نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران

2 دانشیار علوم تشریحی، گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران

4 گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در مورد ارزیابی تأثیر صرع بر لیپوپروتئین‌ها و آنزیم‌های کبدی و تغییرات آن به دنبال تمرینات ورزشی در موش‌های صرعی شده گزارشی مشاهده نشده است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی 70 سر موش صحرایی نر، به‌صورت تصادفی در 7 گروه قرار گرفتند. یک گروه سالم، سه گروه کیندل و سه گروه غیرکیندل که تزریقات پنتلین‌‌تترازول یا نرمال‌سالین را هر 48 ساعت یک‌بار تا کیندل شدن دریافت می‌کردند. 24 ساعت پس از کیندلینگ از حیوانات گروه‌ سالم، یک گروه کیندل و یک گروه غیرکیندل خون‌گیری شد. یک گروه کیندل و یک گروه غیرکیندل از 4 گروه باقی‌مانده شش هفته تمرینات هوازی را اجرا کردند و دو گروه دیگر شش هفته بی‌تحرک بودند. بعد از دوره تمرین از چهار گروه خون‌گیری شد و پارامترهای خونی با گروه‌های کنترل مقایسه گردید.
یافته‌ها: پس از 4 هفته دوره کیندلینگ، کلسترول تام، تری‌گلیسرید، لیپوپروتئین با چگالی پایین، آنزیم‌های کبدی (0/001<p) و ضریب آنتروژنیک (0/01<p) در گروه صرعی بطور معنی‌داری افزایش یافت. پس از شش هفته تمرین هوازی در موش‌های کیندل، تری‌گلیسرید (0/001<p)، آنزیم‌های کبدی (0/01<p) و ضریب آنتروژنیک به‌طور معناداری کاهش و لیپوپروتئین با چگالی بالا به‌طور معناداری افزایش یافت (0/01<p).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد تمرینات هوازی در موش‌های صرعی شده با پنتلین‌‌تترازول اختلال نیمرخ لیپیدی و افزایش آنزیم‌های کبدی ناشی از صرع را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of aerobic exercise on liver enzymes and lipid profile in epileptic rats with Pentylenetetrazole

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zarei 1
  • Rahim Golmohammadi 2
  • Elham Iziy 3
  • Seyed Mehdi Beheshti Nasr 4

1 Assistant professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Humanities, University of Neyshabur, Neyshabur, Iran

