Влияние средиземноморской диеты на здоровое старение. Часть 4

Jun 30, 2023

Рекомендации

1. Всемирная организация здравоохранения. Envejecimiento y La Salud; Всемирная организация здравоохранения: Женева, Швейцария, 2022 г.

cistanche nutrilite

Нажмите на Антиоксидант Цистанхе вялый

【Для получения дополнительной информации:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

2. Берд, младший; Офицер, А .; Де Карвалью, штат Айова; Садана, Р .; Горшок, AM; Мишель, JP; Ллойд-Шерлок, П.; Эппинг-Джордан, JE; Питерс, GMEE; Маханани, WR; и другие. Всемирный доклад о старении и здоровье: основы политики здорового старения. Ланцет 2016, 387, 2145–2154. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

3. Никколи Т.; Партридж Л. Старение как фактор риска заболеваний. Курс. биол. 2012, 22, Р741–Р752. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

4. Рудницка, Э.; Напьерала, П .; Подфигурна, А.; М Чечекальский, Б.; Смоларчик Р.; Гримович, М. Подход Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к здоровому старению. Maturitas 2020, 139, 6–11. [Перекрестная ссылка]

5. Лопес-Отин, К.; Бласко, Массачусетс; Партридж, Л.; Серрано, М.; Кремер Г. Признаки старения. Cell 2013, 153, 1194. [CrossRef] [PubMed]

6. Вайсерман А.М.; Коляда, А.К.; Маротта, Ф. Микробиота кишечника: фактор старения и цель антивозрастного вмешательства. Старение Res. 2017, 35, 36–45. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

7. Санчес-Морате, Э.; Гимено-Малленч, Л.; Стромснес, К.; Санс-Рос, Дж.; Роман-Домингес, А .; Парехо-Педрахас, С.; Инглес, М .; Оласо, Г.; Гамбини, Дж.; Мас-Барг, К. Связь между диетой, микробиотой и здоровым старением. Биомедицина 2020, 8, 287. [CrossRef]

8. Браун, М.К.; Найду, Н. Реакция эндоплазматического ретикулума на стресс при старении и возрастных заболеваниях. Передний. Физиол. 2012, 3, 263. [Перекрестная ссылка]

9. Морли, Дж. Э.; Харен, Монтана; Роллан, Ю.; Ким, М.Дж. Фрейти. Мед. клин. Н. Ам. 2006, 90, 837–847. [Перекрестная ссылка]

10. Титус, С.; Ли, Ф .; Стобезки Р.; Акула, К .; Унсал, Э.; Чон, К .; Диклер, М .; Робсон, М.; Мой, Ф.; Госвами, С .; и другие. Нарушение репарации двухцепочечных разрывов ДНК, связанной с BRCA1-, приводит к старению яичников у мышей и людей. науч. Перевод Мед. 2013, 5, 837–847. [Перекрестная ссылка]

11. Роуз, МР; Флэтт, Т .; Грейвс, Дж. Л.; Грир, Л.Ф.; Мартинес, Делавэр; Матос, М.; Мюллер, Л.Д.; Шмуклер Рейс, RJ; Шахрестани, П. Что такое старение? Передний. Жене. 2012, 3, 134. [Перекрестная ссылка]

12. Джаймо, С.; Д'Адда ди Фаганья, Ф. Является ли клеточное старение примером антагонистической плейотропии? Стареющая клетка 2012, 11, 378–383. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

13. Чайлдс, Б.Г.; Дурик, М .; Бейкер, ди-джей; Ван Дерсен, Дж. М. Клеточное старение при старении и возрастных заболеваниях: от механизмов к терапии. Нац. Мед. 2015, 21, 1424–1435. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

14. Симидзу И.; Йошида, Ю.; Катсуно, Т .; Татено, К.; Окада, С .; Мория, Дж.; Йокояма, М .; Нодзима, А .; Ито, Т .; Зехнер, Р.; и другие. P53-Индуцированное воспаление жировой ткани играет решающую роль в развитии резистентности к инсулину при сердечной недостаточности. Клеточный метаб. 2012, 15, 51–64. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

15. Райан А.С. Инсулинорезистентность при старении. Спорт. Мед. 2012, 30, 327–346. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

16. Капурсо, К.; Белланти, Ф .; Буглио, Алабама; Vendemiale, G. Средиземноморская диета замедляет прогрессирование старения и помогает предотвратить наступление слабости: описательный обзор. Питательные вещества 2020, 12, 35. [CrossRef] [PubMed]

17. Чанг, С.Ф. Слабость является основным сопутствующим фактором риска недоедания у пожилых людей, проживающих в сообществе. Дж. Нурс. Ученый. 2017, 49, 63–72. [Перекрестная ссылка]

18. Ворона, РС; Ломан, MC; Титус, Эй Джей; Кук, С.Б.; Брюс, мл.; Маккензи, Т.А.; Бартельс, С.Дж.; Батсис, Дж. А. Ассоциация ожирения и слабости у пожилых людей: NHANES, 1999–2004 гг. Дж. Нутр. Health Aging 2019, 23, 138–144. [Перекрестная ссылка]

19. Фальсарелла, Г.Р.; Гаспаротто, ЛНР; Барселуш, CC; Коимбра, IB; Моретто, MC; Паскоа, Массачусетс; Феррейра, TCBR; Коимбра, Состав тела AMV как маркер слабости для пожилых людей. клин. Интерв. Старение 2015, 10, 1661–1667. [Перекрестная ссылка]

20. Ферриолли, Э.; Пессанья, FPAdS; Морейра, В.Г.; Диас, RC; Нери, Алабама; Лоуренсо, Р.А. Состав тела и профили слабости у пожилых людей Бразилии: дряхлость в бразильском исследовании пожилых людей-FIBRA-BR. Арка Геронтол. Гериатр. 2017, 71, 99–104. [Перекрестная ссылка]

21. Сюй, Л.; Чжан, Дж.; Шен, С .; Хонг, X .; Цзэн, X .; Ян, Ю .; Лю, З .; Чен, Л.; Чен, X. Связь между составом тела и слабостью у пожилых пациентов стационара. клин. Интерв. Старение 2020, 15, 313–320. [Перекрестная ссылка]

22. Клегг А.; Янг, Дж.; Илифф, С .; Риккерт, Миссури; Роквуд, К. Немощь пожилых людей. Ланцет 2013, 381, 752–762.

