Διαιτητικές αντιγηραντικές πολυφαινόλες και δυνητικοί μηχανισμοί Μέρος 3
Aug 01, 2023
Αναφορά συν.
Το γλυκοσίδιο του cistanche μπορεί επίσης να αυξήσει τη δραστηριότητα του SOD στους ιστούς της καρδιάς και του ήπατος και να μειώσει σημαντικά την περιεκτικότητα σε λιποφουσκίνη και MDA σε κάθε ιστό, καθαρίζοντας αποτελεσματικά διάφορες δραστικές ρίζες οξυγόνου (OH-, H2O2, κ.λπ.) και προστατεύοντας από βλάβη του DNA που προκαλείται από ρίζες ΟΗ. Οι φαινυλαιθανοειδείς γλυκοσίδες του Cistanche έχουν ισχυρή ικανότητα δέσμευσης ελεύθερων ριζών, υψηλότερη αναγωγική ικανότητα από τη βιταμίνη C, βελτιώνουν τη δραστηριότητα του SOD στο εναιώρημα σπέρματος, μειώνουν την περιεκτικότητα σε MDA και έχουν μια ορισμένη προστατευτική δράση στη λειτουργία της σπερματικής μεμβράνης. Οι πολυσακχαρίτες Cistanche μπορούν να ενισχύσουν τη δραστηριότητα των SOD και GSH-Px σε ερυθροκύτταρα και ιστούς πνευμόνων πειραματικά γηρασμένων ποντικών που προκαλούνται από D-γαλακτόζη, καθώς και να μειώσουν την περιεκτικότητα σε MDA και κολλαγόνο στους πνεύμονες και στο πλάσμα και να αυξήσουν την περιεκτικότητα σε ελαστίνη. ένα καλό αποτέλεσμα σάρωσης στο DPPH, παρατείνει το χρόνο της υποξίας σε γηρασμένα ποντίκια, βελτιώνει τη δραστηριότητα του SOD στον ορό και καθυστερεί τον φυσιολογικό εκφυλισμό του πνεύμονα σε πειραματικά γηρασμένα ποντίκια Με τον κυτταρικό μορφολογικό εκφυλισμό, τα πειράματα έχουν δείξει ότι το Cistanche έχει την καλή αντιοξειδωτική ικανότητα και έχει τη δυνατότητα να είναι φάρμακο για την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών της γήρανσης του δέρματος. Ταυτόχρονα, η εχινακοσίδη στο Cistanche έχει σημαντική ικανότητα να καθαρίζει τις ελεύθερες ρίζες DPPH και έχει την ικανότητα να καθαρίζει δραστικά είδη οξυγόνου και να αποτρέπει την αποικοδόμηση του κολλαγόνου που προκαλείται από ελεύθερες ρίζες, και έχει επίσης μια καλή επίδραση επιδιόρθωσης στη βλάβη των ανιόντων από τις ελεύθερες ρίζες θυμίνης.

Κάντε κλικ στο Anti-Aging Cistanche Portugal
【Για περισσότερες πληροφορίες:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:8613632399501】
27. Bayard, V.; Chamorro, F.; Motta, J.; Hollenberg, Nk Επηρεάζει η πρόσληψη φλαβανόλης τη θνησιμότητα από διεργασίες που εξαρτώνται από το μονοξείδιο του αζώτου; Ισχαιμική καρδιοπάθεια, εγκεφαλικό επεισόδιο, σακχαρώδης διαβήτης και καρκίνος στον Παναμά. Int. J. Med. Sci. 2007, 4, 53–58. [CrossRef] [PubMed]
28. Hollenberg, NK; Martinez, G.; McCullough, Μ.; Meinking, Τ.; Passan, D.; Preston, Μ.; Rivera, Α.; Taplin, D.; Vicaria-Clement, M. Γήρανση, καλλιέργεια, πρόσληψη αλατιού και υπέρταση στο Kuna του Παναμά. Hypertension 1997, 29, 171-176. [CrossRef]
29. Hollenberg, NK; Naomi, F. Είναι σκούρο σε μαύρη σοκολάτα; Κυκλοφορία 2007, 116, 2360–2362. [CrossRef]
30. Kirschbaum, J. Επίδραση στην ανθρώπινη μακροζωία της προστιθέμενης διαιτητικής σοκολάτας. 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 [επικατεχίνη-(4βήτα-8)-επικατεχίνη] στο ανθρώπινο πλάσμα μετά την κατανάλωση κακάο πλούσιου σε φλαβανόλη. Είμαι. J. Clin. Nutr. 2002, 76, 798-804. [CrossRef]
32. Martinez-Gonzalez, MA; Martin-Calvo, Β. Μεσογειακή διατροφή και προσδόκιμο ζωής; πέρα από το ελαιόλαδο, τα φρούτα και τα λαχανικά. Curr. Γνώμη. Clin. Nutr. Metab. Φροντίδα 2016, 19, 401–407. [CrossRef]
33. Menotti, Α.; Puddu, PE; Maiani, G.; Catasta, G. Καρδιαγγειακά και άλλα αίτια θανάτου ως συνάρτηση των συνηθειών του τρόπου ζωής σε έναν σχεδόν εξαφανισμένο μεσήλικα ανδρικό πληθυσμό. Μια 50-ετής μελέτη παρακολούθησης. Int. J. Cardiol 2016, 210, 173–178. [CrossRef]
34. Bellavia, Α.; Τεκτονίδης, TG; Orsini, Ν.; Wolk, Α.; Larsson, SC Ποσοτικοποίηση των πλεονεκτημάτων της μεσογειακής διατροφής όσον αφορά την επιβίωση. Ευρώ. J. Epidemiol. 2016, 31, 527–530. [CrossRef] [PubMed]
35. Harmon, BE; Boushey, CJ; Shvetsov, YB; Ettienne, R.; Reedy, J.; Wilkens, LR; Le Marchand, L.; Henderson, BE; Kolonel, LN Συσχετίσεις βασικών δεικτών ποιότητας διατροφής με θνησιμότητα στην Πολυεθνική Κοόρτη: The Dietary Patterns Methods Project. Είμαι. J. Clin. Nutr. 2015, 101, 587–597. [CrossRef] [PubMed]
36. Leri, Μ.; Scuto, Μ.; Οντάριο, ML; Calabrese, V.; Calabrese, EJ; Bucciantini, Μ.; Stefani, M. Healthy Effects of Plant Polyphenols: Molecular Mechanisms. Int. J. ΜοΙ. Sci. 2020, 21, 1250. [CrossRef] [PubMed]
37. Ahamad, J.; Toufeeq, Ι.; Khan, MA; Ameen, MSM; Anwer, ET; Uthirapathy, S.; Mir, SR; Ahmad, J. Oleuropein: Ένα φυσικό αντιοξειδωτικό μόριο στη θεραπεία του μεταβολικού συνδρόμου. Phytother. Res. 2019, 33, 3112–3128. [CrossRef]
38. Pitozzi, V.; Jacomelli, Μ.; Catelan, D.; Σερβίλη, Μ.; Taticchi, Α.; Biggeri, Α.; Dolara, Ρ.; Giovannelli, L. Το μακροπρόθεσμο διαιτητικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο πλούσιο σε πολυφαινόλες αναστρέφει τις δυσλειτουργίες που σχετίζονται με την ηλικία στον κινητικό συντονισμό και τη συγγενική μνήμη σε ποντίκια: Ρόλος οξειδωτικού στρες. Rejuvenation Res. 2012, 15, 601–612. [CrossRef] [PubMed]
39. Bayram, Β.; Ozcelik, Β.; Grimm, S.; Roeder, Τ.; Schrader, C.; Ernst, IM; Wagner, AE; Grune, Τ.; Frank, J.; Rimbach, G. Μια δίαιτα πλούσια σε φαινολικά ελαιόλαδο μειώνει το οξειδωτικό στρες στην καρδιά των ποντικών SAMP8 με επαγωγή της εξαρτώμενης γονιδιακής έκφρασης Nrf2-. Rejuvenation Res. 2012, 15, 71–81. [CrossRef]
40. Lauretti, Ε.; Iuliano, L.; Pratico, D. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο βελτιώνει τη γνωστική λειτουργία και τη νευροπαθολογία των ποντικών 3xTg: Ρόλος της αυτοφαγίας. Αννα. Clin. Μετάφρ. Neurol. 2017, 4, 564–574. [CrossRef]
41. De La Cruz, JP; Del Rio, S.; Arrebola, MM; Lopez-Villodres, JA; Jebrouni, Ν.; Gonzalez-Correa, JA. Neurosci. Κάτοικος της Λατβίας. 2010, 471, 89–93. [CrossRef]
42. Giovannelli, L. Ευεργετικές επιδράσεις των φαινολών του ελαιολάδου στη διαδικασία γήρανσης: Πειραματικά στοιχεία και πιθανοί μηχανισμοί δράσης. Nutr. Γήρανση 2012, 1, 207–223. [CrossRef]
43. Serreli, G.; Deiana, M. Extra Virgin Olive Oil Polyphenols: Modulation of Cellular Pathways Related to Oxidant Species and Inflammation in Aging. Cells 2020, 9, 478. [CrossRef]
44. Dilberger, Β.; Passon, Μ.; Asseburg, Η.; Σιλαΐδος, βιογραφικό; Schmitt, F.; Schmiedl, Τ.; Schieber, Α.; Eckert, GP Οι πολυφαινόλες και οι μεταβολίτες ενισχύουν την επιβίωση σε τρωκτικά και νηματώδεις - Επίδραση των μιτοχονδρίων. Nutrients 2019, 11, 1886. [CrossRef]
45. Αρχή, Επιστημονική Γνώμη EFS σχετικά με την τεκμηρίωση ισχυρισμών υγείας που σχετίζονται με πολυφαινόλες στην ελιά και προστασία. EFSA J. 2011, 9, 2033.