2 Associate Professor of Anatomical Sciences, School of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

3 Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Faculty of Physiology and Pharmacology Departments, Cellular and Molecular Research Center, school of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Introduction: There has been no report on the effect of epilepsy on liver enzymes and lipoproteins and its changes following exercisetraining in epileptic rats with Pentylenetetrazole.
Materials and Methods: In this experimental study, 70 male rats were placed in 7 groups. An intact group, three groups of Kindle and three groups of non-Kindle who received PTZ or normal saline injections every 48 hours until the animals were kindled. 24 hours after Kindling, blood samples were collected in intact group and two groups of Kindle and non-Kindle. One Kindle group and one non-Kindle group from the remaining four groups performed aerobic exercise for six weeks, and the other two groups were inactive for six weeks. Blood were collected 24 hours after the 6-week period, and were compared with control groups.
Results: After 4 weeks of Kindling period, total cholesterol, triglycerides, low-density lipoprotein, liver enzymes (P <0.001) and antigenic coefficient (P <0.01) increased significantly in the epileptic group. After six weeks of aerobic exercise in Kindle animals; Triglycerides (P <0.001), liver enzymes (P <0.01) and antigenic coefficients significantly reduced, and high-density lipoprotein significantly increased (P <0.01).
Conclusion: The results showed that aerobic exercise in epileptic rats with Pentylenetetrazole improved lipid profile impairement and increased liver enzymes caused by epilepsy. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epilepsy
  • Exercise
  • Lipids
  • Pentylenetetrazole
  • Rats
[1]. Espinosa-Jovel C, Toledano R, Aledo-Serrano Á, GarcíaMorales I, Gil-Nagel A. Epidemiological profile of epilepsy in low income populations. Seizure. 2018;56:67-72. 
[2]. Nass RD, Hampel KG, Elger CE, Surges R. Blood pressure in seizures and epilepsy. Frontiers in neurology. 2019;10:501. 
[3]. Shmuely S, Van der Lende M, Lamberts R, Sander J, Thijs R. The heart of epilepsy: current views and future concepts. Seizure. 2017;44:176-83. 
[4]. Kubota T, Tsushima T, Vaca GF-B. Prevalence of Medical Comorbidities and Cardiovascular Diseases in Patients with Epilepsy.(704). AAN Enterprises; 2020.
[5]. Gueye PM, Djite M, Ndour E, Gueye-Tall F, Barry NOK, SARR A. Haptoglobin polymorphism and cardiovascular risk factors in followed epileptic patients at Fann National University Hospital. African J Biochem Res. 2017;11(8):438. 
[6]. Elliott JO, Jacobson MP, Haneef Z. Cardiovascular risk factors and homocysteine in epilepsy. Epilepsy research. 2007;76(2-3):113-23.
[7]. Tern PJW, Bryce K, Marelli L, Ruban A. Hepatic encephalopathy: a rare cause of focal seizures in chronic liver disease. BMJ Case Reports CP. 2020;13(3):e233046. 
[8]. Strolin Benedetti M, Ruty B, Baltes E. Induction of endogenous pathways by antiepileptics and clinical implications. Fundamental & clinical pharmacology. 2005;19(5):511-29.
  [9]. Girişgen İ, Yıldırmış S, Örem A, Sönmez FM. Effects of Oxcarbazepine Use on Hemogram, Liver, Thyroid Functions, Lipid Profile in Childhood Epilepsies. 2019.
  [10]. Ibrahim DE, Alhashemi WKH. Study of Some Biochemical Parameters in Epileptic Patients. Al-Nahrain Journal of Science. 2019;22(4):8-12.
  [11]. Lin X-Y, Cui Y, Wang L, Chen W. Chronic exercise buffers the cognitive dysfunction and decreases the susceptibility to seizures in PTZ-treated rats. Epilepsy & Behavior. 2019;98:173-87. 
[12]. Arida RM, Cavalheiro EA, da Silva AC, Scorza FA. Physical activity and epilepsy. Sports medicine. 2008;38(7):607-15. 
[13]. Rahmati-Ahmadabad S, Shirvani H, Ghanbari-Niaki A, Rostamkhani F. The effects of high-intensity interval training on reverse cholesterol transport elements: A way of cardiovascular protection against atherosclerosis. Life sciences. 2018;209:377-82. 
[14]. van der Windt DJ, Sud V, Zhang H, Tsung A, Huang H. The effects of physical exercise on fatty liver disease. Gene Expression The Journal of Liver Research. 2018;18(2):89101. 
[15]. Gehrke N, Biedenbach J, Huber Y, Straub B, Galle P, Simon P et al. Voluntary distance running prevents disease progression in mice with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Zeitschrift für Gastroenterologie. 2019;57(01):V3. 1. 
[16]. Caponi PW, Lehnen AM, Pinto GH, Borges J, Markoski M, Machado UF et al. Aerobic exercise training induces metabolic benefits in rats with metabolic syndrome independent of dietary changes. Clinics. 2013;68(7):1010-7. 
[17]. Alachkar A, Azimullah S, Lotfy M, Adeghate E, Ojha SK, Beiram R et al. Antagonism of Histamine H3 receptors Alleviates Pentylenetetrazole-Induced Kindling and Associated Memory Deficits by Mitigating Oxidative Stress, Central Neurotransmitters, and c-Fos Protein Expression in Rats. Molecules. 2020;25(7):1575. 
[18]. Gomes FN, Da Silva SG, Cavalheiro E, Arida R. Beneficial influence of physical exercise following status epilepticus in the immature brain of rats. Neuroscience. 2014;274:6981.
[19]. Ahmadvand H, Bagheri S, Tamjidi-Poor A, Cheraghi M, Azadpour M, Ezatpour B et al. Biochemical effects of oleuropein in gentamicin-induced nephrotoxicity in rats. ARYA atherosclerosis. 2016;12(2):87. [20]. Elwan MM, Kishk NA, El-Kapany RA, Al-Ahmer IE, Elkady A. Serum level of C-reactive protein and interleukin-6 in children with drug-resistant epilepsy. European Journal of Inflammation. 2018;16:2058739218808165.
[21]. George C, Evans J, Micklesfield LK, Olsson T, Goedecke JH. The association between high-sensitivity C-reactive protein and metabolic risk factors in black and white South African women: a cross-sectional study. BMC obesity. 2018;5(1):14.
[22]. Hamed SA, Hamed EA, Kandil MR, El-Shereef HK, Abdellah MM, Omar H. Serum thyroid hormone balance and lipid profile in patients with epilepsy. Epilepsy research. 2005;66(1-3):173-83.
[23]. Srivastava NK, Mukherjee S, Sharma R, Das J, Sharma R, Kumar V et al. Altered lipid metabolism in post-traumatic epileptic rat model: one proposed pathway. Molecular biology reports. 2019;46(2):1757-73.
[24]. Palatini P, Cornelissen V. Impact of Exercise on Cardiovascular Risk Factors: Arterial Hypertension. Textbook of Sports and Exercise Cardiology. Springer; 2020. p. 719-45.
[25]. Trajkovska KT, Topuzovska S. High-density lipoprotein metabolism and reverse cholesterol transport: strategies for raising HDL cholesterol. Anatolian Journal of Cardiology. 2017;18(2):149.
[26]. Taborda NA, Blanquiceth Y, Urcuqui-Inchima S, Latz E, Hernandez JC. High-Density Lipoproteins Decrease Proinflammatory Activity and Modulate the Innate Immune Response. Journal of Interferon & Cytokine Research. 2019;39(12):760-70.
[27]. Pirro M, Siepi D, Lupattelli G, Roscini AR, Schillaci G, Gemelli F et al. Plasma C-reactive protein in subjects with hypo/hyperalphalipoproteinemias. Metabolism. 2003;52(4):432-6.
[28]. Jin W, Marchadier D, Rader DJ. Lipases and HDL metabolism. Trends in Endocrinology & Metabolism. 2002;13(4):174-8.
[29]. Katzmarzyk PT, Church TS, Blair SN. Cardiorespiratory fitness attenuates the effects of the metabolic syndrome on all-cause and cardiovascular disease mortality in men. Archives of internal medicine. 2004;164(10):1092-7.
[30]. Devries MC, Samjoo IA, Hamadeh MJ, Tarnopolsky MA. Effect of endurance exercise on hepatic lipid content, enzymes, and adiposity in men and women. Obesity. 2008;16(10):2281-8.
[31]. 31. Smart N, King N, McFarlane JR, Graham P, Dieberg G. Effect of exercise training on liver function in adults who are overweight or exhibit fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis. British journal of sports medicine. 2018;52(13):834-4.