Efectul anti-oboseală al polifenolilor (-)-epigalocatechin-3 din ceai verde (EGCG)

Mar 20, 2022

Yu-song Teng, Di Wu


Școala de Educație Fizică, Universitatea Normală Liaoning, Dalian, PR China


Pentru mai multe informații:ali.ma@wecistanche.com




ABSTRACT


Context: (-)-Epigalocatechin-3-galatul (EGCG) este cel mai abundent dintre polifenolii de ceai verde care prezintă o varietate de bioactivități. Obiectivul acestui studiu a fost evaluareaefect anti-obosealăa EGCG prin exerciții de înot forțat. Materiale și metode: șoarecii au fost împărțiți într-un grup de control și trei grupuri tratate cu EGCG. Grupul de control a fost administrat cu apă distilată și grupurile tratate cu EGCG au fost administrate cu diferite doze de EGCG (50, 100 și 200 mg/kg) prin gavaj oral timp de 28 de zile. În ultima zi a experimentului, a fost efectuat exercițiul de înot forțat și au fost măsurați parametrii biochimici corespunzători. Rezultate: Datele au arătat că EGCG a prelungit timpul de înot exhaustiv, scăzând nivelurile de acid lactic din sânge, azot ureic seric, creatinkinaza serică și malondialdehidă, care au fost însoțite de o creștere corespunzătoare a conținutului de glicogen hepatic și muscular și de superoxid dismutază, catalază. și activitățile glutation peroxidază. Concluzii: Acest studiu a indicat că EGCG a avut unanti obosealaefect.


Cuvinte cheie: epigalocatechin-3-galat, anti-oboseală, parametri biochimici, exerciții de înot forțat, șoareci




Cistanche

INTRODUCERE


Oboseală, definită ca oboseală fizică și/sau mentală rezultată din efort, este o incapacitate de a continua exercițiul la aceeași intensitate, cu o deteriorare a performanței.[1]Obosealăpot fi clasificate ca secundare, fiziologice sau cronice. Secundarobosealărezultă din somn tulburat, depresie, efort excesiv și efecte secundare ale medicamentelor.Oboseala fiziologicăeste cauzată de odihnă inadecvată, efort fizic sau efort mental.[2] Oboseala cronică sau acumulată poate afecta performanța unui individ. În plus, oboseala acumulată pe termen lung poate duce la Karoshi (moarte ca urmare a suprasolicitarii).[3] În timpul exercițiilor fizice intense, fluxul de oxigen către mușchii scheletici activi crește, ceea ce duce la creșterea producției și acumulării de specii reactive de oxigen în exces (ROS).[4] Scurgerile de electroni din lanțul de transport de electroni mitocondrial, reacția xantinoxidazei, oxidarea hemoglobinei și neutrofilele activate au fost identificate ca surse majore de generare intracelulară de ROS în timpul exercițiului.[5] Acumularea de ROS va pune organismul într-o stare de stres oxidativ și poate provoca vătămări organismului prin atacul moleculelor mari și a organelor celulare, ducând la oboseală fizică.[6]


Studiile anterioare au arătat, de asemenea, că exogenantioxidantidin dietă interacționează cu antioxidanții endogeni pentru a forma o rețea antioxidantă cooperantă, prevenind stresul oxidativ indus de efort și reducândoboseala fizicaprin eliminarea radicalilor liberi și a ROS.[7] Ceaiul verde, făcut din frunzele recoltate de Camellia sinensis care au suferit o oxidare minimă, a fost utilizat pe scară largă atât ca băutură, cât și ca medicament în majoritatea țărilor din Asia, inclusiv China, Japonia, Thailanda și Vietnam.[8] Ceaiul verde s-a dovedit a avea efecte biologice benefice, cum ar fi prevenirea cancerelor, a bolilor cardiovasculare, a cariilor dentare, a obezității, a diabetului zaharat și a îmbunătățirii sistemului imunitar.[9] Se crede că efectele benefice ale ceaiului verde sunt mediate de polifenolii săi, care pot reprezenta până la 30% din greutatea uscată a ceaiului verde.[10] Polifenolii din ceaiul verde includ în principal (-)-epigalocatechin-3-galat (EGCG), (-)-epigalocatechin (EGC), (-)-epicatechina (EC), (-)-epicatechina galat (ECG) și catechina . Cel mai abundent polifenol din ceaiul verde este EGCG, care s-a demonstrat că prezintă bioactivități precum antioxidant, anticancer, anti-obezitate, antibacterian, hepatoprotector, neuroprotector și altele.[11,12] Cu toate acestea, puține informații despreefect anti-obosealăde EGCG este cunoscută în prezent. Prin urmare, studiul de față a fost conceput pentru a evaluaefect anti-obosealăde EGCG prin exercițiul de înot forțat al șoarecilor.


