levels in the cells showed a marked increase after treatment with 2-ME and H2O2. The results showed that the elevation of TFAs in PC-12 cells induced by H2O2 and 2-ME could be reduced by quercetin, curcumin, resveratrol, retinol acetate, α-tocopherol and ascorbic acid in both pretreatment and cotreatment experiments. Among the test antioxidants, retinol acetate exhibited the highest activities on reducing TFA formation in PC-12 cells. In addition, we also found that quercetin could enhance the activity of retinol acetate on reducing TFA formation in the cotreatment experiment. In dextran sodium sulfate (DSS)-induced inflammatory bowel disease model and azoxymethane (AOM)-induced colon carcinogenesis model, the results showed that TFA levels in mice colon mucosa did not increase by DSS or AOM treatments. In Senescence-accelerated prone mouse 8 (SAMP8) model, TFA levels in hearts, spleens, lungs, brains and hippocampuses of 12-month-old SAMP8 mice were higher than 12-month-old SAMR1 mice. The elevation of TFA levels might be resulted from the accumulation of free radical stress during pathogenesis of AD and aging. Finally in human amyloid protein precursor (hAPP) transgenic mice model, we found TFA levels in hearts, kidneys, and blood cells of six-month-old J20 mice were significantly higher than six-month-old B6 mice. The elevation of TFA levels might be resulted from the accumulation of free radical stress during pathogenesis of AD.en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2021-06-07T17:58:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2012
en
dc.description.tableofcontents摘要 i
英文摘要 iii
縮寫表 v
目錄 vii
圖次 xii
表次 xiv
附圖次 xvi
壹、前言 1
貳、文獻整理 3
一、 脂肪酸 3
(一) 飽和脂肪酸 3
(二) 不飽和脂肪酸 5
二、 反式脂肪酸 7
(一) 反式脂肪酸之定義與特性 7
(二) 反式脂肪酸的來源 8
1. 食品加工氫化油脂 8
2. 油脂的脫臭 9
3. 油炸食品 9
4. 反芻類動物產品 10
(三) 反式脂肪酸與疾病之相關性 10
1. 心血管疾病 10
2. 糖尿病 11
(四) 反式脂肪酸之相關規範 14
(五) 反式脂肪酸之檢測方法 16
1. 紅外線光譜法 16
2. 高效能液相層析法 16
3. 氣相層析法 18
三、 內生性反式脂肪酸 19
(一) 原核生物對環境壓力的調節 20
(二) 自由基誘導脂肪酸順反異構化反應 21
1. 含硫自由基 21
2. 二氧化氮自由基 23
四、 反式花生四烯酸 27
(一) TAA之來源 27
(二) TAA 之存在 31
1. 發炎反應 31
2. 抽煙 32
3. 糖尿病 33
4. 缺血性神經病變 34
5. 老化 34
6. CCl4與AAPH自由基傷害 35
(三) TAA對細胞之影響 36
1. 細胞凋亡 38
2. 抑制視網膜血管新生與導致血管閉塞 38
3. 抑制血小板凝集 39
4. 微血管舒張 39
五、 抗氧化劑與抑制反式脂肪酸生成之相關性 40
六、 阿茲海默症 41
(一) 阿茲海默症病理特徵 41
(二) 阿茲海默症之病理機制 44
1. β-類澱粉胜肽 44
2. Tau 51
3. Apolipoprotein E 53
(三) 抗氧化劑與阿茲海默症之關係 54
七、 PC-12 細胞模式與阿茲海默症之研究 55
八、 阿茲海默症動物模式 56
(一) 老化促進小鼠 56
(二) 人類類澱粉前驅蛋白基因轉殖小鼠 61
九、 右旋糖酐硫酸酯鈉誘導炎性腸道疾病模式 65
十、 研究材料 66
(一) Resveratrol 66
(二) Curcumin 67
(三) Tetrahydrocurcumin 67
(四) Sesamol 67
(五) Gallic acid 68
(六) Ascorbic acid 68
(七) α-tocopherol 69
(八) Retinol 69
(九) Flavonoids 70
