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1.
J Neurosci ; 30(9): 3220-6, 2010 Mar 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-20203181

RESUMO

The inflammatory response is thought to contribute to secondary damage after spinal cord injury (SCI). Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) play an important role in the onset and resolution of inflammation. Arachidonic acid (AA), an omega-6 PUFA, contributes to the initiation of inflammatory responses, whereas docosahexaenoic acid (DHA), an omega-3 PUFA, has antiinflammatory effects. Therefore, decreasing AA and increasing DHA levels after SCI might be expected to attenuate inflammation after SCI and promote tissue protection and functional recovery. We show here that daily oral administration of fenretinide after spinal cord contusion injury led to a significant decrease in AA and an increase in DHA levels in plasma and injured spinal cord tissue. This was accompanied by a significant reduction in tissue damage and improvement in locomotor recovery. Fenretinide also reduced the expression of proinflammatory genes and the levels of oxidative stress markers after SCI. In addition, in vitro studies demonstrated that fenretinide reduced TNF-alpha (tumor necrosis factor-alpha) expression by reactive microglia. These results demonstrate that fenretinide treatment after SCI can reduce inflammation and tissue damage in the spinal cord and improve locomotor recovery. These beneficial effects may be mediated via the ability of fenretinide to modulate PUFA homeostasis. Since fenretinide is currently in clinical trials for the treatment of cancers, this drug might be a good candidate for the treatment of acute SCI in humans.


Assuntos
Anti-Inflamatórios/farmacologia , Ácidos Graxos Insaturados/metabolismo , Fenretinida/farmacologia , Fármacos Neuroprotetores/farmacologia , Recuperação de Função Fisiológica/efeitos dos fármacos , Traumatismos da Medula Espinal/tratamento farmacológico , Administração Oral , Animais , Anti-Inflamatórios/uso terapêutico , Anticarcinógenos/farmacologia , Anticarcinógenos/uso terapêutico , Ácido Araquidônico/antagonistas & inibidores , Ácido Araquidônico/sangue , Biomarcadores/metabolismo , Citoproteção/efeitos dos fármacos , Citoproteção/fisiologia , Modelos Animais de Doenças , Ácidos Docosa-Hexaenoicos/agonistas , Ácidos Docosa-Hexaenoicos/sangue , Esquema de Medicação , Feminino , Fenretinida/uso terapêutico , Regulação da Expressão Gênica/efeitos dos fármacos , Regulação da Expressão Gênica/fisiologia , Mediadores da Inflamação/antagonistas & inibidores , Mediadores da Inflamação/metabolismo , Camundongos , Camundongos Endogâmicos BALB C , Microglia/efeitos dos fármacos , Microglia/metabolismo , Degeneração Neural/tratamento farmacológico , Degeneração Neural/fisiopatologia , Degeneração Neural/prevenção & controle , Fármacos Neuroprotetores/uso terapêutico , Estresse Oxidativo/efeitos dos fármacos , Estresse Oxidativo/fisiologia , Recuperação de Função Fisiológica/fisiologia , Traumatismos da Medula Espinal/metabolismo , Traumatismos da Medula Espinal/fisiopatologia , Fator de Necrose Tumoral alfa/antagonistas & inibidores , Fator de Necrose Tumoral alfa/metabolismo
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