46. Saxena, S.; Caroni, P. Εκλεκτική νευρωνική ευπάθεια σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες: Από τα κατώφλια του στρεσογόνου παράγοντα στον εκφυλισμό. Neuron 2011, 71, 35–48. [CrossRef]
47. Kennedy, BK; Berger, SL; Brunet, Α.; Campisi, J.; Cuervo, AM; Epel, ES; Franceschi, C.; Lithgow, GJ; Morimoto, RI; Pessin, JE; et al. Γεροεπιστήμη: Σύνδεση της γήρανσης με τη χρόνια νόσο. Cell 2014, 159, 709-713. [CrossRef] [PubMed]
48. Wang, JC; Bennett, M. Γήρανση και αθηροσκλήρωση: Μηχανισμοί, λειτουργικές συνέπειες και πιθανές θεραπευτικές ουσίες για την κυτταρική γήρανση. κυκλ. Res. 2012, 111, 245–259. [CrossRef] [PubMed]
49. Barnham, KJ; Masters, CL; Bush, AI Νευροεκφυλιστικές ασθένειες και οξειδωτικό στρες. Nat. Rev. Drug Discov. 2004, 3, 205–214. [CrossRef]
50. Singh, Α.; Kukreti, R.; Saso, L.; Kukreti, S. Oxidative Stress: A Key Modulator in Neurodegenerative Diseases. Molecules 2019, 24, 1583. [CrossRef]
51. Bordoni, L.; Gabbianelli, R. Μιτοχονδριακό DNA και Νευροεκφύλιση: Οποιοσδήποτε ρόλος για τα διαιτητικά αντιοξειδωτικά; Antioxidants 2020, 9, 764. [CrossRef]
52. Scalbert, Α.; Manach, C.; Morand, C.; Remesy, C.; Jimenez, L. Διαιτητικές πολυφαινόλες και πρόληψη ασθενειών. Κριτ. Rev. Food Sci. Nutr. 2005, 45, 287–306. [CrossRef] [PubMed]
53. Bhullar, KS; Rupasinghe, HP Polyphenols: Πολυδύναμοι θεραπευτικοί παράγοντες σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Oxidative Med. Κύτταρο. Λόνγκεφ. 2013, 2013, 891748. [CrossRef]
54. Farzaei, MH; Tewari, D.; Momtaz, S.; Argüelles, S.; Nabavi, SM Στόχευση της οδού σηματοδότησης ERK από τις πολυφαινόλες ως νέα θεραπευτική στρατηγική για τον νευροεκφυλισμό. Food Chem. Toxicol. Int. J. Publ. Br. Ind. Biol. Res. Αναπλ. 2018, 120, 183–195. [CrossRef] [PubMed]
55. Farzaei, MH; Bahramsoltani, R.; Abbasabadi, Ζ.; Braidy, Ν.; Nabavi, SM Ο ρόλος των κατεχινών του πράσινου τσαγιού στην πρόληψη της γνωστικής έκπτωσης που σχετίζεται με την ηλικία: Φαρμακολογικοί στόχοι και κλινική προοπτική. 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 Παράγωγα ρεσβερατρόλης ως πιθανές θεραπείες για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και τη νόσο του Πάρκινσον. Εμπρός. Γηράσκοντα Νευροσκί. 2020, 12, 103. [CrossRef]
57. Giuliano, C.; Cerri, S.; Blandini, F. Πιθανές θεραπευτικές επιδράσεις των πολυφαινολών στη νόσο του Πάρκινσον: In vivo και in vitro προκλινικές μελέτες. Neural Regen. Res. 2021, 16, 234–241. [CrossRef] [PubMed]
58. Malar, DS; Prasanth, MI; Brimson, JM; Sharika, R.; Sivamaruthi, BS; Chaiyasut, C.; Tencomnao, T. Νευροπροστατευτικές ιδιότητες του πράσινου τσαγιού (Camellia sinensis) στη νόσο του Πάρκινσον: Μια ανασκόπηση. Molecules 2020, 25, 3926. [CrossRef]
59. Elejalde, Ε.; Villarán, MC; Alonso, συμπλήρωμα πολυφαινολών RM Grape για οξειδωτικό στρες που προκαλείται από την άσκηση. J. Int. Soc. Sports Nutr. 2021, 18, 3. [CrossRef]
60. Tikhonova, MA; Tikhonova, NG; Tenditnik, MV; Ovsyukova, MV; Akopyan, AA; Dubrovina, NI; Amstislavskaya, TG; Khlestkina, EK Επιδράσεις των πολυφαινολών σταφυλιού στη διάρκεια ζωής και στις νευροφλεγμονώδεις αλλοιώσεις που σχετίζονται με νευροεκφυλιστικές διαταραχές που μοιάζουν με τη νόσο του Πάρκινσον σε ποντίκια. Molecules 2020, 25, 5339. [CrossRef]
61. Sharma, D.; Sethi, Ρ.; Hussain, Ε.; Singh, R. Η κουρκουμίνη εξουδετερώνει τις αλλοιώσεις του οξειδωτικού στρες που σχετίζονται με τη γήρανση που προκαλούνται από το αλουμίνιο, το Na plus, το K συν ATPάση και την πρωτεϊνική κινάση C σε περιοχές του εγκεφάλου ενηλίκων και ηλικιωμένων αρουραίων. Biogerontology 2009, 10, 489–502. [CrossRef]
62. Bitu Pinto, Ν.; da Silva Alexandre, B.; Neves, KR; Silva, AH; Leal, LK; Viana, GS Neuroprotective Properties of the Standardized Extract from Camellia sinensis (Green Tea) and Its Main Bioactive Components, Epicatechin and Epigallocatechin Gallate, στο 6-OHDA Model of Parkinson's Disease. Evid. Βασισμένο συμπληρωματικό εναλλακτικό. Med. eCAM 2015, 2015, 161092. [CrossRef] [PubMed]
63. Iwata, Κ.; Wu, Q.; Ferdousi, F.; Sasaki, Κ.; Tominaga, Κ.; Uchida, Η.; Arai, Υ.; Szele, FG; Isoda, H. Sugarcane (Saccharum officinarum L.) Κορυφαίο εκχύλισμα Βελτιώνει τη Γνωσιακή Έκπτωση στο Μοντέλο Γηρασμού Ποντίκια SAMP8: Διαμόρφωση Νευρωνικής Ανάπτυξης και Ενεργειακός Μεταβολισμός. Εμπρός. Cell Dev. Biol. 2020, 8, 573487. [CrossRef] [PubMed]
64. Sasaki, Κ.; Davies, J.; Doldán, NG; Arao, S.; Ferdousi, F.; Szele, FG; Isoda, H. 3,4,5-Το τρικαφεοϋλοκινικό οξύ διεγείρει τη νευρογένεση των ενηλίκων και βελτιώνει το έλλειμμα μάθησης και μνήμης σε γηρασμένα μοντέλα 8 ποντικών με επιτάχυνση της γήρανσης. Γήρανση 2019, 11, 401–422. [CrossRef]

65. Liang, Ζ.; Zhang, Β.; Su, WW; Williams, PG; Οι Li, QX C-γλυκοσυλφλαβόνες ανακουφίζουν τη φωσφορυλίωση Tau και τη νευροτοξικότητα του αμυλοειδούς μέσω της αναστολής GSK3. ACS Chem. Neurosci. 2016, 7, 912–923. [CrossRef] [PubMed]
66. Dludla, PV; Joubert, Ε.; Muller, CJF; Louw, J.; Johnson, R. Οξειδωτικό στρες που προκαλείται από υπεργλυκαιμία και καρδιοπροστατευτικές επιδράσεις των φλαβονοειδών rooibos και του φαινυλοπυρουβικού οξέος-2-Ο-βήτα-D-γλυκοσίδης. Nutr. Metab. 2017, 14, 45. [CrossRef]
67. Ziqubu, Κ.; Dludla, PV; Joubert, Ε.; Muller, CJF; Louw, J.; Tiano, L.; Nkambule, BB; Kappo, AP; Mazibuko-Mbeje, SE Isoorientin: Μια διαιτητική φλαβόνη με τη δυνατότητα να βελτιώσει διάφορες μεταβολικές επιπλοκές. Pharmacol. Res. 2020, 158, 104867. [CrossRef]
68. Jesus, CCM; Araújo, MH; Simão, Τ.; Lasunskaia, EB; Barth, Τ.; Muzitano, MF; Pinto, SC Φυσικά προϊόντα από την πολυγαμία Vitex και την αντιμυκητιακή και αντιφλεγμονώδη δράση τους. Nat. Κέντρο. Res. 2020, 1–5. [CrossRef]
