Polifenoli anti-îmbătrânire din dietă și mecanisme potențiale Partea 3

Aug 01, 2023

Referință cont.

Glicozidul cistanchei poate crește, de asemenea, activitatea SOD în țesuturile inimii și hepatice și poate reduce semnificativ conținutul de lipofuscină și MDA din fiecare țesut, eliminând eficient diferiți radicali reactivi de oxigen (OH-, H₂O₂ etc.) și protejând împotriva daunelor cauzate de ADN. prin radicalii OH. Glicozidele feniletanoide Cistanche au o capacitate puternică de captare a radicalilor liberi, o capacitate de reducere mai mare decât vitamina C, îmbunătățește activitatea SOD în suspensia de spermă, reduc conținutul de MDA și au un anumit efect protector asupra funcției membranei spermatozoizilor. Polizaharidele Cistanche pot spori activitatea SOD și GSH-Px în eritrocite și țesuturi pulmonare ale șoarecilor senescenți experimental cauzate de D-galactoză, precum și pot reduce conținutul de MDA și colagen în plămâni și plasmă și pot crește conținutul de elastină, au un bun efect de curățare asupra DPPH, prelungește timpul de hipoxie la șoarecii senescenți, îmbunătățește activitatea SOD în ser și întârzie degenerarea fiziologică a plămânilor la șoarecii senescenți experimental. Cu degenerarea morfologică celulară, experimentele au arătat că Cistanche are o bună capacitate antioxidantă. și are potențialul de a fi un medicament pentru prevenirea și tratarea bolilor de îmbătrânire a pielii. În același timp, echinacozidul din Cistanche are o capacitate semnificativă de a elimina radicalii liberi DPPH și are capacitatea de a elimina speciile reactive de oxigen și de a preveni degradarea colagenului indusă de radicalii liberi și, de asemenea, are un bun efect de reparare asupra daunelor anionice a radicalilor liberi de timină.

cistanche and tongkat ali reddit

Faceți clic pe Anti-Aging Cistanche Portugal

【Pentru mai multe informații:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:8613632399501】

27. Bayard, V.; Chamorro, F.; Motta, J.; Hollenberg, Nk Aportul de flavanol influențează mortalitatea din procesele dependente de oxid nitric? Boală cardiacă ischemică, accident vascular cerebral, diabet zaharat și cancer în Panama. Int. J. Med. Sci. 2007, 4, 53–58. [CrossRef] [PubMed]

28. Hollenberg, NK; Martinez, G.; McCullough, M.; Meinking, T.; Passan, D.; Preston, M.; Rivera, A.; Taplin, D.; Vicaria-Clement, M. Îmbătrânire, aculturație, aport de sare și hipertensiune în Kuna din Panama. Hipertensiune arterială 1997, 29, 171–176. [CrossRef]

29. Hollenberg, NK; Naomi, F. Este neagră în ciocolată neagră? Tiraj 2007, 116, 2360–2362. [CrossRef]

30. Kirschbaum, J. Efectul asupra longevității umane a ciocolatei alimentare adăugate. Nutrition 1998, 14, 869. [CrossRef]

31. Holt, RR; Lazarus, SA; Sullards, MC; Zhu, QY; Schramm, DD; Hammerstone, JF; Fraga, CG; Schmitz, HH; Keen, CL Procyanidin dimer B2 [epicatechin-(4beta-8)-epicatechin] în plasma umană după consumul de cacao bogată în flavanoli. A.m. J. Clin. Nutr. 2002, 76, 798–804. [CrossRef]

32. Martinez-Gonzalez, MA; Martin-Calvo, N. Dieta mediteraneană și speranța de viață; dincolo de uleiul de măsline, fructe și legume. Curr. Opinează. Clin. Nutr. Metab. Care 2016, 19, 401–407. [CrossRef]

33. Menotti, A.; Puddu, PE; Maiani, G.; Catasta, G. Cardiovasculare și alte cauze de deces în funcție de obiceiurile stilului de viață într-o populație masculină de vârstă mijlocie cvasi-disparută. Un studiu de urmărire pe 50-an. Int. J. Cardiol 2016, 210, 173–178. [CrossRef]

34. Bellavia, A.; Tektonidis, TG; Orsini, N.; Wolk, A.; Larsson, SC Cuantificarea beneficiilor dietei mediteraneene în ceea ce privește supraviețuirea. EURO. J. Epidemiol. 2016, 31, 527–530. [CrossRef] [PubMed]

35. Harmon, BE; Boushey, CJ; Şveţov, YB; Ettienne, R.; Reedy, J.; Wilkens, LR; Le Marchand, L.; Henderson, BE; Kolonel, LN Asociații de indici cheie de calitate a dietei cu mortalitate în cohorta multietnică: Proiectul metodelor de modele dietetice. A.m. J. Clin. Nutr. 2015, 101, 587–597. [CrossRef] [PubMed]

36. Leri, M.; Scuto, M.; Ontario, ML; Calabrese, V.; Calabrese, EJ; Buccintini, M.; Stefani, M. Efectele sănătoase ale polifenolilor vegetali: mecanisme moleculare. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 1250. [CrossRef] [PubMed]

37. Ahamad, J.; Toufeeq, I.; Khan, MA; Ameen, MSM; Anwer, ET; Uthirapathy, S.; Mir, SR; Ahmad, J. Oleuropein: O moleculă antioxidantă naturală în tratamentul sindromului metabolic. Phytother. Res. 2019, 33, 3112–3128. [CrossRef]

38. Pitozzi, V.; Jacomelli, M.; Catelan, D.; Servili, M.; Taticchi, A.; Biggeri, A.; Dolara, P.; Giovannelli, L. Uleiul de măsline extravirgin alimentar pe termen lung, bogat în polifenoli, inversează disfuncțiile legate de vârstă în coordonarea motorie și memoria contextuală la șoareci: Rolul stresului oxidativ. Întinerire Res. 2012, 15, 601–612. [CrossRef] [PubMed]

39. Bayram, B.; Ozcelik, B.; Grimm, S.; Roeder, T.; Schrader, C.; Ernst, IM; Wagner, AE; Grune, T.; Frank, J.; Rimbach, G. O dietă bogată în fenolici ai uleiului de măsline reduce stresul oxidativ în inima șoarecilor SAMP8 prin inducerea expresiei genelor dependente de Nrf2-. Întinerire Res. 2012, 15, 71–81. [CrossRef]

40. Lauretti, E.; Iuliano, L.; Pratico, D. Uleiul de măsline extravirgin ameliorează cogniția și neuropatologia șoarecilor 3xTg: Rolul autofagiei. Ann. Clin. Transl. Neurol. 2017, 4, 564–574. [CrossRef]

41. De La Cruz, JP; Del Rio, S.; Arrebola, MM; Lopez-Villodres, JA; Jebrouni, N.; Gonzalez-Correa, JA Efectul uleiului de măsline virgin plus acid acetilsalicilic asupra leziunilor feliilor de creier după hipoxie-reoxigenare la șobolani cu diabet zaharat de tip 1-. Neurosci. Lett. 2010, 471, 89–93. [CrossRef]

