A mediterrán étrend hatása az egészséges öregedésre 4. rész
Jun 30, 2023
Hivatkozások
1. Egészségügyi Világszervezet. Envejecimiento y La Salud; Egészségügyi Világszervezet: Genf, Svájc, 2022.

Kattintson az Antioxidáns Cistanche petyhüdt elemre
【További információ:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】
2. Beard, JR; tiszt, A.; De Carvalho, IA; Sadana, R.; Pot, AM; Michel, JP; Lloyd-Sherlock, P.; Epping-Jordan, JE; Peeters, GMEE; Mahanani, WR; et al. A Világjelentés az öregedésről és az egészségről: Az egészséges időskor szakpolitikai kerete. Lancet 2016, 387, 2145–2154. [CrossRef] [PubMed]
3. Niccoli, T.; Partridge, L. Az öregedés mint betegség kockázati tényezője. Curr. Biol. 2012, 22, R741–R752. [CrossRef] [PubMed]
4. Rudnicka, E.; Napierała, P.; Podfigurna, A.; M ˛eczekalski, B.; Smolarczyk, R.; Grymowicz, M. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megközelítése az egészséges öregedéshez. Maturitas 2020, 139, 6–11. [CrossRef]
5. López-Otín, C.; Blasco, MA; Partridge, L.; Serrano, M.; Kroemer, G. Az öregedés jellegzetességei. Cell 2013, 153, 1194. [CrossRef] [PubMed]
6. Vaiserman, AM; Koliada, AK; Marotta, F. Gut Microbiota: Egy játékos az öregedésben és az öregedésgátló beavatkozás célpontja. Aging Res. Rev. 2017, 35, 36–45. [CrossRef] [PubMed]
7. Sanchez-Morate, E.; Gimeno-Mallench, L.; Stromsnes, K.; Sanz-Ros, J.; Román-Domínguez, A.; Parejo-Pedrajas, S.; Inglés, M.; Olaso, G.; Gambini, J.; Mas-Bargues, C. Az étrend, a mikrobiota és az egészséges öregedés kapcsolata. Biomedicines 2020, 8, 287. [CrossRef]
8. Brown, MK; Naidoo, N. Az endoplazmatikus retikulum stresszreakciója az öregedésben és az életkorral összefüggő betegségekben. Elülső. Physiol. 2012, 3, 263. [CrossRef]
9. Morley, JE; Haren, MT; Rolland, Y.; Kim, MJ Frailty. Med. Clin. N. Am. 2006, 90, 837–847. [CrossRef]
10. Titus, S.; Li, F.; Stobezki, R.; Akula, K.; Unsal, E.; Jeong, K.; Dickler, M.; Robson, M.; Moy, F.; Goswami, S.; et al. A BRCA{1}}Relekvő DNS kettős szálú törés helyreállítása a petefészek elöregedéséhez vezet egereknél és embereknél. Sci. Ford. Med. 2013, 5, 837–847. [CrossRef]
11. Rose, MR; Flatt, T.; Graves, JL; Greer, LF; Martinez, DE; Matos, M.; Mueller, LD; Shmookler Reis, RJ; Shahrestani, P. Mi az öregedés? Elülső. Közönséges petymeg. 2012, 3, 134. [CrossRef]
12. Giaimo, S.; D'Adda di Fagagna, F. A celluláris öregedés az antagonisztikus pleiotrópia példája? Aging Cell 2012, 11, 378–383. [CrossRef] [PubMed]
13. Childs, BG; Durik, M.; Baker, DJ; Van Deursen, JM. Cellular Senescence in Aging and Age Related Disease: From Mechanisms to Therapy. Nat. Med. 2015, 21, 1424–1435. [CrossRef] [PubMed]
14. Shimizu, I.; Yoshida, Y.; Katsuno, T.; Tateno, K.; Okada, S.; Moriya, J.; Yokoyama, M.; Nojima, A.; Ito, T.; Zechner, R.; et al. P53-Az indukált zsírszövet-gyulladás kritikus szerepet játszik az inzulinrezisztencia kialakulásában szívelégtelenség esetén. Cell Metab. 2012, 15, 51–64. [CrossRef] [PubMed]
15. Ryan, AS Insulin Resistance with Aging. Sport. Med. 2012, 30, 327–346. [CrossRef] [PubMed]
16. Capurso, C.; Bellanti, F.; Buglio, AL; Vendemiale, G. A mediterrán diéta lelassítja az öregedés előrehaladását és segít megelőzni a törékenység kialakulását: Narratív áttekintés. Nutrients 2020, 12, 35. [CrossRef] [PubMed]
17. Chang, SF A gyengeség a közösségben élő idős felnőttek alultápláltságának kockázatának fő kapcsolódó tényezője. J. Nurs. Scholarsh. 2017, 49, 63–72. [CrossRef]
18. Crow, RS; Lohman, MC; Titus, AJ; Szakács, SB; Bruce, ML; Mackenzie, TA; Bartels, SJ; Batsis, JA Association of Obesity and Frailty in Older Adults: NHANES 1999–2004. J. Nutr. Egészség Öregedés 2019, 23, 138–144. [CrossRef]
19. Falsarella, GR; Gasparotto, LPR; Barcelona, CC; Coimbra, IB; Moretto, MC; Pascoa, MA; Ferreira, TCBR; Coimbra, AMV testösszetétel mint a gyengeség jelzője az idősek közösségében. Clin. Interv. Öregedés 2015, 10, 1661–1667. [CrossRef]
20. Ferriolli, E.; Pessanha, FPAdS; Moreira, VG; Dias, RC; Neri, AL; Lourenço, RA Testösszetétel és gyengeségprofilok brazil időseknél: Gyengeség brazil időseknél Tanulmány-FIBRA-BR. Boltív. Gerontol. Geriatr. 2017, 71, 99–104. [CrossRef]
21. Xu, L.; Zhang, J.; Shen, S.; Hong, X.; Zeng, X.; Yang, Y.; Liu, Z.; Chen, L.; Chen, X. A testösszetétel és az idős fekvőbetegek gyengesége közötti kapcsolat. Clin. Interv. Öregedés 2020, 15, 313–320. [CrossRef]
22. Clegg, A.; Young, J.; Iliffe, S.; Rikkert, MO; Rockwood, K. Gyengeség az időseknél. Lancet 2013, 381, 752–762.
23. Keys, A.; Menotti, A.; Aravanis, C.; Blackburn, H.; Djordeviˇc, BS; Buzina, R.; Dontas, AS; Fidanza, F.; Karvonen, MJ; Kimura, N.; et al. A hét ország tanulmánya: 2289 haláleset 15 év alatt. Előző Med. 1984, 13, 141–154. [CrossRef]
24. Keys, A. Mediterrán étrend és közegészségügy: személyes elmélkedések. Am. J. Clin. Nutr. 1995, 61, 1321S–1323S. [CrossRef] [PubMed]
25. Dominguez, LJ; Di Bella, G.; Veronese, N.; Barbagallo, M. A mediterrán étrend hatása a krónikus, nem fertőző betegségekre és a hosszú élettartamra. Nutrients 2021, 13, 2028. [CrossRef]
26. Hernández, JM; Rentero, MPZ A mediterrán étrendben található bioaktív vegyületek és hatásuk a neurodegeneratív betegségekre. In Current Topics on Superfoods; InTech: London, Egyesült Királyság, 2018.