Design experimental


După două săptămâni de aclimatizare, animalele au fost împărțite în patru grupuri, fiecare constând din 12 șoareci. Grupul martor (C): animalele au fost administrate cu apă distilată (1,5 ml) prin gavaj oral o dată pe zi timp de 28 de zile. Grupul tratat cu EGCG (LET) cu doză mică: animalelor li s-a administrat soluție EGCG (50 mg/kg greutate corporală) prin gavaj oral o dată pe zi timp de 28 de zile. Grupul tratat cu EGCG cu doză medie (MET): animalele au fost administrate cu soluție de EGCG (100 mg/kg greutate corporală) prin gavaj oral o dată pe zi timp de 28 de zile. Grupul tratat cu EGCG (HET) cu doze mari: animalelor li s-a administrat soluție de EGCG (200 mg/kg greutate corporală) prin gavaj oral o dată pe zi timp de 28 de zile. Soluția EGCG a fost preparată prin dizolvarea acesteia în 1,5 ml de apă distilată. Greutatea corporală a fost măsurată o dată pe săptămână. După 28 de zile, a fost efectuat exercițiul de înot forțat și parametrii biochimici corespunzători, cum ar fi BLA, SUN, SCK, glicogenul tisular, SOD, GPx și MDA au fost măsurați folosind kituri adecvate.


Exercițiu de înot forțat


La o oră după tratamentul final, exercițiul de înot forțat a fost efectuat așa cum s-a descris anterior, cu unele modificări.[1,3] Pe scurt, șoarecii s-au exercitat în piscina din plastic acrilic (50 cm × 50 cm × 40 cm) umplută cu apă ( 25 ± 2 grade) până la o adâncime de 30 cm. O șaibă de oțel (7 la sută din greutatea corpului) a fost încărcată pe rădăcina cozii fiecărui șoarece. Epuizarea a fost determinată atunci când animalele nu au putut rămâne sub suprafața apei timp de 10 s. Timpul de înot exhaustiv a fost folosit ca indice al toleranței la efort.


Analiza parametrilor biochimici


După încheierea exercițiului de înot forțat, șoarecii epuizați au fost sacrificați prin decapitare sub anestezie cu eter, iar apoi probele de sânge au fost colectate și centrifugate (3,000 × g, 15 min) pentru determinarea BLA, SUN, și SCK. Splinele, inimile, ficatul și mușchiul scheletic al membrelor posterioare au fost disecate și spălate în soluție salină rece ca gheață, uscată. Apoi au fost cântărite splinele, inimile și ficatul și au fost calculate greutățile lor în raport cu greutățile corporale finale (indicele organelor). Ficatul și mușchiul scheletic al membrelor posterioare au fost omogenizate în tampon Tris-HCl, apoi omogenatele au fost centrifugate (4,000 × g, 20 min, 4 grade) și supernatantul limpede a fost utilizat pentru determinarea glicogenului, SOD, GPx, CAT, MDA. Toți parametrii biochimici au fost determinați folosind truse de diagnosticare comerciale, urmând instrucțiunile recomandate de producător.


analize statistice


Analizele statistice au fost efectuate folosind software-ul statistic SPSS 13.0. Rezultatele sunt exprimate ca medie ± SD. Testul t al studentului a fost utilizat pentru compararea a două grupuri. Comparația multigrup a fost efectuată prin ANOVA unidirecțional urmată de un test Tukey pentru analiză post-hoc. Valorile probabilității P < 0.05="" au="" fost="" considerate="">


Acteoside of Cistanche

REZULTATE


Efectele (-)-epigalocatechin-3-galat asupra greutății corporale și indicilor organelor la șoareci


După cum se arată în Tabelul 1, în timpul experimentelor, greutățile corporale, indicele ficatului, indicele inimii și indicele splinei din grupurile LET, MET și HET nu au fost diferite semnificativ de cele ale grupului C (P > 0. 05), ceea ce înseamnă că EGCG nu are efecte asupra greutății corporale și raportului de greutate al organului.