69. Ma, L.; Zhang, Β.; Liu, J.; Qiao, C.; Liu, Υ.; Li, S.; Lv, H. Isoorientin ασκεί προστατευτική δράση έναντι της νευροτοξικότητας που προκαλείται από 6-OHDA ενεργοποιώντας την οδό σηματοδότησης AMPK/AKT/Nrf2. Λειτουργία Τροφίμων. 2020, 11, 10774–10785. [CrossRef]
70. Grewal, R.; Reutzel, Μ.; Dilberger, Β.; Hein, Η.; Zotzel, J.; Marx, S.; Tretzel, J.; Sarafeddinov, Α.; Fuchs, C.; Η καθαρισμένη ελαιοκανθάλη και η λιγκστροσίδη Eckert, GP προστατεύουν από τη μιτοχονδριακή δυσλειτουργία σε μοντέλα πρώιμης νόσου Αλτσχάιμερ και γήρανσης του εγκεφάλου. Exp. Neurol. 2020, 328, 113248. [CrossRef]
71. Schaffer, S.; Müller, WE; Eckert, GP Κυτταροπροστατευτικές επιδράσεις του εκχυλίσματος λυμάτων ελαιοτριβείου και του κύριου συστατικού του υδροξυτυροσόλη σε κύτταρα PC12. Pharmacol. Res. 2010, 62, 322-327. [CrossRef]
72. Schaffer, S.; Podstawa, Μ.; Visioli, F.; Μπογάνη, Π.; Müller, WE; Το εκχύλισμα λυμάτων ελαιοτριβείου πλούσιο σε υδροξυτυροσόλη Eckert, GP προστατεύει τα εγκεφαλικά κύτταρα in vitro και ex vivo. J. Agric. Food Chem. 2007, 55, 5043–5049. [CrossRef] [PubMed]
73. Ötzkan, S.; Muller, ΕΜΕΙΣ; Ξύλο, WG; Eckert, GP Effects of 7, 8-Dihydroxyflavone on Lipid Isoprenoid and Rho Protein Level in Brain of Aged C57BL/6 ποντικών. NeuroMol. Med. 2020, 1–10. [CrossRef]
74. Fitzenberger, Ε.; Deusing, DJ; Marx, C.; Boll, Μ.; Lüersen, Κ.; Wenzel, U. Η πολυφαινολική κερκετίνη προστατεύει το μετάλλαγμα mev-1 του Caenorhabditis elegans από τη μείωση της επιβίωσης που προκαλείται από τη γλυκόζη υπό θερμική καταπόνηση ανάλογα με το SIR-2.1, το DAF-12 και το πρωτεασωμικό δραστηριότητα. ΜοΙ. Nutr. Food Res. 2014, 58, 984–994. [CrossRef]
75. Phiel, CJ; Wilson, CA; Lee, VMY; Το Klein, PS GSK-3 ρυθμίζει την παραγωγή αμυλοειδών πεπτιδίων της νόσου του Alzheimer. Nature 2003, 423, 435–439. [CrossRef]
76. Kolarova, Μ.; Garcia-Sierra, F.; Bartos, Α.; Ricny, J.; Ripova, D. Δομή και παθολογία της πρωτεΐνης tau στη νόσο του Alzheimer. Int. J. Alzheimer's Dis. 2012, 2012, 731526. [CrossRef]
77. Qin, XY; Cheng, Υ.; Yu, LC Πιθανή προστασία των πολυφαινολών του πράσινου τσαγιού έναντι της ενδοκυτταρικής τοξικότητας που προκαλείται από βήτα αμυλοειδές σε πρωτογενείς καλλιεργημένους προμετωπιαίους φλοιώδεις νευρώνες αρουραίων. Neurosci. Κάτοικος της Λατβίας. 2012, 513, 170–173. [CrossRef]
78. Czachor, J.; Miłek, Μ.; Galiniak, S.; St ˛epie ´n, K.; D˙zugan, M.; Moło ´n, M. Ο καφές επεκτείνει τη χρονολογική διάρκεια ζωής της μαγιάς μέσω των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων. Int. J. ΜοΙ. Sci. 2020, 21, 9510. [CrossRef]
79. Cho, Β.-Η.; Choi, S.-M.; Kim, J.-T.; Kim, BC Σύλλογος κατανάλωσης καφέ και μη κινητικών συμπτωμάτων στη νόσο του Πάρκινσον σε πρώιμο στάδιο που δεν έχει λάβει φάρμακα. Παρκινσονισμός Σχετ. Διαταραχή. 2018, 50, 42–47. [CrossRef]
80. Socała, Κ.; Szopa, Α.; Serefko, Α.; Poleszak, Ε.; Wla ´z, P. Neuroprotective Effects of Coffee Bioactive Compounds: A Review. Int. J. ΜοΙ. Sci. 2021, 22, 107. [CrossRef]
81. Gao, L.; Li, Χ.; Meng, S.; Ma, Τ.; Wan, L.; Xu, S. Chlorogenic Acid Aleviates A (25-35)-επαγόμενη αυτοφαγία και γνωστική έκπτωση μέσω της οδού σηματοδότησης mTOR/TFEB. Drug Des. Dev. Εκεί. 2020, 14, 1705–1716. [CrossRef] [PubMed]
82. Wang, J.; Ferruzzi, MG; Ho, L.; Blount, J.; Janle, ΕΜ; Gong, Β.; Pan, Υ.; Gowda, GA; Raftery, D.; Arrieta-Cruz, Ι.; et al. Μεταβολίτες προανθοκυανιδίνης στοχευμένοι στον εγκέφαλο για τη θεραπεία της νόσου του Alzheimer. J. Neurosci. 2012, 32, 5144–5150. [CrossRef]
83. Sutherland, BA; Rahman, RM; Appleton, Ι. Μηχανισμοί δράσης κατεχινών πράσινου τσαγιού, με εστίαση στον νευροεκφυλισμό που προκαλείται από ισχαιμία. J. Nutr. Biochem. 2006, 17, 291-306. [CrossRef] [PubMed]
84. Gadkari, PV; Balaraman, M. Catechins: Sources, extraction, and encapsulation: A review. Food Bioprod. Επεξεργάζομαι, διαδικασία. 2015, 93, 122-138. [CrossRef]
85. Li, Q.; Zhao, HF; Zhang, ZF; Liu, ZG; Pei, XR; Wang, JB; Li, Y. Η μακροχρόνια χορήγηση κατεχίνης πράσινου τσαγιού αποτρέπει την εξασθένηση της χωρικής μάθησης και της μνήμης σε ποντίκια επιρρεπή στη γήρανση-8 μειώνοντας τα ολιγομερή Abeta1-42 και ρυθμίζοντας προς τα πάνω τις πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη συναπτική πλαστικότητα στον ιππόκαμπο. Neuroscience 2009, 163, 741-749. [CrossRef]
86. Pallauf, Κ.; Rimbach, G.; Rupp, PM; Chin, D.; Wolf, IM Resveratrol και Lifespan σε Πρότυπους Οργανισμούς. Curr. Med. Chem. 2016, 23, 4639–4680. [CrossRef]
87. Du, LL; Xie, JZ; Cheng, XS; Li, XH; Kong, FL; Jiang, Χ.; Ma, ZW; Wang, JZ; Chen, C.; Zhou, XW Η ενεργοποίηση της σιρτουΐνης 1 εξασθενεί την υπερφωσφορυλίωση tau που προκαλείται από τη στρεπτοζοτοκίνη της εγκεφαλικής κοιλίας και τις γνωστικές βλάβες στον ιππόκαμπο αρουραίου. Ηλικία 2014, 36, 613–623. [CrossRef] [PubMed]
88. Franceschi, C.; Capri, Μ.; Monti, D.; Giunta, S.; Olivieri, F.; Sevini, F.; Πανουργιά, βουλευτής; Invidia, L.; Celani, L.; Scurti, Μ.; et al. Φλεγμονώδης και αντιφλεγμονώδης: Μια συστημική προοπτική για τη γήρανση και τη μακροζωία προέκυψε από μελέτες σε ανθρώπους. Μηχ. Aging Dev. 2007, 128, 92–105. [CrossRef] [PubMed]
89. Moussa, C.; Hebron, Μ.; Huang, Χ.; Ahn, J.; Rissman, RA; Aisen, PS; Turner, RS Resveratrol ρυθμίζει τη νευρο-φλεγμονή και προκαλεί προσαρμοστική ανοσία στη νόσο του Alzheimer. J. Neuroinflamm. 2017, 14, 1. [CrossRef] [PubMed]
90. Clavijo, PE; Τα Frauwirth, KA Anergic CD8 συν Τ λεμφοκύτταρα έχουν επηρεάσει την ενεργοποίηση του NF-κB με ελαττώματα στη φωσφορυλίωση και την ακετυλίωση του p65. J. Immunol. 2012, 188, 1213–1221. [CrossRef]