23. Киз, А.; Менотти, А .; Араванис, К.; Блэкберн, Х .; Джорджевич, бакалавр наук; Бузина Р.; Донтас, А.С.; Фиданца, Ф.; Карвонен, М.Дж.; Кимура, Н .; и другие. Исследование семи стран: 2289 смертей за 15 лет. Пред. Мед. 1984, 13, 141–154. [Перекрестная ссылка]

24. Киз, А. Средиземноморская диета и общественное здоровье: личные размышления. Являюсь. Дж. Клин. Нутр. 1995, 61, 1321С–1323С. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

25. Домингес, ЖЖ; Ди Белла, Г.; Веронезе, Н.; Барбагалло, М. Влияние средиземноморской диеты на хронические неинфекционные заболевания и продолжительность жизни. Питательные вещества 2021, 13, 2028. [CrossRef]

26. Эрнандес, Дж. М.; Rentero, MPZ Биоактивные соединения, содержащиеся в средиземноморской диете, и их влияние на нейродегенеративные заболевания. В текущих темах о суперпродуктах; InTech: Лондон, Великобритания, 2018 г.

27. Шеннон, О.М.; Стефан, BCM; Минихейн, AM; Мазерс, Дж. К.; Siervo, M. Повышение уровня оксида азота средиземноморской диеты: потенциальный механизм действия. Дж. Геронтол. сер. биол. науч. Мед. науч. 2018, 73, 902–904. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

28. Тости, В.; Бертоцци, Б.; Фонтана, Л. Польза для здоровья средиземноморской диеты: метаболические и молекулярные механизмы. Дж. Геронтол. сер. биол. науч. Мед. науч. 2018, 73, 318–326. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

29. Роман, ГК; Джексон, RE; Гадхия, Р.; Роман, А.Н.; Рейс, Дж. Средиземноморская диета: роль жирных кислот с длинной цепью ω-3 в рыбе; Полифенолы во фруктах, овощах, злаках, кофе, чае, какао и вине; Пробиотики и витамины в профилактике инсульта, возрастного снижения когнитивных функций и болезни Альцгеймера. Преподобный Нейрол. 2019, 175, 724–741. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

30. Шеннон, О.М.; Ашор, AW; Шиало, Ф .; Сарецкий, Г.; Мартин-Руис, К.; Лара, Дж.; Мату, Дж.; Гриффитс, А .; Робинсон, Н.; Лилла, Л.; и другие. Средиземноморская диета и признаки старения. Евро. Дж. Клин. Нутр. 2021, 75, 1176–1192. [Перекрестная ссылка]

31. Стивенсон, Э.Дж.; Шеннон, О.М.; Минихейн, AM; Адамсон, А .; Бернс, А .; Хилл, Т .; Снихотта, Ф.; Мунис-Террера, Г.; Ричи, CW NuBrain: Британский консорциум по оптимальному питанию для здорового старения мозга. Нутр. Бык. 2020, 45, 223–229. [Перекрестная ссылка]

32. Mathers, JC Влияние питания на процесс старения. бр. Дж. Нутр. 2015, 113, С18–С22. [Перекрестная ссылка]

33. Агилера, А.; Гомес-Гонсалес, Б. Нестабильность генома: механистический взгляд на ее причины и последствия. Нац. Преподобный Жене. 2008, 9, 204–217. [Перекрестная ссылка]

34. Махат, РК; Сингх, Н.; Гупта, А .; Ратор, В. Окислительное повреждение ДНК и толщина интимы сонных артерий как предикторы сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с преддиабетом. Дж. Кардиовасц. Дев. Дис. 2018, 5, 15. [Перекрестная ссылка]

35. Basu, AK Повреждение ДНК, мутагенез и рак. Междунар. Дж. Мол. науч. 2018, 19, 970. [Перекрестная ссылка]

36. Фрейтас-Симоес, Т.М.; Кофан, М .; Бласко, Массачусетс; Соберон, Н .; Форонда, М.; Серра-Мир, М.; Рот, И.; Вальс-Педрет, К.; Доменек, М .; Понферрада-Ариса, Э.; и другие. Потребление грецких орехов в течение двух лет и истощение теломер лейкоцитов у средиземноморских пожилых людей: результаты рандомизированного контролируемого исследования. Питательные вещества 2018, 10, 1907. [CrossRef]

37. Киокиас, С.; Престон, К.; Ореопулу, В. Влияние натуральных пищевых антиоксидантов на окислительные изменения ЛПНП и ДНК. Антиоксиданты 2018, 7, 133. [CrossRef] [PubMed]

38. Арпон, А.; Риезу-Бой, JI; Милагро, FI; Марти, А .; Разкин, К.; Мартинес-Гонсалес, Массачусетс; Корелла, Д.; Эструх, Р .; Касас, Р.; Фито, М .; и другие. Соблюдение средиземноморской диеты связано с изменениями метилирования генов, связанных с воспалением, в клетках периферической крови. Дж. Физиол. Биохим. 2016, 73, 445–455. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