Efectul (-)-epigalocatechin-3-galat asupra timpilor exhaustivi de înot a șoarecilor


După cum se arată în Figura 1, în comparație cu grupul C, timpii de înot exhaustiv ai grupurilor LET, MET și HET au fost semnificativ mai lungi (P <0.05). în="" comparație="" cu="" grupul="" let,="" timpii="" de="" înot="" exhaustiv="" ai="" grupurilor="" met="" și="" het="" au="" fost="" semnificativ="" mai="" lungi="" (p="">< 0,05).="" efectul="">


Epigalocatechin-3-galat la nivelurile unor parametri biochimici ai sângelui la șoareci


După cum se arată în Figura 2, în comparație cu grupul C, nivelurile BLA și SUN ale grupurilor LET, MET și HET, precum și nivelurile SCK ale grupurilor MET și HET, au fost semnificativ mai mici (P < {{1}="" }.05).="" comparativ="" cu="" grupul="" let,="" nivelurile="" bla="" ale="" grupurilor="" met="" și="" het,="" precum="" și="" nivelurile="" sun="" și="" sck="" ale="" grupurilor="" het,="" au="" fost="" semnificativ="" mai="" mici="" (p=""><>


Efectele (-)-epigalocatechin-3-galat asupra conținutului de glicogen hepatic și muscular la șoareci


După cum se arată în Figura 3, în comparație cu grupul C, conținutul de glicogen hepatic al grupurilor LET, MET și HET, precum și conținutul de glicogen muscular al grupurilor MET și HET, au fost semnificativ mai mari (P < 0="" .05).="" în="" comparație="" cu="" grupul="" let,="" conținutul="" de="" glicogen="" al="" grupelor="" met="" și="" het,="" precum="" și="" conținutul="" de="" glicogen="" muscular="" al="" grupurilor="" het,="" au="" fost="" semnificativ="" mai="" mari="" (p=""><>


Efectul (-)-epigalocatechin-3-galat asupra activităților superoxid dismutazei în ficat și mușchi la șoareci


După cum se arată în Figura 4, în comparație cu grupul C, activitățile SOD în ficat și mușchi ale grupurilor LET, MET și HET au fost semnificativ mai mari (P <0.05). în="" comparație="" cu="" grupul="" let,="" activitățile="" sod="" în="" ficat="" ale="" grupurilor="" met="" și="" het,="" precum="" și="" activitățile="" sod="" în="" mușchi="" ale="" grupurilor="" het,="" au="" fost="" semnificativ="" mai="" mari="" (p=""><>


Efectul (-)-epigalocatechin-3-galat asupra activităților glutation peroxidazei în ficat și mușchi la șoareci


După cum se arată în Figura 5, în comparație cu grupul C, activitățile GPx în mușchi ai grupurilor LET, MET și HET, precum și activitățile GPx în ficat din grupurile MET și HET, au fost semnificativ mai mari (P < {{="" 1}}.05).="" comparativ="" cu="" grupul="" let,="" activitățile="" gpx="" în="" ficat="" ale="" grupelor="" het,="" precum="" și="" activitățile="" gpx="" în="" mușchiul="" grupurilor="" met="" și="" het,="" au="" fost="" semnificativ="" mai="" mari="" (p=""><>


Efectul (-)-epigalocatechin-3-galat asupra activităților catalazei în ficat și mușchi la șoareci


După cum se arată în Figura 6, în comparație cu grupul C, activitățile CAT în ficat și mușchi ale grupurilor LET, MET și HET au fost semnificativ mai mari (P <0.05). în="" comparație="" cu="" grupul="" let,="" activitățile="" cat="" în="" ficat="" și="" mușchi="" ale="" grupurilor="" met="" și="" het="" au="" fost="" semnificativ="" mai="" mari="" (p=""><>


Efectul (-)-epigalocatechin-3-galat asupra nivelurilor de malondialdehidă din ficat și mușchi la șoareci


După cum se arată în Figura 7, în comparație cu grupul C, nivelurile de MDA din ficat ale grupurilor LET, MET și HET, precum și nivelurile de MDA din mușchi ai grupurilor MET și HET, au fost semnificativ mai mici (P < {{ 1}}.05).


image


image


image


image


image


image

În comparație cu grupul LET, nivelurile de MDA din ficat ale grupelor HET, precum și nivelurile de MDA din mușchiul grupurilor MET și HET, au fost semnificativ mai mici (P <{0}}.05).


