অক্সিডেটিভ ইনজুরি এবং নিউরোপ্রোটেকশন পার্ট 1-এ নিউরন এবং গ্লিয়াল সেলগুলির মধ্যে ক্রসস্ট্যাক
Mar 22, 2024
বিমূর্ত:
অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং এর সাথে সম্পর্কিত মস্তিষ্কের রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সিস্টেমগুলি প্রতিক্রিয়াশীল অক্সিজেন প্রজাতিকে নিরপেক্ষ করে এবং জেনারেগুলেশন সংরক্ষণ করে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে নিউরোনাল কোষগুলিকে উদ্ধার করে।
অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট স্ট্রেস এবং মেমরির মধ্যে সম্পর্ক একটি বড় উদ্বেগের বিষয়। আধুনিক জীবনে, আমরা যে স্ট্রেস এবং পরিবেশগত দূষণের মুখোমুখি হই তা ফ্রি র্যাডিকেল এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের উত্পাদনকে বাড়িয়ে তোলে, যা আমাদের মস্তিষ্ক এবং স্মৃতির ক্ষতি সহ আমাদের শরীরের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।
যাইহোক, আমাদের এই সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে উপযুক্ত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সরবরাহ করে, কার্যকরভাবে মুক্ত র্যাডিক্যালের উত্পাদন হ্রাস করা এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব। এটি আমাদের স্মৃতিশক্তি উন্নত করার একটি সহজ কিন্তু কার্যকর উপায় প্রদান করে।
অক্সিডেটিভ স্ট্রেস দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি থেকে মস্তিষ্কের কোষগুলিকে রক্ষা করতে বিভিন্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট দেখানো হয়েছে। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলির মধ্যে রয়েছে ভিটামিন ই, ভিটামিন সি, ক্যারোটিনয়েড, সেলেনিয়াম এবং আরও অনেক কিছু। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে যখন আমাদের শরীর এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলিতে প্লাবিত হয়, তখন আমাদের মস্তিষ্ক ফ্রি র্যাডিকেল এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে আক্রমণের বিরুদ্ধে আরও সুরক্ষা পায়।
উপরন্তু, পরিমিত ব্যায়াম আমাদের বিনামূল্যে র্যাডিকেল এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম অক্সিজেন গ্রহণের উন্নতি করে, রক্তের প্রবাহ বাড়ায় এবং শরীরের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট তৈরির ক্ষমতা বাড়ায়। এই প্রক্রিয়াগুলি শেষ পর্যন্ত আমাদের স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে, আমাদের আরও মনোযোগী করে এবং জিনিসগুলি আরও ভালভাবে মনে রাখতে সক্ষম করে।
পরিশেষে, দৈনন্দিন জীবনে, আমাদের খাদ্যের সংমিশ্রণের দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত। আমাদের নিশ্চিত করা উচিত যে আমরা আমাদের খাবারে সঠিক পরিমাণে ভিটামিন, খনিজ এবং খাদ্যতালিকাগত ফাইবার গ্রহণ করি, যা আমাদের মুক্ত র্যাডিকেল এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেসকে আরও ভালভাবে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। একই সময়ে, আরও ক্ষতিকারক যৌগ তৈরি না করার জন্য আমাদের উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার এবং অত্যধিক চিনি খাওয়া এড়াতে হবে।