27. Shannon, OM; Stephan, BCM; Minihane, AM; Mathers, JC; Siervo, M. A mediterrán étrend nitrogén-monoxid-növelő hatásai: egy lehetséges hatásmechanizmus. J. Gerontol. Ser. A Biol. Sci. Med. Sci. 2018, 73, 902–904. [CrossRef] [PubMed]
28. Tosti, V.; Bertozzi, B.; Fontana, L. A mediterrán étrend egészségügyi előnyei: Metabolikus és molekuláris mechanizmusok. J. Gerontol. Ser. A Biol. Sci. Med. Sci. 2018, 73, 318–326. [CrossRef] [PubMed]
29. Román, GC; Jackson, RE; Gadhia, R.; Román, AN; Reis, J. Mediterrán diéta: A hosszú láncú ω-3 zsírsavak szerepe a halakban; Polifenolok a gyümölcsökben, zöldségekben, gabonafélékben, kávéban, teában, kakaóban és borban; Probiotikumok és vitaminok a stroke, az életkorral összefüggő kognitív hanyatlás és az Alzheimer-kór megelőzésében. Neurol tiszteletes. 2019, 175, 724–741. [CrossRef] [PubMed]
30. Shannon, OM; Ashor, AW; Scialo, F.; Saretzki, G.; Martin-Ruiz, C.; Lara, J.; Matu, J.; Griffiths, A.; Robinson, N.; Lilla, L.; et al. Mediterrán diéta és az öregedés jegyei. Eur. J. Clin. Nutr. 2021, 75, 1176–1192. [CrossRef]
31. Stevenson, EJ; Shannon, OM; Minihane, AM; Adamson, A.; Burns, A.; Hill, T.; Sniehotta, F.; Muniz-Terrera, G.; Ritchie, CW NuBrain: Egyesült Királyság konzorcium az optimális táplálkozásért az egészséges agy öregedéséhez. Nutr. Bika. 2020, 45, 223–229. [CrossRef]
32. Mathers, JC A táplálkozás hatása az öregedési folyamatra. Br. J. Nutr. 2015, 113, S18–S22. [CrossRef]
33. Aguilera, A.; Gómez-González, B. Genom Instabilitás: Okainak és következményeinek mechanikus nézete. Nat. Genet tiszteletes. 2008, 9, 204–217. [CrossRef]
34. Mahat, RK; Singh, N.; Gupta, A.; Rathore, V. Az oxidatív DNS-károsodás és a carotis intima közeg vastagsága, mint a szív- és érrendszeri betegségek előrejelzője prediabetikus alanyokban. J. Cardiovasc. Dev. Dis. 2018, 5., 15. [CrossRef]
35. Basu, AK DNS-károsodás, mutagenezis és rák. Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 970. [CrossRef]
36. Freitas-Simoes, TM; Cofán, M.; Blasco, MA; Soberón, N.; Foronda, M.; Serra-Mir, M.; Roth, I.; Valls-Pedret, C.; Doménech, M.; Ponferrada-Ariza, E.; et al. Két éves diófogyasztás és leukocita telomerkopás mediterrán időseknél: Randomizált, kontrollált vizsgálat eredményei. Nutrients 2018, 10, 1907. [CrossRef]
37. Kiokias, S.; Preston, C.; Oreopoulou, V. Természetes élelmiszer-antioxidánsok hatása az LDL és a DNS oxidatív változásai ellen. Antioxidánsok 2018, 7, 133. [CrossRef] [PubMed]
38. Arpón, A.; Riezu-Boj, JI; Milagro, FI; Márti, A.; Razquin, C.; Martínez-González, MA; Corella, D.; Estruch, R.; Casas, R.; Fitó, M.; et al. A mediterrán étrendhez való ragaszkodás a perifériás vérsejtek gyulladással összefüggő génjeinek metilációs változásaihoz kapcsolódik. J. Physiol. Biochem. 2016, 73, 445–455. [CrossRef] [PubMed]
39. Corella, D.; Ordovas, J.; Sorli, J.; Asensio, E.; Ortega, C.; Carrasco, P.; Portoles, O.; Coltell, O. A mediterrán étrend hatása a kiválasztott gének DNS-metilációjára a PREDIMED-Valencia Intervention Trial-ban. FASEB J. 2015, 29, LB242. [CrossRef]
40. Herrera-Marcos, LV; Lou-Bonafonte, JM; Arnal, C.; Navarro, MA; Osada, J. Transcriptomics and the Mediterranean Diet: A Systematic Review. Nutrients 2017, 9, 472. [CrossRef] [PubMed]
41. Ungvari, Z.; Bagi, Z.; Fehér, A.; Recchia, FA; Sonntag, WE; Pearson, K.; de Cabo, R.; Csiszar, A. Resveratrol Confers Endothelial Protection via Aktiválja az antioxidáns transzkripciós faktor Nrf2. Am.J. Physiol Heart Circ. Physiol 2010, 299, 18–24. [CrossRef]
42. Menezo, YJR; Silvestris, E.; Dale, B.; Elder, K. Oxidatív stressz és változások a DNS-metilációban: ugyanazon érem két oldala a szaporodásban. Reprod. BioMedicine Online 2016, 33, 668–683. [CrossRef]
43. Valko, M.; Izakovic, M.; Mazur, M.; Rhodes, CJ; Telser, J. Az oxigéngyökök szerepe a DNS-károsodásban és a rák előfordulásában; Kluwer Academic Publishers: Norwell, MA, USA, 2004; 266. évfolyam, 37–56.
44. Zhang, Y.; Yuan, F.; Wu, X.; Wang, M.; Rechkoblit, O.; Taylor, J.-S.; Geacintov, NE; Wang, Z. Error-Free and Error Prone Lesion Bypass by Human DNA Polymerase κ in vitro. Nucleic Acids Res. 2000, 28, 4138–4146. [CrossRef]
45. Kaneko, K.; Akuta, T.; Sawa, T.; Kim, HW; Fujii, S.; Okamoto, T.; Nakayama, H.; Ohigashi, H.; Murakami, A.; Akaike, T. A 8-nitroguanozin, a reaktív nitrogén-oxidok általi nitratív nukleozidok módosításának terméke mutagenitása emlőssejtekben. Cancer Lett. 2008, 262, 239–247. [CrossRef]
46. Urquiaga, I.; Strobel, P.; Perez, D.; Martinez, C.; Cuevas, A.; Castillo, O.; Marshall, G.; Rozowski, J.; Leighton, F. A mediterrán étrend és a vörösbor védelmet nyújt az oxidatív károsodás ellen fiatal önkéntesekben. Érelmeszesedés 2010, 211, 694–699. [CrossRef] [PubMed]
47. Saieva, C.; Peluso, M.; Palli, D.; Cellai, F.; Ceroti, M.; Selvi, V.; Bendinelli, B.; Assedi, M.; Munnia, A.; Masala, G. A malondialdehid DNS-adduktok táplálkozási és életmódbeli meghatározói a Firenze város lakosságának reprezentatív mintájában. Mutagenesis 2016, 31, 475–480. [CrossRef] [PubMed]
48. Calcabrini, C.; De Bellis, R.; Mancini, U.; Cucchiarini, L.; Stocchi, V.; Potenza, L. A Juglans Regia L. diókivonat védő hatása az oxidatív DNS-károsodás ellen. Növényi élelmiszerek Hum. Nutr. 2017, 72, 192–197. [CrossRef]
49. Erol, Ö.; Arda, N.; Erdem, G. A szűz olívaolaj fenoljai megvédik a nukleáris DNS-t a HeLa-sejtek oxidatív károsodásától. Food Chem. Toxicol. 2012, 50, 3475–3479. [CrossRef] [PubMed]
