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.2016;13(3):283-99.
doi:10.3109/19390211.2015.1008616。 Epub 2015年2月9日。

植物甾醇/α-硫辛酸组合对肥胖Zucker大鼠的补充降胆固醇反应

附属公司

植物甾醇/α-硫辛酸组合对肥胖Zucker大鼠的补充降胆固醇反应

Todd C骑行等。 J饮食补充剂. 2016.

摘要

为了研究植物甾醇/α-硫辛酸(PS/αLA)疗法降低胆固醇的效果,32只雄性Zucker大鼠被随机分配到4种饮食中的1种,为期30天:(i)高脂饮食(HF,40%脂肪能量);(ii)添加3%植物甾醇的HF饮食;(iii)添加0.25%αLA的HF饮食;或(iv)添加PS(3%)和αLA(0.25%,PS/αLA)的HF饮食。与HF饮食相比,PS/αLA组合在降低非HDL胆固醇(-55%)方面比单独使用PS(-24%)或αLA(-25%)更有效。添加PS不会影响LDL颗粒数,但是,当单独添加(-47%)或与PS联合添加(-54%)时,添加αLA会降低LDL颗粒数量。与HF-fed动物相比,所有治疗组的高密度脂蛋白颗粒数明显增加,增幅相似(21-22%)。PS介导的肠道胆固醇吸收中断明显表现为粪便胆固醇损失增加(+52%)和HMG-CoA还原酶mRNA代偿性增加(1.6倍HF),然而,αLA补充不会影响粪便胆固醇损失。肝脏mRNA和蛋白表达模式表明,αLA调节胆固醇稳态的多个方面,包括合成减少(HMG-CoA还原酶mRNA,0.7倍HF),胆汁酸合成减少(CYP7a1表达,0.17倍HF;LDLr蛋白增加,2倍HF)。综上所述,这些数据表明,PS和αLA通过独特和互补的机制发挥作用,与单独使用两种疗法相比,能够提供更好、更全面的降胆固醇反应。

关键词:α-硫辛酸;高脂肪饮食;脂质;脂蛋白;植物甾醇。

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数字

图1
图1
喂食试验的实验设计。
图2
图2
Zucker大鼠摄入补充植物甾醇(PS)、α-硫辛酸(αLA)或PS/αLA组合的高脂饮食(HF)后的血脂浓度(mg/dl)。(a) 总胆固醇;(b) 非HDL胆固醇;(c)高密度脂蛋白胆固醇。实验室不共享上标的组明显不同(第页<0.05,n=8/组)。
图3
图3
Zucker大鼠摄入补充植物甾醇(PS)、α-硫辛酸(αLA)或PS/αLA组合的高脂饮食(HF)后的脂蛋白分布模式。(a) 低密度脂蛋白颗粒数;(b) 低密度脂蛋白颗粒大小;(c) HDL粒子数;和(d)HDL粒径。实验室不共享上标的组明显不同(第页<0.05,n=8/组)。
图4
图4
Zucker大鼠摄入补充了植物甾醇(PS)、α-硫辛酸(αLA)或PS/αLA组合的高脂饮食(HF)后,肝脏和粪便中的脂质会发生变化。(a) 肝甘油三酯(mg/g组织);(b) 肝胆固醇(mg/g组织);(c)粪便胆固醇(mg/g粪便)。实验室不共享上标的组明显不同(第页<0.05,n=8/组)。
图5
图5
Zucker大鼠摄入补充植物甾醇(PS)、α-硫辛酸(αLA)或PS/αLA组合的高脂饮食(HF)后胆固醇和脂质调节基因的肝脏mRNA表达。(a) HMG-CoA还原酶;(b) CYP7a1;(c) FAS;和(d)ACC。实验室不共享上标的组明显不同(第页<0.05,n=8/组)。
图6
图6
喂食添加植物甾醇(PS)、α-硫辛酸(αLA)或PS/αLA组合的高脂饮食(HF)的Zucker大鼠的PCSK9[(a)mRNA和(b)蛋白]和LDLr蛋白表达(c)。实验室不共享上标的组明显不同(第页<0.05,n=6/组)。

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引用人

工具书类

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