42. Giovannelli, L. Efectele benefice ale fenolilor din ulei de măsline asupra procesului de îmbătrânire: dovezi experimentale și posibile mecanisme de acțiune. Nutr. Îmbătrânire 2012, 1, 207–223. [CrossRef]

43. Serreli, G.; Deiana, M. Polifenoli din uleiul de măsline extravirgin: modularea căilor celulare legate de speciile oxidante și inflamația în îmbătrânire. Celulele 2020, 9, 478. [CrossRef]

44. Dilberger, B.; Passon, M.; Asseburg, H.; Silaidos, CV; Schmitt, F.; Schmiedl, T.; Schieber, A.; Eckert, GP Polifenolii și metaboliții îmbunătățesc supraviețuirea la rozătoare și nematozi - Impactul mitocondriilor. Nutrienți 2019, 11, 1886. [CrossRef]

45. Autoritate, Aviz științific EFS privind fundamentarea mențiunilor de sănătate legate de polifenoli din măsline și protecție. EFSA J. 2011, 9, 2033.

46. ​​Saxena, S.; Caroni, P. Vulnerabilitatea neuronală selectivă în bolile neurodegenerative: de la pragurile de stres la degenerare. Neuron 2011, 71, 35–48. [CrossRef]

47. Kennedy, BK; Berger, SL; Brunet, A.; Campisi, J.; Cuervo, AM; Epel, ES; Franceschi, C.; Lithgow, GJ; Morimoto, RI; Pessin, JE; et al. Geroscience: Legătura îmbătrânirii cu bolile cronice. Cell 2014, 159, 709–713. [CrossRef] [PubMed]

48. Wang, JC; Bennett, M. Îmbătrânirea și ateroscleroza: Mecanisme, consecințe funcționale și potențiale terapeutice pentru senescența celulară. Circ. Res. 2012, 111, 245–259. [CrossRef] [PubMed]

49. Barnham, KJ; Master, CL; Bush, AI Boli neurodegenerative și stresul oxidativ. Nat. Rev. Drug Discov. 2004, 3, 205–214. [CrossRef]

50. Singh, A.; Kukreti, R.; Saso, L.; Kukreti, S. Stresul oxidativ: un modulator cheie în bolile neurodegenerative. Molecule 2019, 24, 1583. [CrossRef]

51. Bordoni, L.; Gabbianelli, R. ADN mitocondrial și neurodegenerare: orice rol pentru antioxidanții dietetici? Antioxidanți 2020, 9, 764. [CrossRef]

52. Scalbert, A.; Manach, C.; Morand, C.; Remesy, C.; Jimenez, L. Polifenoli dietetici și prevenirea bolilor. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2005, 45, 287–306. [CrossRef] [PubMed]

53. Bhullar, KS; Rupasinghe, HP Polifenoli: agenți terapeutici multipotenți în bolile neurodegenerative. Oxidativ Med. Celulă. Longev. 2013, 2013, 891748. [CrossRef]

54. Farzaei, MH; Tewari, D.; Momtaz, S.; Argüelles, S.; Nabavi, SM Direcționarea căii de semnalizare ERK de către polifenoli ca o nouă strategie terapeutică pentru neurodegenerare. Food Chim. Toxicol. Int. J. Publ. Br. Ind. Biol. Res. conf. univ. 2018, 120, 183–195. [CrossRef] [PubMed]

55. Farzaei, MH; Bahramsoltani, R.; Abbasabadi, Z.; Braidy, N.; Nabavi, SM Rolul catechinelor de ceai verde în prevenirea declinului cognitiv legat de vârstă: ținte farmacologice și perspectivă clinică. J. Cell. Physiol. 2019, 234, 2447–2459. [CrossRef] [PubMed]

56. Arbo, BD; André-Miral, C.; Nasre-Nasser, RG; Schimith, LE; Santos, MG; Costa-Silva, D.; Muccillo-Baisch, AL; Hort, MA Derivații de resveratrol ca potențiale tratamente pentru boala Alzheimer și Parkinson. Față. Îmbătrânirea Neurosci. 2020, 12, 103. [CrossRef]

57. Giuliano, C.; Cerri, S.; Blandini, F. Efecte terapeutice potențiale ale polifenolilor în boala Parkinson: studii preclinice in vivo și in vitro. Regenerare neuronală. Res. 2021, 16, 234–241. [CrossRef] [PubMed]

58. Malar, DS; Prasanth, MI; Brimson, JM; Sharika, R.; Sivamaruthi, BS; Chaiyasut, C.; Tencomnao, T. Proprietăți neuroprotective ale ceaiului verde (Camellia sinensis) în boala Parkinson: o revizuire. Molecule 2020, 25, 3926. [CrossRef]

59. Elejalde, E.; Villarán, MC; Alonso, RM Suplimentarea cu polifenoli din struguri pentru stresul oxidativ indus de efort. J. Int. Soc. Sport Nutr. 2021, 18, 3. [CrossRef]

60. Tikhonova, MA; Tikhonova, NG; Tenditnik, MV; Ovsyukova, MV; Akopyan, AA; Dubrovina, NI; Amstislavskaya, TG; Khlestkina, EK Efectele polifenolilor din struguri asupra duratei de viață și modificări neuroinflamatorii legate de tulburările neurodegenerative asemănătoare bolii Parkinson la șoareci. Molecule 2020, 25, 5339. [CrossRef]

61. Sharma, D.; Sethi, P.; Hussain, E.; Singh, R. Curcumin contracarează modificările legate de îmbătrânire induse de aluminiu în stresul oxidativ, Na plus, K plus ATPază și protein kinaza C în regiunile creierului de șobolan adulți și bătrâni. Biogerontology 2009, 10, 489–502. [CrossRef]

62. Bitu Pinto, N.; da Silva Alexandre, B.; Neves, KR; Silva, AH; Leal, LK; Viana, GS Proprietăți neuroprotective ale extractului standardizat din Camellia sinensis (ceaiul verde) și principalele sale componente bioactive, epicatechină și epigalocatechină galat, în 6-Modelul OHDA al bolii Parkinson. Evid. Alternă complementară bazată. Med. eCAM 2015, 2015, 161092. [CrossRef] [PubMed]

63. Iwata, K.; Wu, Q.; Ferdousi, F.; Sasaki, K.; Tominaga, K.; Uchida, H.; Arai, Y.; Szele, FG; Isoda, H. Trestia de zahăr (Saccharum officinarum L.) Extractul de top ameliorează declinul cognitiv în Senescență Model SAMP8 Soareci: Modularea dezvoltării neuronale și a metabolismului energetic. Față. Cell Dev. Biol. 2020, 8, 573487. [CrossRef] [PubMed]