সংক্ষেপে, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট স্ট্রেস এবং স্মৃতির মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আমরা আমাদের মস্তিষ্ককে অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারি এবং সঠিক ডায়েট, ব্যায়াম এবং পরিপূরকগুলির মাধ্যমে আমাদের স্মৃতিশক্তি উন্নত করে একটি ভাল অভিজ্ঞতা তৈরি করতে পারি। তাই আসুন এখন থেকে শুরু করি এবং আমাদের শরীর এবং স্মৃতি রক্ষার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করি এবং শক্তি ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর জীবন যাপন করি! এটা দেখা যায় যে আমাদের স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে হবে, এবং Cistanche deserticola উল্লেখযোগ্যভাবে স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে পারে কারণ Cistanche deserticola হল একটি ঐতিহ্যবাহী চীনা ঔষধি উপাদান যার অনেকগুলি অনন্য প্রভাব রয়েছে, যার মধ্যে একটি হল স্মৃতিশক্তি উন্নত করা। Cistanche deserticola এর কার্যকারিতা ট্যানিক অ্যাসিড, পলিস্যাকারাইডস, ফ্ল্যাভোনয়েড গ্লাইকোসাইড ইত্যাদি সহ অনেক সক্রিয় উপাদান থেকে আসে। এই উপাদানগুলি বিভিন্ন পথের মাধ্যমে মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যকে উন্নীত করতে পারে।

মেমরি বাড়ানোর ১০টি উপায় জেনে নিন ক্লিক করুন
অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রক্রিয়া বোঝার জন্য নিউরন, অ্যাস্ট্রোসাইট এবং মাইক্রোগ্লিয়া সহ মস্তিষ্কের কোষগুলির মধ্যে যোগাযোগ এবং মিথস্ক্রিয়া বোঝা প্রয়োজন।
এখানে, অক্সিডেটিভ আঘাতের বিরুদ্ধে নিউরনের সুরক্ষায় গ্লিয়ার ভূমিকা এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং মস্তিষ্কের সুরক্ষা বজায় রাখতে গ্লিয়া-নিউরনক্রোস্টালকের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
এই পর্যালোচনার প্রথম অংশটি অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অধীনে মস্তিষ্কের হোমিওস্টেসিসের জন্য প্রয়োজনীয় রূপগত এবং শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনগুলিতে গ্লিয়ার ভূমিকার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। দ্বিতীয় অংশটি অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য মস্তিষ্কে রেডক্স ভারসাম্যের জন্য নিউরন এবং গ্লিয়ার মধ্যে প্রয়োজনীয় ক্রসস্টালকে কেন্দ্র করে।
কীওয়ার্ড: নিউরন-গ্লিয়া মিথস্ক্রিয়া; astrocyte; মাইক্রোগ্লিয়া; অক্সিডেটিভ আঘাত; নিউরোপ্রটেকশন
1। পরিচিতি
অক্সিডেটিভ মেটাবলিক কার্যকলাপের উচ্চ হার, প্রতিক্রিয়াশীল অক্সিজেন বিপাকের তীব্র উত্পাদন, দুর্বল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্ষমতা, তুলনামূলকভাবে উচ্চ লিপিড সামগ্রী, উচ্চ শক্তির প্রয়োজনীয়তা, অ-প্রতিলিপিকারী নিউরোনালসেল এবং উচ্চ ঝিল্লি পৃষ্ঠ থেকে সাইটোপ্লাসের কারণে অক্সিডেটিভ আঘাতের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল। .
ফলস্বরূপ, অক্সিডেটিভ আঘাত নিউরোডিজেনারেটিভ রোগকে প্ররোচিত করে [1,2]। বিশেষত, প্রতিক্রিয়াশীল অক্সিজেন প্রজাতি (ROS) প্রো-অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এজেন্টগুলির মধ্যে একটি রেডক্স ভারসাম্যহীনতার মাধ্যমে মস্তিষ্কের কোষের ক্ষতি এবং কার্যকরী হ্রাসের ঝুঁকি বাড়ায়, যা ফ্রি র্যাডিকেল এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল অণু গঠনে প্ররোচিত করে। নিউরোপ্রোটেকশন এবং অক্সিডেটিভ আঘাতের পরে নিউরন উদ্ধারের বিষয়ে বেশ কয়েকটি গবেষণা হয়েছে [3,4]।

