A mediterrán étrend hatása az egészséges öregedésre 5. rész

Jun 30, 2023

Referencia folyt.

186. Jung, CH; Ro, SH; Cao, J.; Ottó, NM; Kim, DH MTOR Az autofágia szabályozása. FEBS Lett. 2010, 584, 1287–1295. [CrossRef]

187. Khanfar, MA; Bardaweel, SK; Akl, MR; El Sayed, KA olívaolajból származó oleocanthal, mint a rapamicin célpontjának emlősök hatásos gátlója: Biológiai értékelés és molekuláris modellezési vizsgálatok. Fitother. Res. PTR 2015, 29, 1776–1782. [CrossRef]


A cisztanche glikozidja növelheti az SOD aktivitását a szív- és májszövetekben, és jelentősen csökkentheti az egyes szövetek lipofuscin- és MDA-tartalmát, hatékonyan megkötve a különböző reaktív oxigéngyököket (OH-, H2O₂ stb.) és megvédheti a DNS-károsodást. OH-gyökök által. A Cistanche feniletanoid glikozidok erős szabad gyökfogó képességgel rendelkeznek, nagyobb redukáló képességgel rendelkeznek, mint a C-vitamin, javítják a SOD aktivitását a spermiumszuszpenzióban, csökkentik az MDA-tartalmat, és bizonyos védő hatást fejtenek ki a spermium membrán működésére. A cistanche poliszacharidok fokozhatják a SOD és a GSH-Px aktivitását a D-galaktóz által okozott kísérletileg öregedő egerek eritrocitáiban és tüdőszöveteiben, valamint csökkenthetik a tüdő és a plazma MDA- és kollagéntartalmát, valamint növelhetik az elasztintartalmat. jó eltávolító hatás a DPPH-ra, meghosszabbítja a hipoxia idejét öregedő egerekben, javítja a SOD aktivitását a szérumban, és késlelteti a tüdő fiziológiás degenerációját kísérletileg öregedő egerekben A sejtmorfológiai degenerációval a kísérletek kimutatták, hogy a Cistanche jó antioxidáns képességgel rendelkezik és potenciálisan gyógyszer lehet a bőröregedési betegségek megelőzésére és kezelésére. Ugyanakkor a Cistanche-ban található echinakozid jelentős mértékben képes megkötni a DPPH szabad gyököket, és képes megkötni a reaktív oxigénfajtákat és megakadályozza a szabad gyökök által kiváltott kollagén lebomlását, valamint jó helyreállító hatással van a timin szabad gyökök anionjainak károsodására.

cistanche for sale

Kattintson a Melyik Cistanche a legjobb

【További információ:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】


188. Jemai, H.; Feki, AEL; Sayadi, S. Az olívalevelekből származó hidroxi-tirozol és oleuropein antidiabetikus és antioxidáns hatásai alloxán-diabetikus patkányokban. J. Agric. Food Chem. 2009, 57, 8798–8804. [CrossRef]

189. Al-Azzawie, HF; Alhamdani, MSS Az oleuropein hipoglikémiás és antioxidáns hatása alloxán-diabetikus nyulakban. Life Sci. 2006, 78, 1371–1377. [CrossRef]

190. Camandola, S.; Mattson, MP Az agy anyagcseréje az egészségben, az öregedésben és a neurodegenerációban. EMBO J. 2017, 36, 1474–1492. [CrossRef]

191. Cai, H.; Cong, W.; Ji, S.; Rothman, S.; Maudsley, S.; Martin, B. Metabolikus diszfunkció az Alzheimer-kórban és a kapcsolódó neurodegeneratív rendellenességekben. Curr. Alzheimer Res. 2012, 9, 5–17. [CrossRef]

192. Runchey, SS; Pollak, MN; Valsta, LM; Coronado, GD; Schwarz, Y.; Breymeyer, KL; Wang, C.; Wang, CY; Lampe, JW; Neuhouser, ML glikémiás terhelés hatása az éhgyomri és étkezés utáni szérum glükózra, inzulinra, IGF-1-ra és IGFBP-re-3 egy randomizált, kontrollált etetési vizsgálatban. Eur. J. Clin. Nutr. 2012, 66, 1146–1152. [CrossRef]

193. Levine, ME; Suarez, JA; Brandhorst, S.; Balasubramanian, P.; Cheng, CW; Madia, F.; Fontana, L.; Mirisola, MG; GuevaraAguirre, J.; Wan, J.; et al. Az alacsony fehérjebevitel az IGF-1, a rák és az általános mortalitás jelentős csökkenésével jár a 65 éves és fiatalabb, de nem idősebb populációban. Cell Metab. 2014, 19, 407–417. [CrossRef]

194. Fontana, L.; Adelaide, RM; Rastelli, AL; Mérföld, KM; Ciamporcero, E.; Longo, VD; Nguyen, H.; Vessella, R.; Pili, R. Dietary Protein Restriction Inhibits Tumor Growth in Human Xenograft Models of Prostata and Breast Cancer. Oncotarget 2013, 4, 2451. [CrossRef]

195. Menendez, JA; Joven, J.; Aragonès, G.; Barrajón-Catalán, E.; Beltrán-Debón, R.; Borrás-Linares, I.; Camps, J.; Corominas-Faja, B.; Cufí, S.; Fernández-Arroyo, S.; et al. Az extra szűz olívaolajban jelenlévő szekoiridoid polifenolok xenohormetikus és öregedésgátló hatása: A gerosuppresszáns szerek új családja. Cell Cycle 2013, 12, 555–578. [CrossRef]

196. Brown-Borg, HM; Buffenstein, R. Az alapvető dolgok visszaszorítása: A specifikus aminosavak bevitelének manipulálása befolyásolhatja az egészséget és az élettartamot? Aging Res. Rev. 2017, 39, 87–95. [CrossRef]

197. Lynch, CJ; Adams, SH elágazó láncú aminosavak a metabolikus jelátvitelben és az inzulinrezisztenciában. Természetértékelések. Endokrinológia 2014, 10, 723–736. [CrossRef]

198. Fontana, L.; Cummings, ÉK; Arriola Apelo, SI; Neuman, JC; Kasza, I.; Schmidt, BA; Cava, E.; Spelta, F.; Tosti, V.; Syed, FA; et al. Az elágazó láncú aminosavak csökkent fogyasztása javítja az anyagcsere egészségét. Cell Rep. 2016, 16, 520–530. [CrossRef]

199. Remmen, HV; Richardson, A. A mitokondriumok oxidatív károsodása és az öregedés. Exp. Gerontol. 2001, 36, 957–968. [CrossRef]

200. Birnbaum, JH; Wanner, D.; Gietl, AF; Saake, A.; Kündig, TM; Hock, C.; Nitsch, RM; Tackenberg, C. Oxidatív stressz és megváltozott mitokondriális fehérje expresszió amiloid- és tau-patológia hiányában sporadikus Alzheimer-kórban szenvedő betegek IPSC-eredetű neuronjaiban. Stem Cell Res. 2018, 27, 121–130. [CrossRef]

201. Park, JS; Davis, RL; Sue, CM Mitokondriális diszfunkció a Parkinson-kórban: Új mechanikai betekintések és terápiás perspektívák. Curr. Neurol. Neurosci. Rep. 2018, 18, 21. [CrossRef]

202. Kudrjavceva, AV; Krasznov, GS; Dmitriev, AA; Alekseev, BY; Kardymon, OL; Sadritdinova, AF; Fedorova, MS; Pokrovsky, AV; Melnikova, NV; Kaprin, AD; et al. Mitokondriális diszfunkció és oxidatív stressz az öregedésben és a rákban. Oncotarget 2016, 7, 44879. [CrossRef]

203. Bhatti, JS; Bhatti, GK; Reddy, PH mitokondriális diszfunkció és oxidatív stressz anyagcserezavarokban – lépés a mitokondriumokon alapuló terápiás stratégiák felé. Biochim. Biophys. Acta Mol. Basis Dis. 2017, 1863, 1066–1077. [CrossRef]

204. Kowaltowski, AJ; de Souza-Pinto, NC; Castilho, RF; Vercesi, AE mitokondriumok és reaktív oxigénfajok. Free Radic. Biol. Med. 2009, 47, 333–343. [CrossRef]