64. Sasaki, K.; Davies, J.; Doldán, NG; Arao, S.; Ferdousi, F.; Szele, FG; Isoda, H. 3,4,5-Acidul tricafeoilchinic induce neurogeneza adulților și îmbunătățește deficitul de învățare și memorie la șoarecii 8 predispuși la senescență, model de îmbătrânire. Îmbătrânire 2019, 11, 401–422. [CrossRef]

cong rong cistanche

65. Liang, Z.; Zhang, B.; Su, WW; Williams, PG; Li, QX C-glicosilflavonele atenuează fosforilarea Tau și neurotoxicitatea amiloidului prin inhibarea GSK3. ACS Chem. Neurosci. 2016, 7, 912–923. [CrossRef] [PubMed]

66. Dludla, PV; Joubert, E.; Muller, CJF; Louw, J.; Johnson, R. Stresul oxidativ indus de hiperglicemie și efectele cardioprotectoare ale bolilor de inimă ale flavonoidelor rooibos și acidului fenil piruvic-2-O-beta-D-glucozid. Nutr. Metab. 2017, 14, 45. [CrossRef]

67. Ziqubu, K.; Dludla, PV; Joubert, E.; Muller, CJF; Louw, J.; Tiano, L.; Nkambule, BB; Kappo, AP; Mazibuko-Mbeje, SE Isoorientin: O flavonă alimentară cu potențialul de a ameliora diverse complicații metabolice. Pharmacol. Res. 2020, 158, 104867. [CrossRef]

68. Isus, CCM; Araújo, MH; Simão, T.; Lasunskaia, EB; Barth, T.; Muzitano, MF; Pinto, SC Produse naturale din poligamia Vitex și activitatea lor antimicobacteriană și antiinflamatoare. Nat. Prod. Res. 2020, 1–5. [CrossRef]

69. Ma, L.; Zhang, B.; Liu, J.; Qiao, C.; Liu, Y.; Li, S.; Lv, H. Isoorientin exercită un efect protector împotriva neurotoxicității induse de 6-OHDA prin activarea căii de semnalizare AMPK/AKT/Nrf2. Funcție alimentară. 2020, 11, 10774–10785. [CrossRef]

70. Grewal, R.; Reutzel, M.; Dilberger, B.; Hein, H.; Zotzel, J.; Marx, S.; Tretzel, J.; Sarafeddinov, A.; Fuchs, C.; Eckert, GP Oleocanthalul purificat și ligstrozidul protejează împotriva disfuncției mitocondriale în modelele de boala Alzheimer timpurie și îmbătrânirea creierului. Exp. Neurol. 2020, 328, 113248. [CrossRef]

71. Schaffer, S.; Müller, WE; Eckert, GP Efectele citoprotectoare ale extractului de apă uzată de mori de măsline și principalul său constituent hidroxitirosol în celulele PC12. Pharmacol. Res. 2010, 62, 322–327. [CrossRef]

72. Schaffer, S.; Podstawa, M.; Visioli, F.; Bogani, P.; Müller, WE; Eckert, GP Extractul de apă uzată de mori de măsline bogat în hidroxitirosol protejează celulele creierului in vitro și ex vivo. J. Agric. Food Chim. 2007, 55, 5043–5049. [CrossRef] [PubMed]

73. Ötzkan, S.; Muller, NOI; Lemn, WG; Eckert, GP Efectele lui 7, 8-Dihidroxiflavona asupra nivelurilor de izoprenoide ale lipidelor și proteinei Rho în creierul șoarecilor C57BL/6 în vârstă. NeuroMol. Med. 2020, 1–10. [CrossRef]

74. Fitzenberger, E.; Deusing, DJ; Marx, C.; Boll, M.; Lüersen, K.; Wenzel, U. Quercetina polifenol protejează mutantul mev-1 al Caenorhabditis elegans de reducerea supraviețuirii indusă de glucoză în condiții de stres termic, în funcție de SIR-2.1, DAF{-12 și proteazomal activitate. Mol. Nutr. Alimentare Res. 2014, 58, 984–994. [CrossRef]

75. Phiel, CJ; Wilson, CA; Lee, VMY; Klein, PS GSK-3 reglează producția de peptide amiloide ale bolii Alzheimer. Natura 2003, 423, 435–439. [CrossRef]

76. Kolarova, M.; Garcia-Sierra, F.; Bartos, A.; Ricny, J.; Ripova, D. Structura și patologia proteinei tau în boala Alzheimer. Int. J. Alzheimer Dis. 2012, 2012, 731526. [CrossRef]

77. Qin, XY; Cheng, Y.; Yu, LC Protecția potențială a polifenolilor de ceai verde împotriva toxicității intracelulare induse de beta-amiloid asupra neuronilor corticali prefrontali cultivați primari ai șobolanilor. Neurosci. Lett. 2012, 513, 170–173. [CrossRef]

78. Czachor, J.; Miłek, M.; Galiniak, S.; St ˛epie ´n, K.; D˙zugan, M.; Moło ´n, M. Cafeaua prelungește durata de viață cronologică a drojdiei prin proprietăți antioxidante. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 9510. [CrossRef]

79. Cho, B.-H.; Choi, S.-M.; Kim, J.-T.; Kim, Asociația BC a consumului de cafea și a simptomelor non-motorii în boala Parkinson în stadiu incipient, naive de droguri. Parkinsonism Relat. dezordine. 2018, 50, 42–47. [CrossRef]

80. Socała, K.; Szopa, A.; Serefko, A.; Poleszak, E.; Wla ´z, P. Efectele neuroprotective ale compușilor bioactivi ai cafelei: o revizuire. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 107. [CrossRef]

81. Gao, L.; Li, X.; Meng, S.; Ma, T.; Wan, L.; Xu, S. Acidul clorogenic atenuează autofagia indusă de A (25-35) și afectarea cognitivă prin calea de semnalizare mTOR/TFEB. Drug Des. Dev. Acolo. 2020, 14, 1705–1716. [CrossRef] [PubMed]

82. Wang, J.; Ferruzzi, MG; Ho, L.; Blount, J.; Janle, EM; Gong, B.; Pan, Y.; Gowda, GA; Raftery, D.; Arrieta-Cruz, I.; et al. Metaboliți de proantocianidin țintiți pe creier pentru tratamentul bolii Alzheimer. J. Neurosci. 2012, 32, 5144–5150. [CrossRef]

83. Sutherland, BA; Rahman, RM; Appleton, I. Mecanisme de acțiune ale catechinelor de ceai verde, cu accent pe neurodegenerarea indusă de ischemie. J. Nutr. Biochim. 2006, 17, 291–306. [CrossRef] [PubMed]

84. Gadkari, PV; Balaraman, M. Catechine: Surse, extracție și încapsulare: O revizuire. Alimente Bioprod. Proces. 2015, 93, 122–138. [CrossRef]

85. Li, Q.; Zhao, HF; Zhang, ZF; Liu, ZG; Pei, XR; Wang, JB; Li, Y. Administrarea pe termen lung a catechinei de ceai verde previne învățarea spațială și afectarea memoriei la șoarecii predispuși la senescență accelerată de șoarece-8 prin scăderea oligomerilor Abeta1-42 și prin reglarea în creștere a proteinelor legate de plasticitatea sinaptică din hipocamp. Neuroscience 2009, 163, 741–749. [CrossRef]