DISCUŢIE


Prezentul studiu și-a propus să evalueze efectul anti-oboseală al EGCG. O măsură directă a efectului anti-oboseală este creșterea toleranței la efort. Exercițiul de înot forțat, care este probabil unul dintre cele mai frecvent utilizate modele animale de disperare comportamentală, a fost utilizat pe scară largă pentru evaluarea proprietăților anti-oboseală ale compușilor noi.[14] Alte metode de exercițiu forțat, cum ar fi banda de alergare cu motor sau roata, pot cauza rănirea animalelor și pot să nu fie acceptabile în mod obișnuit.[15] În acest studiu, datele au arătat că EGCG a prelungit semnificativ timpul de înot exhaustiv al șoarecilor, ceea ce a indicat că EGCG a avut un efect anti-oboseală. Se știe că exercițiul de înot exhaustiv induce unii parametri biochimici ai sângelui legați de schimbările de oboseală, inclusiv BLA, SUN și SCK. Acidul lactic este produsul de glicoliză al carbohidraților în condiții anaerobe, iar glicoliza este principala sursă de energie pentru exerciții fizice intense într-un timp scurt.[16] Multe studii au arătat că înotul până la epuizare are ca rezultat o creștere semnificativă a nivelului de acid lactic din sânge, iar rata la care acidul lactic se acumulează în sânge a arătat o relație inversă cu timpul de înot.[17] În plus, concentrația crescută de acid lactic duce la o reducere a pH-ului în țesutul muscular și în sânge și provoacă așa-numita acidoză, care duce la producerea de oboseală.[18] Prin urmare, BLA este un indice sensibil al stării de oboseală. În acest studiu, datele au arătat că EGCG a scăzut semnificativ nivelurile de BLA ale șoarecilor, întârziind efectiv creșterea BLA și amânând apariția oboselii fizice. SUN a fost produsul final al metabolismului proteinelor și, de asemenea, indicele metabolismului proteinelor în organism. În repaus, generarea și excreția SUN au fost în echilibru, în timp ce după înotul exhaustiv, SUN a crescut în mod clar în acest moment.[18] Există o corelație pozitivă între azotul ureic in vivo și toleranța la efort.[6] Astfel, SUN este un alt indice sensibil al stării de oboseală.


Cistanche can relieve chronic fatigue symptoms


În acest studiu, datele au arătat că EGCG a scăzut semnificativ nivelul SUN la șoareci, ceea ce a indicat că EGCG ar putea reduce metabolismul proteinelor și poate crește toleranța la efort. Creatinkinaza serică (SCK) este un biomarker clinic pentru afectarea mușchilor și un indice indirect al deteriorarii structurii membranei.[19] Funcția creatinkinazei are o relevanță mai mare pentru ceea ce se întâmplă în mușchii afectați. În timpul procesului de degenerare musculară, celulele musculare se lizează, iar conținutul lor este eliberat în fluxul sanguin. Deoarece cea mai mare parte a creatin kinazei din organism există în mod normal în mușchi, o creștere a nivelurilor sanguine de creatin kinazei indică faptul că a avut loc sau este inițiată lezarea musculară.[20] Eliberarea creatinkinazei în sânge este rezultatul permeabilității crescute a membranei celulare din cauza peroxidării lipidelor.[21] În acest studiu, datele au arătat că EGCG a scăzut semnificativ nivelurile de SCK ale șoarecilor, ameliorând leziunile musculare induse de exercițiile fizice exhaustive. S-ar putea considera că această ameliorare contribuie la îmbunătățirea EGCG a toleranței la efort. Glicogenul stocat în țesuturi este sursa principală de energie în timpul exercițiilor fizice, deoarece mușchii nu pot mobiliza grăsimea la fel de rapid precum glicogenul și acizii grași nu pot fi metabolizați anaerob.[22] Este bine cunoscut faptul că epuizarea glicogenului limitează sever aprovizionarea cu energie și puterea maximă de ieșire. Energia pentru exercițiu este derivată inițial din descompunerea glicogenului muscular, după efortul intens poate fi epuizat, iar în etapele ulterioare, energia va fi derivată din glicogenul hepatic.[23] Depleția glicogenului hepatic ar putea fi un factor important în dezvoltarea oboselii, deoarece, deoarece glicogenul hepatic este epuizat în timpul exercițiilor fizice, există o incapacitate de a menține nivelul de glucoză din sânge, iar hipoglicemia care rezultă ar putea duce la afectarea funcției nervoase.[24] Prin urmare, stocarea de glicogen afectează în mod direct capacitatea de exercițiu și crește stocarea de glicogen duce la creșterea capacității de anduranță și a capacității locomotorii.[25] În acest studiu, datele au arătat că EGCG a crescut semnificativ conținutul de glicogen hepatic și muscular al șoarecilor, ceea ce a indicat că EGCG ar putea crește toleranța la efort. Ar putea fi pentru că EGCG a promovat reținerea glicogenolizei și/sau gluconeogeneza.