205. Choksi, KB; Boylston, WH; Rabek, JP; Widger, WR; Papaconstantinou, J. Oxidatively Damaged Proteins of Heart Mitochondrial Electron Transport Complexes. Biochim. Biophys. Acta Mol. Basis Dis. 2004, 1688, 95–101. [CrossRef]

206. Sowers, JR Inzulinrezisztencia és magas vérnyomás. Am. J. Physiol. Szív Circ. Physiol. 2004, 286, H1597-602. [CrossRef]

207. Smith, SC A szív- és érrendszeri betegségek és a cukorbetegség többszörös kockázati tényezői. Am. J. Med. 2007, 120, S3–S11. [CrossRef]

208. Morino, K.; Petersen, KF; Dufour, S.; Befroy, D.; Frattini, J.; Shatzkes, N.; Neschen, S.; fehér, MF; Bilz, S.; Sono, S.; et al. Csökkentett mitokondriális sűrűség és fokozott IRS-1 szerin-foszforiláció a 2-es típusú cukorbeteg szülők inzulinrezisztens utódai izomzatában. J. Clin. Investig. 2005, 115, 3587–3593. [CrossRef]

cistanche gnc

209. Maassen, JA; 'T Hart, LM; Van Essen, E.; Heine, RJ; Nijpels, G.; Jahangir Tafrechi, RS; Raap, AK; Janssen, GMC; Lemkes, HHPJ Mitokondriális Diabetes: Molekuláris mechanizmusok és klinikai bemutatás. Diabetes 2004, 53 (S1 melléklet), S103–S109. [CrossRef]

210. Cooper, SA; Whaley-Connell, A.; Habibi, J.; Wei, Y.; Lastra, G.; Manrique, C.; Stas, S.; Sowers, JR Renin-Angiotenzin-Aldoszteron rendszer és oxidatív stressz a szív- és érrendszeri inzulinrezisztenciában. Am. J. Physiol. Szív Circ. Physiol. 2007, 293, H2009–H2023. [CrossRef]

211. Khalil, M.; Shanmugam, H.; Abdallah, H.; John Britto, JS; Galerati, I.; Gómez-Ambrosi, J.; Frühbeck, G.; Portincasa, P. A mediterrán étrend lehetősége a mitokondriális funkció javítására az elhízás és a metabolikus szindróma kísérleti modelljeiben. Nutrients 2022, 14, 3112. [CrossRef]

212. Estruch, R.; Ros, E.; Salas-Salvadó, J.; Covas, M.-I.; Corella, D.; Arós, F.; Gómez-Gracia, E.; Ruiz-Gutiérrez, V.; Fiol, M.; Lapetra, J.; et al. A szív- és érrendszeri betegségek elsődleges megelőzése extraszűz olívaolajjal vagy diófélékkel kiegészített mediterrán étrenddel. N. Engl. J. Med. 2018, 378, e34. [CrossRef]

213. Varela-Lopez, A.; Pérez-López képviselő; Ramirez-Tortosa, CL; Battino, M.; Granados-Principal, S.; Ramirez-Tortosa, MdC; Ochoa, JJ; Vera-Ramirez, L.; Giampieri, F.; Quiles, JL A mitokondriális funkcióval, az oxidatív stresszel és a telomerhosszal kapcsolatos génpályák eltérően fejeződnek ki a szűz olíva-, napraforgó- vagy halolajjal egész életen át táplált patkányok májában. J. Nutr. Biochem. 2018, 52, 36–44. [CrossRef]

214. Quiles, JL; Huertas, JR; Mañas, M.; Ochoa, JJ; Battino, M.; Mataix, J. A testmozgás és az étkezési zsírok által kiváltott oxidatív stressz módosítja a Q-koenzim és az A-vitamin egyensúlyát a plazma és a mitokondriumok között. Int. J. Vitam. Nutr. Kutatás. Int. Z. Fur Vitam.-Und Ernahrungsforschung. J. Int. Vitaminol. Nutr. 1999, 69, 243–249. [CrossRef]

215. Ochoa, JJ; Quiles, JL; Ibáñez, S.; Martínez, E.; López-Frías, M.; Huertas, JR; Mataix, J. Az öregedéssel kapcsolatos oxidatív stressz függ az étrendi lipidforrástól a patkányok posztmitotikus szöveteiben. J. Bioenerg. Biomembr. 2003, 35, 267–275. [CrossRef]

216. Mataix, J.; Ochoa, JJ; Quiles, JL olívaolaj és mitokondriális oxidatív stressz. Nemzetközi vitamin- és táplálkozáskutatási folyóirat. Int. Z. Fur Vitam.-Und Ernahrungsforschung. J. Int. Vitaminol. Nutr. 2006, 76, 178–183. [CrossRef]

217. Barja, G. Az oxidatív stresszel kapcsolatos károsodások keletkezési sebessége és az állatok élettartama. Free Radic. Biol. Med. 2002, 33, 1167–1172. [CrossRef]

218. Brown-Borg, HM; Rakoczy, SG Kataláz expresszió késleltetett és korai öregedő egérmodellekben. Exp. Gerontol. 2000, 35, 199–212. [CrossRef]

219. Beckman, KB; Ames, BN Az öregedés szabadgyökök elmélete érlelődik. Physiol. Rev. 1998, 78, 547–581. [CrossRef] [PubMed]

220. Sun, W.; Wang, X.; Hou, C.; Yang, L.; Li, H.; Guo, J.; Huo, C.; Wang, M.; Miao, Y.; Liu, J.; et al. Az oleuropein javítja a mitokondriális funkciót az oxidatív stressz csillapítására azáltal, hogy aktiválja a Nrf2 útvonalat a spontán hipertóniás patkányok hipotalamusz paraventrikuláris magjában. Neurofarmakológia 2017, 113, 556–566. [CrossRef]

221. Schaffer, S.; Podstawa, M.; Visioli, F.; Bogani, P.; Müller, WE; Eckert, GP hidroxi-tiroszolban gazdag olíva malom szennyvíz kivonat védi az agysejteket in vitro és ex vivo. J. Agric. Food Chem. 2007, 55, 5043–5049. [CrossRef] [PubMed]

222. Peng, Y.; Hou, C.; Yang, Z.; Li, C.; Jia, L.; Liu, J.; Tang, Y.; Shi, L.; Li, Y.; Long, J.; et al. A hidroxitirozol enyhén javítja az APP feldolgozástól független kognitív funkciókat APP/PS1 egerekben. Mol. Nutr. Food Res. 2016, 60, 2331–2342. [CrossRef] [PubMed]

223. Camilleri, A.; Vassallo, N. A mitokondriumok központi szerepe a Parkinson-kór patogenezisében és kezelésében. CNS Neurosci. Ott. 2014, 20, 591–602. [CrossRef]

224. Lin, MT; Beal, MF mitokondriális diszfunkció és oxidatív stressz neurodegeneratív betegségekben. Természet 2006, 443, 787–795. [CrossRef] [PubMed]

225. Martín, S.; González-Burgos, E.; Carretero, ME; Gómez-Serranillos, MP A spanyol vörösbor és izolált polifenoljainak neuroprotektív tulajdonságai az asztrocitákon. Food Chem. 2011, 128, 40–48. [CrossRef] [PubMed]

226. Martín, S.; González-Burgos, E.; Carretero, ME; Gómez-Serranillos, MP A Merlot vörösbor kivonat és főbb polifenoljainak védő hatásai PC12 sejtekben oxidatív stressz körülmények között. J. Food Sci. 2013, 78, H112–H118. [CrossRef] [PubMed]

227. Qiu, L.; Luo, Y.; Chen, X. A kvercetin csökkenti a mitokondriális diszfunkciót és a biogenezist az upregulated AMPK/SIRT1 jelátviteli útvonalon keresztül OA patkányokban. Biomed. Pharmacother. 2018, 103, 1585–1591. [CrossRef] [PubMed]

228. Khan, MM; Ahmad, A.; Israt, T.; Khan, MB; Hoda, MN; Khuwaja, G.; Raza, SS; Khan, A.; Javed, H.; Vaibhav, K.; et al. A resveratrol mérsékli a 6-hidroxidopamin által kiváltott oxidatív károsodást és a dopamin kimerülését a Parkinson-kór patkánymodelljében. Brain Res. 2010, 1328, 139–151. [CrossRef]

