၁ထုပ် (၁၀ဗူး)
| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| ပမာဏ- | |
▎ Glutathione ဆိုတာ ဘာလဲ။
GSH ဟုလည်းလူသိများသော Glutathione သည် glutamic acid၊ cysteine နှင့် glycine တို့ပါဝင်သော tripeptide ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံဖော်မြူလာမှာ γ-L-glutamyl-L-cysteylglycine ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သက်ရှိများအတွင်း အရေးကြီးသော ဇီဝကမ္မလုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်သည်။ ဆဲလ်များရှိ ပရိုတိန်းမဟုတ်သော သီအိုလ်ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ၎င်းသည် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်လုပ်ဆောင်မှု၊ အဆိပ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆဲလ်များ၏ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို ထိန်းညှိရာတွင် ပါဝင်ခြင်းစသည့် သက်ရောက်မှုများစွာကို ပြသပြီး ဆဲလ်များ၏ ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် အတွင်းပတ်ဝန်းကျင်တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။
▎ Glutathione ဖွဲ့စည်းပုံ
အရင်းအမြစ်: PubChem |
တစ်ဆက်တည်း- XCG မော်လီကျူးဖော်မြူလာ- C 10H 17N 3O 6S မော်လီကျူးအလေးချိန်- 307.33g/mol CAS နံပါတ်: 70-18-8 PubChem CID: 124886 အဓိပ္ပါယ်တူများ- L-Glutathione |
▎ Glutathione သုတေသန
Glutathione ၏ သုတေသန နောက်ခံကား အဘယ်နည်း။
glutathione ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသန္နိဋ္ဌာန်
Glutathione ကို 1888 တွင် တဆေး၌ ပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့သည်။ 1921 တွင် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ၎င်း၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံကို ထပ်မံဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Glutathione သည် peptide နှောင်ကြိုးများမှတဆင့် glutamic acid၊ cysteine နှင့် glycine တို့၏ပေါင်းစပ်မှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော tripeptide ဖြစ်သည်။
သက်ရှိများတွင် ၎င်း၏ အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍများကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း။
1930 ခုနှစ်များကတည်းက လူတွေဟာ glutathione ဟာ သက်ရှိတွေမှာ အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကို တဖြည်းဖြည်း အသိအမှတ်ပြုလာကြပါတယ်။ ၎င်းသည် ဆဲလ်များအတွင်း redox တုံ့ပြန်မှုများတွင် ပါဝင်ပြီး အတွင်းဆဲလ်ပတ်ဝန်းကျင်၏ တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းကာ ဆဲလ်များကို ဓာတ်တိုးမှုပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည့် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ၎င်းသည် အမိုင်နိုအက်ဆစ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် အင်ဇိုင်းလှုပ်ရှားမှု ထိန်းညှိခြင်းကဲ့သို့သော ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် glutathione အသုံးပြုမှုအတွက် သီအိုရီအရ အုတ်မြစ်ချပေးခဲ့သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလျှောက်လွှာ တောင်းဆိုမှုများကြောင့် မောင်းနှင်သော ၎င်း၏ရင်းမြစ်များကို သုတေသနပြုပါ။
glutathione ၏ ဇီဝကမ္မလုပ်ဆောင်ချက်များကို နက်ရှိုင်းစွာ လေ့လာခြင်းဖြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် ၎င်း၏ အလားအလာရှိသော အသုံးချတန်ဖိုးသည် ပိုမိုထင်ရှားလာပါသည်။ အသည်းရောဂါနှင့် မျက်စိရောဂါများကဲ့သို့သော ရောဂါအမျိုးမျိုးကို ကုသရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး antioxidant အဖြစ်လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ လက်တွေ့အသုံးချမှုများတွင် glutathione အတွက် ကြီးမားသော လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန် သုတေသီများသည် ၎င်း၏ အရင်းအမြစ်များအပေါ် နက်ရှိုင်းစွာ သုတေသနပြုနိုင်စေသည့် ထိရောက်ပြီး တည်ငြိမ်သော glutathione အရင်းအမြစ်များကို ရှာဖွေရန် အာရုံစိုက်လာကြသည်။