91. Niu, Υ.; Na, L.; Feng, R.; Gong, L.; Zhao, Υ.; Li, Q.; Li, Υ.; Sun, C. Το φυτοχημικό, EGCG, παρατείνει τη διάρκεια ζωής μειώνοντας τις βλάβες στη λειτουργία του ήπατος και των νεφρών και βελτιώνοντας τη φλεγμονή που σχετίζεται με την ηλικία και το οξειδωτικό στρες σε υγιείς αρουραίους. Aging Cell 2013, 12, 1041-1049. [CrossRef] [PubMed]
92. Kuptniratsaikul, V.; Thanakhumtorn, S.; Chinswangwatanakul, Ρ.; Wattanamongkonsil, L.; Thamlikitkul, V. Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των εκχυλισμάτων Curcuma domestica σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος. J. Altern. Συμπληρωματική Med. 2009, 15, 891–897. [CrossRef]
93. De Araújo, FF; de Paulo Farias, D.; Neri-Numa, ΙΑ; Pastore, ΓΤ Πολυφαινόλες και οι εφαρμογές τους: Μια προσέγγιση στη χημεία των τροφίμων και τις δυνατότητες καινοτομίας. Food Chem. 2020, 338, 127535. [CrossRef]
94. Heinz, SA; Henson, DA; Austin, MD; Jin, F.; Nieman, DC συμπλήρωμα κερκετίνης και λοίμωξη της ανώτερης αναπνευστικής οδού: Μια τυχαιοποιημένη κοινοτική κλινική δοκιμή. Pharmacol. Res. 2010, 62, 237–242. [CrossRef]
95. Yuan, L.; Han, Χ.; Li, W.; Ren, D.; Yang, X. Isoorientin Αποτρέπει την υπερλιπιδαιμία και τον ηπατικό τραυματισμό ρυθμίζοντας το μεταβολισμό των λιπιδίων, την αντιοξειδωτική ικανότητα και τη φλεγμονώδη απελευθέρωση κυτοκίνης σε ποντίκια που τρέφονται με υψηλή φρουκτόζη. J. Agric. Food Chem. 2016, 64, 2682–2689. [CrossRef]
96. Zhang, L.; Wang, X.; Zhang, L.; Virgous, C.; Si, Η. Ο συνδυασμός κουρκουμίνης και λουτεολίνης αναστέλλει συνεργικά την επαγόμενη από τον TNF-άλφα αγγειακή φλεγμονή σε ανθρώπινα αγγειακά κύτταρα και ποντίκια. J. Nutr. Biochem. 2019, 73, 108222. [CrossRef] [PubMed]
97. Harman, D. Το βιολογικό ρολόι: Τα μιτοχόνδρια; Μαρμελάδα. Geriatr. Soc. 1972, 20, 145–147. [CrossRef] [PubMed]
98. Linnane, AW; Marzuki, S.; Ozawa, Τ.; Tanaka, M. Οι μεταλλάξεις του μιτοχονδριακού DNA ως σημαντικός παράγοντας για τη γήρανση και τις εκφυλιστικές ασθένειες. Lancet 1989, 1, 642-645. [CrossRef]
99. Νενάδης, Ν.; Wang, LF; Τσιμίδου, Μ.; Zhang, HY Εκτίμηση της δραστικότητας σάρωσης φαινολικών ενώσεων με τη χρήση της δοκιμασίας ABTS(* plus ). J. Agric. Food Chem. 2004, 52, 4669–4674. [CrossRef]
100. Lu, Μ.; Cai, YJ; Fang, JG; Zhou, YL; Liu, ZL; Wu, LM Σχέση απόδοσης και δομής-δραστικότητας της αντιοξειδωτικής δράσης της ρεσβερατρόλης και των αναλόγων της. Pharmazie 2002, 57, 474–478. [PubMed]
101. Yokozawa, Τ.; Chen, CP; Dong, Ε.; Tanaka, Τ.; Nonaka, GI; Nishioka, I. Μελέτη για την ανασταλτική δράση των τανινών και των φλαβονοειδών έναντι της ρίζας 1,1-διφαινυλ-2 πικρυυλυδραζυλίου. Biochem. Pharmacol. 1998, 56, 213-222. [CrossRef]
102. Cao, G.; Sophic, Ε.; Προηγούμενα, RL Αντιοξειδωτική και προοξειδωτική συμπεριφορά φλαβονοειδών: Σχέσεις δομής-δραστηριότητας. Free Radic. Biol. Med. 1997, 22, 749-760. [CrossRef]
103. Wolfe, KL; Liu, RH Σχέσεις δομής-δραστικότητας φλαβονοειδών στον προσδιορισμό κυτταρικής αντιοξειδωτικής δραστηριότητας. J. Agric. Food Chem. 2008, 56, 8404–8411. [CrossRef] [PubMed]
104. Modak, Β.; Contreras, ML; Gonzalez-Nilo, F.; Torres, R. Σχέσεις δομής-αντιοξειδωτικής δραστηριότητας φλαβονοειδών που απομονώνονται από το ρητινώδες εξίδρωμα Heliotropium sinuatum. Bioorg Med. Chem. Κάτοικος της Λατβίας. 2005, 15, 309–312. [CrossRef] [PubMed]
105. Κάτω, Α.; Nasu, Ν.; Takebayashi, Κ.; Adachi, Ι.; Minami, Υ.; Sanae, F.; Asano, Ν.; Watson, AA; Nash, RJ Σχέσεις δομής-δραστικότητας των φλαβονοειδών ως δυνητικών αναστολέων της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου. J. Agric. Food Chem. 2008, 56, 4469–4473. [CrossRef]
106. Lin, CZ; Zhu, CC; Hu, Μ.; Wu, AZ; Bairu, ZD; Kangsa, SQ Σχέσεις δομής-δραστικότητας της αντιοξειδωτικής δραστηριότητας in vitro σχετικά με τα φλαβονοειδή που απομονώθηκαν από το Pyrethrum tatsienense. J. Intercult. Ethnopharmacol. 2014, 3, 123–127. [CrossRef] [PubMed]
107. Asseburg, Η.; Schäfer, C.; Müller, Μ.; Hagl, S.; Pohland, Μ.; Berressem, D.; Borchiellini, Μ.; Plank, C.; Eckert, GP Επιδράσεις του εκχυλίσματος του δέρματος σταφυλιού στη σχετιζόμενη με την ηλικία μιτοχονδριακή δυσλειτουργία, τη μνήμη και τη διάρκεια ζωής σε ποντίκια C57BL/6J. Neuromol. Med. 2016, 18, 378–395. [CrossRef]
108. Singh, S.; Das Roy, L.; Giri, S. Η κουρκουμίνη προστατεύει την κυτταροτοξικότητα που προκαλείται από τη μετρονιδαζόλη και τις ακτίνες Χ και το οξειδωτικό στρες σε αρσενικά γεννητικά κύτταρα σε ποντίκια. Prague Med. Rep. 2015, 114, 92–102. [CrossRef]
109. Roy, S.; Sannigrahi, S.; Vaddepalli, RP; Ghosh, Β.; Pusp, P. Ένας νέος συνδυασμός μεθοτρεξάτης και επιγαλλοκατεχίνης εξασθενεί την υπερέκφραση των προ-φλεγμονωδών κυτοκινών του χόνδρου και ρυθμίζει την αντιοξειδωτική κατάσταση σε επικουρικούς αρθριτικούς αρουραίους. Inflammation 2015, 35, 1435–1447. [CrossRef]
110. Uygur, R.; Yagmurca, Μ.; Alkoc, ΟΑ; Genc, Α.; Songur, Α.; Ucok, Κ.; Ozen, OA Επιδράσεις κερκετίνης και n{1}} λιπαρών οξέων ψαριών σε τραυματισμό των όρχεων που προκαλείται από αιθανόλη σε αρουραίους. Ανδρολογία 2013. [CrossRef]
111. Yang, Υ.; Wu, ZZ; Cheng, YL; Lin, W.; Qu, C. Η ρεσβερατρόλη προστατεύει από την οξειδωτική βλάβη των χρωστικών κυττάρων του επιθηλίου του αμφιβληστροειδούς ρυθμίζοντας τη δραστηριότητα SOD/MDA και ενεργοποιώντας την έκφραση Bcl-2. Ευρώ. Rev. Med. Pharmacol Sci. 2019, 23, 378–388. [CrossRef] [PubMed]
112. Zheng, Υ.; Liu, Υ.; Ge, J.; Wang, X.; Liu, L.; Bu, Ζ.; Liu, P. Resveratrol προστατεύει τα ανθρώπινα επιθηλιακά κύτταρα του φακού από το οξειδωτικό στρες που προκαλείται από H2O2 - αυξάνοντας την έκφραση καταλάσης, SOD-1 και HO-1. ΜοΙ. Vis. 2010, 16, 1467–1474.