Cu toate acestea, există dovezi experimentale care arată că exercițiile fizice exhaustive pot accelera mobilizarea trigliceridelor (sau grăsimilor), apoi crește acizii grași liberi eliberați în plasmă.[26,27] Scăderea concentrațiilor serice de trigliceride și creșterea disponibilității acizilor grași în timpul exercițiului exhaustiv. conduce la reducerea ratei de epuizare a glicogenului și la îmbunătățirea toleranței la efort.[28,29] În acest studiu, modificările trigliceridelor și acizilor grași nu au fost investigate. Deci, sunt necesare experimente suplimentare pentru a identifica mecanismul prin care EGCG ar putea afecta mobilizarea grăsimilor. Există dovezi că ROS depășește intervalul normal de adaptare fiziologic în timpul exercițiilor fizice exhaustive, ar putea rezulta acumularea de ROS și scăderea statusului antioxidant.[30] Acest scenariu a crescut stresul oxidativ și duce la peroxidarea lipidelor și modificări oxidative ale proteinelor și ADN-ului.[31] Enzimele antioxidante precum SOD, CAT și GPx pot avea o funcție importantă în atenuarea efectelor toxice ale ROS, iar îmbunătățirea activităților enzimelor antioxidante poate ajuta la lupta împotriva oboselii.[6] Cu toate acestea, multe studii au raportat o tendință de scădere a activităților enzimelor antioxidante după exerciții fizice exhaustive,[32] și scăderea activităților enzimelor antioxidante se datorează posibil utilizării lor împotriva radicalilor liberi și inhibării acestora de către speciile de radicali liberi.[33]


În acest studiu, datele au arătat că EGCG a crescut semnificativ activitățile SOD, CAT și GPx ale șoarecilor, ceea ce a indicat că EGCG este capabil să regleze în sus activitatea enzimelor antioxidante pentru a proteja împotriva stresului oxidativ indus de exerciții fizice exhaustive, susținând din nou faptul că EGCG a avut un efect anti-oboseală. Peroxidarea lipidelor reprezintă leziuni tisulare oxidative cauzate de peroxidul de hidrogen, anionii superoxid și radicalii hidroxil, având ca rezultat alterarea structurală a membranei, eliberarea conținutului de celule și organele și pierderea acizilor grași esențiali cu formarea de aldehidă citosolică și produse peroxidice.[12] ] MDA, un metabolit al peroxidării fosfolipidelor, este un indice popular al primei afecțiuni asupra daunelor oxidative ale organismului viu.[34] În acest studiu, datele au arătat că EGCG a scăzut semnificativ nivelurile de MDA la șoareci, ceea ce a indicat că EGCG ar putea reduce peroxidarea lipidelor și ar putea atenua daune oxidative exhaustive induse de efort. În ultimii ani, unii cercetători s-au străduit să studieze efectul anti-oboseală al extractului de ceai verde și al polifenolilor din ceai verde. Yu și colab. [35] au descoperit că băutura concentrată de ceai verde poate prelungi semnificativ timpul de înot, reduce nivelul de acid lactat și crește conținutul de glicogen hepatic. Liang şi colab. [36] au raportat că extractul de ceai verde Yunnan a redus timpul de înot exhaustiv și a îmbunătățit conținutul de glicogen hepatic și muscular. Fan şi colab. [37] au descoperit că extractul de polifenoli de ceai verde ar putea prelungi semnificativ timpul de înot exhaustiv, ceea ce a demonstrat că extractul de polifenoli de ceai verde poseda un efect anti-oboseală. Murase și colab. [38] au investigat efectele extractului de ceai verde (GTE) bogat în catechine asupra rezistenței la alergare și asupra metabolismului energetic în timpul exercițiului la șoareci BALB/c și au descoperit că efectul de îmbunătățire a andurantei al GTE a fost mediat, cel puțin parțial, de creșterea capacității metabolice. și utilizarea acizilor grași ca sursă de energie în mușchii scheletici în timpul exercițiilor fizice.