39. Корелла, Д.; Ордовас, Дж.; Сорли, Дж.; Асенсио, Э .; Ортега, К.; Карраско, П.; Портолес, О .; Колтелл, О. Влияние средиземноморской диеты на метилирование ДНК выбранных генов в исследовании PREDIMED-Valencia Intervention. FASEB J. 2015, 29, LB242. [Перекрестная ссылка]

40. Эррера-Маркос, Л.В.; Лу-Бонафонте, JM; Арнал, К.; Наварро, Массачусетс; Осада, Дж. Транскриптомика и средиземноморская диета: систематический обзор. Питательные вещества 2017, 9, 472. [CrossRef] [PubMed]

41. Унгвари, З.; Баги, З .; Фехер, А .; Реккья, FA; Зоннтаг, Вт; Пирсон, К.; де Кабо, Р.; Csiszar, A. Ресвератрол обеспечивает эндотелиальную защиту посредством активации антиоксидантного фактора транскрипции Nrf2. Ам.Дж. Physiol Heart Circ. Физиол 2010, 299, 18–24. [Перекрестная ссылка]

42. Менезо, Ю.Дж.Р.; Сильвестрис, Э.; Дейл, Б.; Элдер, К. Окислительный стресс и изменения в метилировании ДНК: две стороны одной медали в репродукции. Воспр. BioMedicine Online 2016, 33, 668–683. [Перекрестная ссылка]

43. Валко М.; Изакович, М.; Мазур, М .; Родс, СиДжей; Telser, J. Роль кислородных радикалов в повреждении ДНК и заболеваемости раком; Kluwer Academic Publishers: Норвелл, Массачусетс, США, 2004 г.; Том 266, стр. 37–56.

44. Чжан, Ю.; Юань, Ф .; Ву, Х .; Ван, М .; Речкоблит, О .; Тейлор, Дж.-С.; Геацинтов, Н.Е.; Ван, З. Безошибочный и подверженный ошибкам обход повреждений с помощью ДНК-полимеразы человека κ in Vitro. Нуклеиновые Кислоты Res. 2000, 28, 4138–4146. [Перекрестная ссылка]

45. Канеко, К.; Акута, Т .; Сава, Т .; Ким, HW; Фуджи, С .; Окамото, Т .; Накаяма, Х .; Огаси, Х .; Мураками, А .; Акаике, Т. Мутагенность 8- нитрогуанозина, продукта модификации нитративных нуклеозидов реактивными оксидами азота, в клетках млекопитающих. Рак Летт. 2008, 262, 239–247. [Перекрестная ссылка]

46. ​​Уркиага, И.; Стробель, П.; Перес, Д.; Мартинес, К.; Куэвас, А .; Кастильо, О .; Маршалл, Г.; Розовский, Дж.; Лейтон, Ф. Средиземноморская диета и красное вино защищают молодых добровольцев от окислительного повреждения. Атеросклероз 2010, 211, 694–699. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

47. Саева, К.; Пелузо, М.; Палли, Д.; Целлаи, Ф .; Сероти, М.; Сельви, В.; Бендинелли, Б.; Ассиди, М .; Мунния, А .; Масала, Г. Детерминанты питания и образа жизни аддуктов ДНК малонового диальдегида в репрезентативной выборке населения города Флоренс. Мутагенез 2016, 31, 475–480. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

48. Калькабрини, К.; Де Беллис, Р.; Манчини, У .; Куккиарини, Л.; Стокки, В.; Potenza, L. Защитный эффект экстракта грецкого ореха Juglans Regia L. против окислительного повреждения ДНК. Растительная пища Гум. Нутр. 2017, 72, 192–197. [Перекрестная ссылка]

49. Эрол, О.; Арда, Н.; Эрдем, Г. Фенолы оливкового масла первого отжима защищают ядерную ДНК от окислительного повреждения в клетках HeLa. Пищевая хим. Токсикол. 2012, 50, 3475–3479. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

50. Вилахур Г.; Кубедо, Дж.; Падро, Т .; Казани, Л.; Мендьета, Г.; Гонсалес, А .; Бадимон, Л. Потребление приготовленного томатного соуса сохраняет функцию коронарного эндотелия и улучшает профиль белка аполипопротеина AI и аполипопротеина J в липопротеинах высокой плотности. Перевод Рез. 2015, 166, 44–56. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

51. Чен Л.; Стацевиц-Сапунцакис, М.; Дункан, К.; Шарифи, Р .; Гош, Л.; Ван Бремен, Р.; Эштон, Д.; Bowen, PE Окислительное повреждение ДНК у пациентов с раком предстательной железы, потребляющих блюда на основе томатного соуса в качестве меры вмешательства в отношении цельных продуктов. JNCI J. Natl. Рак инст. 2001, 93, 1872–1879. [Перекрестная ссылка]

cistanche portugal

52. Рисо, П.; Пиндер, А .; Сантанджело, А .; Поррини, М. Эффективно ли потребление помидоров повышает устойчивость ДНК лимфоцитов к окислительному повреждению? Являюсь. Дж. Клин. Нутр. 1999, 69, 712–718. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

53. Рисо, П.; Мартини, Д.; Визиоли, Ф .; Мартинетти, А .; Поррини, М. Влияние потребления брокколи на маркеры, связанные с окислительным стрессом и риском развития рака у здоровых курильщиков и некурящих. Нутр. Рак 2009, 61, 232–237. [Перекрестная ссылка]