50. Vilahur, G.; Cubedo, J.; Padró, T.; Casaní, L.; Mendieta, G.; González, A.; Badimon, L. A főtt paradicsomszósz bevitele megőrzi a szívkoszorúér endothel funkcióját, és javítja az Apolipoprotein AI és az Apolipoprotein J protein profilját a nagy sűrűségű lipoproteinekben. Ford. Res. 2015, 166, 44–56. [CrossRef] [PubMed]
51. Chen, L.; Stacewicz-Sapuntzakis, M.; Duncan, C.; Sharifi, R.; Ghosh, L.; Van Breemen, R.; Ashton, D.; Bowen, PE Oxidatív DNS-károsodás prosztatarákos betegekben, akik paradicsomszósz alapú főételeket fogyasztanak teljes élelmiszer-beavatkozásként. JNCI J. Natl. Cancer Inst. 2001, 93, 1872–1879. [CrossRef]

52. Riso, P.; Pinder, A.; Santangelo, A.; Porrini, M. Hatékonyan növeli-e a paradicsomfogyasztás a limfocita DNS oxidatív károsodásokkal szembeni rezisztenciáját? Am. J. Clin. Nutr. 1999, 69, 712–718. [CrossRef] [PubMed]
53. Riso, P.; Martini, D.; Visioli, F.; Martinetti, A.; Porrini, M. A brokkolibevitel hatása az oxidatív stresszhez és a rákkockázathoz kapcsolódó markerekre egészséges dohányzókban és nemdohányzókban. Nutr. Cancer 2009, 61, 232–237. [CrossRef]
54. Riso, P.; Martini, D.; Møller, P.; Loft, S.; Bonacina, G.; Moro, M.; Porrini, M. DNS-károsodás és javítási tevékenység brokkoli bevitel után fiatal egészséges dohányosokban. Mutagenesis 2010, 25, 595–602. [CrossRef]
55. Moser, B.; Szekeres, T.; Bieglmayer, C.; Wagner, KH; Mišík, M.; Kundi, M.; Zakerska, O.; Nersesyan, A.; Kager, N.; Zahrl, J.; et al. A spenótfogyasztás hatása a perifériás limfociták DNS-stabilitására és a biokémiai vérparaméterekre: Emberi beavatkozási kísérlet eredményei. Eur. J. Nutr. 2011, 50, 587–594. [CrossRef]
56. Porrini, M.; Riso, P.; Oriani, G. A spenót és a paradicsom fogyasztása növeli a limfociták DNS-ellenállását az oxidatív stresszel szemben, de ez nincs összefüggésben a sejtek karotinoid-koncentrációjával. Eur. J. Nutr. 2014, 41, 95–100. [CrossRef] [PubMed]
57. Del Bo', C.; Riso, P.; Campolo, J.; Møller, P.; Loft, S.; Klimis-Zacas, D.; Brambilla, A.; Rizzolo, A.; Porrini, M. Egy adag áfonya (Vaccinium corymbosum L.) javítja a DNS-károsodás elleni védelmet, de nem érrendszeri funkciót egészséges férfi önkénteseknél. Nutr. Res. 2013, 33, 220–227. [CrossRef] [PubMed]
58. Riso, P.; Klimis-Zacas, D.; Del Bo', C.; Martini, D.; Campolo, J.; Vendrame, S.; Møller, P.; Loft, S.; De Maria, R.; Porrini, M. Egy vadáfonya (Vaccinium Angustifolium) italintervenció hatása az oxidatív stressz, a gyulladás és az endothel funkció markereire szív- és érrendszeri kockázati tényezőkkel rendelkező embereknél. Eur. J. Nutr. 2013, 52, 949–961. [CrossRef] [PubMed]
59. Quiles, JL; Ochoa, JJ; Ramirez-Tortosa, C.; Battino, M.; Huertas, JR; Martín, Y.; Mataix, J. Az étrendi zsírtípus (szűz olívaolaj vs. napraforgóolaj) hatással van az életkorral összefüggő változásokra a DNS kettős szálú töréseiben, az antioxidáns kapacitásban és a vér lipideiben patkányokban. Exp. Gerontol. 2004, 39, 1189–1198. [CrossRef]
60. Dizdaroglu, M. Oxidatively Induced DNA Damage and Its Repair in Cancer. Mutat. Res./Rev. Mutat. Res. 2015, 763, 212–245. [CrossRef]
61. Kikugawa, K.; Yasuhara, Y.; Ando, K.; Koyama, K.; Hiramoto, K.; Suzuki, M. A halolaj magas N-3 többszörösen telítetlen zsírsavakkal való kiegészítésének védő hatása a patkánymáj oxidatív stressz által kiváltott DNS-károsodása ellen in vivo. J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 6073–6079. [CrossRef]
62. Müllner, E.; Brath, H.; Pleifer, S.; Schiermayr, C.; Baierl, A.; Wallner, M.; Fastian, T.; Millner, Y.; Paller, K.; Henriksen, T.; et al. A zöldségek és a PUFA-ban gazdag növényi olaj csökkenti a DNS-szálak töréseit a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő egyéneknél. Mol. Nutr. Food Res. 2013, 57, 328–338. [CrossRef]
63. Mitjavila, MT; Fandos, M.; Salas-Salvadó, J.; Covas, MI; Borrego, S.; Estruch, R.; Lamuela-Raventós, R.; Corella, D.; Martínez-Gonzalez, M.; Sánchez, JM; et al. A mediterrán étrend javítja a szisztémás lipid- és DNS-oxidatív károsodást metabolikus szindrómás egyénekben. Véletlenszerű, ellenőrzött, próba. Clin. Nutr. 2013, 32, 172–178. [CrossRef]
64. Konstantinidou, V.; Covas, M.-I.; Muñz-Aguayo, D.; Khymenets, O.; de la Torre, R.; Saez, G.; del Carmen Tormos, M.; Toledo, E.; Márti, A.; Ruiz-Gutiérrez, V.; et al. A szűz olívaolaj polifenolok in vivo táplálkozási hatásai a mediterrán étrend keretén belül: Randomizált, ellenőrzött kísérlet. FASEB J. 2010, 24, 2546–2557. [CrossRef]
65. Garcia-Arellano, A.; Ramallal, R.; Ruiz-Canela, M.; Salas-Salvadó, J.; Corella, D.; Shivappa, N.; Schröder, H.; Hébert, JR; Ros, E.; Gómez-Garcia, E.; et al. Az étrendi gyulladásos index és a szív- és érrendszeri betegségek előfordulása a PREDIMED vizsgálatban. Nutrients 2015, 7, 4124–4138. [CrossRef] [PubMed]
66. Guasch-Ferré, M.; Salas-Salvadó, J.; Ros, E.; Estruch, R.; Corella, D.; Fitó, M.; Martínez-González, MA; Arós, F.; Gómez-Gracia, E.; Fiol, M.; et al. A PREDIMED próba, mediterrán étrend és egészségügyi eredmények: mennyire erős a bizonyíték? Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 2017, 27, 624–632. [CrossRef]
67. Martínez-González, MA; Salas-Salvadó, J.; Estruch, R.; Corella, D.; Fitó, M.; Ros, E. A mediterrán étrend előnyei: betekintés a PREDIMED-tanulmányból. Prog. Cardiovasc. Dis. 2015, 58, 50–60. [CrossRef] [PubMed]