নতুন থেরাপিউটিক হস্তক্ষেপ বিকাশ করতে এবং অক্সিডেটিভ মস্তিষ্কের আঘাতের ফলে যে রোগগুলি হয় তা নির্ণয় করতে, মস্তিষ্কের কোষগুলির শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী এবং তাদের মধ্যে ক্রসস্ট্যাক বোঝা প্রয়োজন। অ্যাস্ট্রোসাইটগুলি মস্তিষ্কের হোমিওস্ট্যাসিসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা নিউরনগুলিতে পুষ্টি সরবরাহ করে, রক্ত-মস্তিষ্কের বাধার অখণ্ডতা বজায় রাখে, সিন্যাপস কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোষের বিপাক প্রক্রিয়াগুলি [5]।
মাইক্রোগ্লিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা মস্তিষ্কে ম্যাক্রোফেজ হিসাবে কাজ করে এবং দ্রুত মস্তিষ্কে ব্যাঘাত ঘটায় [6]। অ্যাস্ট্রোসাইট, মাইক্রোগ্লিয়া এবং অন্যান্য মস্তিষ্কের কোষগুলির মধ্যে মিথস্ক্রিয়াকে লক্ষ্য করে অক্সিডেটিভ আঘাতকে আটক বা বিপরীত করতে পারে, যার ফলে নিউরোপ্রোটেকশন হয়।
নির্দিষ্ট গ্লিয়ালসেল-ভিত্তিক ডায়গনিস্টিক পন্থা যা বায়োমার্কার বা নিউরোইমেজিং ব্যবহার করে গ্লিয়াল সেল সিগন্যালিং পথগুলি সনাক্ত করে সেগুলি অনেক আগে এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে নিউরোনাল ডিসফাংশনের ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের সনাক্ত করতে পারে এবং এই বায়োমার্কারগুলি অক্সিডেটিভ ডিজিজের অগ্রগতি এবং/অথবা পুনরুদ্ধারের নিরীক্ষণের অনুমতি দিতে পারে।
এই পর্যালোচনাটি অক্সিডেটিভ স্ট্রেস, নিউরনের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়া এবং তাদের নিউরোপ্রোটেক্টিভ ক্ষমতার প্রতিক্রিয়ায় অ্যাস্ট্রোসাইট এবং মাইক্রোগ্লিয়ার শারীরবৃত্তীয় ভূমিকা এবং কার্যাবলীর বর্তমান জ্ঞানের সংক্ষিপ্তসার করে।
2. অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের জন্য মস্তিষ্কের দুর্বলতা
অক্সিডেটিভ স্ট্রেস, যা বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা প্ররোচিত হতে পারে, নিউরোনাল মৃত্যু এবং মস্তিষ্কের কর্মহীনতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং অ্যালঝাইমার ডিজিজ (AD), পার্কিনসন ডিজিজ (PD), বার্ধক্য এবং অন্যান্য নিউরোডিজেনারেটিভ রোগ [7-9] সহ নিউরোডিজেনারেটিভ রোগগুলিকে প্ররোচিত করে।
মস্তিষ্কের প্রচুর পরিমাণে অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট (এটিপি) প্রয়োজন এবং নিউরোনাল কার্যকলাপ [10,11] বজায় রাখার জন্য 25% সঞ্চালিত গ্লুকোজ এবং 20% মোট বেসাল অক্সিজেন (O2) ব্যবহার করে। যাইহোক, গ্লুকোজ খরচ উন্নত গ্লাইকেশন শেষ পণ্য গঠনের মাধ্যমে প্রোটিন নিষ্ক্রিয় করে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস প্ররোচিত করতে পারে, এবং অক্সিজেন ব্যবহার সেলুলার শ্বসন [12,13] এর সময় অন্তঃসত্ত্বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ROS এবং প্রতিক্রিয়াশীল নাইট্রোজেন প্রজাতি (RNS) তৈরি করতে পারে।
ROS/RNS উত্পাদন মূলত অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশনের সময় ঘটে এবং বর্ধিত ফ্রি র্যাডিকেল উত্পাদন নিউরোনাল মৃত্যুর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন ROS/RNS উত্পাদন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রতিক্রিয়া সিস্টেমের স্ক্যাভেঞ্জিং ক্ষমতাকে অতিক্রম করে, তখন ব্যাপক প্রোটিন অবক্ষয়, লিপিড অক্সিডেশন এবং ডিএনএ অবক্ষয় ঘটে এবং পরবর্তীকালে নিউরনের অত্যধিক এবং রোগগত ক্ষতি হয় [14,15]।

অক্সিডেটিভ কোষের মৃত্যুর প্রাথমিক প্রক্রিয়া হল ROS এবং মাইটোকন্ড্রিয়া কর্মহীনতার গঠন।