Glutathione ၏လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားကဘာလဲ။
ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်အာနိသင်
Glutathione (GSH) သည် ဆဲလ်များအတွင်း antioxidant ခုခံမှုစနစ်တွင် ပါဝင်သည့် ထိရောက်သော antioxidant ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် (H₂O₂) ကဲ့သို့သော ဓာတ်ပြုအောက်ဆီဂျင်မျိုးစိတ် (ROS) နှင့် တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို အန္တရာယ်မရှိသော အရာများအဖြစ်သို့ လျှော့ချနိုင်သည် [1, 2] ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ glutathione redox စက်ဝန်းအားဖြင့်၊ glutathione သည် H₂O₂ နှင့် ဓာတ်ပြုပြီး ၎င်းကို ရေအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသောကြောင့် ဆဲလ်များကို ဓာတ်တိုးပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ glutathione သည် oxidized glutathione (GSSG) သို့ oxidized လုပ်ထားသော်လည်း ဆဲလ်အတွင်းရှိ glutathione reductase သည် GSSG သို့ GSH သို့ ပြန်လည်လျှော့ချနိုင်ပြီး ဆဲလ်၏ antioxidant စွမ်းရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ထို့အပြင်၊ glutathione သည် cation သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အမြှေးပါးစိမ့်ဝင်နိုင်မှုတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည့်ဆဲလ်အမြှေးပါးရှိ -SH အုပ်စုများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ အမြှေးပါး-SH အုပ်စုများကို လျှော့ချပေးခြင်းဖြင့်၊ glutathione သည် ဆဲလ်အမြှေးပါး၏ ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးသည် [1].
Detoxification အကျိုးသက်ရောက်မှု
Glutathione သည် detoxification လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းသည် အဆိပ်မရှိသော သို့မဟုတ် အဆိပ်အတောက်နည်းသော ဒြပ်ပေါင်းများဖွဲ့စည်းရန် အဆိပ်များနှင့် ချည်နှောင်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်မှ စွန့်ထုတ်မှုကို လွယ်ကူစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အသည်းတွင် glutathione သည် အမျိုးမျိုးသော အန္တရာယ်ရှိသော အရာများနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး သည်းခြေ သို့မဟုတ် ဆီးမှတစ်ဆင့် စွန့်ထုတ်ကာ အသည်းဆဲလ်များကို အဆိပ်အတောက်များ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ အသည်းသည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ အဓိက အဆိပ်ဖြေ အင်္ဂါဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် glutathione ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အရေးကြီးပါသည်။
ခုခံအားစနစ်အပေါ်သက်ရောက်မှု
Glutathione သည် ကိုယ်ခံအားဆဲလ်များတွင် အရေးကြီးသော လုပ်ဆောင်မှုများ ရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ macrophages၊ သဘာဝလူသတ်ဆဲလ်များနှင့် T cells များတွင်၊ ၎င်းသည် ဆဲလ်များ၏တက်ကြွမှု၊ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု၊ သင့်လျော်သော cytokine ထုတ်လွှတ်မှု၊ redox လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် free radical အဆင့် [3] ကိုထိန်းညှိနိုင်သည် ။ ကိုယ်ခံအားဆဲလ်များသည် ရောဂါပိုးမွှားများကို