68. Koloverou, E.; Panagiotakos, DB; Pitsavos, C.; Chrysohoou, C.; Georgousopoulou, EN; Grekas, A.; Christou, A.; Chatzigeorgiou, M.; Skoumas, I.; Tousoulis, D.; et al. A mediterrán étrend betartása és a cukorbetegség 10-évi előfordulása (2002–2012): összefüggések a gyulladásos és oxidatív stressz biomarkereivel az ATTICA kohorszvizsgálatban. Cukorbetegség/Metab. Res. Rev. 2016, 32, 73–81. [CrossRef]
69. Buil-Cosiales, P.; Toledo, E.; Salas-Salvadó, J.; Zazpe, I.; Farràs, M.; Basterra-Gortari, FJ; Diez-Espino, J.; Estruch, R.; Corella, D.; Ros, E.; et al. Az élelmi rostbevitel és a gyümölcs-, zöldség- vagy teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása és a szív- és érrendszeri betegségek kockázata közötti kapcsolat: A PREvención Con DIeta MEDiterránea (PREDIMED) kísérlet eredményei. Br. J. Nutr. 2016, 116, 534–546. [CrossRef] [PubMed]
70. Del Bo', C.; Marino, M.; Martini, D.; Tucci, M.; Ciappellano, S.; Riso, P.; Porrini, M. A mediterrán étrendnek a DNS-károsodás markereire gyakorolt hatását értékelő emberi beavatkozási tanulmányok áttekintése. Tápanyagok 2019, 11, 391. [CrossRef]
71. Giacosa, A.; Barale, R.; Bavaresco, L.; Gatenby, P.; Gerbi, V.; Janssens, J.; Johnston, B.; Kas, K.; La Vecchia, C.; Mainuet, P.; et al. Rákmegelőzés Európában: A mediterrán étrend, mint védekező választás. Eur. J. Cancer Prev. 2013, 22, 90–95. [CrossRef]
72. Grosso, G.; Buscemi, S.; Galvano, F.; Mistretta, A.; Marventano, S.; Vela, VL; Drago, F.; Gangi, S.; Basile, F.; Biondi, A. Mediterrán diéta és rák: Epidemiológiai bizonyítékok és kiválasztott szempontok mechanizmusa. BMC Surg. 2013, 13, S14. [CrossRef]
73. Schwingshackl, L.; Hoffmann, G. A mediterrán étrendhez való ragaszkodás és a rák kockázata: A megfigyelési tanulmányok szisztematikus áttekintése és metaanalízise. Int. J. Cancer 2014, 135, 1884–1897. [CrossRef]
74. Acevedo-León, D.; Gómez-Abril, S.Á.; Monzó-Beltrán, L.; Estañ-Capell, N.; Arroyo-Montañés, R.; Bañuls, C.; Salas-Salvadó, J.; Sáez, G. A mediterrán étrendhez való ragaszkodásnak védő szerepe van a vastag- és végbélrákos betegek anyagcsere- és DNS-károsodási markereivel szemben. Antioxidants 2022, 11, 499. [CrossRef]
75. Knopman, DS Mediterrán diéta és késői kognitív károsodás: A Taste of Benefit. JAMA J. Am. Med. Assoc. 2009, 302, 686. [CrossRef] [PubMed]
76. Tsolaki, MN; Koutsouraki, ES; Katsipis, GK; Myserlis, PG; Chatzithoma, MA; Pantazaki, AA Alternatív fertőzés- és gyulladáscsökkentő terápiás lehetőségek az Alzheimer-kór leküzdésére. Elülső. Fertőzésgátló. Drug Discov. 2017, 6, 3–161. [CrossRef]
77. Zhang, C.; Nestorova, G.; Rissman, RA; Feng, J. A 8-hidroxi-20 -dezoxiguanozin kimutatása és mennyiségi meghatározása Alzheimer-kór transzgénikus egérvizeletben kapilláris elektroforézis segítségével. Elektroforézis 2013, 34, 2268–2274. [CrossRef] [PubMed]
78. Wang, J.; Markesbery, WR; Lovell, MA Megnövekedett oxidatív károsodás a nukleáris és mitokondriális DNS-ben enyhe kognitív károsodás esetén. J. Neurochem. 2006, 96, 825–832. [CrossRef] [PubMed]
79. Tzekaki, EE; Tsolaki, M.; Geromichalos, GD; Pantazaki, AA Extra szűz olívaolaj fogyasztása enyhe kognitív károsodásban szenvedő betegeknél mérsékli az oxidatív és nitratív stresszt, ami a PARP-szintek csökkentését és a DNS-károsodást tükrözi. Exp. Gerontol. 2021, 156, 111621. [CrossRef] [PubMed]
80. Coluzzi, E.; Colamartino, M.; Cozzi, R.; Leone, S.; Meneghini, C.; O'Callaghan, N.; Sgura, A. Az oxidatív stressz tartós telomer DNS-károsodást idéz elő, amely felelős az emlőssejtek nukleáris morfológiai változásáért. PLoS ONE 2014, 9, e110963. [CrossRef] [PubMed]
81. Aviv, A. Leukocita telomer hossza: A telomer mese folytatódik. Am. J. Clin. Nutr. 2009, 89, 1721–1722. [CrossRef]
82. Boonekamp, JJ; Simons, MJP; Hemerik, L.; Verhulst, S. Telomere hossza inkább a szomatikus redundancia biomarkereként viselkedik, mint a biológiai életkor. Aging Cell 2013, 12, 330–332. [CrossRef]
83. Calado, RT; Fiatal, NS Telomer betegségek. N. Engl. J. Med. 2009, 361, 2353–2365. [CrossRef]
84. Boccardi, V.; Esposito, A.; Rizzo, MR; Marfella, R.; Barbieri, M.; Paolisso, G. Mediterrán diéta, telomerek fenntartása és egészségi állapota idősek körében. PLoS ONE 2013, 8, e62781. [CrossRef]
85. Crous-Bou, M.; Fung, TT; Prescott, J.; Julin, B.; Du, M.; Sun, Q.; Rexrode, KM; Hu, FB; De Vivo, I. Mediterrán diéta és telomerhosszúság az ápolónők egészségi állapotában: Population-Based Cohort Study. BMJ 2014, 349, g6674. [CrossRef]
86. García-Calzón, S.; Zalba, G.; Ruiz-Canela, M.; Shivappa, N.; Hébert, JR; Martínez, JA; Fitó, M.; Gómez-Gracia, E.; MartínezGonzález, MA; Marti, A. Dietary Inflammatory Index and Telomer Length in Subjects with a High Cardiovascular Disease Risk from the PREDIMED-NAVARRA Study: Cross-Sectional and Longitudinal Analyzes over 5 y. Am. J. Clin. Nutr. 2015, 102, 897–904. [CrossRef]
87. Canudas, S.; Becerra-Tomas, N.; Hernandez-Alonso, P.; Galie, S.; Leung, C.; Crous-Bou, M.; De Vivo, I.; Gao, Y.; Gu, Y.; Meinila, J.; et al. Mediterrán étrend és telomerhossz: szisztematikus áttekintés és metaanalízis. Adv. Nutr. 2020, 11, 1544–1554. [CrossRef]
88. García-Calzón, S.; Martínez-González, MA; Razquin, C.; Arós, F.; Lapetra, J.; Martínez, JA; Zalba, G.; Marti, A. Mediterrán étrend és telomerhosszúság magas szív- és érrendszeri kockázatú alanyokban a PREDIMED-NAVARRA vizsgálatból. Clin. Nutr. 2016, 35, 1399–1405. [CrossRef]
