Pharmacologic modulation of brain metabolism by valproic acid can induce a neuroprotective environment
Notice bibliographique
Résumé
OBJECTIVE: Traumatic brain injury (TBI) is a leading cause of trauma-related morbidity and mortality. Valproic acid (VPA) has been shown to attenuate brain lesion size and swelling within the first few hours following TBI. Because injured neurons are sensitive to metabolic changes, we hypothesized that VPA treatment would alter the metabolic profile in the perilesional brain tissues to create a neuroprotective environment. METHODS: We subjected swine to combined TBI (12-mm cortical impact) and hemorrhagic shock (40% blood volume loss and 2 hours of hypotension) and randomized them to two groups (n = 5/group): (1) normal saline (NS; 3× hemorrhage volume) and (2) NS-VPA (NS, 3× hemorrhage volume; VPA, 150 mg/kg). After 6 hours, brains were harvested, and 100 mg of the perilesional tissue was used for metabolite extraction. Samples were analyzed using reversed-phase liquid chromatography-mass spectrometry in positive and negative ion modes, and data were analyzed using MetaboAnalyst software (McGill University, Quebec, Canada). RESULTS: In untargeted reversed-phase liquid chromatography-mass spectrometry analysis, we detected 3,750 and 1,955 metabolites in positive and negative ion modes, respectively. There were no significantly different metabolites in positive ion mode; however, 167 metabolite features were significantly different (p < 0.05) in the negative ion mode, which included VPA derivates. Pathway analysis showed that several pathways were affected in the treatment group, including the biosynthesis of unsaturated fatty acids (p = 0.001). Targeted amino acid analysis on glycolysis/tricarboxylic acid (TCA) cycle revealed that VPA treatment significantly decreased the levels of the excitotoxic amino acid serine (p = 0.001). CONCLUSION: Valproic acid can be detected in perilesional tissues in its metabolized form. It also induces metabolic changes in the brains within the first few hours following TBI to create a neuroprotective environment.
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Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».