[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
بانک ها و نمایه نامه ها::
فرم پیش نیاز ارسال مقاله::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
بانک ها و نمایه ها
DOAJ
GOOGLE SCHOLAR
..
:: دوره 29، شماره 5 - ( 7-1403 ) ::
جلد 29 شماره 5 صفحات 675-657 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر تمرین ورزشی ترکیبی و مصرف مکمل کورکومین بر بیان ژن TCF-1 و GSK3β در مغز موش‌های درگیر در گلیوبلاستومای مولتی فرم
سمانه افشاریوسفی1 ، یاسر کاظم زاده2 ، حسین شیروانی3 ، ساناز میرزایان شانجانی1
1- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران
2- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران ، yaser.kazemzadeh@yahoo.com
3- مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، تهران، ایران
چکیده:   (1204 مشاهده)
زمینه و هدف: اصلاح سبک زندگی و استفاده از فناوری نانو از جمله راهکارهای درمانی برای سرطان­ها محسوب می‌شود. لذا هدف از این مطالعه تعیین و تأثیر تمرین ترکیبی و مصرف مکمل کورکومین بر بیان ژن فاکتور 1 سلول T  (TCF-1) و گلیکوژن سنتاز کیناز 3 بتا (GSK3β) در مغز موش‌های درگیر در گلیوبلاستومای مولتی فرم بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی که در سال 1402 در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد، تعداد 40 سر موش صحرایی نر ویستار به طور مساوی به 5 گروه کنترل سالم، گلیوبلاستومای مولتی فرم(GBMGBM+ تمرین ترکیبی(CTGBM+مکمل نانوکورکومین(N-CUR) و  GBM+CT+N-CUR تقسیم شدند. گلیوبلاستوما در قشر فرونتال موش‌ها تزریق شد و موش‌ها تمرین ورزشی به مدت 4 هفته و 3 روز در هفته به صورت ترکیب تمرین هوازی و مقاومتی را انجام دادند. مکمل نانو کورکومین با دوز 80 میلی‌گرم بر کیلوگرم به مدت 4 هفته، 5 روز در هفته گاواژ شدند. در پایان، رت­ها قربانی و ژن­های TCF-1 و GSK3β گلیوبلاستومای مغز به روش Real-time PCR آنالیز شدند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های آماری شاپیرو ویلک، لوین، آنالیز واریانس یک طرفه، تست تعقیبی توکی و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.  
یافته­ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد بیان فاکتور 1 سلول T  و گلیکوژن سنتاز کیناز 3 بتا در بافت مغز توموری شده رت‌ها افزایش معنی‌دار را نسبت به گروه کنترل سالم نشان داد(0001/0p< برای هر دو متغیر)، اما نسبت به گروه GBM تمام گروه‌های درمانی به ویژه  گروه GBM+CT+N-CUR کاهش معنی‌دار را در بیان mRNA TCF1 و mRNA GSK3β در بافت مغز توموری شده نشان دادند(05/0p<). همبستگی بین این دو فاکتور نیز در گروه‌های مختلف تحقیق تأیید نشد(05/0p>). بر اساس تصاویر بافتی نیز القای تومور سبب تخریب انسجام بافتی شده و میزان نفوذ فاکتورهای التهابی و لنفوسیت‌ها نیز در این بافت گسترش یافته است. با این وجود انجام تمرین ورزشی و مصرف مکمل کورکومین نانو منجر به کنترل آسیب بافتی تومور و تقلیل بافت توموری شد که این تغییرات در درمان ترکیبی بیشتر بود.

نتیجه­گیری: ترکیب تمرین و مکمل نانو کورکومین به نظر می­رسد یک روش درمانی مؤثر در تنظیم منفی برخی ژن­های مؤثر در بافت سرطانی مغز باشند. لذا می توان از آنها در دوره ریکاوری و یا درمان سرطان با دستور پزشک استفاده کرد. با این وجود در این زمینه، نیاز به مطالعات بیشتر به ویژه در نمونه انسانی می‌باشد.