86. Pallauf, K.; Rimbach, G.; Rupp, PM; Chin, D.; Wolf, IM Resveratrol și durata de viață în organisme model. Curr. Med. Chim. 2016, 23, 4639–4680. [CrossRef]

87. Du, LL; Xie, JZ; Cheng, XS; Li, XH; Kong, FL; Jiang, X.; Ma, ZW; Wang, JZ; Chen, C.; Zhou, XW Activarea sirtuinei 1 atenuează hiperfosforilarea tau indusă de streptozotocină ventriculară cerebrală și leziunile cognitive la hipocampii de șobolan. Vârsta 2014, 36, 613–623. [CrossRef] [PubMed]

88. Franceschi, C.; Capri, M.; Monti, D.; Giunta, S.; Olivieri, F.; Sevini, F.; Panurgia, MP; Invidia, L.; Celani, L.; Scurti, M.; et al. Inflamatoare și antiinflamatoare: O perspectivă sistemică asupra îmbătrânirii și longevității a apărut din studiile la oameni. Mech. Îmbătrânire Dev. 2007, 128, 92–105. [CrossRef] [PubMed]

89. Moussa, C.; Hebron, M.; Huang, X.; Ahn, J.; Rissman, RA; Aisen, PS; Turner, RS Resveratrol reglează neuro-inflamația și induce imunitatea adaptativă în boala Alzheimer. J. Neuroinflamm. 2017, 14, 1. [CrossRef] [PubMed]

90. Clavijo, PE; Frauwirth, KA Anergic CD8 plus limfocitele T au activarea NF-κB afectată cu defecte în fosforilarea și acetilarea p65. J. Immunol. 2012, 188, 1213–1221. [CrossRef]

91. Niu, Y.; Na, L.; Feng, R.; Gong, L.; Zhao, Y.; Li, Q.; Li, Y.; Sun, C. Fitochimicul, EGCG, prelungește durata de viață prin reducerea daunelor funcției hepatice și renale și îmbunătățirea inflamației asociate cu vârsta și a stresului oxidativ la șobolanii sănătoși. Aging Cell 2013, 12, 1041–1049. [CrossRef] [PubMed]

92. Kuptniratsaikul, V.; Thanakhumtorn, S.; Chinswangwatanakul, P.; Wattanamongkonsil, L.; Thamlikitkul, V. Eficacitatea și siguranța extractelor de Curcuma domestica la pacienții cu osteoartrita la genunchi. J. Altern. Med. complementară. 2009, 15, 891–897. [CrossRef]

93. De Araújo, FF; de Paulo Farias, D.; Neri-Numa, IA; Pastore, GM Polifenoli și aplicațiile lor: O abordare în chimia alimentară și potențialul de inovare. Food Chim. 2020, 338, 127535. [CrossRef]

94. Heinz, SA; Henson, DA; Austin, MD; Jin, F.; Nieman, DC Suplimentarea cu quercetină și infecția tractului respirator superior: un studiu clinic comunitar randomizat. Pharmacol. Res. 2010, 62, 237–242. [CrossRef]

95. Yuan, L.; Han, X.; Li, W.; Ren, D.; Yang, X. Isoorientin previne hiperlipidemia și leziunile hepatice prin reglarea metabolismului lipidelor, a capacității antioxidante și a eliberării inflamatorii de citokine la șoarecii hrăniți cu conținut ridicat de fructoză. J. Agric. Food Chim. 2016, 64, 2682–2689. [CrossRef]

96. Zhang, L.; Wang, X.; Zhang, L.; Fecioară, C.; Si, H. Combinația de curcumină și luteolină inhibă sinergic inflamația vasculară indusă de TNF-alfa la celulele vasculare umane și la șoareci. J. Nutr. Biochim. 2019, 73, 108222. [CrossRef] [PubMed]

97. Harman, D. Ceasul biologic: Mitocondriile? J. Am. Geriatr. Soc. 1972, 20, 145–147. [CrossRef] [PubMed]

98. Linnane, AW; Marzuki, S.; Ozawa, T.; Tanaka, M. Mutațiile ADN mitocondrial ca un contributor important la îmbătrânire și boli degenerative. Lancet 1989, 1, 642–645. [CrossRef]

99. Nenadis, N.; Wang, LF; Tsimidou, M.; Zhang, HY Estimarea activității de captare a compușilor fenolici utilizând testul ABTS(* plus ). J. Agric. Food Chim. 2004, 52, 4669–4674. [CrossRef]

100. Lu, M.; Cai, YJ; Fang, JG; Zhou, YL; Liu, ZL; Wu, LM Relația de eficiență și structură-activitate a acțiunii antioxidante a resveratrolului și a analogilor săi. Pharmazie 2002, 57, 474–478. [PubMed]

101. Yokozawa, T.; Chen, CP; Dong, E.; Tanaka, T.; Nonaka, GI; Nishioka, I. Studiu asupra efectului inhibitor al taninurilor și flavonoidelor împotriva radicalului 1,1-difenil-2 picrhidrazil. Biochim. Pharmacol. 1998, 56, 213–222. [CrossRef]

102. Cao, G.; Sofic, E.; Anterior, RL Comportamentul antioxidant și prooxidant al flavonoidelor: Relații structură-activitate. Radic liber. Biol. Med. 1997, 22, 749–760. [CrossRef]

103. Wolfe, KL; Liu, RH Relațiile structură-activitate ale flavonoidelor în testul activității antioxidante celulare. J. Agric. Food Chim. 2008, 56, 8404–8411. [CrossRef] [PubMed]

104. Modak, B.; Contreras, ML; Gonzalez-Nilo, F.; Torres, R. Relații structură-activitate antioxidantă ale flavonoidelor izolate din exudatul rășinos al Heliotropium sinuatum. Bioorg Med. Chim. Lett. 2005, 15, 309–312. [CrossRef] [PubMed]

105. Kato, A.; Nasu, N.; Takebayashi, K.; Adachi, I.; Minami, Y.; Sanae, F.; Asano, N.; Watson, AA; Nash, RJ Relațiile structură-activitate ale flavonoidelor ca potențiali inhibitori ai glicogen fosforilazei. J. Agric. Food Chim. 2008, 56, 4469–4473. [CrossRef]

106. Lin, CZ; Zhu, CC; Zumzet.; Wu, AZ; Bairu, ZD; Kangsa, SQ Relații structură-activitate ale activității antioxidante in vitro despre flavonoide izolate din Pyrethrum tatsienense. J. Intercult. Etnofarmacol. 2014, 3, 123–127. [CrossRef] [PubMed]

107. Asseburg, H.; Schäfer, C.; Müller, M.; Hagl, S.; Pohland, M.; Berressem, D.; Borchiellini, M.; Plank, C.; Eckert, GP Efectele extractului de piele de struguri asupra disfuncției mitocondriale legate de vârstă, a memoriei și a duratei de viață la șoarecii C57BL/6J. Neuromol. Med. 2016, 18, 378–395. [CrossRef]