တိုက်ဖျက်ရန်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ Glutathione သည် ဤဆဲလ်များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ထိန်းညှိပေးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်၏ ခုခံအားကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ Glutathione သည် redox လုပ်ဆောင်ချက်ကို တည်ငြိမ်စေပြီး cytokine ပရိုဖိုင်ကို Th1-type တုံ့ပြန်မှုဆီသို့ ကူးပြောင်းကာ T lymphocytes ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သောကြောင့် ကိုယ်ခံအားထိန်းညှိမှုနှင့် antioxidant ခုခံမှုတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေ ။ သည် Th1-type cytokines များသည် ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ဘက်တီးရီးယားများနှင့် အကျိတ်ဆဲလ်များကဲ့သို့သော ရောဂါပိုးများကို ဆန့်ကျင်သည့် ဆဲလ်များကြားဝင် ခုခံအားတုံ့ပြန်မှုတွင် အဓိကပါဝင်ပါသည်။ Glutathione သည် cytokines ဟန်ချက်ကို ထိန်းညှိပေးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်၏ ခုခံအားကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
မျိုးပွားမှုစနစ်အပေါ်သက်ရောက်မှု
Glutathione သည် နို့တိုက်သတ္တဝါများ၏ ကျားနှင့်မ ပိုးမွှားဆဲလ်များအပြင် သန္ဓေသားဖွံ့ဖြိုးမှု၏အစောပိုင်းအဆင့်များတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး gametes များတွင် GSH ဤဆဲလ်များကို ဓာတ်တိုးပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရာတွင် ပါဝင်ပါသည် ။ သည် ဥပမာအားဖြင့်၊ spermatogenesis တွင်၊ glutathione ၏အာရုံစူးစိုက်မှုသည်တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားသည်၊ oocyte ရင့်မှည့်ချိန်တွင်၊ glutathione ၏ပေါင်းစပ်မှုကို gonadotropins မှထိန်းချုပ်ထားပြီး၎င်း၏အာရုံစူးစိုက်မှုလည်းပြောင်းလဲသွားသည်။ Glutathione သည် oocyte ၏ meiotic spindle ၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သည်။ မျိုးအောင်ပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် အထီး pronucleus ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် အစောပိုင်းသန္ဓေသားလောင်း၏ ကြီးထွားမှုကို blastocyst အဆင့်အထိ အပြုသဘောဆောင်သော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ cumulus ဆဲလ်များသည် glutathione ပေါင်းစပ်မှုတွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။

အရင်းအမြစ်-PubMed [9]
Glutathione ၏ အသုံးဝင်ပုံများမှာ အဘယ်နည်း။
အရက်သမားအသည်းရောဂါအတွက်အသုံးချ
Alcoholic Liver Disease (ALD) သည် ပြင်းထန်သော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်စိတ်ဖိစီးမှုဖြင့် လက္ခဏာဆောင်သော ပြင်းထန်သောရောဂါဖြစ်သည်။ အရက်ကို နာတာရှည် သုံးစွဲခြင်းသည် ဓာတ်တိုး ဖိစီးမှုနှင့် ရောင်ရမ်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အသည်းဆဲလ်များကို ပျက်စီးစေသည်။ Glutathione (GSH)၊ tripeptide သည် γ-glutamylcysteineglycine နှင့် sulfhydryl အုပ်စုပါဝင်သော tripeptide သည် redox တုံ့ပြန်မှုများတွင်ပါဝင်ပြီး ဆဲလ်များအတွင်း အဓိက free radical scavenger ဖြစ်သည်။ အသည်းတွင် GSH ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအတော်လေးမြင့်မားသော်လည်း ALD ရှိသောလူနာများတွင်၎င်း၏ endogenous အဆင့်လျော့နည်းသွားပြီးအခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ GSH ၏ အကြောကို ဖြည့်စွက်ခြင်းသည် ALD ရှိသော လူနာများတွင် ကောင်းမွန်သော ရလဒ်များကို ပြသခဲ့ပြီး အသည်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ကောင်းမွန်စေကာ fibrosis အမှတ်အသားများကို လျှော့ချပေးနိုင်သည် [5].
အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို နှောင့်နှေးစေသော အခန်းကဏ္ဍ
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အမျိုးသမီး ဘာသာရပ်များအတွက် ကျပန်း၊ နှစ်ဆကန်းသော၊ placebo-controlled၊ အပြိုင်၊ လက်သုံးချောင်းလေ့လာမှုတွင်၊ မျက်နှာရှိ မယ်လနင်ညွှန်းကိန်းနှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အစက်အပြောက်များသည် GSH သို့မဟုတ် GSSG သောက်သုံးသော ဘာသာရပ်များ၏ လက်မောင်းများတွင် placebo အုပ်စုထက် မကြာခဏ နည်းပါးနေပါသည်။ အချို့နေရာများတွင် GSH သောက်သုံးသော ဘာသာရပ်များ၏ အရေးအကြောင်းများသည် သိသိသာသာ လျော့ကျသွားပြီး၊ placebo အုပ်စုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက GSH နှင့် GSSG အုပ်စုများ၏ အရေပြား ပျော့ပျောင်းမှုသည် တိုးလာကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုအရ glutathione သည် အရေပြားအိုမင်းခြင်းကို နှောင့်နှေးစေသည့် အပြုသဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း ဖော်ပြသည် ။.
ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်လျှောက်လွှာ
Parkinson's Disease (PD) သည် အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုများအရ glutathione (GSH) သည် PD တွင် ကုသမှုဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည် ။ ဒေတာဘေ့စ်အများအပြားနှင့် မက်တာ-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတို့ကို စနစ်တကျရှာဖွေခြင်းဖြင့် GSH နှင့် ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုကြားရှိ Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) III တွင် ကိန်းဂဏန်းသိသိသာသာ ကွာခြားမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး glutathione peroxidase တွင်လည်း သိသာထင်ရှားသော ခြားနားချက်တစ်ခုရှိသည်။ သို့သော်လည်း UPDRS I နှင့် UPDRS II ရမှတ်များတွင် အုပ်စုနှစ်စုကြားတွင် ကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာ သိသာထင်ရှားသော ကွာခြားချက်များ မရှိခဲ့ပါ။ ထို့အပြင်၊ အုပ်စုခွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် ဆေးပမာဏ (300mg နှင့် 600mg) သည် UPDRS III ကိုထိခိုက်စေသောအချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ GSH သည် ဆိုးရွားသော ဖြစ်ရပ်များ မဖြစ်ပွားစေဘဲ PD ၏ မော်တာရမှတ်များကို အနည်းငယ် တိုးတက်စေနိုင်ကြောင်း ညွှန်ပြသည် [7].
နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်အသုံးချ
နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုကာကွယ်ခြင်း။
နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ သွေးတိုးရောဂါနှင့် လေဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့သော နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများတွင် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါဗေဒများစွာသည် ၎င်းတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာချိန်တွင် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဖိစီးမှုအခြေအနေကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဓာတ်ပြုအောက်ဆီဂျင်မျိုးစိတ် (ROS) နှင့် ဓာတ်ပြုနိုက်ထရိုဂျင်မျိုးစိတ် (RNS) ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် လူနာများ၏အခြေအနေများ ယိုယွင်းလာစေသည်။ အရေးပါသော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းအဖြစ် လျှော့ချထားသော glutathione (GSH) သည် အဆိုပါ ဓာတ်ပြုပစ္စည်းများ၏ ဓာတ်တိုးမှုကို တွန်းလှန်ရာတွင် ပါဝင်နိုင်သည်။ GSH ကို နှလုံးနှင့် အသည်းတွင် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားပြီး နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများတွင် ROS ၏ အန္တရာယ်ရှိသော သက်ရောက်မှုများကို ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် လျှော့ချရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည် ။.
နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများတွင်
လည်ပတ်နေသော glycine ပမာဏ နည်းပါးခြင်းသည် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများ (CVD) နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ လေ့လာမှုများအရ glycine ချို့တဲ့မှုသည် atherosclerosis ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်နိုင်ပြီး glycine ဖြည့်စွက်ခြင်းသည်၎င်းကိုအားနည်းစေနိုင်သည်။ dual lipid-lowering/glucose-lowering ဂုဏ်သတ္တိများပါရှိသော glycine-based ဒြပ်ပေါင်း DT-109 သည် atherosclerosis ကိုသိသိသာသာကာကွယ်ပေးသည်။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ atherosclerotic ကြွက်များနှင့် macrophages ရှိသောလူနာများအပေါ်လေ့လာမှုများက glycine သည် atherosclerosis တွင်ရောဂါဖြစ်ပွားစေသောအခန်းကဏ္ဍမှပါ ၀ င်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီး glycine-based ကုသမှုသည် glutathione biosynthesis ၏ antioxidant အကျိုးသက်ရောက်မှုအားဖြင့် atherosclerosis ကိုသက်သာစေနိုင်သည် [9].