229. Jardim, FR; de Rossi, FT; Nascimento, MX; da Silva Barros, RG; Borges, PA; Prescilio, IC; de Oliveira, MR Resveratrol and Brain Mitochondria: A Review. Mol. Neurobiol. 2018, 55, 2085–2101. [CrossRef]

230. Kurin, E.; Muˆcaji, P.; Nagy, M. Három vörösbor-polifenol és keverékeik in vitro antioxidáns hatása: kölcsönhatás vizsgálat. Molecules 2012, 17, 14336–14348. [CrossRef] [PubMed]

231. Fernández-Pachón, MS; Berna, G.; Otaolaurruchi, E.; Troncoso, AM; Martín, F.; García-Parrilla, MC Változások az antioxidáns endogén enzimekben (aktivitás és génexpressziós szintek) ismételt vörösbor fogyasztás után. J. Agric. Food Chem. 2009, 57, 6578–6583. [CrossRef]

cistanche chemist warehouse

232. Afshordel, S.; Hagl, S.; Werner, D.; Röhner, N.; Kögel, D.; Bazan, NG; Eckert, GP Omega-3 A többszörösen telítetlen zsírsavak javítják a mitokondriális diszfunkciót az agy öregedésében – a Bcl-2 és az NPD-1, például a metabolitok hatása. Prosztaglandinok Leukot. Essent. Zsír. Acids 2015, 92, 23–31. [CrossRef]

233. Eckert, háziorvos; Lipka, U.; Muller, WE Omega-3 Zsírsavak neurodegeneratív betegségekben: Fókuszban a mitokondriumok. Prosztaglandinok Leukot. Essent. Zsír. Acids 2013, 88, 105–114. [CrossRef]

234. Chauveau, F.; Cho, T.-H.; Perez, M.; Guichardant, M.; Riou, A.; Aguettaz, P.; Picq, M.; Lagarde, M.; Berthezene, Y.; Nighoghossian, N.; et al. A dokozahexaénsav agy-célzó formája a stroke kísérleti kezelésére: MRI kiértékelés és antioxidáns hatás. Curr. Neurovascular Res. 2011, 8, 95–102. [CrossRef]

235. Karki, K.; Pande, D.; Negi, R.; Khanna, S.; Khanna, RS; Khanna, HD korreláció a szérum Toll-like Receptor 9 és a nyomelemek lipid-peroxidációval az emlőbetegségekben szenvedő betegeknél. J. Trace Elem. Med. Biol. Organ Soc. Bányász. Nyomelem. (GMS) 2015, 30, 11–16. [CrossRef]

236. Do Val Carneiro, JL; Nixdorf, SL; Mantovani, MS; Da Silva Do Amaral Herrera, AC; Aoki, MN; Amarante, MK; Fabris, BA; Pelegrinelli Fungaro, MH; Ehara Watanabe, MA Plazma malondialdehid szintje és CXCR4 expressziója emlőrákos betegek perifériás vérsejtjeiben. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 2009, 135, 997–1004. [CrossRef]

237. Maia, FMM; Santos, EB; Reis, GE: az oxidatív stressz és a plazma lipoproteinek a rákos betegekben. Einstein 2014, 12, 480–484. [CrossRef]

238. Didžiapetriene, J.; Bubleviˇc, J.; Smailyte, G.; Kazbariene, B.; Stukas, R. A vérszérum kataláz aktivitásának és a malondialdehid szintjének jelentősége a petefészekrákos betegek túlélési prognózisában. Medicina 2014, 50, 204–208. [CrossRef]

239. Chole, RH; Patil, RN; Basak, A.; Palandurkar, K.; Bhowate, R. A szérum malondialdehid becslése szájrákban és rákmegelőzőben, valamint összefüggése az egészséges egyénekkel, a nemekkel, az alkohollal és a dohányzással. J. Cancer Res. Ott. 2010, 6, 487–491. [CrossRef]

240. Li, YP; Tian, ​​FG; Shi, PC; Guo, LY; Wu, HM; Chen, RQ; Xue, JM 4-A Hydroxynonenal a HIF{2}} stabilizálása révén elősegíti a mellráksejtek növekedését és angiogenezisét. Ázsiai Pac. J. Cancer Prev. APJCP 2014, 15, 10151–10156. [CrossRef]

241. Moral, R.; Escrich, E. Az olívaolaj és összetevőinek hatása a mellrákra: molekuláris mechanizmusok. Molecules 2022, 27, 477. [CrossRef]

242. Rodier, F.; Campisi, J. A celluláris öregedés négy arca. J. Cell Biol. 2011, 192, 547. [CrossRef]

243. Kuilman, T.; Michaloglou, C.; Mooi, WJ; Peeper, DS Az öregedés lényege. Genes Dev. 2010, 24, 2463–2479. [CrossRef]

244. Von Zglinicki, T.; Wan, T.; Miwa, S. Senescence in Post-Mitotic Cells: A Driver of Aging? Antioxidáns. Redox jel. 2021, 34, 308–323. [CrossRef]

245. Tchkonia, T.; Zhu, Y.; Van Deursen, J.; Campisi, J.; Kirkland, JL Cellular Senescence and the Senescent Secretory Phenotype: Therapeutic Opportunities. J. Clin. Investig. 2013, 123, 966–972. [CrossRef]

246. Serrano, M.; Lin, AW; McCurrach, ME; Beach, D.; Lowe, SW Oncogenic Ras provokálja a P53 és P16INK4a felhalmozódásával kapcsolatos korai sejtöregedést. Cell 1997, 88, 593–602. [CrossRef]

247. Krishnamurthy, J.; Torrice, C.; Ramsey, MR; Kovalev, GI; Al-Regaiey, K.; Su, L.; A Sharpless, NE Ink4a/Arf Expression az öregedés biomarkere. J. Clin. Investig. 2004, 114, 1299–1307. [CrossRef] [PubMed]

248. Ressler, S.; Bartkova, J.; Niederegger, H.; Bartek, J.; Scharffetter-Kochanek, K.; Jansen-Dürr, P.; Wlaschek, M. A P16INK4A a sejtöregedés robusztus in vivo biomarkere az emberi bőrön. Aging Cell 2006, 5, 379–389. [CrossRef]

249. Jeck, WR; Siebold, AP; Sharpless, NE Review: A meta-Analysis of GWAS and Age Associated Diseases. Aging Cell 2012, 11, 727–731. [CrossRef] [PubMed]

250. Baker, DJ; Childs, BG; Durik, M.; Wijers, ÉN; Sieben, CJ; Zhong, JA; Saltness, R.; Jeganathan, KB; Verzosa, GC; Pezeshki, A.; et al. A természetesen előforduló P16 Ink4a-pozitív sejtek lerövidítik az egészséges élettartamot. Természet 2016, 530, 184–189. [CrossRef] [PubMed]

251. Xu, M.; Pirtskhalava, T.; Farr, JN; Weigand, BM; Palmer, AK; Weivoda, MM; Inman, CL; Ogrodnik, MB; Hachfeld, CM; Fraser, DG; et al. A Senolitikumok javítják a fizikai funkciókat és megnövelik az élettartamot idős korban. Nat. Med. 2018, 24, 1246–1256. [CrossRef]

252. López-Uriarte Patricia, P.; Nogués, R.; Saez, G.; Bulló, M.; Romeu, M.; Masana, L.; Tormos, C.; Casas-Agustench, P.; SalasSalvadó, J. A diófogyasztás hatása az oxidatív stresszre és az endothel funkcióra metabolikus szindrómában. Clin. Nutr. 2010, 29, 373–380. [CrossRef] [PubMed]

253. Beauchamp, GK; Keast, RSJ; Morel, D.; Lin, J.; Pika, J.; Han, Q.; Lee, CH; Smith, AB; Breslin, PAS Ibuprofen-szerű aktivitás az extraszűz olívaolajban. Természet 2005, 437, 45–46. [CrossRef] [PubMed]

254. Rodríguez-Morató, J.; Xicota, L.; Fitó, M.; Farré, M.; Dierssen, M.; De La Torre, R. Az olívaolaj fenolos vegyületeinek lehetséges szerepe a neurodegeneratív betegségek megelőzésében. Molekulák 2015, 20, 4655–4680. [CrossRef]