1. Myricetin 70
2. Luteolin 71
3. Quercetin 71
4. Kaempferol 72
5. Apigenin 72
6. Galangin 72
7. Chrysin 73
8. Naringenin 73
9. Epigallocatechin gallate 74
10.Epicatechin 74
11.Catechin 75
12.Genistein 75
13.Daidzein 75
参、研究目的與實驗架構 82
一、 研究目的 82
二、 實驗架構 83
(一) 以化學模式探討抗氧化物質的抗花生四烯酸異構化活性 83
(二) 以PC-12細胞模式探討抗氧化物質之抗脂肪酸異構化活性 84
(三) DSS誘導小鼠發炎反應與反式脂肪酸生成之相關性 85
(四) 以老化促進小鼠為動物模式探討AD與反式脂肪酸生成之相關性 86
(五) 以hAPP小鼠為動物模式探討AD與反式脂肪酸生成之相關性 87
肆、材料與方法 88
一、 實驗材料 88
(一) 多酚類物質 88
(二) 類黃酮物質 88
二、 實驗細胞株與動物 88
(一) PC-12細胞 88
(二) 實驗動物與臟器組織 88
1. DSS誘導發炎反應之小鼠大腸黏膜組織 88
2. 老化促進小鼠臟器組織 88
3. hAPP 小鼠 88
三、 試劑與試藥 89
(一) 脂肪酸標準品 89
1. 飽和脂肪酸甲基酯標準品 89
2. 順式脂肪酸甲基酯標準品 89
3. 反式脂肪酸甲基酯標準品 89
4. 脂肪酸甲基酯內標準品 89
5. 單一反式雙鍵花生四烯酸甲基酯標準品 89
(二) 細胞實驗用化學藥品 90
(三) 細胞實驗溶液配方 91
(四) 組織染色用之藥品與抗體 92
(五) 其他藥品 92
(六) 溶劑 93
四、 分析儀器 94
五、 裝置與儀器設備 94
六、 實驗方法 95
(一) 以化學模式探討天然抗氧化物質抗花生四烯酸異構化之活性 95
1. 利用紫外線照射2-ME生成含硫自由基導致花生四烯酸的異構化 95
2. 樣品對於抑制花生四烯酸異構化之活性探討 96
3. 花生四烯酸反式異構物之純化 97
4. 花生四烯酸之衍生化 97
5. 高效能液相層析分析花生四烯酸異構物 97
6. 氣相層析串連質譜儀分析花生四烯酸異構物 98
(二) 以PC-12細胞模式探討抗氧化物質之抗脂肪酸異構化活性 98
1. PC-12 細胞之培養與保存 98
2. 冷凍保存細胞與解凍細胞 99
3. 樣品抑制2-ME與H2O2誘導PC-12細胞生成反式脂肪酸之活性 (樣品預先培養) 99
4. 樣品抑制2-ME與H2O2誘導PC-12細胞生成反式脂肪酸之活性 (樣品共同培養) 100
5. 細胞脂質萃取方法 100
6. 脂肪酸之衍生化方法 101
7. 細胞脂肪酸之分析 101
(三) DSS誘導小鼠發炎反應與反式脂肪酸生成之相關性 104
(四) 以老化促進小鼠為動物模式探討AD與反式脂肪酸生成之相關性 105
(五) 以hAPP小鼠為動物模式探討AD與反式脂肪酸生成之相關性 105
1. 小鼠之飼養、繁殖與犧牲 105
2. 腦部類澱粉胜肽之免疫組織化學染色分析 106
3. 小鼠DNA定序 108
(六) 小鼠組織脂質分析方法 110
1. 小鼠各臟器組織、血球與飼料中脂質萃取之方法 110
2. 組織脂質衍生化之方法 110
3. 氣相層析分析條件 111
(七) 統計方法 111
伍、結果與討論 112
一、 以化學模式探討天然抗氧化物質抗花生四烯酸異構化之活性 112
(一) 利用紫外線照射2-ME生成含硫自由基導致花生四烯酸的異構化 112
(二) 樣品對於抑制花生四烯酸異構化之活性探討 118
1. 抗氧化物質 118
2. 類黃酮物質 119
二、 以PC-12細胞模式探討抗氧化物質之抗脂肪酸異構化活性 123
(一) 脂肪酸分析 123
1. 分析條件與分離效果評估 123
2. 精密度分析 125
3. 偵測極限與定量極限 126
4. 標準曲線繪製 127
(二) 樣品抑制2-ME與H2O2誘導PC-12細胞生成反式脂肪酸之活性探討 (樣品預先培養) 129
(三) 樣品抑制2-ME與H2O2誘導PC-12細胞生成反式脂肪酸之活性探討 (樣品共同培養) 143
三、 DSS誘導小鼠發炎反應與反式脂肪酸生成之相關性 152
四、 以老化促進小鼠為動物模式探討AD與反式脂肪酸生成之相關性 157
五、 以hAPP小鼠為動物模式探討AD與反式脂肪酸生成之相關性 169
(一) 小鼠DNA定序 169
(二) 腦部類澱粉胜肽之免疫組織化學染色分析 171
(三) 血清生化值分析 173
(四) 脂肪酸分析 175
陸、結論 187
柒、參考文獻 188
捌、附錄 215
dc.language.isozh-TW
dc.title反式脂肪酸與阿茲海默症之相關性及其預防zh_TW
dc.titleTrans Fatty Acids - Culprits of Alzheimer's Disease and Its Preventionen
dc.typeThesis
dc.date.schoolyear100-2
dc.description.degree博士
dc.contributor.coadvisor孫璐西
dc.contributor.oralexamcommittee潘子明,陳炳輝,潘敏雄,郭建民,鄭菡若
dc.subject.keyword反式脂肪酸,阿茲海默症,抗氧化物質,自由基,zh_TW
dc.subject.keywordtrans fatty acids,antioxidants,free radicals,en
dc.relation.page249
dc.rights.note未授權
dc.date.accepted2012-08-09
dc.contributor.author-college生物資源暨農學院zh_TW
dc.contributor.author-dept食品科技研究所zh_TW
顯示於系所單位:食品科技研究所

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