မျက်စိရောဂါများ ကာကွယ်ကုသရာတွင် အသုံးချခြင်း။
အတွင်းတိမ်ကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်း။
မျက်စိပညာတွင် glutathione ကို အတွင်းတိမ်ကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ကုသရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ လေ့လာမှုများအရ အတွင်းတိမ်ဖြစ်ပွားမှုသည် မှန်ဘီလူးအတွင်းရှိ ဓာတ်တိုးပျက်စီးမှုနှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေကြောင်း သိရသည်။ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းအနေဖြင့်၊ glutathione သည် မှန်ဘီလူးဆဲလ်များပေါ်ရှိ ဓာတ်တိုးပျက်စီးမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး မှန်ဘီလူး၏ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်၊ အတွင်းတိမ်လူနာများအား ကုသရန်အတွက် glutathione ပါဝင်သော မျက်စဉ်းဆေးများကို အသုံးပြုခြင်းသည် မှန်ဘီလူး၏ အလင်းပိတ်နှုန်းကို လျှော့ချရန်နှင့် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အမြင်အာရုံကို ကောင်းမွန်စေကြောင်း တွေ့ရှိရသည် [10].
မျက်ကြည်လွှာရောဂါကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်း။
Retinopathy သည် အဖြစ်များသော မျက်စိရောဂါဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ဖြစ်ပွားမှုသည် ဓာတ်တိုးဖိစီးမှုနှင့် ရောင်ရမ်းမှုတုံ့ပြန်မှုကဲ့သို့သော အကြောင်းရင်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ Glutathione သည် ၎င်း၏ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်အာနိသင်ကြောင့် အမြင်လွှာတစ်သျှူးများ၏ ဓာတ်တိုးပျက်စီးမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ရောင်ရမ်းမှုတုံ့ပြန်မှုကို ဟန့်တားနိုင်ပြီး အမြင်လွှာဆဲလ်များကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ glutathione သည် မြင်လွှာဆဲလ်များ၏ ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ဆောင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး မြင်လွှာ၏ ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည် [10].
Multiple sclerosis တွင်အသုံးပြုခြင်း။
Multiple sclerosis တွင်၊ အာရုံကြောဆိုင်ရာ ယိုယွင်းမှုသည် oxidative stress နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ Dimethyl fumarate (DMF) သည် ထိရောက်သော ခံတွင်း ကုသမှု ရွေးချယ်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပြီး၊ ပြန်ကျော့ခြင်း-remitting multiple sclerosis လူနာများတွင် ရောဂါ လှုပ်ရှားမှုနှင့် တိုးတက်မှုကို လျှော့ချရန် သက်သေပြထားသည်။ DMF သည် transcription factor nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (NRF2) ကို အသက်သွင်းနိုင်ပြီး main cellular antioxidant glutathione (GSH) ၏ ပေါင်းစပ်မှုကို တိုးမြင့်စေပြီး vitro တွင် သိသာထင်ရှားသော neuroprotective effect ရှိပါသည်။ လေ့လာမှုများအရ DMF သည် glutathione reductase (GSR) ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး GSR ကို လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းဖြင့် glutathione ၏ ပြန်လည်အသုံးပြုမှုကို တိုးစေသည် [6].
အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအတွက်လျှောက်လွှာ
အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါတွင်၊ amyloid β-peptide (Aβ) သည် အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ (AD) ၏ အရေးကြီးသော အကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုဟု ယူဆပါသည်။ Ferroptosis သည် AD နှင့် အလွန်ဆက်စပ်သော ဓာတ်တိုးဆဲလ်သေခြင်း ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ Tetrahydroxystilbene glucoside (TSG) သည် AD နှင့် အသက်ကြီးသော mouse မော်ဒယ်များတွင် သင်ယူမှုနှင့် မှတ်ဉာဏ်အား လျော့ပါးသက်သာစေရန် အကျိုးပြုသည်။ လေ့လာမှုများအရ TSG သည် APP/PS1 ကြွက်များတွင် ferroptosis ဆိုင်ရာ ပရိုတင်းများနှင့် အင်ဇိုင်းများကို ထိန်းညှိခြင်းဖြင့် Aβ ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော အာရုံကြောဆဲလ်များ၏ neurotoxic သေဆုံးမှုကို ခုခံနိုင်စွမ်းရှိပြီး ဆဲလ်လူလာဓာတ်တိုးဖိစီးမှုနှင့် ရောင်ရမ်းမှုပျက်စီးမှုများကို သက်သာစေပြီး GSH/GPX4/ROS နှင့် Keap1/Nrf2/ARE အချက်ပြမှုလမ်းကြောင်းတို့ကို အားကောင်းစေပါသည်။ ထို့အပြင် TSG သည် ferroptosis နှင့် ပတ်သက်သော အမှတ်အသားများ၏ ဖော်ပြမှုကို လျှော့ချပေးပြီး oxidative stress ကို တွန်းလှန်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးသည် [11].
အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများအတွက် ထပ်လောင်းကုသမှု
နာတာရှည် လေပြွန်ကျဉ်းရောဂါ (COPD) အတွက် ထပ်လောင်း ကုသမှု
နာတာရှည်အဆုတ်လေပြွန်ရောဂါရှိသောလူနာများအတွက်၊ လေလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် oxidative stress များသည်ရောဂါ၏တိုးတက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအရေးကြီးသောအချက်များဖြစ်သည်။ Glutathione သည် ၎င်း၏ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်အာနိသင်ဖြင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောင်ရမ်းမှုကို လျှော့ချပေးပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ကောင်းမွန်စေပါသည်။ ၎င်းသည် လေလမ်းကြောင်းအတွင်းရှိ ဖရီးရယ်ဒီကယ်များကို ဖယ်ထုတ်နိုင်ပြီး oxidative stress ကြောင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဆဲလ်များ ပျက်စီးမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး လေလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေပါသည်။ ထို့အပြင်၊ glutathione သည် ကိုယ်ခံအား လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်၏ ရောဂါပိုးမွှားများကို ခုခံနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည် [12].
ကျွန်းကလေးရောဂါများတွင်အသုံးပြုခြင်း။
ကျွန်းကလေးရောဂါများနှင့် သွေးတွင်းဆီးချိုဝေဒနာရှင်များတွင် glutathione reductase နှင့် glutathione peroxidase တို့ကို အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ လေ့လာမှုများအရ ဤရောဂါတွင် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းနှင့် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း အချိုးမညီမျှမှုသည် အခြေအနေနှင့် ဆက်စပ်နေနိုင်သည် [13].