255. Umeno, A.; Takashima, M.; Murotomi, K.; Nakajima, Y.; Koike, T.; Matsuo, T.; Yoshida, Y. Az olívalevél összetevőinek gyökfogó aktivitása és antioxidáns hatásai Az oleuropein és a hidroxitirozol összehasonlítása a homovanil-alkohollal. J. Oleo Sci. 2015, 64, 793–800. [CrossRef]

256. Bussian, TJ; Aziz, A.; Meyer, CF; Swenson, BL; van Deursen, JM; Baker, DJ Az öregedő gliasejtek eltávolítása megakadályozza a Tau-függő patológiát és a kognitív hanyatlást. Természet 2018, 562, 578–582. [CrossRef] [PubMed]

257. Gaikwad, S.; Puangmalai, N.; Bittar, A.; Montalbano, M.; Garcia, S.; McAllen, S.; Bhatt, N.; Sonawane, M.; Sengupta, U.; Kayed, R. Tau Oligomer által indukált HMGB1 felszabadulás hozzájárul az Alzheimer-kórhoz és a frontotemporális demenciához kapcsolódó sejtek öregedéséhez és neuropatológiához. Cell Rep. 2021, 36, 109419. [CrossRef] [PubMed]

258. Hou, Y.; Wei, Y.; Lautrup, S.; Yang, B.; Wang, Y.; Cordonnier, S.; Mattson képviselő; Croteau, DL; Bohr, VA A NAD plusz kiegészítés csökkenti az ideggyulladást és a sejtek öregedését az Alzheimer-kór transzgénikus egérmodelljében a CGAS-STING segítségével. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2021, 118, e2011226118. [CrossRef]

259. Li, Y.; Lu, J.; Cao, X.; Zhao, H.; Gao, L.; Xia, P.; Pei, G. Egy újonnan szintetizált ramnozid-származék enyhíti az Alzheimer-féle amiloid- -indukált oxidatív stresszt, a mitokondriális diszfunkciót és a sejtek öregedését a SIRT3 szabályozásának fokozásával. Oxidatív Med. Sejt. Longev. 2020, 2020, 7698560. [CrossRef]

260. Shang, D.; Hong, Y.; Xie, W.; Tu, Z.; Xu, J. Interleukin-1 Az oligomerizált amiloid peptid és az oxidatív stressz által indukált patkány asztrociták sejtes öregedését segíti elő. Elülső. Neurol. 2020, 11, 929. [CrossRef]

261. Xie, YY; Pan, TT; Xu, DE; Huang, X.; Tang, Y.; Huang, W.; Chen, R.; Lu, L.; Chi, H.; Ma, QH A klemasztin javítja a mielinhiányt az oligodendrociták prekurzor sejtek öregedésének megelőzésével az Alzheimer-kór modell egérben. Elülső. Cell Dev. Biol. 2021, 9, 733945. [CrossRef]

cistanche chemist warehouse (2)

262. Hu, Y.; Fryatt, GL; Ghorbani, M.; Obst, J.; Menassa, DA; Martin-Estebane, M.; Muntslag, TAO; Olmos-Alonso, A.; GuerreroCarrasco, M.; Thomas, D.; et al. A replikatív öregedés diktálja a betegséggel összefüggő mikroglia megjelenését, és hozzájárul a patológiához. Cell Rep. 2021, 35, 109228. [CrossRef] [PubMed]

263. Mikuła-Pietrasik, J.; Sosi ´nska, P.; Murias, M.; Michalak, M.; Wierzchowski, M.; Piechota, M.; Sikora, E.; Ksiézek, K. Resveratrol Derivative, 3,30 ,4,40 -Tetrahydroxy-Trans-Stilbene, Retards Senescence of Mesothelial Cells via Hormetic-Like Prooxidative Mechanism. J. Gerontol.-Ser. A Biol. Sci. Med. Sci. 2014, 70, 1169–1180. [CrossRef] [PubMed]

264. Peltz, L.; Gomez, J.; Marquez, M.; Alencastro, F.; Atashpanjeh, N.; Quang, T.; Bach, T.; Zhao, Y. A Resveratrol adagolástól és időtartamtól függő hatást fejt ki az emberi mezenchimális őssejtek fejlődésére. PLoS ONE 2012, 7, 37162. [CrossRef]

265. Hickson, LTJ; Langhi Prata, LGP; Bobart, SA; Evans, TK; Giorgadze, N.; Hashmi, SK; Herrmann, SM; Jensen, MD; Jia, Q.; Jordánia, KL; et al. A szenolitikumok csökkentik az öregedő sejteket az emberekben: Előzetes jelentés a dasatinib és a kvercetin klinikai vizsgálatából diabéteszes vesebetegségben szenvedő egyéneknél. EBioMedicine 2019, 47, 446–456. [CrossRef] [PubMed]

266. Mehdizadeh, M.; Aguilar, M.; Thorin, E.; Ferbeyre, G.; Nattel, S. A celluláris öregedés szerepe a szívbetegségben: alapvető biológia és klinikai jelentősége. Nat. Rev. Cardiol. 2022, 19, 250–264. [CrossRef] [PubMed]

267. Liberale, L.; Montecucco, F.; Tardif, JC; Libby, P.; Camici, GG Inflamm-Ageing: The Role of Inflammation in Age Dependent Cardiovascular Disease. Eur. Heart J. 2020, 41, 2974–2982. [CrossRef] [PubMed]

268. Di Micco, R.; Krizhanovsky, V.; Baker, D.; d'Adda di Fagagna, F. Cellular Senescence in Ageing: From Mechanisms to Therapeutic Opportunities. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2021, 22, 75–95. [CrossRef]

269. Paez-Ribes, M.; González-Gualda, E.; Doherty, GJ; Muñoz-Espín, D. Targeting Senescent Cells in Translational Medicine. EMBO Mol. Med. 2019, 11, e10234. [CrossRef]

270. Collado, M.; Serrano, M. Senescence in Tumors: Evidence from Mice and Humans. Nat. Rev. Cancer 2010, 10, 51–57. [CrossRef]

271. Ewald, JA; Desotelle, JA; Wilding, G.; Jarrard, DF terápia által kiváltott öregedés a rákban. J. Natl. Cancer Inst. 2010, 102, 1536–1546. [CrossRef]

272. Yousefzadeh, MJ; Zhu, Y.; McGowan, SJ; Angelini, L.; Fuhrmann-Stroissnigg, H.; Xu, M.; Ling, YY; Melos, KI; Pirtskhalava, T.; Inman, CL; et al. A Fisetin egy szenoterápiás szer, amely meghosszabbítja az egészséget és az élettartamot. EBioMedicine 2018, 36, 18–28. [CrossRef]

273. Grosse, L.; Wagner, N.; Emelyanov, A.; Molina, C.; Lacas-Gervais, S.; Wagner, KD; A Bulavin, DV definiált P16 magasan öregedő sejttípusok nélkülözhetetlenek az egér Healthspan számára. Cell Metab. 2020, 32, 87–99.e6. [CrossRef]

274. Omori, S.; Wang, TW; Johmura, Y.; Kanai, T.; Nakano, Y.; Kido, T.; Susaki, EA; Nakajima, T.; Shichino, S.; Ueha, S.; et al. A P16 riporter egér létrehozása és használata a magas P16 sejtek in vivo jellemzésére és megcélzására. Cell Metab. 2020, 32, 814–828.e6. [CrossRef]

275. Mihaylova, MM; Sabatini, DM; Yilmaz, Ö.H. Az őssejt-funkció étrendi és anyagcsere-szabályozása a fiziológiában és a rákban. Cell Stem Cell 2014, 14, 292–305. [CrossRef] [PubMed]

276. Gruver, AL; Hudson, LL; Sempowski, GD Immunosenescence of Ageing. J. Pathol. 2007, 211, 144–156. [CrossRef] [PubMed]

277. Rossi, DJ; Bryder, D.; Seita, J.; Nussenzweig, A.; Hoeijmakers, J.; Weissman, IL A DNS-károsodások helyreállításának hiányosságai az életkorral korlátozzák a vérképző őssejtek működését. Természet 2007, 447, 725–729. [CrossRef] [PubMed]