Huang şi colab. [39] a descoperit că EGCG ar putea prelungi timpul de urcare a stâlpului, timpul de înot exhaustiv, timpul de rulare al roții și timpul de supraviețuire al toleranței la hipoxie a șoarecilor, precum și creșterea activității LDH și a conținutului de MG și LG, dar scădea BLA și BUN. continuturi. Sachdeva et al. [40] au raportat că tratamentul cronic cu EGCG a restabilit în mod semnificativ toate deficitele comportamentale, inclusiv anxietatea și hiperalgezia la șoarecii obosiți cronic, într-o manieră dependentă de doză. Tanaka și colab. [41] a sugerat că EGCG a fost eficient pentru atenuarea oboselii. EGCG administrat pe cale orală pare să aibă un efect antioxidant asupra ficatului deteriorat oxidativ al animalelor obosite. În acest studiu, am constatat, de asemenea, că EGCG a prelungit timpul de înot exhaustiv și a scăzut nivelurile de BLA, SUN, SCK și MDA, care au fost însoțite de creșteri corespunzătoare ale conținutului de glicogen hepatic și muscular și de activitățile SOD, CAT și GPx. Prin urmare, rezultatele prezente susțin în continuare că EGCG a avut un efect anti-oboseală într-o manieră dependentă de doză și la doza de 200 mg/kg a prezentat efectul optim. Combinate cu studiile anterioare, mecanismele anti-oboseală ale EGCG se pot datora efectelor sale protectoare asupra membranei corpusculare prin prevenirea oxidării lipidelor prin modificarea mai multor activități enzimatice antioxidante.[42] Sunt necesare studii suplimentare pentru elucidarea mecanismului său molecular și a reglării genelor legate de oboseală. Descoperirea studiului sugerează că EGCG poate fi utilizat pentru a proiecta suplimente nutraceutice menite să faciliteze recuperarea după oboseală și să atenueze daunele oxidative exhaustive induse de efort.


Cistanche product

Cistanche tubulosa dozaj, Click pe imagine pentru mai multe informații!



REFERINȚE


1. Evans WJ, Lambert CP. Baza fiziologică a oboselii. Am J Phys Med Rehabil 2007;86:S29-46.

2. Huang CC, Hsu MC, Huang WC, Yang HR, Hou CC. Extractul bogat în triterpenoizi din Antrodia camphorata îmbunătățește oboseala fizică și performanța la efort la șoareci. Evid Based Complement Alternat Med 2012;364741:1-7.

3. Ataka S, Tanaka M, Nozaki S, Mizuma H, Mizuno K, Tahara T și colab.; Efectele Applephenon și acid ascorbic asupra oboselii fizice. Nutriție 2007;23:419-23.

4. Su KY, Yu CY, Chen YW, Huang YT, Chen CT, Wu HF și colab.; Rutina, un flavonoid și componenta principală a Saussurea involucrata, atenuează oboseala fizică într-un model de șoarece de înot forțat. Int J Med Sci 2014;11:528-37.

5. Aguiló A, Tauler P, Fuentespina E, Tur JA, Córdova A, Pons A. Antioxidant response to oxidative stress induced by exhaustive exercise. Physiol Behav 2005;31:1-7.

6. Tu LJ, Zhao MM, Regenstein JM, Ren JY. Activitatea antioxidantă in vitro și efectul anti-oboseală in vivo al peptidelor de loach (Misgurnus anguillicaudatus) preparate prin digestia cu papaină. Food Chem 2011;124:188-94.

7. Chen QP, Wei P. Suplimentarea cu Icariin protejează șoarecii de stresul oxidant indus de efort în ficat. Food Sci Biotechnol 2013;22:1-5.

8. Wang X, Huang JH, Fan W, Lu HM. Identificarea soiurilor de ceai verde și cuantificarea rapidă a polifenolilor totali prin spectroscopie în infraroșu apropiat și spectroscopie ultraviolet-vizibilă cu algoritmi chemometrici. Anal Methods 2015;7:787-92.