54. Рисо, П.; Мартини, Д.; Мёллер, П.; Лофт, С.; Боначина, Г.; Моро, М.; Поррини, М. Повреждение ДНК и восстановительная активность после употребления брокколи у молодых здоровых курильщиков. Мутагенез 2010, 25, 595–602. [Перекрестная ссылка]

55. Мозер, Б.; Секерес, Т .; Биглмайер, К.; Вагнер, К.Х.; Мишик, М .; Кунди, М.; Закерска, О .; Нерсесян, А.; Кагер, Н.; Зарл, Дж.; и другие. Влияние потребления шпината на стабильность ДНК в периферических лимфоцитах и ​​на биохимические параметры крови: результаты испытаний с участием человека. Евро. Дж. Нутр. 2011, 50, 587–594. [Перекрестная ссылка]

56. Поррини, М.; Рисо, П.; Oriani, G. Потребление шпината и помидоров повышает устойчивость ДНК лимфоцитов к окислительному стрессу, но это не связано с концентрацией клеточных каротиноидов. Евро. Дж. Нутр. 2014, 41, 95–100. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

57. Дель Бо, К.; Рисо, П.; Камполо, Дж.; Мёллер, П.; Лофт, С.; Климис-Закас, Д.; Брамбилла, А .; Риццоло, А .; Поррини, М. Одна порция черники (Vaccinium corymbosum L.) улучшает защиту от повреждения ДНК, но не улучшает функцию сосудов у здоровых мужчин-добровольцев. Нутр. Рез. 2013, 33, 220–227. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

58. Рисо, П.; Климис-Закас, Д.; Дель Бо, К.; Мартини, Д.; Камполо, Дж.; Вендраме, С .; Мёллер, П.; Лофт, С.; Де Мария, Р.; Поррини, М. Влияние напитка из дикой черники (Vaccinium angustifolium) на маркеры окислительного стресса, воспаления и эндотелиальной функции у людей с сердечно-сосудистыми факторами риска. Евро. Дж. Нутр. 2013, 52, 949–961. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

59. Квилс, Дж. Л.; Очоа, Джей Джей; Рамирес-Тортоса, К.; Баттино, М .; Уэртас, младший; Мартин, Ю.; Mataix, J. Тип диетического жира (оливковое масло первого отжима по сравнению с подсолнечным маслом) влияет на возрастные изменения в двухцепочечных разрывах ДНК, антиоксидантной способности и липидах крови у крыс. Эксп. Геронтол. 2004, 39, 1189–1198. [Перекрестная ссылка]

60. Диздароглу, М. Окислительно-индуцированное повреждение ДНК и его восстановление при раке. Мутат. Рез./Откр. Мутат. Рез. 2015, 763, 212–245. [Перекрестная ссылка]

61. Кикугава, К.; Ясухара, Ю.; Андо, К.; Кояма, К.; Хирамото, К.; Судзуки, М. Защитный эффект добавок рыбьего жира с полиненасыщенными жирными кислотами с высоким содержанием N-3 против вызванного окислительным стрессом повреждения ДНК печени крыс in vivo. Дж. Агрик. Пищевая хим. 2003, 51, 6073–6079. [Перекрестная ссылка]

62. Мюлльнер, Э.; Брэт, Х .; Плейфер, С.; Ширмайр, К.; Байерл, А .; Валлнер, М.; Фастиан, Т .; Миллнер, Ю.; Паллер, К.; Хенриксен, Т .; и другие. Овощи и растительное масло, богатое ПНЖК, уменьшают разрывы цепей ДНК у людей с диабетом 2 типа. Мол. Нутр. Еда Рез. 2013, 57, 328–338. [Перекрестная ссылка]

63. Митьявила, МТ; Фандос, М.; Салас-Сальвадо, Х.; Ковас, Мичиган; Боррего, С.; Эструх, Р .; Ламуэла-Равентос, Р.; Корелла, Д.; Мартинес-Гонсалес, М.; Санчес, Дж. М.; и другие. Средиземноморская диета улучшает системное окислительное повреждение липидов и ДНК у людей с метаболическим синдромом. Рандомизированное контролируемое испытание. клин. Нутр. 2013, 32, 172–178. [Перекрестная ссылка]

64. Константиниду, В.; Ковас, М.-И.; Мунз-Агуайо, Д.; Хименец, О.; де ла Торре, Р.; Саез, Г.; дель Кармен Тормос, М.; Толедо, Э .; Марти, А .; Руис-Гутьеррес, В.; и другие. Нутригеномные эффекты полифенолов оливкового масла первого отжима in vivo в рамках средиземноморской диеты: рандомизированное контролируемое исследование. FASEB J. 2010, 24, 2546–2557. [Перекрестная ссылка]

65. Гарсия-Арельяно, А.; Рамаллал, Р .; Руис-Канела, М.; Салас-Сальвадо, Х.; Корелла, Д.; Шиваппа, Н.; Шредер, Х .; Эберт, младший; Роза.; Гомес-Гарсия, Э.; и другие. Пищевой воспалительный индекс и заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями в исследовании PREDIMED. Питательные вещества 2015, 7, 4124–4138. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

66. Гуаш-Ферре, М.; Салас-Сальвадо, Х.; Роза.; Эструх, Р .; Корелла, Д.; Фито, М .; Мартинес-Гонсалес, Массачусетс; Арос, Ф.; Гомес-Грация, Э.; Фиол, М.; и другие. Исследование PREDIMED, средиземноморская диета и результаты для здоровья: насколько убедительны доказательства? Нутр. Метаб. Кардиовас. Дис. 2017, 27, 624–632. [Перекрестная ссылка]

