| تعداد نشریات | 33 |
| تعداد شمارهها | 870 |
| تعداد مقالات | 8,471 |
| تعداد مشاهده مقاله | 53,615,320 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,713,716 |
اثرات دیازپام و نورتریپتیلین بر تغییرات رفتاری و افسردگی ناشی از استرس مزمن در ماهی گورخری (Danio rerio) | ||
| فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان | ||
| دوره 13، شماره 4، اسفند 1404، صفحه 117-137 اصل مقاله (547.26 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/japb.2025.30222.1566 | ||
| نویسندگان | ||
| محدثه نجارزاده آهنگرکلایی1؛ رضا چنگیزی* 2؛ حامد منوچهری2؛ علی سیاه پشت خاچکی3 | ||
| 1دکتری حرفهای دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل، ایران | ||
| 2استادیار گروه دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران | ||
| 3دانشیار گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران | ||
| چکیده | ||
| افسردگی یک بیماری ذهنی است و طبق آمارها هر روز جدیتر میشود که نشان از نیاز روزافزون به مطالعه بر روی مدلهای افسردگی و تولید داروهای ضدافسردگی جدید دارد. هدف این پژوهش، ارزیابی تاثیرات منفرد و ترکیبی داروهای دیازپام و نورتریپتیلین بر شاخصهای رفتاری و بیوشیمیایی در ماهی گورخری (Danio rerio) بوده است. در این مطالعه، ۳۸۴ ماهی گورخری ابتدا به دو دسته کلی شاهد (بدون عوامل استرسزا) و UCS (با استرسزا) تقسیم شدند و درون هر دسته نیز ماهیها به تیمارهای شاهد، دیازپام، نورتریپتیلین و دیازپام + نورتریپتیلین تقسیم شدند (هشت تیمار با سه تکرار). تعداد ماهیهای هر تیمار، ۱۶ قطعه و هر تیمار نیز دارای ۳ تکرار بود. برای ایجاد افسردگی در ماهیها از پروتکل Unpredictable Chronic Stress (UCS) استفاده شد. آزمایشهای رفتاری با آزمایش مخزن جدید (NTT) و آزمایشهای بیوشیمیایی با اندازهگیری کورتیزول تام بدن انجام شد. دیازپام و نورتریپتیلین موجب بهبود قابل توجه و معنیداری در شاخصهای رفتاری شامل افزایش معنیدار در مدت زمان حضور در سطح بالایی و تعداد انتقال به سطح بالایی و کاهش معنیدار مسافت کل طی شده و پیشگیری از اثرات بیوشیمیایی افسردگی با کاهش معنیدار سطوح کورتیزول (از ۰۷/۰±۰۱/۱ به ۱۶/۰±۳۸/۰ نانوگرم) شدند. در این مطالعه دادههای پژوهشهای مشابه پیشین در این زمینه تایید شد که نشان میدهد پروتکل UCS موجب القای تغییرات رفتاری و نوروآندوکرین در ماهی گورخری میشود که با مصرف دیازپام و نورتریپتیلین، میتوان از آنها پیشگیری کرد. همچنین این مطالعه استفاده از ماهی گورخری را به عنوان مدل در مطالعات تاثیرات رفتاری و فیزیولوژیکی استرس تقویت کرد | ||
| کلیدواژهها | ||
| افسردگی؛ نورتریپتیلین؛ پروتکل UCS؛ دیازپام؛ ماهی گورخری | ||
| موضوعات | ||
| فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان | ||
| مراجع | ||
|
Brodin T., Fick J., Jonsson M. and Klaminder J. 2013. Dilute concentrations of a psychiatric drug alter behavior of fish from natural populations. Science, 339(6121): 814–815. doi: 10.1126/ science.1226850 Calisto V., Domingues M.R.M. and Esteves V.I. 2011. Photodegrad-ation of psychiatric pharmaceut-icals in aquatic environments- Kinetics and photodegradation products. Water Research, 45(18): 6097–6106. doi: 10.1016/j.watres.20 11.09.008 Chen K., Wu M., Chen C., Xu H., Wu X. and Qiu X. 2021. Impacts of chronic exposure to sublethal diazepam on behavioral traits of female and male zebrafish (Danio rerio). Ecotoxicology and Environmental Safety, 208: 1–9 (111747). doi: 10.1016/j.ecoenv.20 20.111747 Clark D., Pazdernik N. and McGehee M. 2019. Cells and organisms. P: 2–37. In: Clark D.P., Pazdernik N.J. and McGehee M.R. (Eds.). Molecular Biology. Academic Press, UK. Egan R.J., Bergner C.L., Hart P.C., Cachat J.M., Canavello P.R., Elegante M.F., Elkhayat S.I., Bartels B.K., Tien A.K. Tien D.H., Mohnot S., Beeson E., Glasgow E., Amri H., Zukowska Z. and Kalueff A.V. 2009. Understanding behavioral and