113. Yang, XH; Li, L.; Xue, YB; Zhou, XX; Tang, JH Flavonoids from Epimedium pubescent: Εκχύλιση και μηχανισμός, αντιοξειδωτική ικανότητα και επιδράσεις στο CAT και το GSH-Px του Drosophila melanogaster. Peer J. 2020, 8, e8361. [CrossRef] [PubMed]
114. Sun, S.; Zhao, Χ.; Zhao, L. [Επιδράσεις της γενιστεΐνης στις δραστηριότητες NOS, GSH-Px και περιεχόμενα NO, GSH, MDA σε κύτταρα καρκίνου του μαστού ανθρώπου MCF]. Wei Sheng Yan Jiu 2004, 33, 468–469. [PubMed]
115. Lorendeau, D.; Dury, L.; Genoux-Bastide, Ε.; Lecerf-Schmidt, F.; Simoes-Pires, C.; Carrupt, PA; Terreux, R.; Magnard, S.; Di Pietro, Α.; Boumendjel, Α.; et al. Παράπλευρη ευαισθησία των ανθεκτικών κυττάρων MRP1-που υπερεκφράζουν σε φλαβονοειδή και παράγωγα μέσω της εκροής GSH. Biochem. Pharmacol. 2014, 90, 235–245. [CrossRef]
116. Kobayashi, Μ.; Yamamoto, M. Μοριακοί μηχανισμοί που ενεργοποιούν το μονοπάτι Nrf2-Keap1 της ρύθμισης των αντιοξειδωτικών γονιδίων. Αντιοξειδωτικό. Σήμα οξειδοαναγωγής. 2005, 7, 385–394. [CrossRef] [PubMed]
117. Wu, CC; Hsu, MC; Hsieh, CW; Lin, JB; Lai, PH; Wung, BS Ανοδική ρύθμιση της οξυγενάσης της αίμης-1 από την επιγαλλοκατεχίνη-3- μέσω των οδών φωσφατιδυλινοσιτόλης 3-κινάσης/Akt και ERK. Life Sci. 2006, 78, 2889–2897. [CrossRef]
118. Wruck, CJ; Claussen, Μ.; Fuhrmann, G.; Romer, L.; Schulz, Α.; Pufe, Τ.; Waetzig, V.; Peipp, Μ.; Herdegen, Τ.; Το Gotz, ME Luteolin προστατεύει τα κύτταρα PC12 και C6 αρουραίου έναντι της επαγόμενης τοξικότητας MPP συν μέσω μιας οδού Keap1-Nrf2-ARE που εξαρτάται από το ERK. J. Neural Transm. Suppl. 2007. [CrossRef]

119. Rushworth, SA; Ogborne, RM; Charalambos, CA; O'Connell, MA Ο ρόλος της πρωτεϊνικής κινάσης C δέλτα στην προκαλούμενη από κουρκουμίνη έκφραση γονιδίου που προκαλείται από αντιοξειδωτική απόκριση σε ανθρώπινα μονοκύτταρα. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2006, 341, 1007–1016. [CrossRef] [PubMed]
120. Shah, ZA; Li, RC; Ahmad, AS; Kensler, TW; Yamamoto, Μ.; Biswal, S.; Dore, S. Η φλαβανόλη (-)-επικατεχίνη αποτρέπει τη βλάβη από εγκεφαλικό επεισόδιο μέσω της οδού Nrf2/HO1. J. Cereb Blood Flow Metab 2010, 30, 1951–1961. [CrossRef]
121. Hsieh, TC; Lu, Χ.; Wang, Ζ.; Wu, JM Η επαγωγή της αναγωγάσης κινόνης NQO1 από τη ρεσβερατρόλη σε ανθρώπινα κύτταρα K562 περιλαμβάνει το στοιχείο αντιοξειδωτικής απόκρισης ARE και συνοδεύεται από πυρηνική μετατόπιση του μεταγραφικού παράγοντα Nrf2. Med. Chem. 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 Προφίλ σε όλο το γονιδίωμα του ρυθμιστικού δικτύου microRNA-mRNA στους σκελετικούς μυς με τη γήρανση. Aging 2014, 6, 524–544. [CrossRef]
123. Milenkovic, D.; Deval, C.; Gouranton, Ε.; Landrier, JF; Scalbert, Α.; Morand, C.; Mazur, A. Τροποποίηση της έκφρασης miRNA από διατροφικές πολυφαινόλες σε ποντίκια με έλλειψη apoE: Ένας νέος μηχανισμός δράσης των πολυφαινολών. PLoS ONE 2012, 7, e29837. [CrossRef]
124. Gandhy, SU; Kim, Κ.; Larsen, L.; Rosengren, RJ; Ασφαλές, S. Κουρκουμίνη και συνθετικά ανάλογα επάγουν δραστικά είδη οξυγόνου και μειώνουν τους παράγοντες μεταγραφής πρωτεΐνης ειδικότητας (Sp) στοχεύοντας τα microRNA. BMC Cancer 2012, 12, 564. [CrossRef] [PubMed]
125. Boesch-Saadatmandi, C.; Wagner, AE; Wolffram, S.; Rimbach, G. Επίδραση της κερκετίνης στην έκφραση φλεγμονώδους γονιδίου σε ήπαρ ποντικών in vivo — Ρόλος οξειδοαναγωγικού παράγοντα 1, miRNA-122 και miRNA-125β. Pharmacol. Res. 2012, 65, 523–530. [CrossRef] [PubMed]
126. Angkeow, Ρ.; Deshpande, SS; Qi, Β.; Liu, YX; Park, YC; Jeon, BH; Ozaki, Μ.; Irani, K. Οξειδοαναγωγικός παράγοντας-1: Ένας εξωπυρηνικός ρόλος στη ρύθμιση του ενδοθηλιακού οξειδωτικού στρες και της απόπτωσης. Διαφέρει ο κυτταρικός θάνατος. 2002, 9, 717-725. [CrossRef]
127. Barzegar, Α.; Moosavi-Movahedi, AA Ενδοκυτταρική αποτελεσματικότητα προστασίας ROS και δραστηριότητα δέσμευσης ελεύθερων ριζών της κουρκουμίνης. PLoS ONE 2011, 6, e26012. [CrossRef] [PubMed]
128. Milenkovic, D.; Jude, Β.; Morand, C. miRNA ως μοριακός στόχος πολυφαινολών που κρύβονται πίσω από τις βιολογικές τους επιδράσεις. Free Radic Biol. Med. 2013, 64, 40–51. [CrossRef]
129. Vina, J.; Borras, C.; Miquel, J. Θεωρίες γήρανσης. IUBMB Life 2007, 59, 249–254. [CrossRef] [PubMed]
130. Nyberg, L.; Pudas, S. Successful Memory Aging. Annu. Σεβ. Ψυχολ. 2019, 70, 219–243. [CrossRef]
131. Blagosklonny, MV Aging: ROS ή TOR. Cell Cycle 2008, 7, 3344–3354. [CrossRef]
132. Harman, D. Aging: Μια θεωρία που βασίζεται στη χημεία των ελεύθερων ριζών και της ακτινοβολίας. J. Gerontol. 1956, 11, 298–300. [CrossRef]
133. Chance, Β.; Sies, Η.; Boveris, A. Μεταβολισμός υδροϋπεροξειδίου σε όργανα θηλαστικών. Physiol. Rev. 1979, 59, 527–605. [CrossRef]
134. Chang, TS; Cho, CS; Park, S.; Yu, S.; Kang, SW; Το Rhee, SG Peroxiredoxin III, μια ειδική για τα μιτοχόνδρια υπεροξειδάση, ρυθμίζει την αποπτωτική σηματοδότηση από τα μιτοχόνδρια. J. Biol. Chem. 2004, 279, 41975–41984. [CrossRef] [PubMed]
135. Dodig, S.; Cepelak, Ι.; Pavic, I. Χαρακτηριστικά της γήρανσης και της γήρανσης. Biochem. Med. 2019, 29, 030501. [CrossRef]