89. Meinilä, J.; Perälä, MM; Kautiainen, H.; Männistö, S.; Kanerva, N.; Shivappa, N.; Hébert, JR; Iozzo, P.; Guzzardi, MA; Eriksson, JG Healthy Diets and Telomer Length and Kopás egy 10-évi nyomon követés során. Eur. J. Clin. Nutr. 2019, 73, 1352–1360. [CrossRef]
90. Gu, Y.; Honig, LS; Schupf, N.; Lee, JH; Luchsinger, JA; Stern, Y.; Scarmeas, N. Mediterrán étrend és leukocita telomer hossza többnemzetiségű idős populációban. Életkor: 2015, 37, 24. [CrossRef] [PubMed]
91. García-Calzón, S.; Martínez-González, MA; Razquin, C.; Corella, D.; Salas-Salvadó, J.; Alfredo Martínez, J.; Zalba, G.; Marti Del Moral, A. A PPAR 2 gén Pro12Ala polimorfizmusa kölcsönhatásba lép a mediterrán étrenddel, hogy megakadályozza a telomerek lerövidülését a PREDIMED-NAVARRA randomizált kísérletben. Circ. Cardiovasc. Közönséges petymeg. 2015, 8, 91–99. [CrossRef] [PubMed]
92. O'Callaghan, N.; Parletta, N.; Milte, CM; Benassi-Evans, B.; Fenech, M.; Howe, Kína enyhe kognitív károsodásban szenvedő idős egyének telomer-rövidülése mérsékelhető ω-3 zsírsav-kiegészítéssel: Randomizált, kontrollált kísérleti vizsgálat. Táplálkozás 2014, 30, 489–491. [CrossRef] [PubMed]
93. Kalstad, AA; Tveit, S.; Myhre, PL; Laake, K.; Opstad, TB; Tveit, A.; Schmidt, EB; Solheim, S.; Arnesen, H.; Seljeflot, I. Leukocita telomer hossza és szérum többszörösen telítetlen zsírsavak, táplálkozási szokások, szív- és érrendszeri kockázati tényezők és a szívizominfarktus jellemzői idős betegeknél. BMC Geriatr. 2019, 19, 1–9. [CrossRef] [PubMed]
94. Barnes, RP; Fouquerel, E.; Opresko, PL Az oxidatív DNS-károsodás és a stressz hatása a telomer homeosztázisra. Mech. Aging Dev. 2019, 177, 37–45. [CrossRef]
95. Tomasova, K.; Kroupa, M.; Forsti, A.; Vodicka, P.; Vodickova, L. Telomere Maintenance in Interplay with DNA Repair in Pathogenesis and Treatment of Colorectal Cancer. Mutagenezis 2020, 35, 261–271. [CrossRef]
96. Cai, Z.; Yan, LJ; Ratka, A. Telomer rövidülés és Alzheimer-kór. Neuromolecular Med. 2013, 15, 25–48. [CrossRef]
97. Guo, Y.; Yu, H. Leukocyte Telomer Length Shortening and Alzheimer-kór etiológiája. J. Alzheimer's Dis. JAD 2019, 69, 881–885. [CrossRef] [PubMed]
98. Daccache, A.; Lion, C.; Sibille, N.; Gerard, M.; Slominny, C.; Lippens, G.; Cotelle, P. Oleuropein és származékai az olajbogyóból, mint Tau aggregáció-gátlók. Neurochem. Int. 2011, 58, 700–707. [CrossRef] [PubMed]
99. Crous-Bou, M.; Molinuevo, JL; Sala-Vila, A. Növényekben gazdag táplálkozási minták, növényi élelmiszerek és tápanyagok, valamint a telomerek hossza. Adv. Nutr. 2019, 10, S296. [CrossRef] [PubMed]

100. Porquet, D.; Casadesús, G.; Bayod, S.; Vicente, A.; Canudas, AM; Vilaplana, J.; Pelegrí, C.; Sanfeliu, C.; Camins, A.; Pallàs, M.; et al. A diétás resveratrol megakadályozza az Alzheimer-kór markereit és megnöveli az élettartamot a SAMP8-ban. Kor 2013, 35, 1851–1865. [CrossRef]
101. Pal, S.; Tyler, JK Epigenetika és öregedés. Sci. Adv. 2016, 2, e1600584. [CrossRef]
102. Horváth, H.; Horváth, S. Az emberi szövetek és sejttípusok DNS-metilációs kora. Genome Biol. 2013, 14, 115. [CrossRef]
103. Lander, ES; Linton, LM; Birren, B.; Nusbaum, C.; Zody, MC; Baldwin, J.; Devon, K.; Dewar, K.; Doyle, M.; Fitzhugh, W.; et al. Az emberi genom kezdeti szekvenálása és elemzése. Nature 2001, 409, 860–921. [CrossRef]
104. Yang, AS; Estécio, MRH; Doshi, K.; Kondo, Y.; Tajara, EH; Issa, JPJ Egy egyszerű módszer a globális DNS-metiláció becslésére ismétlődő DNS-elemek biszulfit-PCR-jével. Nucleic Acids Res. 2004, 32, e38. [CrossRef]
105. Muka, T.; Koromani, F.; Portilla, E.; O'Connor, A.; Bramer, WM; Troup, J.; Chowdhury, R.; Dehghan, A.; Franco, OH Az epigenetikai módosítások szerepe a szív- és érrendszeri betegségekben: szisztematikus áttekintés. Int. J. Cardiol. 2016, 212, 174–183. [CrossRef] [PubMed]
106. Caradonna, F.; Consiglio, O.; Luparello, C.; Gentile, C. Tudomány és egészséges étkezés a világban: A mediterrán étrend táplálkozási epigenomikája és nutrigenetikája. Nutrients 2020, 12, 1748. [CrossRef] [PubMed]
107. Barchitta, M.; Maugeri, A.; Quattrocchi, A.; Barone, G.; Mazzoleni, P.; Catalfo, A.; De Guidi, G.; Iemmolo, MG; Crimi, N.; Agodi, A. A mediterrán étrend és a részecske-expozíció összefüggésben áll a LINE-1 metilációval: egy keresztmetszeti vizsgálat eredményei nők körében. Elülső. Közönséges petymeg. 2018, 9, 514. [CrossRef] [PubMed]
108. Maugeri, A.; Barchitta, M.; Magnano San Lio, R.; Favara, G.; La Rosa, MC; La Mastra, C.; Basile, G.; Agodi, A. A mediterrán étrendhez való ragaszkodás részben közvetíti a társadalmi-gazdasági különbségeket a leukocita vonalban-1 Metiláció: Egy olasz nők körében végzett keresztmetszeti vizsgálat bizonyítékai. Sci. Rep. 2020, 10, 14360. [CrossRef] [PubMed]
109. Ágodi, A.; Barchitta, M.; Quattrocchi, A.; Maugeri, A.; Canto, C.; Marchese, AE; Vinciguerra, M. Az alacsony gyümölcsfogyasztás és a folsavhiány összefüggésben áll a LINE{1}} hipometilációval rákmentes populációban élő nőknél. Genes Nutr. 2015, 10, 480. [CrossRef]
110. Arpón, A.; Milagro, FI; Razquin, C.; Corella, D.; Estruch, R.; Fitó, M.; Márti, A.; Martínez-González, MA; Ros, E.; SalasSalvadó, J.; et al. Extra szűz olívaolaj vagy diófélék mediterrán étrenden belüli fogyasztásának hatása a DNS-metilációra a perifériás fehérvérsejtekben a PREDIMED-Navarra randomizált, kontrollált kísérletben: A táplálkozási lipidek szerepe. Tápanyagok 2018, 10, 15. [CrossRef]