67. Мартинес-Гонсалес, Массачусетс; Салас-Сальвадо, Х.; Эструх, Р .; Корелла, Д.; Фито, М .; Рос, Э. Преимущества средиземноморской диеты: результаты исследования PREDIMED. прог. Кардиовас. Дис. 2015, 58, 50–60. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

68. Коловероу, Э.; Панайотакос, ДБ; Питсавос, К.; Хрисохоу, К.; Георгусопулу, EN; Грекас, А .; Христу, А .; Хацигеоргиу, М .; Скумас, И.; Тусулис, Д.; и другие. Соблюдение средиземноморской диеты и 10-годовая заболеваемость диабетом (2002–2012 гг.): корреляция с биомаркерами воспалительного и окислительного стресса в когортном исследовании ATTICA. Диабет/метаб. Рез. 2016, 32, 73–81. [Перекрестная ссылка]

69. Буил-Косиалес, П.; Толедо, Э .; Салас-Сальвадо, Х.; Зазпе, И.; Фаррас, М .; Бастерра-Гортари, FJ; Диес-Эспино, Дж.; Эструх, Р .; Корелла, Д.; Роза.; и другие. Связь между потреблением пищевых волокон и потреблением фруктов, овощей или цельнозерновых продуктов и риском сердечно-сосудистых заболеваний: результаты исследования PREvención Con DIeta MEDiterránea (PREDIMED). бр. Дж. Нутр. 2016, 116, 534–546. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

70. Дель Бо, К.; Марино, М .; Мартини, Д.; Туччи, М .; Чапеллано, С .; Рисо, П.; Поррини, М. Обзор исследований вмешательства человека, оценивающих влияние средиземноморской диеты на маркеры повреждения ДНК. Питательные вещества 2019, 11, 391. [CrossRef]

71. Джакоза, А.; Барале, Р .; Бавареско, Л.; Гейтенби, П.; Герби, В.; Янссенс, Дж.; Джонстон, Б.; Кас, К.; Ла Веккья, К.; Менге, П.; и другие. Профилактика рака в Европе: средиземноморская диета как защитный выбор. Евро. J. Рак Prev. 2013, 22, 90–95. [Перекрестная ссылка]

72. Гроссо, Г.; Бушеми, С .; Гальвано, Ф .; Мистретта, А .; Марвентано, С .; Вела, В.Л.; Драго, Ф.; Ганджи, С .; Базиль, Ф .; Бионди, А. Средиземноморская диета и рак: эпидемиологические данные и механизм отдельных аспектов. BMC Surg. 2013, 13, с14. [Перекрестная ссылка]

73. Швингшакл, Л.; Хоффманн, Г. Приверженность средиземноморской диете и риск рака: систематический обзор и метаанализ обсервационных исследований. Междунар. Дж. Рак 2014, 135, 1884–1897. [Перекрестная ссылка]

74. Асеведо-Леон, Д.; Гомес-Абриль, С.А.; Монзо-Бельтран, Л.; Эстань-Капелль, Н.; Арройо-Монтаньес, Р.; Банульс, К.; Салас-Сальвадо, Х.; Саес, Г. Соблюдение средиземноморской диеты играет защитную роль в отношении метаболических маркеров и маркеров повреждения ДНК у пациентов с колоректальным раком. Антиоксиданты 2022, 11, 499. [CrossRef]

75. Кнопман, Д.С. Средиземноморская диета и когнитивные нарушения в пожилом возрасте: вкус пользы. ДЖАМА Дж. Ам. Мед. доц. 2009, 302, 686. [CrossRef] [PubMed]

76. Цолаки, М.Н.; Куцураки, Э.С.; Каципис, Г.К.; Майзерлис, П.Г.; Чацитома, Массачусетс; Пантазаки, А.А. Альтернативные противоинфекционные/противовоспалительные терапевтические возможности для борьбы с болезнью Альцгеймера. Передний. Анти-инфекция. Препарат Дисков. 2017, 6, 3–161. [Перекрестная ссылка]

77. Чжан, К.; Несторова Г.; Риссман, Р.А.; Фэн, Дж. Обнаружение и количественное определение 8-гидрокси-20 -дезоксигуанозина в моче трансгенных мышей с болезнью Альцгеймера с помощью капиллярного электрофореза. Электрофорез 2013, 34, 2268–2274. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

78. Ван, Дж.; Маркесбери, WR; Ловелл, М.А. Увеличение окислительного повреждения ядерной и митохондриальной ДНК при легких когнитивных нарушениях. Дж. Нейрохим. 2006, 96, 825–832. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

79. Цекаки, ​​Э.Э.; Цолаки, М .; Джеромихалос, GD; Пантазаки, А.А. Потребление оливкового масла Extra Virgin у пациентов с легкими когнитивными нарушениями ослабляет окислительный и нитративный стресс, что отражается на снижении уровня PARP и повреждении ДНК. Эксп. Геронтол. 2021, 156, 111621. [CrossRef] [PubMed]

80. Колуцци, Э.; Коламартино, М .; Коцци, Р .; Леоне, С .; Менегини, К.; О'Каллаган, Н.; Сгура, А. Окислительный стресс вызывает стойкое повреждение теломерной ДНК, ответственное за изменение ядерной морфологии в клетках млекопитающих. PLoS ONE 2014, 9, e110963. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

81. Авив, А. Длина теломер лейкоцитов: история теломер продолжается. Являюсь. Дж. Клин. Нутр. 2009, 89, 1721–1722. [Перекрестная ссылка]

