3.2. Dietary intake and growth rate of hamsters
Table 1 shows food and fluid consumption by the experimental
hamsters; no differences were observed between
groups, but it should be noted that the animals consumed
3.3. Biochemical parameters of hamsters
AST and ALT serum levels were performed to assess
liver function. As can be observed in Table 2, no alterations
are detected in the animal groups treated with the cholesterol
diet and/or tamarind extract, during 10 weeks, when
compared to the control group (Table 2)
The levels of fasting serum glucose for control animals
were within the normal range, but the glucose levels of
the group treated with 5% of tamarind extract (SC + E)
showed a significant decrease when compared to the
normal control (SC + W) (Table 2).
As expected, the serum total cholesterol clearly
increased in the group treated with the cholesterol-rich diet
for 10 weeks (CC + W), when compared to the normal
control (SC + W). Treatment of either the control
(SC + E) or the hypercholesterolemic groups (CC + E)
with tamarind extract, resulted in a significant decrease in
the serum total cholesterol levels, when compared with
their respective controls (SC + W and CC + W). A similar
response was also observed for serum non-HDL cholesterol
levels. Furthermore, the treatment of either group
with the tamarind extract (SC + E and CC + E) resulted
in a substantial increase in the serum HDL levels when
compared to their controls (SC + W and CC + W, respectively)
(Table 2).
Serum triglycerides also increased in the control group,
which was fed with the cholesterol rich diet (CC + W),
when compared to the normal control (SC + W). On the
other hand, both the control group (SC + E) and the
hypercholesterolemic group (CC + E) showed a significant
decrease of the triglycerides levels after treatment with the
tamarind extract (Table 2).
3.4. In vivo serum lipid peroxidation
The evaluation of lipid peroxidation products showed
that the levels of TBARS in the serum were significantly
increased in the control group submitted to a cholesterol
rich diet. In contrast, treatment of both control and hypercholesterolemic
groups with the tamarind extract led to a
significant decrease of TBARS (Fig. 4).
3.5. Antioxidant status in serum and liver of experimental
animals
The cholesterol-rich diet showed a significant decrease
in the activity of GPx in serum, but not in the liver.
Table 1
Mean of food and liquid intake daily and weigh of hamsters prior and after treatment
SC + W SC + E CC + W CC + E
Food consumption (g/animal/day) 48 ± 4 43 ± 11 50 ± 1 49 ± 4
Fluid consumption (ml/animal/day) 138 ± 46 60 ± 19* 122 ± 51 58 ± 21*
Increased in body weight (g) Initial 138.4 ± 16.7 133.9 ± 15.6 123.4 ± 20.0 122.0 ± 23.9
Final 160.7 ± 11.8 167.1 ± 8.7 163.2 ± 7.5 168.4 ± 11.8
W: water; E: 5% tamarind extract; SC: chow without cholesterol; CC: chow with cholesterol. Values are means ± SD, n = 6. * P < 0.01.
Table 2
Effect of tamarind extract on serum biochemistry parameters of hamsters fed with high cholesterol diets
SC + W SC + E CC + W CC + E
AST (U/l) 44.40 ± 14.41 44.14 ± 17.58 41.80 ± 18.3 35.61 ± 9.3
ALT (U/l) 50.07 ± 12.02 36.68 ± 8.04 40.44 ± 3.95 39.84 ± 6.44
Glucose (mg/dl) 103 ± 18.8 74 ± 7.1* 114.59 ± 15.47 97.33 ± 8.17
Total cholesterol (mg/dl) 153 ± 22.8 125.05 ± 13.37* 259 ± 34.2 129.77 ± 11.88**
HDL cholesterol (mg/dl) 48.19 ± 8.68 81.5 ± 3.1* 45.29 ± 4.35 73.22 ± 5.2**
Non-HDL cholesterol (mg/dl) 105.3 ± 14.2 43.6 ± 10.3* 214.6 ± 29.8 56.6 ± 6.7**
Triglycerides (mg/dl) 380 ± 74.2 183 ± 29.5* 520 ± 74.8 204 ± 25.9**
W: water; E: 5% tamarind extract; SC: chow without cholesterol; CC: chow with cholesterol. Values are means ± SD, n = 6. In each vertical column with
asterisk (*) mean differ significantly from normal control (SC + W) or (**) differ significantly from hypercholesterolemic control (CC + W), P < 0.01.
