对神经活性植物提取物及其生物活性成分的剂量反应评估,使用小电极阵列 (MEA) 在大鼠初级皮质培养中的记录
Regina G D M van Kleef1, J Pepijn Wopken1, Julie Krzykwa2
1Neurotoxicology Research Group, Division of Toxicology, Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands.
Pharmaceutical biology
|November 8, 2025
概括
植物提取物可以影响大脑活动,其中一些抑制神经元功能,而另一些则引起过度兴奋. 这项研究揭示了植物安全评估中的各种神经活性潜力和复杂性.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 药理学 药理学是指药理学的学科.
- 毒理学 毒理学 毒理学
背景情况:
- 在全球范围内,植物产品的使用量正在上升.
- 尽管常见的安全感知,植物可以拥有神经调节效应.
- 了解植物的神经活性潜力对于危害特征的描述至关重要.
研究的目的:
- 为了评估13种植物提取物的神经活性潜力.
- 为了比较8种提取物及其主要生物活性成分的影响.
- 描述神经网络上植物提取物的剂量反应关系.
主要方法:
- 原始大鼠皮质培养物被用于"体外"研究.
- 微电极阵列 (MEA) 的记录评估了神经元网络功能.
- 确定了植物提取物暴露的剂量反应关系.
主要成果:
- 五种提取物 (乳,乌斯内亚,绿茶,阿里斯托洛基亚,埃菲德拉) 轻微抑制了神经元活动.
- 四种提取物 (tripterygium,yohimbe, kratom, kava) 强烈抑制了神经元活动,没有观察到效应水平 (NOEL) 为1-5μg/mL.
- 四种提取物 (石,蓝,金,) 诱导过度兴奋或加剧网络爆发,具有0.25-0.5μg/mL的强有力的NOEL.
结论:
- 植物提取物及其成分表现出多样化的神经活性.
- 观察到不同的神经元活动表型,表明了复杂的作用机制.
- 植物产品的危害评估需要仔细考虑其多样化的神经活性特征.