82. Бунекамп, Дж. Дж.; Саймонс, MJP; Хемерик, Л.; Verhulst, S. Длина теломер ведет себя как биомаркер соматической избыточности, а не как биологический возраст. Стареющая клетка 2013, 12, 330–332. [Перекрестная ссылка]

83. Каладо, РТ; Янг, Н.С. Теломерные заболевания. Н. англ. Дж. Мед. 2009, 361, 2353–2365. [Перекрестная ссылка]

84. Боккарди, В.; Эспозито, А .; Риццо, штат Массачусетс; Марфелла, Р.; Барбьери, М.; Паолиссо, Г. Средиземноморская диета, поддержание теломер и состояние здоровья пожилых людей. PLoS ONE 2013, 8, e62781. [Перекрестная ссылка]

85. Кру-Бу, М.; Фунг, ТТ; Прескотт, Дж.; Юлин, Б .; Ду, М.; Солнце, В.; Рексрод, км; Ху, ФБ; Де Виво, I. Средиземноморская диета и длина теломер в исследовании здоровья медсестер: популяционное когортное исследование. БМЖ 2014, 349, g6674. [Перекрестная ссылка]

86. Гарсия-Кальсон, С.; Залба, Г.; Руис-Канела, М.; Шиваппа, Н.; Эберт, младший; Мартинес, Дж. А.; Фито, М .; Гомес-Грация, Э.; Мартинес Гонсалес, Массачусетс; Марти, А. Диетический воспалительный индекс и длина теломер у субъектов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний по данным исследования PREDIMED-NAVARRA: поперечный и продольный анализы за 5 лет. Являюсь. Дж. Клин. Нутр. 2015, 102, 897–904. [Перекрестная ссылка]

87. Канудас, С.; Бесерра-Томас, Н.; Эрнандес-Алонсо, П.; Гали, С .; Люнг, К.; Кру-Бу, М.; Де Виво, И.; Гао, Ю.; Парень.; Мейнила, Дж.; и другие. Средиземноморская диета и длина теломер: систематический обзор и метаанализ. Доп. Нутр. 2020, 11, 1544–1554. [Перекрестная ссылка]

88. Гарсия-Кальсон, С.; Мартинес-Гонсалес, Массачусетс; Разкин, К.; Арос, Ф.; Лапетра, Дж.; Мартинес, Дж. А.; Залба, Г.; Марти А. Средиземноморская диета и длина теломер у лиц с высоким сердечно-сосудистым риском из исследования PREDIMED-NAVARRA. клин. Нутр. 2016, 35, 1399–1405. [Перекрестная ссылка]

89. Мейнила, Дж.; Перяля, ММ; Каутиайнен, Х .; Маннистё, С .; Канерва, Н .; Шиваппа, Н.; Эберт, младший; Иоццо, П.; Гузарди, Массачусетс; Эрикссон, Дж. Г. Здоровое питание, длина теломер и истощение в течение 10-года наблюдения. Евро. Дж. Клин. Нутр. 2019, 73, 1352–1360. [Перекрестная ссылка]

90. Гу, Ю.; Хониг, Л.С.; Шупф, Н .; Ли, Дж. Х.; Лучсингер, Дж. А.; Стерн, Ю.; Скармиас, Н. Средиземноморская диета и длина теломер лейкоцитов в многонациональном пожилом населении. Возраст 2015, 37, 24. [CrossRef] [PubMed]

91. Гарсия-Кальсон, С.; Мартинес-Гонсалес, Массачусетс; Разкин, К.; Корелла, Д.; Салас-Сальвадо, Х.; Альфредо Мартинес, Дж .; Залба, Г.; Марти Дель Морал, A. Полиморфизм Pro12Ala гена PPAR 2 взаимодействует со средиземноморской диетой для предотвращения укорочения теломер в рандомизированном исследовании PREDIMED-NAVARRA. Цирк. Кардиовас. Жене. 2015, 8, 91–99. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

92. О'Каллаган, Н.; Парлетта, Н.; Милте, см; Бенасси-Эванс, Б.; Фенек, М.; Howe, PRC Укорочение теломер у пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями может быть ослаблено с помощью добавок ω-3 жирных кислот: рандомизированное контролируемое экспериментальное исследование. Питание 2014, 30, 489–491. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

93. Калстад, А.А.; Твейт, С .; Мире, PL; Лааке, К.; Опстад, ТБ; Твейт, А .; Шмидт, Э.Б.; Сольхейм, С.; Арнесен, Х .; Сельефлот, И. Длина теломер лейкоцитов и полиненасыщенные жирные кислоты в сыворотке, диетические привычки, сердечно-сосудистые факторы риска и особенности инфаркта миокарда у пожилых пациентов. БМС Гериатр. 2019, 19, 1–9. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

94. Барнс, Р.П.; Фукерель, Э.; Опреско П.Л. Влияние окислительного повреждения ДНК и стресса на гомеостаз теломер. мех. Старение Дев. 2019, 177, 37–45. [Перекрестная ссылка]

95. Томасова К.; Крупа, М .; Форсти, А .; Водицка, П.; Водичкова, Л. Поддержание теломер во взаимодействии с репарацией ДНК в патогенезе и лечении колоректального рака. Мутагенез 2020, 35, 261–271. [Перекрестная ссылка]

96. Кай, З.; Ян, ЖЖ; Ратка, А. Укорочение теломер и болезнь Альцгеймера. Нейромолекулярная мед. 2013, 15, 25–48. [Перекрестная ссылка]

97. Гуо Ю.; Ю, Х. Укорочение длины теломер лейкоцитов и этиология болезни Альцгеймера. Дисс. Дж. Альцгеймера. JAD 2019, 69, 881–885. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