108. Singh, S.; Das Roy, L.; Giri, S. Curcumin protejează metronidazolul și citotoxicitatea indusă de raze X și stresul oxidativ în celulele germinale masculine la șoareci. Praga Med. Rep. 2015, 114, 92–102. [CrossRef]

109. Roy, S.; Sannigrahi, S.; Vaddepalli, RP; Ghosh, B.; Pusp, P. O combinație nouă de metotrexat și epigalocatechină atenuează supraexpresia citokinelor cartilajului proinflamator și modulează statutul antioxidant la șobolanii artritici adjuvant. Inflamație 2015, 35, 1435–1447. [CrossRef]

110. Uygur, R.; Yagmurca, M.; Alkoc, OA; Genc, ​​A.; Songur, A.; Ucok, K.; Ozen, OA Efectele quercetinei și ale acizilor grași n-3 de pește asupra leziunilor testiculare induse de etanol la șobolani. Andrologia 2013. [CrossRef]

111. Yang, Y.; Wu, ZZ; Cheng, YL; Lin, W.; Qu, C. Resveratrolul protejează împotriva daunelor oxidative ale celulelor epiteliului pigmentar retinian prin modularea activității SOD/MDA și prin activarea expresiei Bcl-2. EURO. Rev. Med. Pharmacol Sci. 2019, 23, 378–388. [CrossRef] [PubMed]

112. Zheng, Y.; Liu, Y.; Ge, J.; Wang, X.; Liu, L.; Bu, Z.; Liu, P. Resveratrolul protejează celulele epiteliale ale cristalinului uman împotriva stresului oxidativ indus de H2O2 -prin creșterea expresiei catalazei, SOD-1 și HO-1. Mol. Vis. 2010, 16, 1467–1474.

113. Yang, XH; Li, L.; Xue, YB; Zhou, XX; Tang, JH Flavonoide din Epimedium pubescent: Extracție și mecanism, capacitate antioxidantă și efecte asupra CAT și GSH-Px a Drosophila melanogaster. Peer J. 2020, 8, e8361. [CrossRef] [PubMed]

114. Soare, S.; Zhao, X.; Zhao, L. [Efectele genisteinei asupra activităților NOS, GSH-Px și conținutului de NO, GSH, MDA în celulele cancerului de sân uman MCF]. Wei Sheng Yan Jiu 2004, 33, 468–469. [PubMed]

115. Lorendeau, D.; Dury, L.; Genoux-Bastide, E.; Lecerf-Schmidt, F.; Simoes-Pires, C.; Carrupt, PA; Terreux, R.; Magnard, S.; Di Pietro, A.; Boumendjel, A.; et al. Sensibilitatea colaterală a celulelor MRP1-rezistente care supraexprimă la flavonoide și derivați prin efluxul GSH. Biochim. Pharmacol. 2014, 90, 235–245. [CrossRef]

116. Kobayashi, M.; Yamamoto, M. Mecanismele moleculare care activează calea Nrf2-Keap1 de reglare a genelor antioxidante. Antioxid. Semnal redox. 2005, 7, 385–394. [CrossRef] [PubMed]

117. Wu, CC; Hsu, MC; Hsieh, CW; Lin, JB; Lai, PH; Wung, BS Reglarea în creștere a hemoxigenazei-1 de către epigallocatechin-3-galat prin căile fosfatidilinozitol 3-kinazei/Akt și ERK. Life Sci. 2006, 78, 2889–2897. [CrossRef]

118. Wruck, CJ; Claussen, M.; Fuhrmann, G.; Romer, L.; Schulz, A.; Pufe, T.; Waetzig, V.; Peipp, M.; Herdegen, T.; Gotz, ME Luteolin protejează celulele PC12 și C6 de șobolan împotriva MPP plus toxicitatea indusă printr-o cale Keap1-Nrf2-ARE dependentă de ERK. J. Transm. Neural. Supl. 2007. [CrossRef]

cistanche nedir

119. Rushworth, SA; Ogborne, RM; Charalambos, CA; O'Connell, MA Rolul proteinei kinazei C delta în expresia genei mediată de element de răspuns antioxidant indus de curcumină în monocitele umane. Biochim. Biophys. Res. comun. 2006, 341, 1007–1016. [CrossRef] [PubMed]

120. Shah, ZA; Li, RC; Ahmad, AS; Kensler, TW; Yamamoto, M.; Biswal, S.; Dore, S. Flavanol (-)-epicatechina previne afectarea accidentului vascular cerebral prin calea Nrf2/HO1. J. Cereb Blood Flow Metab 2010, 30, 1951–1961. [CrossRef]

121. Hsieh, TC; Lu, X.; Wang, Z.; Wu, JM Inducerea chinona reductazei NQO1 de către resveratrol în celulele umane K562 implică elementul de răspuns antioxidant ARE și este însoțită de translocarea nucleară a factorului de transcripție Nrf2. Med. Chim. 2006, 2, 275–285. [CrossRef] [PubMed]

122. Kim, JY; Park, YK; Lee, KP; Lee, SM; Kang, TW; Kim, HJ; Dho, SH; Kim, SY; Kwon, KS Profilarea la nivel de genom a rețelei de reglementare microARN-mARN în mușchiul scheletic cu îmbătrânire. Îmbătrânire 2014, 6, 524–544. [CrossRef]

123. Milenkovic, D.; Deval, C.; Gouranton, E.; Landrier, JF; Scalbert, A.; Morand, C.; Mazur, A. Modularea expresiei miARN de către polifenoli dietetici la șoarecii cu deficit de apoE: un nou mecanism al acțiunii polifenolilor. PLoS ONE 2012, 7, e29837. [CrossRef]

124. Gandhy, SU; Kim, K.; Larsen, L.; Rosengren, RJ; Sigur, S. Curcumina și analogii sintetici induc specii reactive de oxigen și scade factorii de transcripție specifici proteinei (Sp) prin țintirea microARN-urilor. BMC Cancer 2012, 12, 564. [CrossRef] [PubMed]

125. Boesch-Saadatmandi, C.; Wagner, AE; Wolffram, S.; Rimbach, G. Efectul quercetinei asupra expresiei genelor inflamatorii la ficatul de șoareci in vivo - Rolul factorului redox 1, miARN-122 și miARN-125b. Pharmacol. Res. 2012, 65, 523–530. [CrossRef] [PubMed]

126. Angkeow, P.; Deshpande, SS; Qi, B.; Liu, YX; Park, YC; Jeon, BH; Ozaki, M.; Irani, K. Factorul redox-1: un rol extra-nuclear în reglarea stresului oxidativ endotelial și a apoptozei. Moartea celulară diferă. 2002, 9, 717–725. [CrossRef]

127. Barzegar, A.; Moosavi-Movahedi, AA Eficiența protecției ROS intracelulare și activitatea curcuminei de eliminare a radicalilor liberi. PLoS ONE 2011, 6, e26012. [CrossRef] [PubMed]