একক-ইলেক্ট্রন বিক্রিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের অবাঞ্ছিত পার্শ্ব-পণ্য হিসাবে বা অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ফলে প্রতিক্রিয়াশীল অণু তৈরি করে। ROS/RNS-এর মধ্যে অক্সিজেন, সুপারঅক্সাইড অ্যানিয়ন র্যাডিকেলস, হাইড্রোক্সিল র্যাডিকাল, হাইড্রোজেন পারক্সাইড, নাইট্রিকক্সাইড এবং পারক্সিনাইট্রাইট অ্যানিয়ন রয়েছে [16]।
এই অস্থির অণুগুলি সেলুলার লিপিডস্যান্ড প্রোটিনগুলিকে ধ্বংস করে এবং ফলস্বরূপ নিকোটিনামিডেনাইন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট (NADPH) এবং ইলেক্ট্রন পরিবহন চেইনের মাধ্যমে আন্তঃকোষীয় ROS উত্পাদন সক্রিয় করে। কোষের ঝিল্লির মাধ্যমে, NADPH ইলেকট্রন স্থানান্তরের জন্য একটি ইলেক্ট্রন দাতা হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং শেষ পর্যন্ত, আণবিক অক্সিজেন ROS [17] এ হ্রাস পায়।
মাইটোকন্ড্রিয়া হল আন্তঃকোষীয় ROS উৎপাদনের প্রধান সাইট এবং ROS-প্ররোচিত আঘাতের লক্ষ্য। শ্বাসযন্ত্রের চেইনের সময় ধীর ইলেকট্রন স্থানান্তর ROS উত্পাদন বাড়ায় এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সিস্টেমকে মারাত্মকভাবে ক্ষতি করে [18]। আরওএস উৎপাদনের মাধ্যমে কোষের মৃত্যুর সেকেন্ডারি মেকানিজম হল এক্সিটোটক্সিসিটি, আয়রন মেটাবলিজম, সাইটোকাইনস, পাইরোপ্টোসিস এবং নেক্রোপ্টোসিস।
গ্লুটামেটের অত্যধিক নিঃসরণ এবং Ca2+ এর প্রবাহের ফলে নিউরনে ক্যালসিয়াম ওভারলোড হয় এবং ইন্ট্রাসেলুলারCa2+ হোমিওস্টেসিসে ব্যাঘাত ঘটে, যা ROS উৎপাদনের দিকে পরিচালিত করে উত্তেজনাকে তীব্র করতে পারে [19]। আয়রন-নির্ভর অক্সিডেটিভ স্ট্রেসও মস্তিষ্কের কার্যকারিতার অবনতি ঘটায়। যখন লোহার অতিরিক্ত লোড একটি কোষের ডিটক্সিফিকেশন সিস্টেমকে চাপা দেয়, তখন লোহার উপাদান (বিশেষত Fe2+) বৃদ্ধি পায় এবং ফেন্টন প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে H2O2-কে •OH-এ রূপান্তরিত করে, যার ফলে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস [20] বৃদ্ধি পায়।
প্রদাহজনক কোষ, ইমিউন ফ্যাক্টর এবং কেমোকাইন ক্ষতিকারক যৌগ এবং সাইটোকাইন মুক্ত করতে পারে যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেসকে বাড়িয়ে দেয় এবং নিউরনগুলিকে দুর্বল করে। মাইক্রোগ্লিয়া, যা রেডক্স স্থায়িত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, NADPH অক্সিডেস (NOX) এবং নাইট্রিক অক্সাইড সিন্থেস (NOS) এনজাইমগুলির উৎপাদন বাড়াতে সক্রিয় করে। ROS এবংRNS [21,22]। অ্যাস্ট্রোসাইটগুলি মাইক্রোগ্লিয়ার সক্রিয়করণ এবং বিস্তারকে উদ্দীপিত করে, যা মস্তিষ্কে অনেক প্রদাহজনক মধ্যস্থতাকারী তৈরি করে। পাইরোপ্টোসিস হল আরেকটি প্রদাহজনক প্রোগ্রামযুক্ত কোষের মৃত্যু।
লিউসিন-রিচ-রিপিট (NLR) পাইরিন-ডোমেন-ধারণকারী 3 (NLRP3) ইনফ্ল্যামাসোম সিগন্যালিং পথ যা কোষের পাইরোলাইসিসকে প্ররোচিত করে মস্তিষ্কের আঘাতের সময় [২৩] ROS প্রজন্মের দ্বারা ট্রিগার হয়। অ্যাস্ট্রোসাইটস এবং মাইক্রোগ্লিয়াতে এনএলআরপি 3 প্রদাহজনক অ্যাক্টিভেশন প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া এবং নিউরোনাল মৃত্যুকে প্ররোচিত করে [24]। অন্তঃকোষীয় ROSaccumulation প্রোটিন, গ্লুকোজ, লিপিড এবং নিউক্লিক অ্যাসিড পরিবর্তন করে কোষের কর্মহীনতা এবং মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর (TNF)-প্ররোচিত নেক্রোপ্টোসিস (প্রোগ্রামড নেক্রোসিস) ROS জেনারেশনের দিকে পরিচালিত করে [25]। অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের কারণে কোষের মৃত্যুর প্যাথোফিজিওলজিকাল প্রক্রিয়া চিত্র 1 এ বর্ণিত হয়েছে।

For more information:1950477648nn@gmail.com