136. Herranz, Ν.; Gil, J. Mechanisms and functions of cellular senescence. J. Clin. Επενδύω. 2018, 128, 1238–1246. [CrossRef]
137. Vicencio, JM; Galluzzi, L.; Tajeddine, Ν.; Ortiz, C.; Criollo, Α.; Tasdemir, Ε.; Morselli, Ε.; Ben Younes, Α.; Maiuri, MC; Lavandero, S.; et al. Γήρανση, απόπτωση ή αυτοφαγία; Όταν ένα κατεστραμμένο κελί πρέπει να αποφασίσει την πορεία του—Μια μίνι ανασκόπηση. Γεροντολογία 2008, 54, 92–99. [CrossRef] [PubMed]
138. Yanagi, S.; Tsubouchi, Η.; Miura, Α.; Matsuo, Α.; Matsumoto, Ν.; Nakazato, M. Οι επιπτώσεις της κυτταρικής γήρανσης στην πνευμονία των ηλικιωμένων και στις πνευμονικές ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία που αυξάνουν τον κίνδυνο αναπνευστικών λοιμώξεων. Int. J. ΜοΙ. Sci. 2017, 18, 503. [CrossRef]
139. Lawless, C.; Wang, C.; Jurk, D.; Merz, Α.; Zglinicki, Τ.; Passos, JF Ποσοτική αξιολόγηση δεικτών για τη γήρανση των κυττάρων. Exp. Gerontol. 2010, 45, 772-778. [CrossRef] [PubMed]
140. Sone, Η.; Kagawa, Y. Η γήρανση των βήτα κυττάρων του παγκρέατος συμβάλλει στην παθογένεση του διαβήτη τύπου 2 σε διαβητικούς ποντικούς που προκαλούνται από δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά. Diabetologia 2005, 48, 58–67. [CrossRef]
141. Fyhrquist, F.; Saijonmaa, Ο.; Strandberg, T. Οι ρόλοι της γήρανσης και της βράχυνσης των τελομερών στην καρδιαγγειακή νόσο. Nat. Αιδ. Καρδιολ. 2013, 10, 274–283. [CrossRef]
142. Minamino, Τ.; Orimo, Μ.; Shimizu, Ι.; Kunieda, Τ.; Yokoyama, Μ.; Ito, Τ.; Nojima, Α.; Nabetani, Α.; Oike, Υ.; Matsubara, Η.; et al. Ένας κρίσιμος ρόλος του λιπώδους ιστού p53 στη ρύθμιση της αντίστασης στην ινσουλίνη. Nat. Med. 2009, 15, 1082–1087. [CrossRef] [PubMed]
143. Unterluggauer, H.; Hampel, Β.; Zwerschke, W.; Jansen-Durr, P. Ο σχετιζόμενος με τη γήρανση κυτταρικός θάνατος των ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων: Ο ρόλος του οξειδωτικού στρες. Exp. Gerontol. 2003, 38, 1149–1160. [CrossRef] [PubMed]
144. Joseph, JA; Cutler, RC Ο ρόλος του οξειδωτικού στρες στις αλλαγές μετάδοσης σήματος και στην απώλεια κυττάρων στη γήρανση. Αννα. Νέα Υόρκη Ακαδ. Sci. 1994, 738, 37–43. [CrossRef]

145. Hickson, LJ; Langhi Prata, LGP; Bobart, SA; Evans, TK; Giorgadze, Ν.; Hashmi, SK; Herrmann, SM; Jensen, MD; Jia, Q.; Jordan, KL; et al. Τα σενολυτικά μειώνουν τα γηρασμένα κύτταρα στον άνθρωπο: Προκαταρκτική αναφορά από μια κλινική δοκιμή του Dasatinib συν Quercetin σε άτομα με διαβητική νεφρική νόσο. EBioMedicine 2019, 47, 446–456. [CrossRef]
146. Justice, JN; Nambiar, AM; Tchkonia, T.; LeBrasseur, NK; Pascual, R.; Hashmi, SK; Prata, L.; Masternak, MM; Kritchevsky, SB; Musi, Ν.; et al. Σενολυτικά στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση: Αποτελέσματα από μια πρώτη στον άνθρωπο, ανοιχτή, πιλοτική μελέτη. EBioMedicine 2019, 40, 554–563. [CrossRef] [PubMed]
147. Menicacci, Β.; Cipriani, C.; Margheri, F.; Mocali, Α.; Giovannelli, L. Modulation of the Senescence-Associated Inflammatory Phenotype in Human Fibroblasts από Olive Phenols. Int. J. ΜοΙ. Sci. 2017, 18, 2275. [CrossRef] [PubMed]
148. Κατσίκη, Μ.; Χονδρογιάννη, Ν.; Τσίνου, Ι.; Rivett, AJ; Gonos, ES Το συστατικό της ελιάς ελαιοευρωπαΐνη παρουσιάζει πρωτεασωμικές διεγερτικές ιδιότητες in vitro και προσφέρει παράταση της διάρκειας ζωής των ανθρώπινων εμβρυϊκών ινοβλαστών. Rejuvenation Res. 2007, 10, 157–172. [CrossRef]
149. Rahimifard, Μ.; Baeeri, Μ.; Bahadar, Η.; Moini-Nodeh, S.; Khalid, Μ.; Haghi-Aminjan, Η.; Mohammadian, Η.; Abdollahi, M. Therapeutic Effects of Gallic Acid in Regulating Senescence and Diabetes; μια In vitro μελέτη. Molecules 2020, 25, 5875. [CrossRef]
150. Jung, HJ; Suh, Y. Κυκλοφορώντας miRNAs στη γήρανση και σε ασθένειες που σχετίζονται με τη γήρανση. J. Genet. Genomics 2014, 41, 465–472. [CrossRef]
151. Smith-Vikos, T.; Slack, FJ MicroRNAs και ο ρόλος τους στη γήρανση. J. Cell Sci. 2012, 125, 7–17. [CrossRef] [PubMed]
152. Verma, Ρ.; Augustine, GJ; Ammar, MR; Tashiro, Α.; Cohen, SM Ένας νευροπροστατευτικός ρόλος για το microRNA miR-1000 με τη μεσολάβηση του περιορισμού της διεγερτοτοξικότητας του γλουταμικού. Nat. Neurosci. 2015, 18, 379–385. [CrossRef]
153. Jung, HJ; Lee, KP; Milholland, Β.; Shin, YJ; Kang, JS; Kwon, KS; Suh, Y. Ολοκληρωμένο προφίλ miRNA του σκελετικού μυός και του ορού σε επαγόμενη και φυσιολογική μυϊκή ατροφία ποντικού κατά τη διάρκεια της γήρανσης. J. Gerontol. Α ΒίοΙ. Sci. Med. Sci. 2017, 72, 1483–1491. [CrossRef] [PubMed]
154. Feng, Q.; Zheng, S.; Zheng, J. Ο αναδυόμενος ρόλος των microRNAs στην αναδιαμόρφωση των οστών και οι θεραπευτικές του επιπτώσεις για την οστεοπόρωση. BioSci. Απ. 2018, 38. [CrossRef]
155. Shao, Η.; Yang, L.; Wang, L.; Tang, Β.; Wang, J.; Το Li, Q. MicroRNA-34a προστατεύει τα κύτταρα του μυοκαρδίου από τραυματισμό ισχαιμίας-επαναιμάτωσης αναστέλλοντας την αυτοφαγία μέσω της ρύθμισης της έκφρασης TNF-άλφα. Biochem. Cell Biol. 2018, 96, 349–354. [CrossRef]
156. Kinser, HE; Pincus, Z. MicroRNAs ως ρυθμιστές της μακροζωίας και της διαδικασίας γήρανσης. Βουητό. Genet. 2020, 139, 291–308. [CrossRef] [PubMed]