128. Milenkovic, D.; Jude, B.; Morand, C. miARN ca țintă moleculară a polifenolilor care stau la baza efectelor lor biologice. Radic liber Biol. Med. 2013, 64, 40–51. [CrossRef]

129. Vina, J.; Borras, C.; Miquel, J. Teorii ale îmbătrânirii. IUBMB Life 2007, 59, 249–254. [CrossRef] [PubMed]

130. Nyberg, L.; Pudas, S. Îmbătrânirea cu succes a memoriei. Annu. Rev. Psihol. 2019, 70, 219–243. [CrossRef]

131. Blagosklonny, MV Aging: ROS sau TOR. Cell Cycle 2008, 7, 3344–3354. [CrossRef]

132. Harman, D. Îmbătrânirea: O teorie bazată pe chimia radicalilor liberi și a radiațiilor. J. Gerontol. 1956, 11, 298–300. [CrossRef]

133. Chance, B.; Sies, H.; Boveris, A. Metabolismul hidroperoxidului în organele mamiferelor. Physiol. Rev. 1979, 59, 527–605. [CrossRef]

134. Chang, TS; Cho, CS; Park, S.; Yu, S.; Kang, SW; Rhee, SG Peroxiredoxin III, o peroxidază specifică mitocondriilor, reglează semnalizarea apoptotică de către mitocondrii. J. Biol. Chim. 2004, 279, 41975–41984. [CrossRef] [PubMed]

135. Dodig, S.; Cepelak, I.; Pavic, I. Semne distinctive ale senescenței și îmbătrânirii. Biochim. Med. 2019, 29, 030501. [CrossRef]

136. Herranz, N.; Gil, J. Mecanisme și funcții ale senescenței celulare. J. Clin. Investi. 2018, 128, 1238–1246. [CrossRef]

137. Vicencio, JM; Galluzzi, L.; Tajeddine, N.; Ortiz, C.; Criollo, A.; Tasdemir, E.; Morselli, E.; Ben Younes, A.; Maiuri, MC; Lavandero, S.; et al. Senescență, apoptoză sau autofagie? Când o celulă deteriorată trebuie să-și decidă calea — O mini-recenzie. Gerontologie 2008, 54, 92–99. [CrossRef] [PubMed]

138. Yanagi, S.; Tsubouchi, H.; Miura, A.; Matsuo, A.; Matsumoto, N.; Nakazato, M. Impactul senescenței celulare în pneumonia vârstnicilor și bolile pulmonare legate de vârstă care măresc riscul de infecții respiratorii. Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 503. [CrossRef]

139. Lawless, C.; Wang, C.; Jurk, D.; Merz, A.; Zglinicki, T.; Passos, JF Evaluarea cantitativă a markerilor pentru senescența celulară. Exp. Gerontol. 2010, 45, 772–778. [CrossRef] [PubMed]

140. Sone, H.; Kagawa, Y. Senescența celulelor beta pancreatice contribuie la patogeneza diabetului de tip 2 la șoarecii diabetici induși de dieta bogată în grăsimi. Diabetologia 2005, 48, 58–67. [CrossRef]

141. Fyhrquist, F.; Saijonmaa, O.; Strandberg, T. Rolurile senescenței și scurtării telomerilor în bolile cardiovasculare. Nat. Pr. Cardiol. 2013, 10, 274–283. [CrossRef]

142. Minamino, T.; Orimo, M.; Shimizu, I.; Kunieda, T.; Yokoyama, M.; Ito, T.; Nojima, A.; Nabetani, A.; Oike, Y.; Matsubara, H.; et al. Un rol crucial pentru țesutul adipos p53 în reglarea rezistenței la insulină. Nat. Med. 2009, 15, 1082–1087. [CrossRef] [PubMed]

143. Unterluggauer, H.; Hampel, B.; Zwerschke, W.; Jansen-Durr, P. Moartea celulară asociată cu senescența a celulelor endoteliale umane: Rolul stresului oxidativ. Exp. Gerontol. 2003, 38, 1149–1160. [CrossRef] [PubMed]

144. Joseph, JA; Cutler, RC Rolul stresului oxidativ în schimbările de transducție a semnalului și pierderea celulelor în senescență. Ann. New York Acad. Sci. 1994, 738, 37–43. [CrossRef]

cistanche sold near me

145. Hickson, LJ; Langhi Prata, LGP; Bobart, SA; Evans, TK; Giorgadze, N.; Hashmi, SK; Herrmann, SM; Jensen, MD; Jia, Q.; Iordania, KL; et al. Senoliticele scad celulele senescente la oameni: Raport preliminar dintr-un studiu clinic cu Dasatinib plus Quercetin la persoanele cu boală renală diabetică. EBioMedicine 2019, 47, 446–456. [CrossRef]

146. Justiție, JN; Nambiar, AM; Tchkonia, T.; LeBrasseur, NK; Pascual, R.; Hashmi, SK; Prata, L.; Masternak, MM; Kritchevsky, SB; Musi, N.; et al. Senolitice în fibroza pulmonară idiopatică: rezultate dintr-un studiu pilot, deschis, primul la om. EBioMedicine 2019, 40, 554–563. [CrossRef] [PubMed]

147. Menicacci, B.; Cipriani, C.; Margheri, F.; Mocali, A.; Giovannelli, L. Modularea fenotipului inflamator asociat senescenței în fibroblastele umane de către fenoli de măsline. Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 2275. [CrossRef] [PubMed]

148. Katsiki, M.; Chondrogianni, N.; Chinou, I.; Rivett, AJ; Gonos, ES Componenta de măsline oleuropeina prezintă proprietăți de stimulare a proteazomului in vitro și conferă prelungirea duratei de viață fibroblastelor embrionare umane. Întinerire Res. 2007, 10, 157–172. [CrossRef]

149. Rahimifard, M.; Baeeri, M.; Bahadar, H.; Moini-Nodeh, S.; Khalid, M.; Haghi-Aminjan, H.; Mohammadian, H.; Abdollahi, M. Efectele terapeutice ale acidului galic în reglarea senescenței și a diabetului; un studiu in vitro. Molecule 2020, 25, 5875. [CrossRef]

150. Jung, HJ; Suh, Y. Circulating miRNAs în îmbătrânire și boli legate de îmbătrânire. J. Genet. Genomics 2014, 41, 465–472. [CrossRef]

151. Smith-Vikos, T.; Slack, MicroARN-urile FJ și rolurile lor în îmbătrânire. J. Cell Sci. 2012, 125, 7–17. [CrossRef] [PubMed]

152. Verma, P.; Augustin, GJ; Ammar, MR; Tashiro, A.; Cohen, SM Un rol neuroprotector pentru microARN miR-1000 mediat de limitarea excitotoxicității glutamatului. Nat. Neurosci. 2015, 18, 379–385. [CrossRef]

153. Jung, HJ; Lee, KP; Millholland, B.; Shin, YJ; Kang, JS; Kwon, KS; Suh, Y. Profilul cuprinzător de miRNA a mușchilor scheletici și a serului în atrofia musculară indusă și normală la șoarece în timpul îmbătrânirii. J. Gerontol. Un Biol. Sci. Med. Sci. 2017, 72, 1483–1491. [CrossRef] [PubMed]