 
واژه‌های کلیدی: تمرین ترکیبی، بافت مغز، گلیوبلاستوما، کورکومین
متن کامل [PDF 1624 kb]   (155 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزش
دریافت: 1402/11/6 | پذیرش: 1403/6/19 | انتشار: 1403/7/15
فهرست منابع
1. Mohammadi E, Aminorroaya A, Fattahi N, Azadnajafabad S, Rezaei N, Farzi Y, et al. Epidemiologic pattern of cancers in Iran; current knowledge and future perspective. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders 2021; 20(1): 825-9.## [DOI:10.1007/s40200-020-00654-6] [PMID] []
2. Fuller JT, Hartland MC, Maloney LT, Davison K. Therapeutic effects of aerobic and resistance exercises for cancer survivors: a systematic review of meta-analyses of clinical trials. British Journal of Sports Medicine 2018; 52(20): 1311.## [DOI:10.1136/bjsports-2017-098285] [PMID]
3. Liu R, Page M, Solheim K, Fox S, Chang SM. Quality of life in adults with brain tumors: current knowledge and future directions. Neuro-oncology 2009; 11(3): 330-9.## [DOI:10.1215/15228517-2008-093] [PMID] []
4. Panel E. American college of sports medicine roundtable on exercise guidelines for cancer survivors. J ACSM 2010; 42: 1409-26.## [DOI:10.1249/MSS.0b013e3181e0c112] [PMID]
5. Capozzi LC, Boldt KR, Easaw J, Bultz B, Culos-Reed SN. Evaluating a 12-week exercise program for brain cancer patients. Psychooncology 2016; 25(3): 354-8.## [DOI:10.1002/pon.3842] [PMID]
6. Suhett LG, de Miranda Monteiro Santos R, Silveira BKS, Leal ACG, de Brito ADM, de Novaes JF, et al. Effects of curcumin supplementation on sport and physical exercise: a systematic review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2021; 61(6): 946-58.## [DOI:10.1080/10408398.2020.1749025] [PMID]
7. Bhat A, Mahalakshmi AM, Ray B, Tuladhar S, Hediyal TA, Manthiannem E, et al. Benefits of curcumin in brain disorders. BioFactors 2019; 45(5): 666-89.## [DOI:10.1002/biof.1533] [PMID]
8. Osali A. Aerobic exercise and nano-curcumin supplementation improve inflammation in elderly females with metabolic syndrome. Diabetology & Metabolic Syndrome 2020; 12: 1-7.## [DOI:10.1186/s13098-020-00532-4] [PMID] []
9. Cheragh-Birjandi S, Moghbeli M, Haghighi F, Safdari MR, Baghernezhad M, Akhavan A, et al. Impact of resistance exercises and nano-curcumin on synovial levels of collagenase and nitric oxide in women with knee osteoarthritis. Translational Medicine Communications 2020; 5: 1-6.## [DOI:10.1186/s41231-020-00055-0]
10. Ababd ZVM, Chaman NH, Hosseini M, Maleki A. Aerobic Exercise and Nano-curcumin Supplementation Prevent cancer symptom development through MAPK/ERK pathway. Research square, 2023.## [DOI:10.21203/rs.3.rs-3257588/v1]
11. Del Prado-Audelo ML, Caballero-Florán IH, Meza-Toledo JA, Mendoza-Muñoz N, González-Torres M, Florán B, et al. Formulations of curcumin nanoparticles for brain diseases. Biomolecules 2019; 9(2): 56.## [DOI:10.3390/biom9020056] [PMID] []
12. van de Wetering M, Oosterwegel M, Dooijes D, Clevers H. Identification and cloning of TCF‐1, a T lymphocyte‐specific transcription factor containing a sequence‐specific HMG box. The EMBO Journal 1991; 10(1): 123-32.## [DOI:10.1002/j.1460-2075.1991.tb07928.x] [PMID] []
13. Weber BN, Chi AWS, Chavez A, Yashiro Ohtani Y, Yang Q, Shestova O, et al. A critical role for TCF-1 in T-lineage specification and differentiation. Nature 2011; 476(7358): 63-8.## [DOI:10.1038/nature10279] [PMID] []