glutamic acid၊ cysteine နှင့် glycine တို့ပါဝင်သည့် tripeptide ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ glutathione သည် antioxidant လုပ်ဆောင်ချက်၊ detoxification၊ immune regulation နှင့် မျိုးပွားမှုစနစ်အပေါ် လွှမ်းမိုးမှုကဲ့သို့သော သက်ရှိများတွင် အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ပါသည်။ ၎င်း၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမှစပြီး သုတေသနကို နက်ရှိုင်းစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် ၎င်း၏အသုံးချမှုတန်ဖိုးကို စဉ်ဆက်မပြတ် မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပြီး အရက်အလွန်အကျွံအသည်းရောဂါ၊ ပါကင်ဆန်ရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများနှင့် မျက်စိရောဂါများအပါအဝင် ရောဂါအမျိုးမျိုးကို ကုသခြင်း သို့မဟုတ် ကာကွယ်ခြင်းတွင် အပြုသဘောဆောင်သောသက်ရောက်မှုများကို ပြသခဲ့သည်။ အချို့သော အသုံးချမှုများ၏ ယန္တရားများနှင့် အချို့သောရောဂါများတွင် ၎င်း၏သက်ရောက်မှုအသေးစိတ်များကို ဆက်လက်လေ့လာရန် ကျန်ရှိနေသော်လည်း၊ glutathione သည် ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ရောဂါများကို ကာကွယ်ကုသရာတွင် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
စာရေးသူအကြောင်း
အထက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအားလုံးကို Cocer Peptides မှ သုတေသနပြု၊ တည်းဖြတ်ပြီး ပြုစုထားပါသည်။
သိပ္ပံဂျာနယ် စာရေးသူ
Rom O သည် Shreveport ရှိ Shreveport၊ Louisiana State University System၊ University of Pittsburgh နှင့် University of Michigan အပါအဝင် Louisiana State University Health Sciences Center အပါအဝင် ကျော်ကြားသော အဖွဲ့အစည်းများစွာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ပြီးမြောက်အောင်မြင်သော သုတေသီတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူ၏အလုပ်သည် Lsuhs Shreveport နှင့် Michigan Med ကဲ့သို့သော ထင်ရှားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်နေပြီး သိသာထင်ရှားသောပညာရပ်ဆိုင်ရာနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်များတွင် သူ၏တက်ကြွစွာပါဝင်ပတ်သက်မှုကို ထင်ဟပ်စေသည်။
Rom O ၏ သုတေသန အကျိုးစီးပွားများသည် ဘာသာရပ် အမျိုးအစားများ ကျယ်ပြန့်စွာ ပါဝင်ပါသည်။ သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုသည် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစနစ်နှင့် နှလုံးရောဂါဗေဒ၊ သွေးဗေဒပညာ၊ Endocrinology & Metabolism၊ ဇီဝဓာတုဗေဒနှင့် မော်လီကျူးဇီဝဗေဒနှင့် အစာအိမ်နှင့် အသည်းရောဂါဗေဒဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များတွင် တည်ရှိသည်။ ဤအနုစိတ်သော နယ်ပယ်များကို အာရုံစူးစိုက်သည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်ဖြင့်၊ သူသည် ဤအရေးကြီးသော ဆေးသိပ္ပံ၏ အကိုင်းအခက်များတွင် အသိပညာနှင့် နားလည်မှု တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ကိုးကားချက် [9] တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
▎ သက်ဆိုင်ရာ ကိုးကားချက်များ
[1] Reddy V N. Glutathione နှင့် မှန်ဘီလူးရှိ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်- ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။[J]။ စမ်းသပ်မျက်စိသုတေသန၊ 1990,50(6):771-778.DOI:10.1016/0014-4835(90)90127-G။
[2] Sinha R, Sinha I, Calcagnotto A, et al. liposomal glutathione ဖြင့် ခံတွင်းဖြည့်စွက်ဆေးသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ glutathione နှင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အမှတ်အသားများ[J] ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ European Journal of Clinical Nutrition၊ 2018၊72(1):105-111.DOI:10.1038/ejcn.2017.132။
[3] Abnousian A၊ Vasquez J၊ Sasaninia K၊ et al။ Glutathione သည် တီဘီရောဂါအတွက် ခုခံအားတုံ့ပြန်မှုတွင် ထိရောက်သောပြောင်းလဲမှုများကို ပြုပြင်ပေးသည်[J]။ ဇီဝဆေးဝါးများ၊ 2023၊11(5)။DOI-10.3390/ biomedicines11051340။