111. Barchitta, M.; Quattrocchi, A.; Maugeri, A.; Vinciguerra, M.; Agodi, A. LINE-1 A vér- és szövetminták hipometilációja, mint a rákkockázat epigenetikai markere: szisztematikus áttekintés és metaanalízis. PLoS ONE 2014, 9, e109478. [CrossRef]
112. Park, SY; Seo, AN; Jung, HY; Gwak, JM; Jung, N.; Cho, NY; Kang, GH Alu és LINE{1}} A hipometiláció a mellrák HER2-vel dúsított altípusához kapcsolódik. PLoS ONE 2014, 9, e100429. [CrossRef]
113. Martín-Núñez, GM; Rubio-Martín, E.; Cabrera-Mulero, R.; Rojo-Martínez, G.; Olveira, G.; Valdés, S.; Soriguer, F.; Castaño, L.; Morcillo, S. A 2-es típusú cukorbetegség a globális vonallal kapcsolatban{6}} DNS-metiláció perifériás vérben: Kohorsz vizsgálat. Epigenetics 2014, 9, 1322. [CrossRef]
114. Turcot, V.; Tchernof, A.; Deshaies, Y.; Pérusse, L.; Bélisle, A.; Marceau, S.; Biron, S.; Lescelleur, O.; Biertho, L.; Vohl, M.-C. VONAL-1 A súlyosan elhízott egyének zsigeri zsírszövetében a metiláció összefügg a metabolikus szindróma állapotával és a kapcsolódó fenotípusokkal. Clin. Epigenetics 2012, 4, 10. [CrossRef]
115. Tang, B.; Lei, B.; Qi, G.; Liang, X.; Tang, F.; Yuan, S.; Wang, Z.; Yu, S.; He, S. MicroRNA-155-3p elősegíti a hepatocelluláris karcinóma kialakulását az FBXW7 expressziójának elnyomásával. J. Exp. Clin. Cancer Res. 2016, 35, 93. [CrossRef] [PubMed]
116. Li, P.; Weng, Z.; Ajak.; Hu, F.; Zhang, Y.; Guo, Z.; Shen, W.; Zhao, C.; Dai, S. A BATF3 elősegíti a vastag- és végbélrák rosszindulatú fenotípusát az S1PR1/p-STAT3/MiR-155-3p/WDR82 tengelyen keresztül. Cancer Gene Ther. 2020, 28, 400–412. [CrossRef] [PubMed]
117. Spolverini, A.; Fuchs, G.; Bublik, DR; Oren, M. A Let-7b és Let-7c mikroRNS-ek elősegítik a hiszton H2B ubiquitilációját és gátolják a sejtmigrációt a H2B deubiquitilációs gépezet több komponensének megcélzásával. Oncogene 2017, 36, 5819–5828. [CrossRef]
118. Li, Y.; Dong, R.; Lu, M.; Cheng, C.; Feng, Z.; Zhao, R.; Liang, J.; Han, J.; Jiang, J.; Xu-Welliver, M.; et al. A let-7b-3p gátolja a daganatnövekedést és a metasztázisokat a BRF2-közvetített MAPK/ERK útvonal megcélzásával humán tüdőadenokarcinómában. Ford. Lung Cancer Res. 2021, 10, 1841–1856. [CrossRef]
119. Marques-Rocha, JL; Milagro, FI; Mansego, ML; Zulet, MA; Bressan, J.; Martínez, JA Gyulladáshoz kapcsolódó miRNS-ek expressziója metabolikus szindrómában szenvedő alanyok fehérvérsejtjeiben 8 hét mediterrán étrend-alapú súlycsökkentő program után. Táplálkozás 2016, 32, 48–55. [CrossRef] [PubMed]
120. Gao, X.; Chen, Q.; Yao, H.; Tan, J.; Liu, Z.; Zhou, Y.; Zou, Z. Epigenetics in Alzheimer-kór. Elülső. Öregedő idegsejtek. 2022, 14, 195. [CrossRef] [PubMed]
121. Heo, J.; Lim, J.; Lee, S.; Jeong, J.; Kang, H.; Kim, YH; Kang, JW; Yu, HY; Jeong, EM; Kim, K.; et al. A Sirt1 szabályozza az embrionális őssejtek DNS-metilezési és differenciálódási potenciálját a Dnmt3l antagonizálásával. Cell Rep. 2017, 18, 1930–1945. [CrossRef]
122. Heger, V.; Tyni, J.; Hunyadi, A.; Horáková, L.; Lahtela-Kakkonen, M.; Rahnasto-Rilla, M. Quercetin alapú származékok mint Sirtuin-inhibitorok. Biomed. Pharmacother. 2019, 111, 1326–1333. [CrossRef]
123. Luccarini, I.; Grossi, C.; Rigacci, S.; Coppi, E.; Pugliese, AM; Pantano, D.; la Marca, G.; Ed Dami, T.; Berti, A.; Stefani, M.; et al. Az oleuropein-aglikon véd a piroglutamilált-3 amiloid-ß toxicitás ellen: biokémiai, epigenetikai és funkcionális összefüggések. Neurobiol. Öregedés 2015, 36, 648–663. [CrossRef]
124. Kaushik, S.; Cuervo, AM proteosztázis és öregedés. Nat. Med. 2015, 21, 1406–1415. [CrossRef]
125. Treaster, SB; Ridgway, ID; Richardson, CA; Gáspár, MB; Chaudhuri, AR; Austad, SN Kiváló proteomestabilitás a leghosszabb életű állatban. Kor 2014, 36, 1009–1017. [CrossRef] [PubMed]
126. Ma, Y.; Li, J. Metabolikus eltolódások az öregedés és a patológia során. Compr. Physiol. 2015, 5, 667. [CrossRef]
127. Morimoto, RI; Cuervo, AM Proteostasis és az öregedési proteom az egészségben és a betegségekben. J. Gerontol. Ser. A Biol. Sci. Med. Sci. 2014, 69 (S1 melléklet), S33–S38. [CrossRef] [PubMed]
128. Rubinszstein, DC; Mariño, G.; Kroemer, G. Autofágia és öregedés. Cell 2011, 146, 682–695. [CrossRef] [PubMed]
129. Madeo, F.; Zimmermann, A.; Maiuri, MC; Kroemer, G. Essential Role for Autophagia in Life Span Extension. J. Clin. Investig. 2015, 125, 85–93. [CrossRef]
130. Rigacci, S.; Miceli, C.; Nediani, C.; Berti, A.; Cascella, R.; Pantano, D.; Nardiello, P.; Luccarini, I.; Casamenti, F.; Stefani, M. Oleuropein Aglycone Induces Autophagia via AMPK/mTOR Signaling Pathway: A Mechanistic Insight. Oncotarget 2015, 6, 35344–35357. [CrossRef]
131. Schmitt, CA; Fridman, JS; Yang, M.; Lee, S.; Baranov, E.; Hoffman, RM; Lowe, SW A P53 és P16INK4a által vezérelt öregedési program hozzájárul a rákterápia kimeneteléhez. Cell 2002, 109, 335–346. [CrossRef]
132. Yerbury, JJ; Ooi, L.; Dillin, A.; Saunders, DN; kalaposok, DM; Beart, PM; Cashman, NR; Wilson, MR; Ecroyd, H. Walking the Tightrope: Proteostasis and Neurodegenerative Disease. J. Neurochem. 2016, 137, 489–505. [CrossRef]
133. Arendt, T.; Rödel, L.; Gärtner, U.; Holzer, M. A ciklinfüggő kináz-inhibitor P16 expressziója Alzheimer-kórban. Neuroreport 1996, 7, 3047–3049. [CrossRef]
134. Mcshea, A.; Harris, PLR; Webster, KR; Wahl, AF; Feladó: MAS; Squibb, B.-M.; Kutatóintézet, P.; Washington, P. A P16 és CDK4 sejtciklus-szabályozók abnormális expressziója Alzheimer-kórban. Am. J. Pathol. 1997, 150, 1933.