14. Raghu D, Xue H-H, Mielke LA. Control of lymphocyte fate, infection, and tumor immunity by TCF-1. Trends in Immunology 2019; 40(12): 1149-62.## [DOI:10.1016/j.it.2019.10.006] [PMID]
15. Pećina-Šlaus N, Kafka A, Tomas D, Marković L, Okštajner PK, Sukser V, et al. Wnt signaling transcription factors TCF-1 and LEF-1 are upregulated in malignant astrocytic brain tumors. Histology and Histopathology 2014; 29(12): 1557-64.##
16. Jaafari S, Abbaszadeh H, Farzanegi P, Zameni L. Investigating the effect of swimming exercise and vitamin D consumption on B-catenin/TCF signaling pathway in endometriosis model rats. Journal of Physiologh of Movement & Health 2023; 3(1): 127-36.##
17. Tiwari SK, Agarwal S, Seth B, Yadav A, Nair S, Bhatnagar P, et al. Curcumin-loaded nanoparticles potently induce adult neurogenesis and reverse cognitive deficits in Alzheimer's disease model via canonical Wnt/β-catenin pathway. ACS Nano 2014; 8(1): 76-103.## [DOI:10.1021/nn405077y] [PMID]
18. Mills CN, Nowsheen S, Bonner JA, Yang ES. Emerging roles of glycogen synthase kinase 3 in the treatment of brain tumors. Frontiers in Molecular Neuroscience 2011; 4: 47.## [DOI:10.3389/fnmol.2011.00047] [PMID] []
19. Peng Y, Chi R, Liu G, Tian W, Zhang J, Zhang R. Aerobic Exercise regulates apoptosis through the pi3k/akt/gsk-3β signaling pathway to improve cognitive impairment in alzheimer's disease mice. Neural Plasticity 2022;10(1): 1-12.## [DOI:10.1155/2022/1500710] [PMID] []
20. Zang J, Liu Y, Li W, Xiao D, Zhang Y, Luo Y, et al. Voluntary exercise increases adult hippocampal neurogenesis by increasing GSK-3β activity in mice. Neuroscience 2017; 354: 122-35.## [DOI:10.1016/j.neuroscience.2017.04.024] [PMID]
21. Sarawi WS, Alhusaini AM, Fadda LM, Alomar HA, Albaker AB, Aljrboa AS, et al. Curcumin and nano-curcumin mitigate copper neurotoxicity by modulating oxidative stress, inflammation, and akt/gsk-3β signaling. Molecules 2021; 26(18): 5591.## [DOI:10.3390/molecules26185591] [PMID] []
22. Swanson LW. Brain maps: structure of the rat brain: Gulf Professional Publishing; 2004. ##
23. Al Jarrah M, Matalka I, Al Aseri H, Mohtaseb A, Smirnova IV, Novikova L, et al. Exercise training prevents endometrial hyperplasia and biomarkers for endometrial cancer in rat model of type 1 diabetes. Journal of Clinical Medicine Research 2010; 2(5): 207.## [DOI:10.4021/jocmr444e]
24. Shamsi MM, Mahdavi M, Quinn L, Gharakhanlou R, Isanegad A. Effect of resistance exercise training on expression of Hsp70 and inflammatory cytokines in skeletal muscle and adipose tissue of STZ-induced diabetic rats. Cell Stress and Chaperones 2016; 21(5): 783-91.## [DOI:10.1007/s12192-016-0703-7] [PMID] []
25. Vijayakurup V, Thulasidasan AT, Shankar GM, Retnakumari AP, Nandan CD, Somaraj J, et al. Chitosan encapsulation enhances the bioavailability and tissue retention of curcumin and improves its efficacy in preventing B [a] P-induced lung carcinogenesis. Cancer Prevention Research 2019; 12(4): 225-36.## [DOI:10.1158/1940-6207.CAPR-18-0437] [PMID]