157. Gu, Η.; Wu, W.; Yuan, Β.; Tang, Q.; Guo, D.; Chen, Υ.; Xia, Υ.; Hu, L.; Chen, D.; Sha, J.; et al. Η γενιστεΐνη ρυθμίζει προς τα πάνω το miR-20a για να διαταράξει τη σπερματογένεση μέσω της στόχευσης του Limk1. Oncotarget 2017, 8, 58728–58737. [CrossRef] [PubMed]
158. Milenkovic, D.; Berghe, WV; Morand, C.; Claude, S.; van de Sandt, Α.; Gorressen, S.; Monfoulet, LE; Chirumamilla, CS; Declerck, Κ.; Szic, KSV; et al. Μια ανάλυση δικτύου βιολογίας συστημάτων των θρεπτικών (επι)γονιδιωματικών αλλαγών σε ενδοθηλιακά κύτταρα που εκτίθενται σε μεταβολίτες επικατεχίνης. Sci. Απ. 2018, 8, 15487. [CrossRef]
159. Tome-Carneiro, J.; Larrosa, Μ.; Yanez-Gascon, MJ; Ντάβαλος, Α.; Gil-Zamorano, J.; Gonzalvez, Μ.; Garcia-Almagro, FJ; Ruiz Ros, JA; Tomas-Barberan, FA; Espin, JC; et al. Η συμπλήρωση ενός έτους με εκχύλισμα σταφυλιού που περιέχει ρεσβερατρόλη ρυθμίζει την έκφραση microRNA και κυτοκινών που σχετίζονται με τη φλεγμονή σε μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος του διαβήτη τύπου 2 και υπερτασικούς ασθενείς με στεφανιαία νόσο. Pharmacol. Res. 2013, 72, 69–82. [CrossRef]
160. Φελέτου, Μ. Ενδοθηλιοεξαρτώμενη Υπερπόλωση, και Ενδοθηλιακή Δυσλειτουργία. J. Cardiovasc. Pharmacol. 2016, 67, 373–387. [CrossRef]
161. Soloviev, AI; Kizub, IV Μηχανισμοί αγγειακής δυσλειτουργίας που προκαλείται από ιονίζουσα ακτινοβολία και πιθανοί στόχοι για τη φαρμακολογική της διόρθωση. Biochem. Pharmacol. 2019, 159, 121–139. [CrossRef]
162. Puca, ΑΑ; Carrizzo, Α.; Ferrario, Α.; Villa, F.; Vecchione, C. Ενδοθηλιακή συνθάση νιτρικού οξειδίου, αγγειακή ακεραιότητα και ανθρώπινη εξαιρετική μακροζωία. Free Radic. Res. 2012, 9, 26. [CrossRef]
163. Schulz, Ε.; Jansen, Τ.; Wenzel, Ρ.; Daiber, Α.; Munzel, Τ. Οξείδιο του αζώτου, τετραϋδροβιοπτερίνη, οξειδωτικό στρες και ενδοθηλιακή δυσλειτουργία στην υπέρταση. Αντιοξειδωτικό. Σήμα οξειδοαναγωγής. 2008, 10, 1115–1126. [CrossRef] [PubMed]
164. Schulz, Ε.; Gori, Τ.; Munzel, T. Οξειδωτικό στρες και ενδοθηλιακή δυσλειτουργία στην υπέρταση. Υπέρταση. Res. 2011, 34, 665–673. [CrossRef]
165. Faria, AM; Παπαδημητρίου, Α.; Silva, KC; Lopes de Faria, JM; Lopes de Faria, JB Η αποσύνδεση της συνθάσης του ενδοθηλιακού μονοξειδίου του αζώτου βελτιώνεται από το πράσινο τσάι στον πειραματικό διαβήτη με την αποκατάσταση των επιπέδων τετραϋδροβιοπτερίνης. Diabetes 2012, 61, 1838–1847. [CrossRef]
166. Landmesser, U.; Dikalov, S.; Τιμή, SR; McCann, L.; Fukai, Τ.; Holland, SM; Μιτς, ΕΜΕΙΣ. Harrison, DG Η οξείδωση της τετραϋδροβιοπτερίνης οδηγεί σε αποσύνδεση της συνθάσης του μονοξειδίου του αζώτου των ενδοθηλιακών κυττάρων στην υπέρταση. J. Clin. Επενδύω. 2003, 111, 1201–1209. [CrossRef]
167. Stoclet, JC; Chataigneau, Τ.; Ndiaye, Μ.; Oak, MH; El Bedoui, J.; Chataigneau, Μ.; Schini-Kerth, VB Αγγειακή προστασία από διατροφικές πολυφαινόλες. Ευρώ. J. Pharmacol. 2004, 500, 299–313. [CrossRef]
168. Grassi, D.; Necozione, S.; Lippi, C.; Croce, G.; Valeri, L.; Pasqualetti, Ρ.; Desideri, G.; Blumberg, JB; Το Ferri, C. Το κακάο μειώνει την αρτηριακή πίεση και την αντίσταση στην ινσουλίνη και βελτιώνει την εξαρτώμενη από το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολή σε υπερτασικούς. Hypertension 2005, 46, 398-405. [CrossRef] [PubMed]
169. Lopez-Sepulveda, R.; Jimenez, R.; Romero, Μ.; Zarzuelo, MJ; Sanchez, Μ.; Gomez-Guzman, Μ.; Vargas, F.; O'Valle, F.; Zarzuelo, Α.; Perez-Vizcaino, F.; et al. Οι πολυφαινόλες του κρασιού βελτιώνουν την ενδοθηλιακή λειτουργία σε μεγάλα αγγεία θηλυκών αυθόρμητα υπερτασικών αρουραίων. Hypertension 2008, 51, 1088-1095. [CrossRef]
170. Xu, JW; Ikeda, Κ.; Yamori, Y. Ανοδική ρύθμιση της συνθάσης του ενδοθηλιακού μονοξειδίου του αζώτου από την κυανιδίνη-3-γλυκοσίδη, μια τυπική χρωστική ουσία ανθοκυανίνης. Hypertension 2004, 44, 217-222. [CrossRef]
171. Wu, T.-W.; Zeng, L.-H.; Wu, J.; Fung, Κ.-Ρ. Morin: Μια χρωστική ουσία ξύλου που προστατεύει τρεις τύπους ανθρώπινων κυττάρων στο καρδιαγγειακό σύστημα από οξειδικές βλάβες. Biochem. Pharmacol. 1994, 47, 1099–1103. [CrossRef]
172. Taguchi, K.; Tano, Ι.; Kaneko, Ν.; Matsumoto, Τ.; Kobayashi, T. Οι φυτικές πολυφαινόλες Morin και Quercetin διασώζουν την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου στην αορτή του διαβητικού ποντικού μέσω διακριτών οδών. Biomed. Pharmacother. 2020, 129. [CrossRef]
173. Taguchi, K.; Hida, Μ.; Hasegawa, Μ.; Matsumoto, Τ.; Kobayashi, T. Η διαιτητική πολυφαινόλη morin σώζει την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία σε μοντέλο διαβητικού ποντικού ενεργοποιώντας την οδό Akt/eNOS. ΜοΙ. Nutr. Food Res. 2016, 60, 580–588. [CrossRef] [PubMed]
174. Baur, JA; Sinclair, DA Θεραπευτικές δυνατότητες της ρεσβερατρόλης: Τα στοιχεία in vivo. Nat. Rev. Drug Discov. 2006, 5, 493-506. [CrossRef]
175. Bradamante, S.; Barenghi, L.; Villa, A. Καρδιαγγειακά προστατευτικά αποτελέσματα της ρεσβερατρόλης. Καρδιοαγγειακή. Drug Rev. 2004, 22, 169-188. [CrossRef] [PubMed]
176. Walleath, T.; Deckert, G.; Ternes, Τ.; Anderson, Η.; Li, Η.; Witte, Κ.; Forstermann, U. Resveratrol, μια πολυφαινολική φυτοαλεξίνη που υπάρχει στο κόκκινο κρασί, ενισχύει την έκφραση και τη δράση της συνθάσης του ενδοθηλιακού νιτρικού οξειδίου. Κυκλοφορία 2002, 106, 1652–1658. [CrossRef] [PubMed]