154. Feng, Q.; Zheng, S.; Zheng, J. Rolul emergent al microARN-urilor în remodelarea osoasă și implicațiile sale terapeutice pentru osteoporoză. BioSci. Rep. 2018, 38. [CrossRef]

155. Shao, H.; Yang, L.; Wang, L.; Tang, B.; Wang, J.; Li, Q. MicroARN-34a protejează celulele miocardice împotriva leziunilor de ischemie-reperfuzie prin inhibarea autofagiei prin reglarea expresiei TNF-alfa. Biochim. Cell Biol. 2018, 96, 349–354. [CrossRef]

156. Kinser, EL; Pincus, Z. MicroARN ca modulatori ai longevității și a procesului de îmbătrânire. Zumzet. Genet. 2020, 139, 291–308. [CrossRef] [PubMed]

157. Gu, H.; Wu, W.; Yuan, B.; Tang, Q.; Guo, D.; Chen, Y.; Xia, Y.; Hu, L.; Chen, D.; Sha, J.; et al. Genisteina reglează miR-20a pentru a perturba spermatogeneza prin țintirea Limk1. Oncotarget 2017, 8, 58728–58737. [CrossRef] [PubMed]

158. Milenkovic, D.; Berghe, WV; Morand, C.; Claude, S.; van de Sandt, A.; Gorressen, S.; Monfoulet, LE; Chirumamilla, CS; Declerck, K.; Szic, KSV; et al. O analiză a rețelei de biologie a sistemelor a modificărilor nutri(epi)genomice în celulele endoteliale expuse la metaboliți ai epicatechinei. Sci. Rep. 2018, 8, 15487. [CrossRef]

159. Tome-Carneiro, J.; Larrosa, M.; Yanez-Gascon, MJ; Davalos, A.; Gil-Zamorano, J.; Gonzalvez, M.; Garcia-Almagro, FJ; Ruiz Ros, JA; Tomas-Barberan, FA; Espin, JC; et al. Suplimentarea timp de un an cu un extract de struguri care conține resveratrol modulează expresia microARN-urilor și citokinelor legate de inflamație în celulele mononucleare din sângele periferic ale diabetului de tip 2 și pacienților hipertensivi cu boală coronariană. Pharmacol. Res. 2013, 72, 69–82. [CrossRef]

160. Feletou, M. Hiperpolarizarea dependentă de endoteliu și disfuncția endotelială. J. Cardiovasc. Pharmacol. 2016, 67, 373–387. [CrossRef]

161. Soloviev, AI; Kizub, IV Mecanisme de disfuncție vasculară evocată de radiațiile ionizante și posibile ținte pentru corectarea farmacologică a acesteia. Biochim. Pharmacol. 2019, 159, 121–139. [CrossRef]

162. Puca, AA; Carrizzo, A.; Ferrario, A.; Vila, F.; Vecchione, C. Sintaza endotelial de oxid nitric, integritate vasculară și longevitate excepțională umană. Radic liber. Res. 2012, 9, 26. [CrossRef]

163. Schulz, E.; Jansen, T.; Wenzel, P.; Daiber, A.; Munzel, T. Oxidul nitric, tetrahidrobiopterina, stresul oxidativ și disfuncția endotelială în hipertensiune arterială. Antioxid. Semnal redox. 2008, 10, 1115–1126. [CrossRef] [PubMed]

164. Schulz, E.; Gori, T.; Munzel, T. Stresul oxidativ și disfuncția endotelială în hipertensiune arterială. Hipertens. Res. 2011, 34, 665–673. [CrossRef]

165. Faria, AM; Papadimitriou, A.; Silva, KC; Lopes de Faria, JM; Lopes de Faria, JB Decuplarea sintetazei de oxid nitric endotelial este ameliorata de ceaiul verde in diabetul experimental prin restabilirea nivelurilor de tetrahidrobiopterina. Diabet 2012, 61, 1838–1847. [CrossRef]

166. Landmesser, U.; Dikalov, S.; Pret, SR; McCann, L.; Fukai, T.; Olanda, SM; Mitch, NOI; Harrison, DG Oxidarea tetrahidrobiopterinei duce la decuplarea oxidului nitric sintazei celulelor endoteliale în hipertensiune arterială. J. Clin. Investi. 2003, 111, 1201–1209. [CrossRef]

167. Stoclet, JC; Chataigneau, T.; Ndiaye, M.; Stejar, MH; El Bedoui, J.; Chataigneau, M.; Schini-Kerth, VB Protecție vasculară prin polifenoli dietetici. EURO. J. Pharmacol. 2004, 500, 299–313. [CrossRef]

168. Grassi, D.; Necozione, S.; Lippi, C.; Croce, G.; Valeri, L.; Pasqualetti, P.; Desideri, G.; Blumberg, JB; Ferri, C. Cacao reduce tensiunea arterială și rezistența la insulină și îmbunătățește vasodilatația dependentă de endoteliu la hipertensivi. Hipertensiune arterială 2005, 46, 398–405. [CrossRef] [PubMed]

169. Lopez-Sepulveda, R.; Jimenez, R.; Romero, M.; Zarzuelo, MJ; Sanchez, M.; Gomez-Guzman, M.; Vargas, F.; O'Valle, F.; Zarzuelo, A.; Perez-Vizcaino, F.; et al. Polifenolii vinului îmbunătățesc funcția endotelială în vasele mari de șobolani femele hipertensivi spontan. Hipertensiune arterială 2008, 51, 1088–1095. [CrossRef]

170. Xu, JW; Ikeda, K.; Yamori, Y. Reglarea pozitivă a oxidului nitric sintetazei endoteliale de către cianidin-3-glucozidă, un pigment tipic de antociani. Hipertensiune arterială 2004, 44, 217–222. [CrossRef]

171. Wu, T.-W.; Zeng, L.-H.; Wu, J.; Fung, K.-P. Morin: Un pigment de lemn care protejează trei tipuri de celule umane din sistemul cardiovascular împotriva daunelor oxiradicale. Biochim. Pharmacol. 1994, 47, 1099–1103. [CrossRef]

172. Taguchi, K.; Tano, I.; Kaneko, N.; Matsumoto, T.; Kobayashi, T. Polifenolii vegetali Morin și Quercetin salvează producția de oxid nitric în aorta șoarecelui diabetic prin căi distincte. Biomed. Pharmacother. 2020, 129. [CrossRef]

173. Taguchi, K.; Hida, M.; Hasegawa, M.; Matsumoto, T.; Kobayashi, T. Morin polifenol dietetic salvează disfuncția endotelială într-un model de șoarece diabetic prin activarea căii Akt/eNOS. Mol. Nutr. Alimentare Res. 2016, 60, 580–588. [CrossRef] [PubMed]

174. Baur, JA; Sinclair, DA Potențialul terapeutic al resveratrolului: dovezile in vivo. Nat. Rev. Drug Discov. 2006, 5, 493–506. [CrossRef]

