نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ،پژوهشکده کشاورزی هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 دکترا، پژوهشکده کشاورزی هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

3 استادیار ، موسسه واکسن و سرم سازی رازی

4 کار شناس ارشد ، پژوهشکده کشاورزی هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف مطالعه اثر پرتوتابی گاما بر دز کشندگی زهر زنبورعسل انجام شد. روشها: نمونه های زهر با دزهای 0، 2، 4، 6 و 8 کیلوگری گاما پرتوتابی شد. قبل و بعد از پرتوتابی مقدار مالون‌دی‌آلدئید و پروتئین حقیقی زهر تعیین شد. با استفاده از الکتروفورز ژل پلی‌آکریلامید زیرواحدهای پروتئینی زهر مطالعه شد. سنجش ترکیبات آلرژن زهر زنبور عسل به‌وسیله دستگاه HPLC انجام شد. برای تعیین دز کشندگی 50 درصد زهر فراوری شده 80 سر همستر در 5 گروه با 4 تکرار گروه‌بندی شد. مقدار 5/0، 75/0، 1 و 2 میلی‌گرم زهر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی تزریق و میزان مرگ و میر موش‌ها ثبت و دز کشندگی 50 درصد محاسبه شد. جهت انجام آزمایش بافت‌شناسی بافت کبد در فرمالین 10 درصد تثبیت شد و پس از فالب‌گیری و برش‌گیری با رنگ هماتوکسلین-ائوزین رنگ آمیزی شد. داده‌های آزمایشی در قالب طرح آزمایشی کاملاً تصادفی با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS آنالیز شد. نتیجه: پرتوتابی با دز 4 و 6 کیلوگری سبب کاهش مقدار فسفولیپاز و افزایش زیرواحدهای پروتئینی کوچک شد (05/0P<). استفاده از پرتوتابی با دز 6 و 8 کیلوگری سبب افزایش 34 درصدی دز کشندگی 50 درصد شد (05/0P<). طبق نتایج بافت‌شناسی، زهر زنبورعسل پرتوتابی شده با دز 4 و 6 کیلوگری سبب کاهش ادم و پرخونی هپاتوسیت‌ها شد. بحث: دز 6 کیلوگری پرتو گاما با حذف عوامل آلرژن می تواند برای کاهش سمیت زهر زنبور عسل استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of gamma irradiation on allergen compounds and and lethality of bee venom in a hamster animal model

نویسندگان [English]

  • parvin shawrang 1
  • fateme abbasi 2
  • Fatame Tahoori 3
  • hamed askari 4

1 Associate Professor, Nuclear Agriculture Research Institute, Nuclear Science and Technology Research Institute

2 Ph.D., Nuclear Agriculture Research Institute, Nuclear Science and Technology Research Institute

3 Assistant Professor, Razi Vaccine and Serum Institute

4 Senior expert, Nuclear Agriculture Research Institute, Nuclear Science and Technology Research Institute

چکیده [English]

Introduction:This study was done to investigate the effects of gamma irradiation on lethal dose 50% (LD50) of honey bee venom. Methods:Venom samples were irradiated at doses of 0,2,4,6 and 8 kGy . Malondialdehyde level and true protein concentration were determined pre- and post-irradiation. Protein subunits of venom was detected by polyacrylamide gel electrophoresis. Allergen compounds were measured using HPLC technique. Lethal dose 50% (LD50) was determined using in vivo trial. Eighty hamsters were allocated to 5 treatments and 4 replicates in a CRD design. Venom solution at dose of 0.5, 0.75, 1 and 2 mg/Kg BW were injected intra peritoneal and mortality recorded then LD50 was computed by Spearman–Karber method. In the final of study, hamsters liver samples collected and fixed in 10% formalin. Liver samples were sliced, fixed and stained by hematoxylin and eosin. Data were analyzed by SAS Software. Result: The results showed that true protein content and malondialdehyde level in irradiated samples had no differ with the control group (P>0.05). Electrophoresis patterns and HPLC results showed that irradiation at doses of 4 and 6 kGy decreased phospholipase amount and increase the low subunits of protein (P<0.05). Irradiation at doses of 6 and 8 kGy increased LD50 by 34%. Based on the histology results, irradiation of honey bee venom at dose of 4 and 6 kGy could decrease the inflammation of hepatocytes and vein hyperemia in liver. Discussion: Irradiation at dose of 6 kGy by removing allergens can be used to reduce the toxicity of bee venom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Honey bee venom
  • Irradiation
  • Lethal dose
  • Toxicity
ASTM, )1984(. Method for Using The Fricke Dosimeter to Measure Absorbed Dose in Water. ASTM Standard E 1026.
Badria, F., Fathy, H.M., Fatehe, A.S. and Ghazy, M.G. (2017). Honey and Its Products. Chemical, Biological and Therapeutic Applications, Grin Verlag. 268 Pp.
Munich. Bogdanov, S. (2016). Bee Venom: Production, Composition, Quality. The Bee Venom Book, Chapter 1, Muehlethurnen, Switzerland.
Ciesla, K., Salmieri, S., Lacroix, M., Le Tien, C. (2004). Gamma irradiation influence on physical properties of milk proteins. Radiation Physics and Chemistry 71: 93–97.
Costa H, Boni-Mitake M, Souza C.F. and Rogero J.R. (1999). Effects of gamma radiation on bee venom: preliminary studies. VII General Congress on Nuclear Energy, Belo Horizonte, MG, Brazil. 
El Bakary, N.M., Alsharkawy, A.Z., Shouaib, Z.A., and Barakat, E.M.S. (2020). Role of Bee Venom and Melittin on Restraining Angiogenesis and Metastasis in γ-Irradiated Solid Ehrlich Carcinoma-Bearing Mice. Integr Cancer Ther. 19: 1-13.
Puchala, M., and Schessler, H. (1993). Oxygen effect in the radiolysis of proteins. International Journal of Radiation Biology, 64: 149–156.
Ramakrishnan, M.A. (2016). Determination of 50% endpoint titer using a simple formula. World J Virol.  12; 5(2):85-6.
Sadeghi,A.A., Shawrang, P., and Aminafshar, M. (2011). Analysis of Biological Components. 1th edn. Islamic Azad University Science and Research Branch Publications, 537 Pp. Tehran.