98. Даккаш, А.; Лев, К.; Сибилль, Н.; Джерард, М.; Сломянный, К .; Липпенс, Г.; Котель, П. Олеуропеин и производные оливок как ингибиторы агрегации тау-белка. Нейрохим. Междунар. 2011, 58, 700–707. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

99. Кру-Боу, М.; Молинуево, Дж. Л.; Сала-Вила, А. Рацион питания, богатый растениями, растительная пища и питательные вещества, а также длина теломер. Доп. Нутр. 2019, 10, С296. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

cistanche para que serve

100. Порке Д.; Касадесус, Г.; Байод, С .; Висенте, А .; Канудас, AM; Вилаплана, Дж.; Пелегри, К.; Санфелиу, К.; Каминс, А .; Паллас, М .; и другие. Диетический ресвератрол предотвращает появление маркеров болезни Альцгеймера и увеличивает продолжительность жизни в SAMP8. Возраст 2013 г., 35 лет, 1851–1865 гг. [Перекрестная ссылка]

101. Пал, С.; Тайлер, Дж. К. Эпигенетика и старение. науч. Доп. 2016, 2, e1600584. [Перекрестная ссылка]

102. Хорват, Х.; Хорват, С. Возраст метилирования ДНК человеческих тканей и типов клеток. Геном биол. 2013, 14, 115. [Перекрестная ссылка]

103. Ландер, Э.С.; Линтон, Л.М.; Биррен, Б.; Нусбаум, К.; Зоди, MC; Болдуин, Дж.; Девон, К.; Дьюар, К.; Дойл, М.; Фитцхью, В.; и другие. Начальная последовательность и анализ человеческого генома. Природа 2001, 409, 860–921. [Перекрестная ссылка]

104. Ян, А.С.; Эстесио, MRH; Доши, К.; Кондо, Ю.; Тахара, Э. Х.; Issa, JPJ Простой метод оценки глобального метилирования ДНК с использованием бисульфитной ПЦР повторяющихся элементов ДНК. Нуклеиновые Кислоты Res. 2004, 32, е38. [Перекрестная ссылка]

105. Мука Т.; Коромани, Ф .; Портилья, Э.; О'Коннор, А .; Брамер, В.М.; Троуп, Дж.; Чоудхури, Р .; Дехган, А .; Франко, О.Г. Роль эпигенетических модификаций в сердечно-сосудистых заболеваниях: систематический обзор. Междунар. Дж. Кардиол. 2016, 212, 174–183. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

106. Карадонна Ф.; Консильо, О .; Лупарелло, К.; Джентиле, К. Наука и здоровое питание в мире: эпигеномика питания и нутригенетика средиземноморской диеты. Питательные вещества 2020, 12, 1748. [CrossRef] [PubMed]

107. Барчитта, М.; Могери, А .; Кватрокки, А .; Бароне, Г.; Маццолени, П.; Катальфо, А .; Де Гуиди, Г.; Эммоло, М.Г.; Крими, Н .; Агоди, А. Средиземноморская диета и воздействие твердых частиц связаны с метилированием LINE-1: результаты перекрестного исследования среди женщин. Передний. Жене. 2018, 9, 514. [CrossRef] [PubMed]

108. Моджери, А.; Барчитта, М.; Маньяно-Сан-Лио, Р.; Фавара, Г.; Ла Роса, MC; Ла Мастра, К.; Базиль, Г.; Агоди, А. Соблюдение средиземноморской диеты частично опосредует социально-экономические различия в метилировании лейкоцитов LINE-1: данные поперечного исследования итальянских женщин. науч. Отчет 2020, 10, 14360. [CrossRef] [PubMed]

109. Агоди, А.; Барчитта, М.; Кватрокки, А .; Могери, А .; Канто, К.; Марчезе, А.Е.; Винчигерра, М. Низкое потребление фруктов и дефицит фолиевой кислоты связаны с гипометилированием LINE-1 у женщин из популяции, свободной от рака. Гены Нутр. 2015, 10, 480. [Перекрестная ссылка]

110. Арпон, А.; Милагро, FI; Разкин, К.; Корелла, Д.; Эструх, Р .; Фито, М .; Марти, А .; Мартинес-Гонсалес, Массачусетс; Роза.; СаласСальвадо, Дж.; и другие. Влияние потребления оливкового масла первого отжима или орехов в рамках средиземноморской диеты на метилирование ДНК в периферических лейкоцитах в ходе рандомизированного контролируемого исследования PREDIMED-Navarra: роль пищевых липидов. Питательные вещества 2018, 10, 15. [CrossRef]

111. Барчитта, М.; Кватрокки, А .; Могери, А .; Винчигуэрра, М .; Agodi, A. LINE-1 Гипометилирование в образцах крови и тканей как эпигенетический маркер риска развития рака: систематический обзор и метаанализ. PLoS ONE 2014, 9, e109478. [Перекрестная ссылка]

112. Парк, С.Ю.; Сео, А.Н.; Юнг, HY; Гвак, Дж. М.; Юнг, Н.; Чо, Нью-Йорк; Kang, GH Alu и LINE-1 Гипометилирование связано с HER2-обогащенным подтипом рака молочной железы. PLoS ONE 2014, 9, e100429. [Перекрестная ссылка]

113. Мартин-Нуньес, GM; Рубио-Мартин, Э.; Кабрера-Мулеро, Р.; Рохо-Мартинес, Г.; Ольвейра, Г.; Вальдес, С .; Соригер, Ф .; Кастаньо, Л.; Morcillo, S. Сахарный диабет 2 типа в связи с глобальным метилированием ДНК LINE-1 в периферической крови: когортное исследование. Эпигенетика 2014, 9, 1322. [CrossRef]