175. Bradamante, S.; Barenghi, L.; Villa, A. Efectele protectoare cardiovasculare ale resveratrolului. Cardiovasc. Drug Rev. 2004, 22, 169–188. [CrossRef] [PubMed]

176. Wallerath, T.; Deckert, G.; Ternes, T.; Anderson, H.; Li, H.; Witte, K.; Forstermann, U. Resveratrolul, o fitoalexină polifenolică prezentă în vinul roșu, îmbunătățește expresia și activitatea oxidului nitric sintetazei endoteliale. Tiraj 2002, 106, 1652–1658. [CrossRef] [PubMed]

177. Song, J.; Hei.; Luo, C.; Feng, B.; Ran, F.; Xu, H.; Ci, Z.; Xu, R.; Han, L.; Zhang, D. Noi progrese în farmacologia acidului protocatechuic: un compus ingerat în alimente zilnice și ierburi frecvent și în mod intens. Pharmacol. Res. 2020, 161, 105109. [CrossRef]

178. Masodsai, K.; Lin, YY; Chaunchaiyakul, R.; Su, CT; Lee, SD; Yang, AL Administrarea acidului protocatecuic pe 12 săptămâni îmbunătățește factorul de creștere indus de insulină și asemănător insulinei-1-vasorelaxarea indusă și activitățile antioxidante la șobolanii îmbătrâniți spontan hipertensivi. Nutrienți 2019, 11, 699. [CrossRef] [PubMed]

179. Castañeda-Ovando, A.; Pacheco-Hernández, MdL; Páez-Hernández, ME; Rodríguez, JA; Galán-Vidal, CA Studii chimice ale antocianilor: o revizuire. Food Chim. 2009, 113, 859–871. [CrossRef]

180. Rocha, BS; Gago, B.; Barbosa, RM; Laranjinha, J. Polifenolii dietetici generează oxid nitric din nitriți din stomac și induc relaxarea mușchilor netezi. Toxicologie 2009, 265, 41–48. [CrossRef]

181. Santos-Parker, JR; Strahler, TR; Bassett, CJ; Bispham, NZ; Chochol, MB; Seals, DR Suplimentarea cu curcumină îmbunătățește funcția endotelială vasculară la adulții sănătoși de vârstă mijlocie și în vârstă prin creșterea biodisponibilității oxidului nitric și reducerea stresului oxidativ. Îmbătrânire 2017, 9, 187–208. [CrossRef]

182. Iside, C.; Scafuro, M.; Nebbioso, A.; Altucci, L. SIRT1 Activarea prin fitochimice naturale: o privire de ansamblu. Față. Pharmacol. 2020, 11, 1225. [CrossRef]

183. Li, D.; Cui, Y.; Wang, X.; Liu, F.; Li, X. Extractul de polifenol de mere atenuează acumularea de lipide în celulele HepG2 expuse la acizi grași liberi prin activarea autofagiei mediată de semnalizarea SIRT1/AMPK. Phytother. Res. 2020. [CrossRef] [PubMed]

184. Csiszar, A.; Labinskyy, N.; Pinto, JT; Ballabh, P.; Zhang, H.; Losonczy, G.; Pearson, K.; Cabo, Rd; Pacher, P.; Zhang, C.; et al. Resveratrolul induce biogeneza mitocondrială în celulele endoteliale. A.m. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2009, 297, H13–H20. [CrossRef] [PubMed]

185. Omul, AWC; Li, H.; Xia, N. Rolul Sirtuin1 în reglarea funcției endoteliale, remodelarea arterială și îmbătrânirea vasculară. Față. Physiol. 2019, 10. [CrossRef] [PubMed]

186. Lagouge, M.; Argmann, C.; Gerhart-Hines, Z.; Meziane, H.; Lerin, C.; Daussin, F.; Messadeq, N.; Milne, J.; Lambert, P.; Elliott, P.; et al. Resveratrolul îmbunătățește funcția mitocondrială și protejează împotriva bolilor metabolice prin activarea SIRT1 și PGC-1alfa. Cell 2006, 127, 1109–1122. [CrossRef] [PubMed]

187. Zang, M.; Xu, S.; Maitland-Toolan, KA; Zuccollo, A.; Hou, X.; Jiang, B.; Wierzbicki, M.; Verbeuren, TJ; Cohen, polifenolii RA stimulează protein kinaza activată de AMP, lipidele inferioare și inhibă ateroscleroza accelerată la șoarecii diabetici cu deficit de receptori LDL. Diabet 2006, 55, 2180–2191. [CrossRef] [PubMed]

188. Sugiyama, M.; Kawahara-Miki, R.; Kawana, H.; Shirasuna, K.; Kuwayama, T.; Iwata, H. Sinteza mitocondrială indusă de resveratrol și autofagia în ovocite derivate din foliculii antrali timpurii ai vacilor în vârstă. J. Reprod. Dev. 2015, 61, 251–259. [CrossRef]

189. Visioli, F.; Rodríguez-Pérez, M.; Gómez-Torres, Ó.; Pintado-Losa, C.; Burgos-Ramos, E. Hydroxytyrosol îmbunătățește energia mitocondrială a unui model celular al bolii Alzheimer. Nutr. Neurosci. 2020, 1–11. [CrossRef] [PubMed]

190. Wu, S.; Tian, ​​L. Diverse fitochimice și bioactivități în fructele antice și hrana funcțională modernă Rodia (Punica granatum). Molecules 2017, 22, 1606. [CrossRef] [PubMed]

191. Tresserra-Rimbau, A.; Medina-Remon, A.; Perez-Jimenez, J.; Martinez-Gonzalez, MA; Covas, MI; Corella, D.; Salas-Salvado, J.; Gomez-Gracia, E.; Lapetra, J.; Aros, F.; et al. Aportul alimentar și sursele alimentare majore de polifenoli la o populație spaniolă cu risc cardiovascular ridicat: studiul PREDIMED. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 2013, 23, 953–959. [CrossRef]

192. Schaffer, S.; Asseburg, H.; Kuntz, S.; Muller, NOI; Eckert, GP Efectele polifenolilor asupra îmbătrânirii creierului și a bolii Alzheimer: Focus pe mitocondrii. Mol. Neurobiol. 2012, 46, 161–178. [CrossRef] [PubMed]

193. Rein, MJ; Renouf, M.; Cruz-Hernandez, C.; Actis-Goretta, L.; Thakkar, SK; da Silva Pinto, M. Biodisponibilitatea compușilor alimentari bioactivi: O călătorie provocatoare către bioeficacitate. Br. J. Clin. Pharmacol. 2013, 75, 588–602. [CrossRef] [PubMed]

194. Zhang, L.; Fecioară, C.; Si, H. Efecte antiinflamatorii sinergice și mecanisme ale fitochimicelor combinate. J. Nutr. Biochim. 2019, 69, 19–30. [CrossRef] [PubMed]


【Pentru mai multe informații:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:8613632399501】

S-ar putea sa-ti placa si