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要約 ニューロンは人間の生理学において重要な役割を果たし、認知機能において重要な役割を担っています。しかし、ニューロンの機能不全は神経変性疾患を引き起こします。パーキンソン病(PD)は、高齢者の間で最も顕著な神経変性疾患の1つであり、産業革命以降、過去数十年で四倍に増加しており、今後数年間で疑われる症例が増加することが予想されています。これは、ミトコンドリアの機能不全とレビー小体の形成によって特徴付けられ、これは中脳の黒質部におけるドーパミン(DA)ニューロンに沈着した誤って折りたたまれたアルファシヌクレイン蛋白質の集合体の結果であり、シナプス伝達を妨げます。ドーパミン(DA)ニューロンにおける神経毒性は、農薬、重金属、大気汚染など、さまざまな環境因子によって引き起こされる可能性があり、遺伝的要因や加齢に伴う要因の寄与は最小限です。治療介入の進展にもかかわらず、PDは主に血液脳関門(BBB)が引き起こす課題のため、依然として制御手段を回避しています。運動やレボドパなどの薬物治療といった従来の治療法が一般的に用いられていますが、依然として治療法は存在せず、新たなパーキンソン病研究のフロンティアを探求する必要があります。ナノテクノロジーは、200nm未満の材料の利用を指し、これによりBBBを容易に越えることができます。ナノ材料は、その高い表面積対体積比により、PD治療に有益な特異な特性を示す可能性があります。植物は、クルクミン、6-ジンゲロール、6-ショウガオールなど、抗酸化作用および抗炎症作用を持つ多様なフィトケミカルを含んでいます。これらの化合物は、植物製造されたナノ粒子の効果的なキャッピングおよび安定化剤として機能する可能性があります。ショウジョウバエ(Drosophila melanogaster)は、人間との相同性、短い世代時間、および扱いやすさのために多くの研究の標準的な動物モデルです。その実行可能性のために、このパーキンソン誘発モデルに関して数多くのナノフォーミュレーションに基づく研究が行われています。このレビューでは、主要な環境因子によるPDにおける神経毒性のメカニズムとPDモデルにおける最近のナノテクノロジー治療法を強調します。
Banu et al. (Mon,) はこの問題を研究しました。