9. Xi J, He L, Yan L. Modelarea cinetică a extracției cu solvent asistată de presiune a polifenolilor din ceaiul verde în comparație cu extracția convențională. Food Chem 2015;166:287-91.

10. Lin W, Tongyi S. Rolul membrilor familiei Bax/Bcl-2 în necroptoza indusă de polifenol de ceai verde a celulelor Hep3B deficitare p53-. Tumor Biol 2014;35:8065-75.

11. Zaveri NT. Ceaiul verde și catechinele sale polifenolice: utilizări medicinale în aplicații canceroase și non-canceroase. Life Sci 2006;78:2073-80.

12. Oh S, Gwak J, Park S, Yang CS. Polifenolul EGCG de ceai verde suprimă semnalizarea Wnt/-cateninei prin promovarea fosforilării/degradării GSK-3 - și independentă de PP2A-cateninei. Biofactori 2014; 40:586-95.

13. Xu Z, Shan Y. Efectele anti-oboseală ale polizaharidelor extrase din Portulaca oleracea L. la șoareci. Indian J Biochem Biophys 2014;51:321-5.

14. Zhang XL, Ren F, Huang W, Ding RT, Zhou QS, Liu XW. Activitatea anti-oboseală a extractelor de scoarță de tulpină din Acanthopanax senticosus. Molecules 2010;16:28-37.

15. Qi B, Zhang L, Zhang Z, Ouyang J, Huang H. Efectele ginsenozidelor-Rb1 asupra stresului oxidativ indus de efort la șoarecii de înot forțat. Pharmacogn Mag 2014;10:458-63.

16. Wang JJ, Shieh MJ, Kuo SL, Lee CL, Pan TM. Efectul orezului cu mucegai roșu asupra antioboselii și modificărilor legate de exerciții fizice ale peroxidării lipidelor la exercițiile de anduranță. Appl Microbiol Biotechnol 2006;70:247-53.

17. Zhang G, Zhou SM, Tian JH, Huang QY, Gao YQ. Efectele anti-oboseală ale metazolamidei la șoarecii hipoxici de mare altitudine. Trop J Pharm Res 2012;11:209-15.

18. Wang X, Xing R, Chen Z, Yu H, Li R, Li P. Efectul și mecanismul peptidelor macrou (Pneumatophorus japonicus) pentru anti-oboseală. Food Funct 2014;5:2113-9.

19. Wang SY, Huang WC, Liu CC, Wang MF, Ho CS, Huang WP, Hou CC, Chuang HL, Huang CC. Extractul de fructe de dovleac (Cucurbita moschata) îmbunătățește oboseala fizică și performanța la efort la șoareci. Molecule 2012;17:11864-76.

20. Kim NH, Moon PD, Pak SC, Kim HM, Jeong HJ. Efectul anti-oboseală al Zizania caudiflora (Turczaninow) Nakai. Am J Chin Med 2012;40:111-20. 

21. Kim HT, Chae CH. Efectul exercițiului și suplimentării cu acid lipoic asupra stresului oxidativ la șobolani. Biol Sport 2006;23:143-6.

22. Swamy MS, Sivanna N, Tamatam A, Khanum F. Efectul polifenolilor în creșterea capacității de înot a șobolanilor. J Funct Foods Health Disease 2011;1:482-91.

23. Yan FW, Hao BT. Efectul polizaharidelor din rădăcinile Morinda officinalis Cum asupra oboselii fizice. J Food Agr Environ 2013;11:581-4.

24. Jung K, Kim IH, Han D. Efectul extractelor de plante medicinale asupra capacității de înot forțat la șoareci. J Ethnopharmacol 2004;93:75-81.

25. Yan F, Zhang Y, Wang BB. Efectele polizaharidelor din miceliul Cordyceps sinensis asupra oboselii fizice la șoareci. Bangladesh J Pharmacol 2012;7:217-21.

26. Wang J, Li S, Fan Y, Chen Y, Liu D, Cheng H și colab.: Activitatea anti-oboseală a polizaharidelor solubile în apă izolate din Panax ginseng CA Meyer. J Ethnopharmacol 2010;130:421-23.