physiological phenotypes of stress and anxiety in zebrafish. Behavioural Brain Research, 205(1): 38–44. doi: 10.1016/j.bbr.20 09.06.022 Gerlai R. 2010. Zebrafish anti-predatory responses: A future for translational research? Behavioural Brain Research, 207(2): 223–231. doi: 10.1016/j.bbr.2009.10.008 Giacomini A.C.V.V., Abreu M.S., Giacomini L.V., Siebel A.M., Zimerman F.F., Rambo C.L., Mocelin R., Bonan C.D., Piato A.L., and Barcellos L.J.G. 2016. Fluoxetine and diazepam acutely modulate stress induced-behavior. Behavioural Brain Research, 296: 301–310. doi: 10.1016/j.bbr.2015.09. 027 Goessling W. and Sadler K.C. 2015. Zebrafish: An important tool for liver disease research. Gastroenterology, 149(6): 1361–1377. doi: 10.1053/j.gastro.2015.08.0 34 Gunnarsson L., Jauhiainen A., Kristiansson E., Nerman O. and Larsson D.J. 2008. Evolutionary conservation of human drug targets in organisms used for environmental risk assessments. Environmental Science and Technology, 42(15): 5807–5813. doi: 10.1021/es8005173 Horzmann K.A. and Freeman J.L. 2018. Making waves: New developments in toxicology with the zebrafish. Toxicological Sciences, 163(1): 5–12. doi: 10.109 3/toxsci/kfy044 Lachowicz J., Niedziałek K., Rostkowska E., Szopa A., Świader K., Szponar J. and Serefko A. 2021. Zebrafish as an animal model for testing agents with antidepressant potential. Life, 11(8): 1–19 (792). doi: 10.3390/life 11080792 Levin E.D., Bencan Z. and Cerutti D.T. 2007. Anxiolytic effects of nicotine in zebrafish. Physiology and Behavior, 90(1): 54–58. doi: 10.1016/j.physbeh.2006.08.026 Mandelli M., Tognoni G. and Garattini S. 1978. Clinical pharmacokinetics of diazepam. Clinical Pharmacokinetics, 3: 72–91. doi: 10.2165/00003088-19780301 0-00005 Manuel R., Gorissen M., Zethof J., Ebbesson L. O., Van De Vis H., Flik G. and Van Den Bos R. 2014. Unpredictable chronic stress decreases inhibitory avoidance learning in Tuebingen long-fin zebrafish: Stronger effects in the resting phase than in the active phase. Journal of Experimental Biology, 217(21): 3919–3928. doi: 10.1242/jeb.109736 Marcon M., Herrmann A.P., Mocelin R., Rambo C.L., Koakoski G., Abreu M.S., Conterato G.M.M., Kist L.W., Bogo M.R., Zanatta L., Barcellos L.J.G. and Piato A.L. 2016. Prevention of unpredictable chronic stress-related phenomena in zebrafish exposed to brom-azepam, fluoxetine and nortrip-tyline. Psychopharmacology, 233: 3815–3824. doi: 10.1007/s00213-01 6-4408-5 Merwar G., Gibbons J.R., Hosseini S.A. and Saadabadi A. 2023. Nortriptyline. National Center for Biotechnology Information. Retrieved June 5, 2023, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482214/ Nasereddin L., Alnajjar O., Bashar H., Abuarab S.F., Al-Adwan R., Chellappan D.K. and Barakat M. 2024. Corticosteroid-induced psychiatric disorders: Mechanisms, outcomes, and clinical implications. Diseases, 12(12): 1–18 (300). doi: 10.3390/diseases12120300 Overstreet D.H. and Wegener G. 2013. The flinders sensitive line rat model of depression-25 years and still producing. Pharmacological Reviews, 65(1): 143–155. doi: 10.1124/pr.111.005397 Piato A.L., Capiotti K.M., Tamborski A.R., Oses J.P., Barcellos L.J.G., Bogo M.R., Lara D.R., Vianna M.R. and Bonan C.D. 2011. Unpredictable chronic stress model in zebrafish (Danio rerio): Behavioral and physiological responses. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 35(2): 561–567. doi: 10.1016/j.pnpbp.2010.12.0 18 Pomara N., Willoughby L.M., Sidtis J.J., Cooper T.B. and Greenblatt D.J. 2005. Cortisol response to diazepam: Its relationship to age, dose, duration of treatment, and presence of generalized anxiety disorder. Psychopharmacology, 178: 1–8. doi: 10.1007/s00213-004-1974-8 Porsolt R.D., Le Pichon M. and Jalfre M. 1977. Depression: A new animal model sensitive to antidepressant treatments. Nature, 266(5604): 730–732. doi: 10.1038/2 66730a0 Ramsay J.M., Feist G.W., Varga Z.M., Westerfield M., Kent M.L. and Schreck C.B. 2006. Whole-body cortisol is an indicator of crowding stress in adult zebrafish, Danio rerio. Aquaculture, 258(1-4): 565–574. doi: 10.1016/j.aquacul ture.2006.04.020 Rush A.J., Trivedi M.H., Wisniewski S.R., Nierenberg A.A., Stewart J.W., Warden D., Niederehe G., Thase M.E., Lavori P.W., Lebowitz B.D., McGrath P.J., Rosenbaum J.F., Sackeim H.A., Kupfer D.J., Luther J. and Fava M. 2006. Acute and longer-term outcomes in depressed outpatients requiring one or several treatment steps: A STAR*D report. American Journal of Psychiatry, 163(11): 1905–1917. doi: 10.1176/ajp.2006.163.11. 1905 Serafini G., Hayley S., Pompili M., Dwivedi Y., Brahmachari G., Girardi P. and Amore M. 2014. Hippocampal neurogenesis, neurotrophic factors and depression: Possible therapeutic targets? CNS and Neurological Disorders-Drug Targets, 13(10): 1708–1721. doi: 10.2174/187152731 3666141130223723 Spellman T. and Liston C. 2020. Toward circuit mechanisms of pathophysiology in depression. American Journal of Psychiatry, 177(5): 381–390. doi: 10.1176/appi. ajp.2020.20030280 Stetler C. and Miller G.E. 2011. Depression and hypothalamic-pituitary-adrenal activation: A quantitative summary of four decades of research. Psychosomatic Medicine, 73(2): 114–126. doi: 10.1097/PSY.0b013e3 1820ad12b Tovote P., Fadok J.P. and Luthi A. 2015. Neuronal circuits for fear and anxiety. Nature Reviews Neuroscience, 16(6): 317–331. doi: 10.1038/nrn3945 Tran S. and Gerlai R.T. 2016. The novel tank test: Handling stress and the context specific psycho-pharmacology of anxiety. Current Psychopharmacology, 5(2): 169–179. doi: 10.2174/2211556005666160 519144414 Von Bernhardi R., Bernhardi L.E.V. and Eugenin J. 2017. What is neural plasticity? Advances in Experimental Medicine and Biology, 1015: 1–15. doi: 10.1007/ 978-3-319-62817-2_1 Wang D., Yang L., Wang J., Hu G., Liu Z., Yan D., Serikuly N., Alpyshov E.T., Demin K.A., Galstyan D.S., Strekalova T., De Abreu M.S., Amstislavskaya T.G. and Kalueff A.V. 2020. Behavioral and physiological effects of acute and chronic kava exposure in adult zebrafish. Neurotoxicology and Teratology, 79: 1–10 (106881). doi: 10.1016/j. ntt.2020.106881 WHO. 2017. Depression and Other common mental disorders: Global health estimates. World Health Organization, Switzerland. 24P. Zhao Y., Wang Z., Dai J., Chen L., Huang Y. and Zhan Z. 2012. Beneficial effects of benzo-diazepine diazepam on chronic stress-induced impairment of hippocampal structural plasticity and depression-like behavior in mice. Behavioural Brain Research, 228(2): 339–350. doi: 10.1016/j.bbr. 2011.12.013 Zhu C., Zhang T., Li Q., Chen X. and Wang K. 2023. Depression and anxiety during the COVID-19 pandemic: Epidemiology, mechanism, and treatment. Neuroscience Bulletin, 39(4): 675– 684. doi: 10.1016/j.bbr.2011.12.013 Zimmermann F., Altenhofen S., Kist L., Leite C., Bogo M., Cognato G. and Bonan C.D. 2016. Unpredictable chronic stress alters adenosine metabolism in zebrafish brain. Molecular Neurobiology, 53: 2518–2528. doi: 10.1007/s12035-015-9270-7
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 8 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 10 |
||