177. Song, J.; He, Y.; Luo, C.; Feng, Β.; Ran, F.; Xu, Η.; Ci, Ζ.; Xu, R.; Han, L.; Zhang, D. Νέα πρόοδος στη φαρμακολογία του πρωτοκατεχχουϊκού οξέος: Μια ένωση που προσλαμβάνεται σε καθημερινά τρόφιμα και βότανα συχνά και σε μεγάλο βαθμό. Pharmacol. Res. 2020, 161, 105109. [CrossRef]
178. Masodsai, Κ.; Lin, YY; Chaunchaiyakul, R.; Su, CT; Lee, SD; Yang, AL Η χορήγηση πρωτοκατεχοϊκού οξέος δώδεκα εβδομάδων βελτιώνει τον επαγόμενο από την ινσουλίνη και τον αυξητικό παράγοντα που μοιάζει με την ινσουλίνη-1-Προκαλούμενη αγγειοχαλάρωση και αντιοξειδωτικές δραστηριότητες σε γηρασμένους αυθόρμητα υπερτασικούς αρουραίους. Nutrients 2019, 11, 699. [CrossRef] [PubMed]
179. Castañeda-Ovando, Α.; Pacheco-Hernández, MdL; Páez-Hernández, ME; Rodríguez, JA; Galán-Vidal, CA Chemical studies of anthocyanins: A review. Food Chem. 2009, 113, 859–871. [CrossRef]
180. Rocha, BS; Gago, Β.; Barbosa, RM; Laranjinha, J. Οι διατροφικές πολυφαινόλες παράγουν μονοξείδιο του αζώτου από νιτρώδη στο στομάχι και προκαλούν χαλάρωση των λείων μυών. Toxicology 2009, 265, 41–48. [CrossRef]
181. Santos-Parker, JR; Strahler, TR; Bassett, CJ; Bispham, NZ; Chonchol, MB; Seals, DR Το συμπλήρωμα κουρκουμίνης βελτιώνει την αγγειακή ενδοθηλιακή λειτουργία σε υγιείς μεσήλικες και ηλικιωμένους ενήλικες αυξάνοντας τη βιοδιαθεσιμότητα του μονοξειδίου του αζώτου και μειώνοντας το οξειδωτικό στρες. Γήρανση 2017, 9, 187–208. [CrossRef]
182. Iside, C.; Scafuro, Μ.; Nebbioso, Α.; Altucci, L. SIRT1 Ενεργοποίηση από φυσικά φυτοχημικά: μια επισκόπηση. Εμπρός. Pharmacol. 2020, 11, 1225. [CrossRef]
183. Li, D.; Cui, Υ.; Wang, X.; Liu, F.; Το εκχύλισμα πολυφαινόλης Li, X. Apple ανακουφίζει τη συσσώρευση λιπιδίων σε κύτταρα HepG2 που εκτίθενται σε ελεύθερα λιπαρά οξέα μέσω της ενεργοποίησης της αυτοφαγίας που προκαλείται από τη σηματοδότηση SIRT1/AMPK. Phytother. Res. 2020. [CrossRef] [PubMed]
184. Csiszar, Α.; Labinskyy, Ν.; Pinto, JT; Ballabh, Ρ.; Zhang, Η.; Losonczy, G.; Pearson, Κ.; Cabo, Rd; Pacher, Ρ.; Zhang, C.; et al. Η ρεσβερατρόλη διεγείρει τη μιτοχονδριακή βιογένεση στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Είμαι. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2009, 297, H13–H20. [CrossRef] [PubMed]
185. Man, AWC; Li, Η.; Xia, N. The Role of Sirtuin1 in Regulating Endothelial Function, Arterial Remodeling and Vascular Aging. Εμπρός. Physiol. 2019, 10. [CrossRef] [PubMed]
186. Lagouge, Μ.; Argmann, C.; Gerhart-Hines, Ζ.; Meziane, Η.; Lerin, C.; Daussin, F.; Messadeq, Ν.; Milne, J.; Lambert, Ρ.; Elliott, Ρ.; et al. Η ρεσβερατρόλη βελτιώνει τη λειτουργία των μιτοχονδρίων και προστατεύει από μεταβολικές ασθένειες ενεργοποιώντας το SIRT1 και το PGC-1άλφα. Cell 2006, 127, 1109-1122. [CrossRef] [PubMed]
187. Zang, Μ.; Xu, S.; Maitland-Toolan, KA; Zuccollo, Α.; Hou, Χ.; Jiang, Β.; Wierzbicki, Μ.; Verbeuren, TJ; Οι πολυφαινόλες Cohen, RA Διεγείρουν την ενεργοποιημένη με AMP πρωτεϊνική κινάση, τα χαμηλά λιπίδια και αναστέλλουν την επιταχυνόμενη αθηροσκλήρωση σε διαβητικούς υποδοχείς LDL ποντίκια με έλλειψη. Diabetes 2006, 55, 2180–2191. [CrossRef] [PubMed]
188. Sugiyama, Μ.; Kawahara-Miki, R.; Kawana, Η.; Shirasuna, Κ.; Kuwayama, Τ.; Iwata, H. Μιτοχονδριακή σύνθεση και αυτοφαγία που προκαλείται από ρεσβερατρόλη σε ωοκύτταρα που προέρχονται από πρώιμα ανθρακικά ωοθυλάκια ηλικιωμένων αγελάδων. J. Reprod. Dev. 2015, 61, 251–259. [CrossRef]
189. Visioli, F.; Rodríguez-Pérez, M.; Gómez-Torres, Ó.; Pintado-Losa, C.; Burgos-Ramos, E. Hydroxytyrosol βελτιώνει τη μιτοχονδριακή ενέργεια ενός κυτταρικού μοντέλου της νόσου του Alzheimer. Nutr. Neurosci. 2020, 1–11. [CrossRef] [PubMed]
190. Wu, S.; Tian, L. Diverse Phytochemicals and Bioactivities in the Ancient Fruit and Modern Functional Food Pomegranate (Punica granatum). Molecules 2017, 22, 1606. [CrossRef] [PubMed]
191. Tresserra-Rimbau, Α.; Medina-Remon, Α.; Perez-Jimenez, J.; Martinez-Gonzalez, MA; Covas, MI; Corella, D.; Salas-Salvado, J.; Gomez-Gracia, Ε.; Lapetra, J.; Aros, F.; et al. Διαιτητική πρόσληψη και κύριες πηγές τροφών πολυφαινολών σε ισπανικό πληθυσμό με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο: Η μελέτη PREDIMED. Nutr. Metab. Καρδιοαγγειακή. Dis. 2013, 23, 953–959. [CrossRef]
192. Schaffer, S.; Asseburg, Η.; Kuntz, S.; Muller, ΕΜΕΙΣ; Eckert, GP Επιδράσεις των πολυφαινολών στη γήρανση του εγκεφάλου και τη νόσο του Αλτσχάιμερ: Εστίαση στα μιτοχόνδρια. ΜοΙ. Neurobiol. 2012, 46, 161–178. [CrossRef] [PubMed]
193. Rein, MJ; Renouf, Μ.; Cruz-Hernandez, C.; Actis-Goretta, L.; Thakkar, SK; da Silva Pinto, M. Βιοδιαθεσιμότητα βιοδραστικών ενώσεων τροφίμων: Ένα προκλητικό ταξίδι στη βιοαποτελεσματικότητα. Br. J. Clin. Pharmacol. 2013, 75, 588–602. [CrossRef] [PubMed]
194. Zhang, L.; Virgous, C.; Si, H. Συνεργικά αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα και μηχανισμοί συνδυασμένων φυτοχημικών. J. Nutr. Biochem. 2019, 69, 19–30. [CrossRef] [PubMed]
【Για περισσότερες πληροφορίες:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:8613632399501】