27. Shan Y, Ye XH, Xin H. Efectul extractului de proantocianidin din semințe de struguri asupra indicatorilor de radicali liberi și de metabolism energetic în timpul mișcării. Sci Res Essays 2010;5:148-53.

28. Lamou B, Taiwe GS2, Hamadou A, Abene Houlray J, Atour MM, Tan PV. Proprietăți antioxidante și antioboseli ale extractului apos de Moringa oleifera la șobolani supuși unui test de rezistență la înot forțat. Oxid Med Cell Longev 2016;2016:3517824

29. Ikeuchi M, Yamaguchi K, Koyama T, Sono Y, Yazawa K. Efectele extractului de semințe de schinduf (Trigonella foenum greaecum) asupra capacității de anduranță la șoareci. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 2006;52:287-92.

30. Korivi M, Hou CW, Huang CY, Lee SD, Hsu MF, Yu SH și colab.: Ginsenoside-Rg1 protejează ficatul împotriva stresului oxidativ exhaustiv indus de efort la șobolani. Evid Based Complement Alternat Med 2012;932165:1-5.

31. Morillas-Ruiz J, Zafrilla P, Almar M, Cuevas MJ, López FJ, Abellán P și colab.: González-Gallego J. Efectele unei băuturi suplimentate cu antioxidanti asupra stresului oxidativ indus de efort: rezultate dintr-un placebo -studiu controlat dublu-orb la biciclisti. Eur J Appl Physiol 2005;95:543-9.

32. Yu SH, Huang HY, Korivi M, Hsu MF, Huang CY, Hou CW și colab.: Suplimentarea orală cu Rg1 întărește sistemul de apărare antioxidantă împotriva stresului oxidativ indus de efort în mușchii scheletici de șobolan. J Int Soc Sports Nutr 2012;9:23-4.

33. Aslan R, Sekeroglu MR, Tarakçioglu M, Bayiroglu F, Meral I. Efectul exercițiului acut și regulat asupra enzimelor antioxidante, markerilor de deteriorare a țesuturilor și peroxidării lipidelor membranare a eritrocitelor la studenții sedentari. Tr J Med Sci 1998;28:411-4.

34. Lu HK, Hsieh CC, Hsu JJ, Yang YK, Chou HN. Efectele preventive ale Spirulinei platensis asupra leziunilor musculare scheletice sub stres oxidativ indus de efort. Eur J Appl Physiol 2006;98:220-6.

35. Yu YJ, Ding CC, Li X, Tokimitsu I, Hayashi S, Zou SS și colab.: Efecte anti-oboseală ale concentratului de ceai verde la șoareci. Modern Food Sci Techno 2010;26:52-4.

36. Liang Y, Shao WF, Huang YW, Li JY, Zhang DY. Studiu asupra efectului anti-oboseală al ceaiului verde Yunnan. Sci Technol Food Industry 2011;1:271-2.

37. Fan LD, Zhai F, Shi DX, Qiao XF, Fu XL, Li HP. Evaluarea proprietăților antioxidante și a efectului anti-oboseală al polifenolilor din ceaiul verde. Sci Res Essays 2011;6:2624-9.

38. Murase T, Haramizu S, Shimotoyodome A, Tokimitsu I, Hase T. Extractul de ceai verde îmbunătățește rezistența la alergare la șoareci prin stimularea lipidelor. A.m. J. Physiol. Regul. Întreg. Comp Physiol 2006;290:R1550-6.

39. Wang CY, Pan JH, Li H. Efectul galatului de epigalocatechină împotriva oboselii induse de efort la șoareci. Chin J Appl Phy 2015;31:85-8.

40. Sachdeva AK, Kuhad A, Tiwari V, Arora V, Chopra K. Protective effect of epigallocatechin gallate in murine water-immersion stress model of chronic fatigue syndrome. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2010;106:490-6.

41. Tanaka M, Baba Y, Kataoka Y, Kinbara N, Sagesaka YM, Kakuda T și colab.: Effects of (-)-epigallocatechin gallate in the liver of an animal model of combined (physical and mental) fatigue. Nutriție 2008;24:599-03.

42. Ni W, Gao T, Wang H, Du Y, Li J, Li C și colab.: Activitatea anti-oboseală a polizaharidelor din fructele a patru plante medicinale indigene de platou tibetan. J Ethnopharmacol 2013;150: 529-35.






S-ar putea sa-ti placa si