278. Janzen, V.; Forkert, R.; Fleming, HE; Saito, Y.; Waring, MT; Dombkowski, DM; Cheng, T.; DePinho, RA; Sharpless, ÉK; Scadden, DT őssejt-öregedés, amelyet a P16INK4a ciklinfüggő kináz gátló módosított. Természet 2006, 443, 421–426. [CrossRef] [PubMed]

279. Flores, I.; Blasco, MA A telomerek és a telomeráz szerepe az őssejtek öregedésében. FEBS Lett. 2010, 584, 3826–3830. [CrossRef]

280. Sharpless, ÉK; DePinho, RA Hogyan öregszenek az őssejtek, és miért öregít ez bennünket. Természetértékelések. Mol. Cell Biol. 2007, 8, 703–713. [CrossRef]

281. Fulop, T.; Larbi, A.; Dupuis, G.; Page, AL; Frost, EH; Cohen, AA; Witkowski, JM; Franceschi, C. Immunosenszcencia és gyulladásos öregedés, mint az érem két oldala: barátok vagy ellenségek? Elülső. Immunol. 2018, 8, 1960. [CrossRef]

282. Cesari, F.; Sofi, F.; Molino Lova, R.; Vannetti, F.; Pasquini, G.; Cecchi, F.; Marcucci, R.; Gori, AM; Macchi, C.; Boni, R.; et al. Öregedési folyamat, a mediterrán étrendhez való ragaszkodás és a táplálkozási állapot nem élők nagy csoportjában: Hatás az endothel őssejtekre. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 2018, 28, 84–90. [CrossRef]

283. Gulati, R.; Jevremovic, D.; Peterson, TE; Witt, TA; Kleppe, LS; Mueske, CS; Lerman, A.; Vile, RG; Simari, RD Az autológ kultúrával módosított mononukleáris sejtek érvédelmet biztosítanak artériás sérülés után. Forgalom 2003, 108, 1520–1526. [CrossRef]

284. Markoski, MM; Garavaglia, J.; Oliveira, A.; Olivares, J.; Marcadenti, A. A vörösbor-vegyületek molekuláris tulajdonságai és a kardiometabolikus előnyök. Nutr. Metab. Insights 2016, 9, 51–57. [CrossRef]

285. Parzonko, A.; Czerwi ´nska, ME; Kiss, AK; Naruszewicz, M. Oleuropein és Oleacein helyreállíthatja az angiotenzin II által károsított endothel progenitor sejtek biológiai funkcióit az Nrf2/hem oxigenáz-1 útvonal aktiválásával. Fitomedicina 2013, 20, 1088–1094. [CrossRef] [PubMed]

286. Fernández-Real, JM; Bulló, M.; Moreno-Navarrete, JM; Ricart, W.; Ros, E.; Estruch, R.; Salas-Salvadó, J. Az olívaolajjal dúsított mediterrán étrend magasabb szív- és érrendszeri kockázatú idős férfiak szérum össz-osteokalcinszintjével jár. J. Clin. Endokrinol. Metab. 2012, 97, 3792–3798. [CrossRef] [PubMed]

287. Liu, H.; Huang, H.; Li, B.; Wu, D.; Wang, F.; Zheng, XH; Chen, Q.; Wu, B.; Fan, X. Olívaolaj a csontritkulás megelőzésében és kezelésében mesterséges menopauza után. Clin. Interv. Öregedés 2014, 9, 2087–2095. [CrossRef] [PubMed]

288. Shaw, AC; Joshi, S.; Greenwood, H.; Panda, A.; Lord, JM A veleszületett immunrendszer öregedése. Curr. Opin. Immunol. 2010, 22, 507–513. [CrossRef]

289. Samet, I. Az olajfalevél összetevőinek hatása a vérképző őssejtek szaporodására és életképességére. Asian J. Biomed. Pharm. 2014, 4, 1–7. [CrossRef]

290. Chen, W.; Kang, J.; Xia, J.; Li, Y.; Yang, B.; Chen, B.; Sun, W.; Dal, X.; Xiang, W.; Wang, X.; et al. P53-Kapcsolódó apoptózis-rezisztencia és tumorszuppressziós aktivitás UVB-indukált korai öregedő emberi bőrfibroblasztokban. Int. J. Mol. Med. 2008, 21, 645–653. [CrossRef]

291. Marsh, D.; Dickinson, S.; Neill, GW; Marshall, JF; Hart, IR; Thomas, GJ Alpha Vbeta 6 Integrin elősegíti a morfoeikus bazális sejtes karcinóma invázióját a stromamoduláció révén. Cancer Res. 2008, 68, 3295–3303. [CrossRef]

292. Kang, J.; Chen, W.; Xia, J.; Li, Y.; Yang, B.; Chen, B.; Sun, W.; Dal, X.; Xiang, W.; Wang, X.; et al. Az UVB által indukált öregedő fibroblasztok által kiválasztott extracelluláris mátrix elősegíti a sejtszaporodást a HaCaT sejtekben a PI3K/AKT és az ERK jelátviteli útvonalakon keresztül. Int. J. Mol. Med. 2008, 21, 777–784. [CrossRef]

293. Baxter, RA A Resveratrol öregedésgátló tulajdonságai: Áttekintés és jelentés egy hatékony új antioxidáns bőrápoló készítményről. J. Cosmet. Dermatol. 2008, 7, 2–7. [CrossRef]

294. Han, X.; Zhang, T.; Liu, H.; Mi, Y.; Gou, X. Asztrocita öregedés és Alzheimer-kór: Áttekintés. Elülső. Öregedő idegsejtek. 2020, 12, 148. [CrossRef]

295. Yurko-Mauro, K. A dokozahexaénsav kognitív és kardiovaszkuláris előnyei az öregedésben és a kognitív hanyatlásban. Curr. Alzheimer Res. 2010, 7, 190–196. [CrossRef]

296. Ajith, TA A legutóbbi frissítés az omega{1}} zsírsavak hatásáról az Alzheimer-kórban. Curr. Clin. Pharmacol. 2018, 13, 252–260. [CrossRef]

297. Colizzi, C. The Protective Effects of Polyphenols on Alzheimer's Disease: A Systematic Review. Alzheimer dement. Ford. Res. Clin. Interv. 2019, 5, 184. [CrossRef] [PubMed]

298. Gaudreault, R.; Mousseau, N. Az Alzheimer-kór enyhítése természetes polifenolokkal: Áttekintés. Curr. Alzheimer Res. 2019, 16, 529–543. [CrossRef] [PubMed]

299. Zheng, Q.; Kebede, MT; Kemeh, MM; Islam, S.; Lee, B.; Bleck, SD; Wurfl, LA; Lazo, ND Az A és a Tau önösszeolvadásának gátlása polifenolok által: Mechanistic Studies. Molecules 2019, 24, 2316. [CrossRef]

300. Ayaz, M.; Sadiq, A.; Junaid, M.; Ullah, F.; Ovais, M.; Ullah, I.; Ahmed, J.; Shahid, M. A flavonoidok mint leendő neuroprotektánsok és terápiás hajlamuk az öregedéssel összefüggő neurológiai rendellenességekben. Elülső. Öregedő idegsejtek. 2019, 11, 155. [CrossRef]

301. Mittelbrunn, M.; Sánchez-Madrid, F. Intercelluláris kommunikáció: Diverse Structures for Exchange of Genetic Information. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2012, 13, 328–335. [CrossRef]

302. Fransen, F.; van Beek, AA; Borghuis, T.; El Aidy, S.; Hugenholtz, F.; van der Gaast - de Jongh, C.; Savelkoul, HFJ; de Jonge, MI; Boekschoten, MV; Smidt, H.; et al. Az elöregedett bélmikrobióta hozzájárul a szisztémás gyulladáshoz, miután csíramentes egerekre került. Elülső. Immunol. 2017, 8, 1385. [CrossRef] [PubMed]

303. Szarc Vel Szic, K.; Declerck, K.; Vidakovi´c, M.; Vanden Berghe, W. A gyulladástól az egészséges öregedésig az étrendi életmód választásaival: Az epigenetika a kulcsa a személyre szabott táplálkozásnak? Clin. Epigenetics 2015, 7, 33. [CrossRef]

304. Xia, S.; Zhang, X.; Zheng, S.; Khanabdali, R.; Kalionis, B.; Wu, J.; Wan, W.; Tai, X. Frissítés a gyulladásos öregedésről: mechanizmusok, megelőzés és kezelés. J. Immunol. Res. 2016, 2016, 8426874. [CrossRef]