135. Duyckaerts, C.; Delatour, B.; Potier, MC osztályozása és az Alzheimer-kór alapvető patológiája. Acta Neuropathol. 2009, 118, 5–36. [CrossRef]
136. Melki, R. Különböző alfa-synuclein törzsek szerepe synucleinopathiákban, hasonlóságok más neurodegeneratív betegségekkel. J. Park. Dis. 2015, 5, 217–227. [CrossRef] [PubMed]
137. Hou, Y.; Dan, X.; Babbar, M.; Wei, Y.; Hasselbalch, SG; Croteau, DL; Bohr, VA Az öregedés, mint a neurodegeneratív betegség kockázati tényezője. Nat. Neurol tiszteletes. 2019, 15, 565–581. [CrossRef]
138. Monti, MC; Margarucci, L.; Tosco, A.; Riccio, R.; Casapullo, A. New Insights on the Interaction Mechanism between Tau Protein and Oleocanthal, extra-virgin olívaolaj bioaktív komponens. Élelmiszer funkció. 2011, 2, 423–428. [CrossRef] [PubMed]
139. Monti, MC; Margarucci, L.; Riccio, R.; Casapullo, A. A Tau Protein Fibrillization modulációja Oleocanthal által. J. Nat. Prod. 2012, 75, 1584–1588. [CrossRef]
140. Abuznait, AH; Qosa, H.; Busnena, BA; El Sayed, KA; Kaddoumi, A. Az olívaolajból származó oleokantális fokozza az amiloid clearance-t, mint lehetséges neuroprotektív mechanizmust az Alzheimer-kór ellen: In vitro és in vivo vizsgálatok. ACS Chem. Neurosci. 2013, 4, 973. [CrossRef]
141. Del Río, LF; Gutiérrez-Casado, E.; Varela-López, A.; Villalba, JM olívaolaj és az öregedés jellegzetességei. Molecules 2016, 21, 163. [CrossRef]
142. Albani, D.; Polito, L.; Signorini, A.; Forloni, G. A Resveratrol neuroprotektív tulajdonságai különböző neurodegeneratív rendellenességekben. BioFactors 2010, 36, 370–376. [CrossRef]
143. Dai, DF; Karunadharma, PP; Chiao, YA; Basisty, N.; Crispin, D.; Hsieh, EJ; Chen, T.; Gu, H.; Djokovic, D.; Raftery, D.; et al. A rövid távú kalóriakorlátozás vagy a rapamicin megújított proteomforgalma és átalakítása megfiatalítja az öregedő szívet. Aging Cell 2014, 13, 529–539. [CrossRef] [PubMed]
144. Gouveia, M.; Xia, K.; Colón, W.; Vieira, SI; Ribeiro, F. Fehérje-aggregáció, szív- és érrendszeri betegségek és edzés: hol tartunk? Aging Res. Rev. 2017, 40, 1–10. [CrossRef] [PubMed]

145. Chin, JH; Okazaki, M.; Hu, ZW; Miller, JW; Hoffman, BB A hősokk-protein (Hsp)70 és a proto-onkogén expresszió aktiválása Alpha1 adrenerg agonistával patkány aortában az életkorral. J. Clin. Investig. 1996, 97, 2316. [CrossRef] [PubMed]
146. Marfella, R.; Di Filippo, C.; Laieta, MT; Vestini, R.; Barbieri, M.; Sangiulo, P.; Crescenzi, B.; Ferraraccio, F.; Rossi, F.; D'Amico, M.; et al. Az ubiquitin-proteaszóma rendszer deregulációjának hatása az idős betegek érrendszeri öregedésére és atherosclerosis folyamatára. J. Gerontol. Ser. 2008, 63, 200–203. [CrossRef] [PubMed]
147. Katsiki, M.; Chondrogianni, N.; Chinou, I.; Rivett, AJ; Gonos, ES Az olívaolajat alkotó oleuropein in vitro proteaszóma-stimuláló tulajdonságokat mutat, és meghosszabbítja az emberi embrionális fibroblasztok élettartamát. Rejuvenation Res. 2007, 10, 157–172. [CrossRef] [PubMed]
148. Bullon, P.; Battino, M.; Varela-Lopez, A.; Perez-Lopez, P.; Granados-Principal, S.; Ramirez-Tortosa, MC; Ochoa, JJ; Cordero, MD; Gonzalez-Alonso, A.; Ramirez-Tortosa, CL; et al. A szűz olívaolajon vagy halolajon alapuló, de napraforgóolajon nem alapuló étrend megakadályozza az életkorral összefüggő alveoláris csontfelszívódást mitokondriális mechanizmusok révén. PLoS ONE 2013, 8, 74234. [CrossRef] [PubMed]
149. Urra, H.; Dufey, E.; Avril, T.; Chevet, E.; Hetz, C. Az endoplazmatikus retikulum stressz és a rák jellegzetességei. Trends Cancer 2016, 2, 252–262. [CrossRef]
150. Huber, AL; Lebeau, J.; Guillaumot, P.; Pétrilli, V.; Malek, M.; Chilloux, J.; Fauvet, F.; Payen, L.; Kfoury, A.; Renno, T.; et al. A proapoptotikus PERK-CHOP útvonal P58IPK által közvetített gyengítése alacsony glükóz esetén rosszindulatú progressziót tesz lehetővé. Mol. Cell 2013, 49, 1049–1059. [CrossRef]
151. Chen, X.; Iliopoulos, D.; Zhang, Q.; Tang, Q.; Greenblatt, MB; Hatziapostolou, M.; Lim, E.; Tam, WL; Ni, M.; Chen, Y.; et al. Az XBP1 a HIF1 útvonal szabályozásával elősegíti a hármas negatív mellrák kialakulását. Természet 2014, 508, 103–107. [CrossRef]
152. Lhomond, S.; Avril, T.; Dejeans, N.; Voutetakis, K.; Doultsinos, D.; McMahon, M.; Pineau, R.; Obacz, J.; Papadodima, O.; Jouan, F.; et al. Kettős IRE1 RNáz funkció diktálja a glioblasztóma kialakulását. EMBO Mol. Med. 2018, 10, e7929. [CrossRef]
153. Lee, AH; Iwakoshi, NN; Anderson, KC; Glimcher, LH proteaszóma gátlók megzavarják a kibontott fehérjeválaszt a mielóma sejtekben. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2003, 100, 9946–9951. [CrossRef]
154. Tang, CHA; Ranatunga, S.; Kriss, CL; Cubitt, CL; Tao, J.; Pinilla-Ibarz, JA; Del Valle, JR; Hu, CCA Az ER Stress-Associated IRE-1/XBP-1 útvonal gátlása csökkenti a leukémiás sejtek túlélését. J. Clin. Investig. 2014, 124, 2585–2598. [CrossRef]
155. Song, B.; Scheuner, D.; Ron, D.; Pennathur, S.; Kaufman, RJ Chop deléció csökkenti az oxidatív stresszt, javítja a béta-sejtek működését, és elősegíti a sejtek túlélését a cukorbetegség több egérmodelljében. J. Clin. Investig. 2008, 118, 3378–3389. [CrossRef]
156. Sheng, X.; Nenseth, HZ; Qu, S.; Kuzu, OF; Frahnow, T.; Simon, L.; Greene, S.; Zeng, Q.; Fazli, L.; Rennie, PS; et al. IRE1 -XBP1s Pathway a c-MYC jelzés aktiválásával elősegíti a prosztatarák kialakulását. Nat. Commun. 2019, 10, 323. [CrossRef] [PubMed]
157. Wu, Y.; Shan, B.; Dai, J.; Xia, Z.; Cai, J.; Chen, T.; Lv, S.; Feng, Y.; Zheng, L.; Wang, Y.; et al. Kettős szerepe az inozitot igénylő 1a enzimnek a hepatocelluláris karcinóma kialakulásának elősegítésében az étrend által kiváltott elhízás során egerekben A HE STUTY OF LIVER DISE ASES T MERICAN SOCIATION FOR. Hepatology 2018, 68, 533–546. [CrossRef] [PubMed]
158. Yubero-Serrano, EM; Gonzalez-Guardia, L.; Rangel-Zuñiga, O.; Delgado-Lista, J.; Gutierrez-Mariscal, FM; Perez-Martinez, P.; Delgado-Casado, N.; Cruz-Teno, C.; Tinahones, FJ; Villalba, JM; et al. A Q 10 koenzimmel kiegészített mediterrán étrend módosítja a proinflammatorikus és endoplazmatikus retikulum stresszel kapcsolatos gének expresszióját idős férfiakban és nőkben. J. Gerontol.-Ser. A Biol. Sci. Med. Sci. 2012, 67A, 3–10. [CrossRef]