26. Kafka A, Bačić M, Tomas D, Žarković K, Bukovac A, Njirić N, et al. Different behaviour of DVL 1, DVL 2, DVL 3 in astrocytoma malignancy grades and their association to TCF 1 and LEF 1 upregulation. Journal of Cellular and Molecular Medicine 2019; 23(1): 641-55.## [DOI:10.1111/jcmm.13969] [PMID] []
27. Mazumdar J, Dondeti V, Simon MC. Hypoxia‐inducible factors in stem cells and cancer. Journal of Cellular and Molecular Medicine 2009; 13(11‐12): 4319-28.## [DOI:10.1111/j.1582-4934.2009.00963.x] [PMID] []
28. Mazumdar J, O'brien WT, Johnson RS, LaManna JC, Chavez JC, Klein PS, et al. O2 regulates stem cells through Wnt/β-catenin signalling. Nature Cell Biology 2010; 12(10): 1007-13.## [DOI:10.1038/ncb2102] [PMID] []
29. Rampazzo E, Persano L, Pistollato F, Moro E, Frasson C, Porazzi P, et al. Wnt activation promotes neuronal differentiation of glioblastoma. Cell Death & Disease 2013; 4(2): e500.## [DOI:10.1038/cddis.2013.32] [PMID] []
30. Lee Y, Lee J-K, Ahn SH, Lee J, Nam D-H. WNT signaling in glioblastoma and therapeutic opportunities. Laboratory Investigation 2016; 96(2): 137-50.## [DOI:10.1038/labinvest.2015.140] [PMID]
31. Polakis P. Wnt signaling and cancer. Genes & Development 2000; 14(15): 1837-51.## [DOI:10.1101/gad.14.15.1837]
32. Hajra KM, Fearon ER. Cadherin and catenin alterations in human cancer. Genes, Chromosomes and Cancer 2002; 34(3): 255-68.## [DOI:10.1002/gcc.10083] [PMID]
33. Hojman P, Gehl J, Christensen JF, Pedersen BK. Molecular mechanisms linking exercise to cancer prevention and treatment. Cell Metabolism 2018; 27(1): 10-21.## [DOI:10.1016/j.cmet.2017.09.015] [PMID]
34. Koelwyn GJ, Quail DF, Zhang X, White RM, Jones LW. Exercise-dependent regulation of the tumour microenvironment. Nature Reviews Cancer 2017; 17(10): 620-32.## [DOI:10.1038/nrc.2017.78] [PMID]
35. Li Q, Hua Y, Yang Y, He X, Zhu W, Wang J, et al. T cell factor 7 (TCF7)/TCF1 feedback controls osteocalcin signaling in brown adipocytes independent of the wnt/β-catenin pathway. Molecular and Cellular Biology 2018; 25(1): 1-10.## [DOI:10.1128/MCB.00562-17] [PMID] []
36. Woods JA, Wilund KR, Martin SA, Kistler BM. Exercise, inflammation and aging. Aging and Disease 2012; 3(1): 130.##
37. Zhang J, Lyu T, Cao Y, Feng H. Role of TCF‐1 in differentiation, exhaustion, and memory of CD8+ T cells: A review. The FASEB Journal 2021; 35(5): e21549.## [DOI:10.1096/fj.202002566R]
38. Lee DS, Lee MK, Kim JH. Curcumin induces cell cycle arrest and apoptosis in human osteosarcoma (HOS) cells. Anticancer Research 2009; 29(12): 5039-44.##
39. Sa G, Das T. Anti cancer effects of curcumin: cycle of life and death. Cell Division 2008; 3: 1-14.## [DOI:10.1186/1747-1028-3-14] [PMID] []
40. Miyashita K, Kawakami K, Nakada M, Mai W, Shakoori A, Fujisawa H, et al. Potential therapeutic effect of glycogen synthase kinase 3β inhibition against human glioblastoma. Clinical Cancer Research 2009; 15(3): 887-97.## [DOI:10.1158/1078-0432.CCR-08-0760] [PMID]
41. Embi N, Rylatt DB, Cohen P. Glycogen synthase kinase‐3 from rabbit skeletal muscle: Separation from cyclic‐AMP‐dependent protein kinase and phosphorylase kinase. European Journal of Biochemistry 1980; 107(2): 519-27.## [DOI:10.1111/j.1432-1033.1980.tb06059.x] [PMID]
42. Lee J, Kim MS. The role of GSK3 in glucose homeostasis and the development of insulin resistance. Diabetes Research and Clinical Practice 2007; 77(3): S49-57.## [DOI:10.1016/j.diabres.2007.01.033] [PMID]
