H₂O₂ ile Oluşturulan Oksidatif Stres Modelinde Bax/Bcl-2 Dengesinin Düzenlenmesinde Silybum Marianum Ekstraktının Etkisi
Keywords:
Silybum Marianum, H2O2, Bax, Bcl-2, Apoptotik DengeAbstract
Oksidatif stresin hücre içi yolaklarda hasara yol açtığı bilinmektedir. Silybum marianum
ekstraktında (SME) bulunan silimarin ve türevleri, özellikle karaciğer başta olmak üzere birçok dokuda
hücresel hasara karşı koruyucu etki göstermektedir. Bu çalışmada, H2O2’nin Bax ve Bcl-2 üzerindeki
etkilerinin önlenmesinde SME’nin rolü araştırılmıştır. Hücre içi metabolik süreçlerden en fazla etkilenen
dokulardan biri böbrek olduğundan, çalışma materyali olarak rat böbrek hücre hattı (NRK-52E)
kullanılmıştır. Çalışmada beş grup oluşturulmuştur: Kontrol, Serum Açlık (SA), SME, H2O2 (HP) ve
SME+HP. Hücrelere uygulanacak SME ve H2O2 konsantrasyonları MTT testi ile belirlenmiştir (SME: 25
ug/ml; H2O2: 30 uM, IC25). Gen ekspresyonları RT-qPCR ile değerlendirilmiştir. Kontrol grubuna
kıyasla Bax ekspresyonunun HP ve SA gruplarında anlamlı düzeyde azaldığı, SME+HP grubunda ise
kontrol grubuna yaklaştığı tespit edilmiştir. Bcl-2 seviyesinde anlamlı bir değişiklik gözlenmemiş,
Bax/Bcl-2 oranının ise HP grubunda en yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, SME uygulamasının
H2O2 kaynaklı apoptotik dengenin bozulmasını kısmen önlediği ve hücreleri oksidatif strese karşı
koruyucu bir etki gösterdiği söylenebilir.
Downloads
References
Dixit N, Baboota S, Kohli K, Ahmad S, Ali J. Silymarin: A review of and bioavailability enhancement approaches, Indian J Phanrmacol 2007; 39: 172-179.
Halliwell, B., & Gutteridge, J. M. C. (2015). Free Radicals in Biology and Medicine (5th ed.). Oxford University Press.
Birben, E., Sahiner, U. M., Sackesen, C., Erzurum, S., & Kalayci, O. (2012). Oxidative stress and antioxidant defense. World Allergy Organization Journal, 5(1), 9–19.
Youle, R. J., & Strasser, A. (2008). The BCL-2 protein family: Opposing activities that mediate cell death. Nature Reviews Molecular Cell Biology, 9(1), 47–59.
Gross, A. (2016). BCL-2 family proteins as regulators of mitochondria metabolism. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research, 1857(8), 1243–1246.
Tait, S. W. G., & Green, D. R. (2010). Mitochondria and cell death: Outer membrane permeabilization and beyond. Nature Reviews Molecular Cell Biology, 11(9), 621–632.
Asaker MA. Silybum Marianum (L.) Gaertner Meyvelerinden Hareketle Standardize Kuru Ekstre Hazırlama Yöntemleri Geliştirilmesi. [Doktora tezi]. Ankara: Ankara Üniversitesi; 2011.
Korkmaz R, Yüksek V, Dede S. The Effects of Sodium Fluoride (NaF) Treatment on the PI3K/Akt Signal Pathway in NRK-52E Cells. Biol Trace Elem Res. 2022 Jul;200(7):3294-3302. doi: 10.1007/s12011-021-02927-4. Epub 2021 Sep 27. PMID: 34569011.
Ray, P. D., Huang, B. W., & Tsuji, Y. (2012). Reactive oxygen species (ROS) homeostasis and redox regulation in cellular signaling. Cellular Signalling, 24(5), 981–990.
Valko, M., Leibfritz, D., Moncol, J., Cronin, M. T. D., Mazur, M., & Telser, J. (2007). Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 39(1), 44–84.
Surai, P. F. (2015). Silymarin as a natural antioxidant: An overview of the current evidence and perspectives. Antioxidants, 4(1), 204–247.
Polyak, S. J., Morishima, C., Shuhart, M. C., Wang, C. C., Liu, Y., & Lee, D. Y. W. (2010). Inhibition of T-cell inflammatory cytokines, hepatocyte NF-κB signaling, and HCV infection by silibinin: Implications for therapy. Hepatology, 51(6), 1912–1921.
Wu, J. W., Lin, L. C., & Tsai, T. H. (2019). Pharmacokinetics and tissue distribution of silymarin in rats and its interaction with oxidative stress. Phytomedicine, 52, 152–161.
Gazák, R., Walterová, D., & Kren, V. (2007). Silybin and silymarin—new and emerging applications in medicine. Current Medicinal Chemistry, 14(3), 315–338.