159. Quiles, JL; Huertas, JR; Mañas, M.; Battino, M.; Mataix, J. A fizikai gyakorlat befolyásolja a mitokondriális membránok lipidprofilját szűz olívaolajjal vagy napraforgóolajjal etetett patkányokban. Br. J. Nutr. 1999, 81, 21–24. [CrossRef]
160. Lozano-Sánchez, J.; Segura-Carretero, A.; Menendez, JA; Oliveras-Ferraros, C.; Cerretani, L.; Fernández-Gutiérrez, A. Extra szűz olívaolajfajták előrejelzése fenolos profiljukon keresztül. Lehetséges citotoxikus aktivitás az emberi emlőráksejtek ellen. J. Agric. Food Chem. 2010, 58, 9942–9955. [CrossRef]
161. Oliveras-Ferraros, C.; Fernández-Arroyo, S.; Vazquez-Martin, A.; Lozano-Sánchez, J.; Cufí, S.; Joven, J.; Micol, V.; FernándezGutiérrez, A.; Segura-Carretero, A.; Menendez, JA Extra szűz olívaolajból nyert fenolos kivonatok a HER1/HER elleni de Novo mellrák-rezisztencia megkerülésére2-Drogok célzása GADD45-Érzékelt sejtstressz, G2/M-leállás és a H3 hiszton hiperacetilációja révén. Int. J. Oncol. 2011, 38, 1533–1547. [CrossRef] [PubMed]
162. Templeman, NM; Murphy, CT szabályozás a szaporodásról és a hosszú élettartamról tápanyag-érzékelési útvonalakon. J. Cell Biol. 2018, 217, 93–106. [CrossRef]
163. de Lucia, C.; Murphy, T.; Steves, CJ; Dobson, RJB; Proitsi, P.; Thuret, S. Az életmód közvetíti a tápanyag-érzékelési útvonalak szerepét a kognitív öregedésben: sejtes és járványügyi bizonyítékok. Commun. Biol. 2020, 3, 157. [CrossRef] [PubMed]
164. Fontana, L.; Partridge, L.; Longo, VD Az egészséges élettartam meghosszabbítása – az élesztőtől az emberig. Tudomány 2010, 328, 321–326. [CrossRef] [PubMed]
165. Schumacher, B.; Van Der Pluijm, I.; Moorhouse, MJ; Kosteas, T.; Robinson, AR; Suh, Y.; Breit, TM; Van Steeg, H.; Niedernhofer, LJ; Van Ijcken, W.; et al. A késleltetett és felgyorsított öregedés megosztja a közös hosszú élettartam-biztosítási mechanizmusokat. PLoS Genet. 2008, 4, e1000161. [CrossRef]
166. Garinis, GA; van der Horst, GTJ; Vijg, J.; Hoeijmakers, JHJ DNS-károsodás és öregedés: New-Age ötletek egy régi problémára. Nat. Cell Biol. 2008, 10, 1241–1247. [CrossRef]
167. Barzilai, N.; Huffman, DM; Muzumdar, RH; Bartke, A. A metabolikus útvonalak kritikus szerepe az öregedésben. Diabetes 2012, 61, 1315. [CrossRef]
168. Rincon, M.; Rudin, E.; Barzilai, N. Az inzulin/IGF{1}} jelátvitel emlősökben és jelentősége az emberi élettartam szempontjából. Exp. Gerontol. 2005, 40, 873–877. [CrossRef]
169. Van Heemst, D. Inzulin, IGF-1 és hosszú élet. Öregedés Dis. 2010, 1, 147–157.
170. Calnan, DR; Brunet, A. A FoxO-kód. Oncogene 2008, 27, 2276–2288. [CrossRef]
171. Johnson, SC; Rabinovitch, PS; Kaeberlein, M. Az MTOR az öregedés és az életkorral összefüggő betegségek kulcsfontosságú modulátora. Természet 2013, 493, 338–345. [CrossRef]
172. Lamming, DW; Igen, L.; Katajisto, P.; Goncalves, MD; Saitoh, M.; Stevens, DM; Davis, JG; Salmon, AB; Richardson, A.; Ahima, RS; et al. A rapamicin-indukált inzulinrezisztenciát az MTORC2 elvesztése közvetíti, és nem kapcsolódik a hosszú élethez. Tudomány 2012, 335, 1638–1643. [CrossRef]
173. Selman, C.; Tullet, JMA; Wieser, D.; Irvine, E.; Lingard, SJ; Choudhury, AI; Claret, M.; Al-Qassab, H.; Carmignac, D.; Ramadani, F.; et al. A riboszómális protein S6 kináz 1 jelátvitel szabályozza az emlős élettartamát. Tudomány 2009, 326, 140–144. [CrossRef]
174. Meric-Bernstam, F.; Gonzalez-Angulo, AM Az MTOR jelzőhálózatot célozza meg a rákterápiához. J. Clin. Oncol. Ki. J. Am. Soc. Clin. Oncol. 2009, 27, 2278–2287. [CrossRef]
175. Engelman, JA A PI3K jelzések megcélzása a rákban: lehetőségek, kihívások és korlátok. Természetértékelések. Cancer 2009, 9, 550–562. [CrossRef]
176. Caccamo, A.; Majumder, S.; Richardson, A.; Erős, R.; Oddo, S. Molekuláris kölcsönhatás a rapamicin emlős célpontja (MTOR), az amiloid-béta és a tau között: Hatás a kognitív károsodásokra. J. Biol. Chem. 2010, 285, 13107–13120. [CrossRef]
177. Zoncu, R.; Efeyan, A.; Sabatini, DM MTOR: A növekedési jelek integrációjától a rákig, a cukorbetegségig és az öregedésig. Természetértékelések. Mol. Cell Biol. 2011, 12, 21–35. [CrossRef]
178. Wilkinson, JE; Burmeister, L.; Brooks, SV; Chan, CC; Friedline, S.; Harrison, DE; Hejtmancik, JF; Nadon, N.; Erős, R.; Fa, LK; et al. A rapamicin lassítja az egerek öregedését. Aging Cell 2012, 11, 675. [CrossRef]
179. El-Khamisy, SF; Saifi, GM; Weinfeld, M.; Johansson, F.; Helleday, T.; Lupski, JR; Caldecott, KW Hibás DNS egyszálú törés javítása spinocerebellaris ataxiában axonális neuropathiával-1. Természet 2005, 434, 108–113. [CrossRef]
180. Alers, S.; Löffler, AS; Wesselborg, S.; Stork, B. Az AMPK-MTOR-Ulk1/2 szerepe az autofágia szabályozásában: Cross Talk, Shortcuts, and Feedbacks. Mol. Sejt. Biol. 2012, 32, 2–11. [CrossRef]
181. Rodgers, JT; Lerin, C.; Haas, W.; Gygi, SP; Spiegelman, BM; Puigserver, P. A glükóz homeosztázis tápanyagszabályozása PGC-1alfa és SIRT1 komplexén keresztül. Természet 2005, 434, 113–118. [CrossRef]
182. Clark, J.; Reddy, S.; Zheng, K.; Betensky, RA; Simon, DK A PGC-1alfa polimorfizmusok társulása a kezdeti életkorral és a Parkinson-kór kockázatával. BMC Med. Közönséges petymeg. 2011, 12, 69. [CrossRef]
183. Colman, RJ; Anderson, RM; Johnson, SC; Kastman, EK; Kosmatka, KJ; Beasley, TM; Allison, DB; Cruzen, C.; Simmons, HA; Kemnitz, JW; et al. A kalóriakorlátozás késlelteti a betegség kialakulását és a halálozást Rhesus majmokban. Tudomány 2009, 325, 201–204. [CrossRef]
184. Vasto, S.; Buscemi, S.; Barera, A.; Di Carlo, M.; Accardi, G.; Caruso, C. Mediterrán étrend és egészséges öregedés: Szicíliai perspektíva. Gerontológia 2014, 60, 508–518. [CrossRef]
185. Lee, IH; Cao, L.; Mostoslavsky, R.; Lombard, DB; Liu, J.; Bruns, NE; Tsokos, M.; Alt, FW; Finkel, T. A Role for the NAD-Dependent Deacetylase Sirt1 in the Regulation of Autophagia. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2008, 105, 3374–3379. [CrossRef]
【További információ:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】