305. Samieri, C.; Sun, Q.; Townsend, MK; Chiuve, SE; Okereke, OI; Willett, C.; Stampfer, M.; Grodstein, F. The Association between Dietary Patterns at Midlife and Health in Aging An Observational Study. Ann. Gyakornok. Med. 2013, 159, 584–591. [CrossRef]

306. Frasca, D.; Blomberg, BB A gyulladás csökkenti az adaptív és veleszületett immunválaszt egerekben és emberekben. Biogerontológia 2016, 17, 7–19. [CrossRef] [PubMed]

307. Michaud, M.; Balardy, L.; Moulis, G.; Gaudin, C.; Peyrot, C.; Vellas, B.; Cesari, M.; Nourhashemi, F. Proinflammatorikus citokinek, öregedés és életkorral összefüggő betegségek. J. Am. Med. Rend. Assoc. 2013, 14, 877–882. [CrossRef]

308. Estruch, R.; Ngel Martínez-Gonzá Lez, M.Á.; Corella, D.; Salas-Salvadó, J.; Ruiz-Gutié Rrez, V.; Covas, MI; Fiol, M.; GóMezGracia, E.; López-Sabater, MC A mediterrán stílusú étrend hatásai a szív- és érrendszeri kockázati tényezőkre Véletlenszerű vizsgálat. Ann. Gyakornok. Med. 2006, 145, 1–11. [CrossRef] [PubMed]

309. Salas-Salvadó, J.; Garcia-Arellano, A.; Estruch, R.; Marquez-Sandoval, F.; Corella, D.; Fiol, M.; Gómez-Gracia, E.; Viñoles, E.; Arós, F.; Herrera, C.; et al. A mediterrán típusú táplálkozási mintázat és a szérum gyulladásos markerek összetevői a szív- és érrendszeri betegségek magas kockázatának kitett betegek körében. Eur. J. Clin. Nutr. 2008, 62, 651–659. [CrossRef]

310. Zhang, X.; Cao, J.; Zhong, L. A hidroxitirozol gátolja a gyulladást elősegítő citokinek, az INOS és a COX-2 expresszióját humán monocita sejtekben. Naunyn-Schmiedeberg íve. Pharmacol. 2009, 379, 581–586. [CrossRef] [PubMed]

311. Rosignoli, P.; Fuccelli, R.; Fabiani, R.; Servili, M.; Morozzi, G. Az olívaolaj-fenolok hatása a gyulladásos mediátorok termelésére frissen izolált emberi monocitákban. J. Nutr. Biochem. 2013, 24, 1513–1519. [CrossRef]

312. Dell'Agli, M.; Fagnani, R.; Galli, GV; Maschi, O.; Gilardi, F.; Bellosta, S.; Crestani, M.; Bosisio, E.; De Fabiani, E.; Caruso, D. Az olívaolaj-fenolok modulálják a metalloproteináz 9 expresszióját THP-1 sejtekben a nukleáris faktor-KappaB jelzésre hatva. J. Agric. Food Chem. 2010, 58, 2246–2252. [CrossRef]

313. Arango, D.; Diosa-Toro, M.; Rojas-Hernandez, LS; Cooperstown, JL; Schwartz, SJ; Mo, X.; Jiang, J.; Schmittgen, TD; Doseff, AI diétás apigenin csökkenti az LPS által kiváltott MiR expressziót-155, helyreállítva az immunegyensúlyt a gyulladás során. Mol. Nutr. Food Res. 2015, 59, 763–772. [CrossRef]

314. Dell'Agli, M.; Fagnani, R.; Mitro, N.; Scurati, S.; Masciadri, M.; Mussoni, L.; Galli, GV; Bosisio, E.; Crestani, M.; De Fabiani, E.; et al. Az olívaolaj kisebb komponensei modulálják az endoteliális aktiválásban részt vevő proatherogén adhéziós molekulákat. J. Agric. Food Chem. 2006, 54, 3259–3264. [CrossRef]

315. Zambonin, L.; Caliceti, C.; Vieceli Dalla Sega, F.; Fiorentini, D.; Hrelia, S.; Landi, L.; Prata, C. A diétás fenolsavak hatékony antioxidánsként működnek a membránmodellekben és a tenyésztett sejtekben, proapoptotikus hatást fejtenek ki leukémiás sejtekben. Oxidatív Med. Sejt. Longev. 2012, 2012, 839298. [CrossRef] [PubMed]

316. Meza-Miranda, ER; Rangel-Zúñiga, OA; Marín, C.; Pérez-Martínez, P.; Delgado-Lista, J.; Haro, C.; Peña-Orihuela, P.; JiménezMorales, AI; Malagón, MM; Tinahones, FJ; et al. A fenolvegyületekben gazdag szűz olívaolaj modulálja az érelmeszesedéshez kapcsolódó gének expresszióját a vaszkuláris endotéliumban. Eur. J. Nutr. 2016, 55, 519–527. [CrossRef] [PubMed]

317. Camargo, A.; Ruano, J.; Fernandez, JM; Parnell, LD; Jimenez, A.; Santos-Gonzalez, M.; Marin, C.; Perez-Martinez, P.; Uceda, M.; Lopez-Miranda, J.; et al. Génexpressziós változások a mononukleáris sejtekben metabolikus szindrómás betegeknél fenolban gazdag szűz olívaolaj akut bevitele után. BMC Genom. 2010, 11, 253. [CrossRef] [PubMed]

318. Hangos, S.; Berrougui, H.; Componova, P.; Ikhlef, S.; Helal, O.; Khalil, A. Az extraszűz olívaolaj fogyasztása csökkenti a HDL és a paraoxonáz 1 gyulladáscsökkentő hatásának életkorral összefüggő csökkenését. Br. J. Nutr. 2013, 110, 1272–1284. [CrossRef] [PubMed]

319. Parhizkar, S.; Holtzman, DM APOE által közvetített ideggyulladás és neurodegeneráció Alzheimer-kórban. Semin. Immunol. 2022, 59, 101594. [CrossRef] [PubMed]

320. Solch, RJ; Aigbogun, JO; Voyiadjis, AG; Talkington, GM; Darensbourg, RM; O'Connell, S.; Pickett, KM; Perez, SR; Maraganore, DM mediterrán étrend betartása, bélmikrobióta és Alzheimer- vagy Parkinson-kór kockázata: szisztematikus áttekintés. J. Neurol. Sci. 2022, 434, 120166. [CrossRef]

321. Ciulla, M.; Marinelli, L.; Cacciatore, I.; Di Stefano, A. Az étrend-kiegészítők szerepe a Parkinson-kór kezelésében. Biomolecules 2019, 9, 271. [CrossRef]

322. Abdul-Latif, R.; Stupans, I.; Allahham, A.; Adhikari, B.; Thrimawithana, T. Természetes antioxidánsok a Parkinson-kór kezelésében: A sejtvonalból és állatmodellekből származó bizonyítékok áttekintése. J. Integr. Med. 2021, 19, 300–310. [CrossRef]

323. Guo, J.; Huang, X.; Dou, L.; Yan, M.; Shen, T.; Tang, W.; Li, J. Öregedés és öregedéssel kapcsolatos betegségek: A molekuláris mechanizmusoktól a beavatkozásokig és kezelésekig. Jelátvitel. Cél. Ott. 2022, 7, 391. [CrossRef]

324. Jia, S.; Xu, X.; Zhou, S.; Chen, Y.; Ding, G.; Cao, L. Fisetin autofágiát indukál hasnyálmirigyrák sejtekben endoplazmatikus retikulum stressz- és mitokondriális stressz-függő útvonalakon keresztül. Cell Death Dis. 2019, 10, 142. [CrossRef] [PubMed]

325. Tang, SM; Deng, XT; Zhou, J.; Li, QP; Ge, XX; Miao, L. A kvercetin hatásának farmakológiai alapjai és új felismerései a rákellenes hatások tekintetében. Biomed. Pharmacother. 2020, 121, 109604. [CrossRef] [PubMed]

326. Borzì, AM; Biondi, A.; Basile, F.; Luca, S.; Vicari, ESD; Vacante, M. Az olívaolaj hatásai a vastag- és végbélrákra. Tápanyagok 2019, 11, 32. [CrossRef]