3.2. Dietary intake and growth rate of hamstersTable 1 shows food and fluid consumption by the experimentalhamsters; no differences were observed betweengroups, but it should be noted that the animals consumed3.3. Biochemical parameters of hamstersAST and ALT serum levels were performed to assessliver function. As can be observed in Table 2, no alterationsare detected in the animal groups treated with the cholesteroldiet and/or tamarind extract, during 10 weeks, whencompared to the control group (Table 2)The levels of fasting serum glucose for control animalswere within the normal range, but the glucose levels ofthe group treated with 5% of tamarind extract (SC + E)showed a significant decrease when compared to thenormal control (SC + W) (Table 2).As expected, the serum total cholesterol clearlyincreased in the group treated with the cholesterol-rich dietfor 10 weeks (CC + W), when compared to the normalcontrol (SC + W). Treatment of either the control(SC + E) or the hypercholesterolemic groups (CC + E)with tamarind extract, resulted in a significant decrease inthe serum total cholesterol levels, when compared withtheir respective controls (SC + W and CC + W). A similarresponse was also observed for serum non-HDL cholesterollevels. Furthermore, the treatment of either groupwith the tamarind extract (SC + E and CC + E) resultedin a substantial increase in the serum HDL levels whenเมื่อเทียบกับตัวควบคุมของพวกเขา (SC + W และ CC + W ตามลำดับ)(ตารางที่ 2)ไตรกลีเซอไรด์ในซีรั่มเพิ่มขึ้นในกลุ่มควบคุมซึ่งถูกเลี้ยง ด้วยคลอเรสเตอรอลอุดมไปด้วยอาหาร (CC + W),เมื่อเทียบกับการควบคุมปกติ (SC + W) ในการมืออื่น ๆ ทั้งควบคุมกลุ่ม (SC + E) และกลุ่ม hypercholesterolemic (CC + E) แสดงให้เห็นสำคัญลดระดับไตรกลีเซอไรด์หลังการรักษาด้วยการสารสกัดจากมะขาม (ตาราง 2)3.4. เซรั่มในร่างกายไขมัน peroxidationแสดงให้เห็นว่าการประเมินผลผลิตภัณฑ์ peroxidation ของไขมันระดับของ TBARS ในซีรั่มได้อย่างมากเพิ่มขึ้นในกลุ่มควบคุมที่ส่งไปเป็นคอเลสเตอรอุดมไปด้วยอาหาร ในความคมชัด รักษาควบคุมทั้งสอง และ hypercholesterolemicกลุ่มที่ มีสารสกัดจากมะขามที่นำไปสู่การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของ TBARS (4 รูป)3.5 สถานะสารต้านอนุมูลอิสระในซีรั่มและตับของทดลองสัตว์อาหารที่อุดมไปด้วยคอเลสเตอรที่แสดงให้เห็นว่าการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกิจกรรมของ GPx ในซีรั่ม แต่ไม่ ในตับตารางที่ 1ความหมายของการบริโภคอาหารและของเหลวทุกวัน และมีน้ำหนัก ของแฮมสเตอร์ก่อน และ หลังการรักษาSC + W SC + E CC + W CC + Eอาหารปริมาณ (กรัมต่อสัตว์ต่อวัน) 48 4 43 ±± 11 50 ± 1 49 ± 4ปริมาณการใช้ของเหลว (มล.สัตว์/วัน) 138 ± 46 60 ± 19 * 122 ± 51 58 ± 21 *เพิ่มน้ำหนักตัว (กรัม) 138.4 เริ่มต้น±± 16.7 133.9 15.6 123.4 20.0 122.0 ±± 23.9สุดท้าย 160.7 ± 11.8 167.1 8.7 163.2 ±± 7.5 168.4 ± 11.8W:น้ำ E:สารสกัดจากมะขาม 5% SC: เชาไม่ มีคอเลสเตอร CC: เชาว์กับคอเลสเตอร มีค่าหมายถึง± SD, n = 6 * P < 0.01ตารางที่ 2สารสกัดจากผลมะขามบนพารามิเตอร์ชีวเคมีของซีรั่มของแฮมสเตอร์ที่เลี้ยง ด้วยอาหารไขมันสูงSC + W SC + E CC + W CC + EAST (U/l) 44.40 14.41 44.14 ±± 17.58 41.80 18.3 35.61 ลานบา±± 9.3ALT (U/l) 50.07 12.02 36.68 ±± 8.04 40.44 ± 3.95 39.84 ± 6.44กลูโคส (mg/dl) 103 ±± 15.47 97.33 7.1* 114.59 ±± 18.8 74 8.17รวมคอเลสเตอร (mg/dl) 153 ± 22.8 125.05 ± 13.37* 259 34.2 129.77 ±± 11.88* *HDL คอเลสเตอร (mg/dl) 48.19 8.68 81.5 ±± 3.1* 45.29 ± 4.35 73.22 ± 5.2* *HDL เป็นคอเลสเตอร (mg/dl) 105.3 ± 14.2 43.6 ± 10.3* 214.6 29.8 56.6 ±± 6.7* *ไตรกลีเซอไรด์ (mg/dl) 380 74.2 183 ±± 29.5* 520 74.8 204 ±± 25.9* *W:น้ำ E:สารสกัดจากมะขาม 5% SC: เชาไม่ มีคอเลสเตอร CC: เชาว์กับคอเลสเตอร มีค่าหมายถึง± SD, n = 6 ในแต่ละคอลัมน์แนวตั้งเครื่องหมายดอกจัน (*) หมายความว่า แตกต่างอย่างมากจากปกติควบคุม (SC + W) หรือ (*) แตกต่างอย่างมากจากการควบคุม hypercholesterolemic (CC + W), P < 0.01
การแปล กรุณารอสักครู่..