43. Rousset M, Chevalier G, Rousset JP, Dussaulx E, Zweibaum A. Presence and cell growth-related variations of glycogen in human colorectal adenocarcinoma cell lines in culture. Cancer Research 1979; 39(2_Part_1): 531-4.##
44. Demarchi F, Bertoli C, Sandy P, Schneider C. Glycogen synthase kinase-3β regulates NF-κB1/p105 stability. Journal of Biological Chemistry 2003; 278(41): 39583-90.## [DOI:10.1074/jbc.M305676200] [PMID]
45. Gregory MA, Qi Y, Hann SR. Phosphorylation by glycogen synthase kinase-3 controls c-myc proteolysis and subnuclear localization. Journal of Biological Chemistry 2003; 278(51): 51606-12.## [DOI:10.1074/jbc.M310722200] [PMID]
46. Sharma AK, Kumar A, Sahu M, Sharma G, Datusalia AK, Rajput SK. Exercise preconditioning and low dose copper nanoparticles exhibits cardioprotection through targeting GSK-3β phosphorylation in ischemia/reperfusion induced myocardial infarction. Microvascular Research 2018; 120: 59-66.## [DOI:10.1016/j.mvr.2018.06.003] [PMID]
47. Xiao Cl, Zhong ZP, Lü C, Guo BJ, Chen JJ, Zhao T, et al. Physical exercise suppresses hepatocellular carcinoma progression by alleviating hypoxia and attenuating cancer stemness through the Akt/GSK-3β/β-catenin pathway. Journal of Integrative Medicine 2023; 21(2): 184-93.## [DOI:10.1016/j.joim.2023.01.002] [PMID]
48. Huang Q, Wu M, Wu X, Zhang Y, Xia Y. Muscle-to-tumor crosstalk: The effect of exercise-induced myokine on cancer progression. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Reviews on Cancer 2022: 188761.## [DOI:10.1016/j.bbcan.2022.188761] [PMID]
49. McCubrey JA, Lertpiriyapong K, Steelman LS, Abrams SL, Cocco L, Ratti S, et al. Regulation of GSK-3 activity by curcumin, berberine and resveratrol: Potential effects on multiple diseases. Advances in Biological Regulation 2017; 65: 77-88.## [DOI:10.1016/j.jbior.2017.05.005] [PMID]
50. Beltagy DM, Nawar NF, Mohamed TM, Tousson E, El-Keey MM. The synergistic effect of nanocurcumin and donepezil on Alzheimer's via PI3K/AKT/GSK-3β pathway modulating. Prostaglandins & Other Lipid Mediators 2024; 170: 106791.## [DOI:10.1016/j.prostaglandins.2023.106791] [PMID]
51. Wang W, Li M, Wang L, Chen L, Goh BC. Curcumin in cancer therapy: Exploring molecular mechanisms and overcoming clinical challenges. Cancer Letters 2023; 570(1): 1-10.## [DOI:10.1016/j.canlet.2023.216332] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Afshar Yousefi S, Kazemzadeh Y, Shirvani H, Mirzayan Shanjani S. The Effect of Combined Exercise and Curcumin Supplementation on TCF-1 and GSK3β Gene Expression in the Brains of Rats with Glioblastoma Multiforme. armaghanj 2024; 29 (5) :657-675
URL: http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-3598-fa.html

افشاریوسفی سمانه، کاظم زاده یاسر، شیروانی حسین، میرزایان شانجانی ساناز. تأثیر تمرین ورزشی ترکیبی و مصرف مکمل کورکومین بر بیان ژن TCF-1 و GSK3β در مغز موش‌های درگیر در گلیوبلاستومای مولتی فرم. ارمغان دانش. 1403; 29 (5) :657-675

URL: http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-3598-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 29، شماره 5 - ( 7-1403 ) برگشت به فهرست نسخه ها
ارمغان دانش Armaghane Danesh
Persian site map - English site map - Created in 0.13 seconds with 39 queries by YEKTAWEB 4710