[4] Ogunfolaju E. Glutathione[M]။ 2020။https://www.researchgate.net/publication/344526535_Glutathione။
[5] Ck D A. Intravenous Glutathione- အရက်ကြောင့် အသည်းရောဂါအတွက် အလားအလာရှိသော ကုထုံး။ ဆေးသိပ္ပံနှင့် လက်တွေ့သုတေသနဂျာနယ်၊ 2024။
[6] Hoffmann C, Dietrich M, Herrmann A, et al. Dimethyl Fumarate သည် Glutathione Reductase[J] ကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် Glutathione ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ Oxidative Medicine and Cellular Longevity၊ 2017၊2017.DOI:10.1155/2017/6093903။
[7] Wang H, Zhang J, Li Y, et al. ပါကင်ဆန်ရောဂါ[J] ကိုကုသရန် Glutathione ကို ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အသုံးပြုမှု။ စမ်းသပ်နှင့် ကုထုံးဆေးပညာ၊ 2021၊21(2):125.DOI:10.3892/etm.2020.9557။
[8] Matuz-Mares D, Riveros-Rosas H, Vilchis-Landeros MM, et al. နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကာကွယ်ခြင်းတွင် Glutathione ပါဝင်ခြင်း။ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ၊ 2021၊10(8)။DOI:10.3390/antiox10081220။
[9] Rom O, Liu Y, Finney AC, et al. glycine-based ကုသမှုဖြင့် glutathione biosynthesis induction သည် atherosclerosis[J] ကိုလျော့ပါးစေသည်။ Redox ဇီဝဗေဒ၊ 2022၊52:102313.DOI:10.1016/j.redox.2022.102313။
[10] Ganeshpurkar A, Bhadoriya SS, Pardhi P, et al. သီးခြားဆိတ်မျက်လုံးမှန်ဘီလူး [J] တွင် Oyster Mushroom Pleurotus florida ထုတ်ယူမှုဖြင့် အတွင်းတိမ်ကို ကာကွယ်ခြင်း။ Indian Journal of Pharmacology၊ 2011၊43(6):667-670.DOI:10.4103/0253-7613.89823။
[11] Gao Y၊ Li J၊ Wu Q၊ et al။ Tetrahydroxy stilbene glycoside သည် glutathione peroxidase related ferroptosis[J] မှတစ်ဆင့် APP/PS1 ကြွက်များတွင် အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်။ International Immunopharmacology၊ 2021၊99:108002.DOI:10.1016/j.intimp.2021.108002။
[12] Dewan B၊ Shinde S. Glutathione သည် COVID-19 ကူးစက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော စူးရှသောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဒုက္ခရောဂါအတွက် ထိရောက်သော နောက်ဆက်တွဲကုထုံး။ ဆေးပညာနှင့် ဆေးသုတေသနဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုဂျာနယ်၊ 2022။
[13] Khaki L, Vaezi G, Ayatollahi A, et al. Alopecia Areata ရှိ အီရန်လူနာများ၏ သွေးတွင် Glutathione Reductase နှင့် Glutathione Peroxidase တို့ကို အကဲဖြတ်ခြင်း- Case-control Study[J]။ Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology၊ 2020၊19(6):676-678.DOI:10.18502/ijaai.v19i6.4937။
ဤဝဘ်ဆိုက်တွင် ပေးထားသော ဆောင်းပါးများနှင့် ထုတ်ကုန်အချက်အလက်အားလုံးသည် သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ဤဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ပေးထားသော ထုတ်ကုန်များသည် in vitro သုတေသနအတွက် သီးသန့် ရည်ရွယ်ပါသည်။ in vitro သုတေသန (လက်တင်- *in glass*၊ glassware in အဓိပ္ပာယ်) သည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်တွင် ပြုလုပ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်များသည် ဆေးဝါးများမဟုတ်ပါ၊ US Food and Drug Administration (FDA) မှ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ မည်သည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေ၊ ရောဂါ သို့မဟုတ် ဖျားနာမှုများကိုမဆို ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန် သို့မဟုတ် ကုသရန်အတွက် အသုံးမပြုရပါ။ ဤထုတ်ကုန်များကို လူ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်၏ ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် တင်သွင်းရန် ဥပဒေအရ တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားသည်။