327. Giner, E.; Andújar, I.; Recio, MC; Ríos, JL; Cerdá-Nicolás, JM; Giner, RM Oleuropein javítja az akut vastagbélgyulladást egerekben. J. Agric. Food Chem. 2011, 59, 12882–12892. [CrossRef] [PubMed]

328. Giner, E.; Recio, MC; Ríos, JL; Cerdá-Nicolás, JM; Giner, RM Az oleuropein kemopreventív hatása vastagbélgyulladással összefüggő vastag- és végbélrákban C57bl/6 egerekben. Mol. Nutr. Food Res. 2016, 60, 242–255. [CrossRef] [PubMed]

329. Andrewes, P.; Busch, JLHC; De Joode, T.; Groenewegen, A.; Alexandre, H. A szűz olívaolaj polifenoljainak érzékszervi tulajdonságai: A dezacetoxi-ligstrozid-aglikon azonosítása a csípősség kulcsfontosságú tényezőjeként. J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 1415–1420. [CrossRef] [PubMed]

330. García Rodríguez, LA; Huerta-Alvarez, C. A vastag- és végbélrák kockázatának csökkentése az aszpirin és a nonaspirin nem szteroid gyulladáscsökkentő szerek hosszú távú használói körében. Epidemiology 2001, 12, 88–93. [CrossRef]

331. Godos, J.; Biondi, A.; Galvano, F.; Basile, F.; Sciacca, S.; Giovannucci, EL; Grosso, G. A szisztémás gyulladás és a kolorektális adenoma kockázatának markerei: Megfigyelési vizsgálatok metaanalízise. World J. Gastroenterol. 2017, 23, 1909–1919. [CrossRef]

332. Santangelo, C.; Varì, R.; Scazzocchio, B.; Fájlok, C. Polifenolok, intracelluláris jelzések és gyulladás. Ann.-Ist. Szuper. Sanita 2007, 43, 394.

333. Jandhyala, SM; Talukdar, R.; Subramanyam, C.; Vuyyuru, H.; Sasikala, M.; Reddy, DN A normál bélmikrobióta szerepe. World J. Gastroenterol. 2015, 21, 8836–8847. [CrossRef]

334. Frank, DN; St Amand, AL; Feldman, RA; Boedeker, EK; Harpaz, N.; Pace, NR Molecular-Phylogenetic Characterization of Microbial Community Balances in Human Inflammatory Bowel Diseases. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2007, 104, 13780–13785. [CrossRef]

335. Power, SE; O'Toole, PW; Stanton, C.; Ross, RP; Fitzgerald, GF Intestinal Microbiota, Diéta és egészség. Br. J. Nutr. 2014, 111, 387–402. [CrossRef]

336. Arias, A.; Mach, N. Efecto de Los Probióticos En El Control de La Obesidad En Humanos: Hipótesis No Demostradas. Rev. Esp. Nutr. Zümmögés. Y diéta. 2012, 16, 100–107. [CrossRef]

337. Castillo-Álvarez, F.; Marzo-Sola, ME Papel de La Microbiota Intestinal En El Desarrollo de Diferentes Enfermedades Neurológicas. Neurología 2022, 37, 492–498. [CrossRef] [PubMed]

338. Jeffery, IB; Lynch, DB; O'Toole, PW A bélmikrobióta összetétele és időbeli stabilitása időseknél. ISME J. 2016, 10, 170–182. [CrossRef] [PubMed]

339. Alang, N.; Kelly, CR Súlygyarapodás széklet mikrobiota transzplantáció után. Nyissa meg az Infect fórumot. Dis. 2015, 2, ofv004. [CrossRef] [PubMed]

340. Mills, S.; Stanton, C.; Lane, JA; Smith, GJ; Ross, RP Precision Nutrition and the Microbiome, I. rész: A tudomány jelenlegi állása. Tápanyagok 2019, 11, 923. [CrossRef]

341. Rondanelli, M.; Giacosa, A.; Faliva, MA; Perna, S.; Allieri, F.; Castellazzi, AM Áttekintés a mikrobiotáról és a probiotikumok használatának hatékonyságáról időskorban. World J. Clin. Ügyek 2015, 3, 156–162. [CrossRef]

342. Claesson, MJ; Cusack, S.; O'Sullivan, O.; Greene-Diniz, R.; De Weerd, H.; Flannery, E.; Marchesi, JR; Falush, D.; Dinan, T.; Fitzgerald, G.; et al. Az idősek bélmikrobiótájának összetétele, változékonysága és időbeli stabilitása. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2011, 108, 4586–4591. [CrossRef]

343. Nagpal, R.; Mainali, R.; Ahmadi, S.; Wang, S.; Singh, R.; Kavanagh, K.; Kitzman, DW; Kushugulova, A.; Marotta, F.; Yadav, H. Gut Microbiome and Aging: Physiological and Mechanistic Insights. Nutr. Egészséges öregedés 2018, 4, 267–285. [CrossRef]

344. Kaliannan, K.; Wang, B.; Li, XY; Kim, KJ; Kang, JX A gazda-mikrobiom kölcsönhatás közvetíti az omega-6 és az omega-3 zsírsavak metabolikus endotoxémiára kifejtett ellentétes hatását. Sci. Rep. 2015, 5. [CrossRef]

345. David, LA; Maurice, CF; Carmody, RN; Gootenberg, DB; Button, JE; Wolfe, BE; Ling, AV; Devlin, AS; Varma, Y.; Fischbach, MA; et al. Az étrend gyorsan és reprodukálhatóan megváltoztatja az emberi bél mikrobiomát. Természet 2014, 505, 559–563. [CrossRef]

346. Clemente, JC; Ursell, LK; Parfrey, LW; Knight, R. A bélmikrobióta hatása az emberi egészségre: Integratív szemlélet. Cell 2012, 148, 1258–1270. [CrossRef] [PubMed]

347. Richards, JL; Ja, YA; McLeod, KH; MacKay, CR; Marinõ, E. Dietary Metabolites and the Gut Microbiota: Alternative Approach to Control of Inflammatory and Autoimmun Diseases. Clin. Ford. Immunol. 2016, 5, e82. [CrossRef] [PubMed]

348. Sreng, N.; bajnok, S.; Martin, JC; Khelaifia, S.; Christensen, JE; Padmanabhan, R.; Azalbert, V.; Blasco-Baque, V.; Loubieres, P.; Pechere, L.; et al. A rezveratrol által közvetített glikémiás szabályozást tompítja a kurkumin, és a bélmikrobióta modulációjához kapcsolódik. J. Nutr. Biochem. 2019, 72, 108218. [CrossRef]

349. Thorburn, AN; Macia, L.; Mackay, CR-diéta, metabolitok és "nyugati életmód" gyulladásos betegségek. Immunity 2014, 40, 833–842. [CrossRef]

350. Tang, WHW; Wang, Z.; Levison, BS; Koeth, RA; Britt, EB; Fu, X.; Wu, Y.; Hazen, SL A foszfatidilkolin intestinalis mikrobiális metabolizmusa és a kardiovaszkuláris kockázat. N. Engl. J. Med. 2013, 368, 1575–1584. [CrossRef]

351. Zhu, W.; Gregory, JC; Org, E.; Buffa, JA; Gupta, N.; Wang, Z.; Li, L.; Fu, X.; Wu, Y.; Mehrabian, M.; et al. A bél mikrobiális metabolitja, a TMAO növeli a vérlemezkék hiperreaktivitását és a trombózis kockázatát. Cell 2016, 165, 111–124. [CrossRef]

352. Cornejo-Pareja, I.; Muñoz-Garach, A.; Clemente-Postigo, M.; Tinahones, FJ A bélmikrobióta jelentősége az elhízásban. Eur. J. Clin. Nutr. 2019, 72, 26–37. [CrossRef]

353. Anand, P.; Kunnumakara, AB; Sundaram, C.; Harikumar, KB; Tharakan, ST; Lai, OS; Sung, B.; Aggarwal, BB A rák megelőzhető betegség, amely jelentős életmódváltást tesz szükségessé. Pharm. Res. 2008, 25, 2097–2116. [CrossRef] [PubMed]

354. IARC Munkacsoport az emberi biológiai ágensek rákkeltő kockázatainak értékelésével. 100. kötet B. A humán rákkeltő anyagok áttekintése. Iarc Monogr. Eval. Carcinog. Kockázatok Hum. 2012, 100, 1.

