Gliotoxina

…tanto in vitro como in vivo. Debería prestarse más atención a esta micotoxina debido a sus polifacéticas propiedades tóxicas. Referencias Para artículos de referencia, envíenos un correo electrónico a info@realtimelab.com

アフラトキシン情報

…al, 2007)。 重度の肝不全の兆候が見られたため、4頭が死亡、5頭が安楽死させられた。 汚染されたドッグフードからは223-579ppbのアフラトキシンB1が検出された。 肝臓の剖検検体のアフラトキシンM1(代謝物)の濃度は0.6-4.4ppbであった。 肝病理には、肝硬変、リピドーシス、門脈線維形成、胆道過形成が含まれ、肝臓への中毒性障害と診断された。 馬は牛よりもアフラトキシンの悪影響を受けやすい。 馬のこの病気は、飼料摂取量の減少、体重の減少、肝障害、中心葉性肝障害、脳、腎臓、心臓の障害を特徴とする。 死亡前の行動変化には、好戦的、傾眠、過度のあくび、頭を押す、旋回する、あてもなく歩く、さらには失明などがある(Hintz, 1990)。 ミトコンドリア損傷とアフラトキシン ミトコンドリアの損傷はミトコンドリア病につながる可能性があり、老化のメカニズムに関与している可能性もある。 そのダメージは、ミトコンドリアDNA(付加体や突然変異)、ミトコンドリア膜、細胞死の増加(アポトーシス)、エネルギー産生(ATPの産生)の妨害などである(Wallace, 1997; Thrasher, 2000)。 アフラトキシンB1は肝発癌の際、核DNAよりもミトコンドリアDNA(mitDNA)を優先的に攻撃する(Niranjanら、1982、1986)。 MitDNAは、ミトコンドリアの転写と翻訳に影響を及ぼすDNA付加体から、アフラトキシコーシス耐性のげっ歯類では保護されている(Meki et al, 2002)。 このマイコトキシンは、ADPリン酸化、FADおよびNAD結合酸化基質(Sajan, 1986)およびa-ケトグルタル酸-コハク酸シトクロム還元酵素(Obasi, 2002)のエネルギー結合機能を変化させる。 ミトコンドリアの超微細構造変化を引き起こし(Shanksら、1986;Rainbowら、1994);また、ミトコンドリア指向性のアポトーシスを誘導する(Pasupathyら、1999;Mekiら、2001;Baronら、2000)。 したがって、ミトコンドリアの破壊は、標準的な医学的診断から逃れられるさまざまな臓器の機能障害や付随する症状を引き起こす可能性がある。 例えば、ある種のミトコンドリア病は、核がその領域のエネルギー不足を感知する能力から生じると考えられている。 核は、近くにあるミトコンドリアの複製を誘発することで、電力不足(ATPの不足など)を補おうとする。 残念ながら、この反応は局所的なエネルギー不足を引き起こしているミトコンドリアそのものの複製を促進し、問題をさらに悪化させる(さらに詳しい情報はWallace, 1997を参照)。…

Clinical Test Panel

…present in mold contaminated buildings. Testing is done using competitive ELISA, a very sensitive method for detection using antibodies prepared against the Mycotoxins. Molecular Fungal Testing Molecular Fungal Testing uses…