355. Ostan, R.; Lanzarini, C.; Pini, E.; Scurti, M.; Vianello, D.; Bertarelli, C.; Fabbri, C.; Izzi, M.; Palmas, G.; Biondi, F.; et al. Gyulladás és rák: kihívás a mediterrán étrend számára. Tápanyagok 2015, 7, 2589–2621. [CrossRef]

356. Louis, P.; Tartás, GL; Flint, HJ A bélmikrobióta, a bakteriális metabolitok és a vastag- és végbélrák. Nat. Rev. Microbiol. 2014, 12, 661–672. [CrossRef]

357. Gill, CIR; Rowland, IR-diéta és rák: A kockázat felmérése. Br. J. Nutr. 2002, 88, s73–s87. [CrossRef] [PubMed]

358. Shin, NR; Whon, TW; Bae, JW Proteobacteria: A dysbiosis mikrobiális aláírása a bélmikrobiótában. Trends Biotechnol. 2015, 33, 496–503. [CrossRef]

359. Ridlon, JM; Wolf, PG; Gaskins, HR Taurocholic Acid Metabolism by Gut Microbes and Colon Cancer. Gut Microbes 2016, 7, 201–215. [CrossRef]

360. Singh, N.; Gurav, A.; Sivaprakasam, S.; Brady, E.; Padia, R.; Shi, H.; Thangaraju, M.; Prasad, PD; Manicassamy, S.; Munn, DH; et al. A Gpr109a, a niacin receptor és a kommensális metabolit butirát aktiválása elnyomja a vastagbélgyulladást és a karcinogenezist. Immunity 2014, 40, 128–139. [CrossRef]

361. Larrosa, M.; González-Sarrías, A.; Yáñez-Gascón, MJ; Selma, MV; Azorín-Ortuño, M.; Toti, S.; Tomás-Barberán, F.; Dolara, P.; Espín, JC A gránátalma kivonat és metabolitja, az urolitin-A gyulladásgátló tulajdonságai vastagbélgyulladás patkánymodellben és a vastagbélgyulladás hatása a fenolos metabolizmusra. J. Nutr. Biochem. 2010, 21, 717–725. [CrossRef] [PubMed]

362. Bhatt, AP; Redinbo, MR; Bultman, SJ A mikrobiom szerepe a rákfejlődésben és a rákterápiában. CA A Cancer J. Clin. 2017, 67, 326–344. [CrossRef] [PubMed]

363. Martinez-Lapiscina, EH; Clavero, P.; Toledo, E.; Estruch, R.; Salas-Salvadó, J.; San Julián, B.; Sanchez-Tainta, A.; Ros, E.; Valls-Pedret, C.; Martinez-Gonzalez, MA A mediterrán étrend javítja a megismerést: A PREDIMED-NAVARRA randomizált próba. J. Neurol Neurosurg. Psychiatry 2013, 84, 1318–1325. [CrossRef] [PubMed]

364. Valls-Pedret, C.; Sala-Vila, A.; Serra-Mir, M.; Corella, D.; De La Torre, R.; Martínez-González, M.Á.; Martínez-Lapiscina, EH; Fitó, M.; Pérez-Heras, A.; Salas-Salvadó, J.; et al. Mediterrán étrend és az életkorral összefüggő kognitív hanyatlás: Randomizált klinikai vizsgálat. JAMA gyakornok. Med. 2015, 175, 1094–1103. [CrossRef]

365. Marseglia, A.; Xu, W.; Fratiglioni, L.; Fabbri, C.; Berendsen, AAM; Bialecka-Debek, A.; Jennings, A.; Gillings, R.; Meunier, N.; Caumon, E.; et al. A NU-AGE diéta hatása az idősebb felnőttek kognitív működésére: Randomizált, kontrollált próba. Elülső. Physiol. 2018, 9, 349. [CrossRef] 3

366. Loughrey, főigazgatóság; Lavecchia, S.; Brennan, S.; Lawlor, BA; Kelly, ME A mediterrán étrend hatása az egészséges idős felnőttek kognitív működésére: Szisztematikus áttekintés és metaanalízis. Adv. Nutr. 2017, 8, 571–586. [CrossRef] [PubMed]

367. Servick, K. A bélbaktériumok második otthont teremtenek az agyunkban? Tudomány 2018. [CrossRef]

368. Pistollato, F.; Iglesias, RC; Ruiz, R.; Aparicio, S.; Crespo, J.; Lopez, LD; Manna, PP; Giampieri, F.; Battino, M. A neurokognitív funkciók fenntartásával kapcsolatos táplálkozási minták, valamint a demencia és az Alzheimer-kór kockázata: Fókuszban az emberi tanulmányok. Pharmacol. Res. 2018, 131, 32–43. [CrossRef] [PubMed]

369. Kowalski, K.; Mulak, A. Agy-bél-mikrobióta tengely Alzheimer-kórban. J. Neurogastroenterol. Motil. 2019, 25, 48–60. [CrossRef] [PubMed]

370. Sochocka, M.; Donskow-Łysoniewska, K.; Diniz, BS; Kurpas, D.; Brzozowska, E.; Leszek, J. A bélmikrobiom változásai és az Alzheimer-kór gyulladás által vezérelt patogenezise – kritikai áttekintés. Mol. Neurobiol. 2019, 56, 1841–1851. [CrossRef]

371. Braakman, HMH; van Ingen, J. Kezelhető-e az epilepszia antibiotikumokkal? J. Neurol. 2018, 265, 1934–1936. [CrossRef] [PubMed]

372. Jin, M.; Qian, Z.; Yin, J.; Xu, W.; Zhou, X. The Role of Intestinal Microbiota in Cardiovascular Disease. J. Cell. Mol. Med. 2019, 23, 2343–2350. [CrossRef]

373. Minihane, AM; Vinoy, S.; Russell, WR; Baka, A.; Roche, HM; Tuohy, KM; Teeling, JL; Blaak, EE; Fenech, M.; Vauzour, D.; et al. Alacsony fokú gyulladás, étrend összeállítása és egészsége: jelenlegi kutatási bizonyítékok és azok fordítása. Br. J. Nutr. 2015, 114, 999–1012. [CrossRef]

374. Garcia-Mantrana, I.; Selma-Royo, M.; Alcantara, C.; Collado, MC A mediterrán étrend betartásával és a specifikus étrendi bevitellel kapcsolatos bélmikrobióta változásai az általános felnőtt lakosság körében. Elülső. Microbiol. 2018, 9, 890. [CrossRef]

375. Lange, KW; Guo, J.; Kanaya, S.; Lange, KM; Nakamura, Y.; Li, S. Orvosi élelmiszerek Alzheimer-kórban. Food Sci. Zümmögés. Wellness 2019, 8, 1–7. [CrossRef]

376. Shannon, OM; Stephan, BCM; Granic, A.; Lentjes, M.; Hayat, S.; Mulligan, A.; Brayne, C.; Khaw, KT; Bundy, R.; Aldred, S.; et al. Mediterrán diéta betartása és kognitív funkciója idősebb brit felnőtteknél: The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition-Norfolk (EPIC-Norfolk) Study. Am. J. Clin. Nutr. 2019, 110, 938–948. [CrossRef] [PubMed]

377. Dey, N.; Wagner, VE; Blanton, LV; Cheng, J.; Fontana, L.; Haque, R.; Ahmed, T.; Gordon, A bélmozgást szabályozó JI, amelyet az utazással kapcsolatos étrend-mikrobiom kölcsönhatások gnotobiotikus modellje mutat ki. Cell 2015, 163, 95–107. [CrossRef] [PubMed]

Felelősség kizárása/kiadói megjegyzés:Az összes publikációban szereplő állítások, vélemények és adatok kizárólag az egyes szerző(k) és közreműködő(k) sajátjai, nem pedig az MDPI-é és/vagy a szerkesztő(k)é. Az MDPI és/vagy a szerkesztő(k) elhárítanak felelősséget a tartalomban hivatkozott ötletek, módszerek, utasítások vagy termékek által okozott személyi vagy vagyoni sérülésekért.


【További információ:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

Akár ez is tetszhet