114. Туркот, В.; Черноф, А .; Деше, Ю.; Перюсс, Л.; Белиль, А .; Марсо, С .; Бирон, С .; Лесселлер, О .; Бирто, Л.; Фоль, М.-К. LINE-1 Метилирование в висцеральной жировой ткани людей с тяжелым ожирением связано со статусом метаболического синдрома и родственными фенотипами. клин. Эпигенетика 2012, 4, 10. [CrossRef]

115. Тан, Б.; Лей, Б.; Ци, Г.; Лян, X .; Тан, Ф .; Юань, С .; Ван, З .; Ю, С .; He, S. МикроРНК-155-3p способствует образованию гепатоцеллюлярной карциномы путем подавления экспрессии FBXW7. Дж. Эксп. клин. Рак Рез. 2016, 35, 93. [CrossRef] [PubMed]

116. Ли, П.; Венг, З .; Ли, П.; Ху, Ф .; Чжан, Ю .; Го, З .; Шен, В .; Чжао, К.; Дай, С. BATF3 способствует развитию злокачественного фенотипа колоректального рака через ось S1PR1/p-STAT3/MiR-155-3p/WDR82. Ген Рака Ther. 2020, 28, 400–412. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

117. Сполверини, А.; Фукс, Г.; Бублик, Д.Р.; Орен, М. МикроРНК Let-7b и Let-7c способствуют убиквитилированию гистона H2B и ингибируют миграцию клеток путем нацеливания на несколько компонентов механизма деубиквитилирования H2B. Онкоген 2017, 36, 5819–5828. [Перекрестная ссылка]

118. Ли, Ю.; Донг, Р .; Лу, М.; Ченг, К.; Фэн, З .; Чжао, Р .; Лян, Дж.; Хан, Дж.; Цзян, Дж.; Сюй-Велливер, М.; и другие. Let-7b-3p ингибирует рост опухоли и метастазирование путем нацеливания на BRF2-опосредованный путь MAPK/ERK при аденокарциноме легких человека. Перевод Рак легких Res. 2021, 10, 1841–1856. [Перекрестная ссылка]

119. Маркес-Роша, Дж. Л.; Милагро, FI; Мансего, М.Л.; Зулет, Массачусетс; Брессан, Дж.; Мартинес, Дж. А. Экспрессия микроРНК, связанных с воспалением, в лейкоцитах субъектов с метаболическим синдромом после 8 недель соблюдения программы снижения веса на основе средиземноморской диеты. Питание 2016, 32, 48–55. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

120. Гао, X.; Чен, В.; Яо, Х .; Тан, Дж.; Лю, З .; Чжоу, Ю .; Цзоу, З. Эпигенетика при болезни Альцгеймера. Передний. Стареющие нейроски. 2022, 14, 195. [CrossRef] [PubMed]

121. Хео, Дж.; Лим, Дж.; Ли, С.; Чон, Дж.; Канг, Х .; Ким, Ю.Х.; Канг, JW; Ю, ХИ; Чон, Э.М.; Ким, К .; и другие. Sirt1 регулирует метилирование ДНК и потенциал дифференцировки эмбриональных стволовых клеток, противодействуя Dnmt3l. Cell Rep. 2017, 18, 1930–1945. [Перекрестная ссылка]

122. Хегер, В.; Тыни, Дж.; Хуньяди, А .; Горакова, Л.; Лахтела-Какконен, М.; Рахнасто-Рилла, М. Производные на основе кверцетина как ингибиторы сиртуина. Биомед. Фармацевт. 2019, 111, 1326–1333. [Перекрестная ссылка]

123. Луккарини, И.; Гросси, К.; Ригаччи, С.; Коппи, Э.; Пульезе, AM; Пантано, Д.; ла Марка, Г.; Эд Дами, Т .; Берти, А .; Стефани, М .; и другие. Олеуропеин агликон защищает от токсичности пироглутамилированного -3 амилоида-ß: биохимические, эпигенетические и функциональные корреляты. Нейробиол. Старение 2015, 36, 648–663. [Перекрестная ссылка]

124. Кошик, С.; Куэрво, А. М. Протеостаз и старение. Нац. Мед. 2015, 21, 1406–1415. [Перекрестная ссылка]

125. Тристер, С.Б.; Риджуэй, штат Айдахо; Ричардсон, Калифорния; Гаспар, МБ; Чаудхури, АР; Austad, SN Превосходная стабильность протеома у самого долгоживущего животного. Возраст 2014, 36, 1009–1017. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

126. Ма, Ю.; Ли, Дж. Метаболические сдвиги при старении и патологии. Компр. Физиол. 2015, 5, 667. [Перекрестная ссылка]

127. Моримото, Род-Айленд; Куэрво, А. М. Протеостаз и протеом старения в норме и болезни. Дж. Геронтол. сер. биол. науч. Мед. науч. 2014, 69 (Приложение S1), S33–S38. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

128. Рубинштейн, округ Колумбия; Мариньо, Г.; Кремер Г. Аутофагия и старение. Ячейка 2011, 146, 682–695. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

129. Мадео, Ф.; Циммерманн, А .; Майури, MC; Кремер, Г. Важнейшая роль аутофагии в увеличении продолжительности жизни. Дж. Клин. расследование 2015, 125, 85–93. [Перекрестная ссылка]

130. Ригаччи, С.; Микели, К.; Недиани, К.; Берти, А .; Касселла, Р.; Пантано, Д.; Нардиелло, П.; Луккарини, И.; Казаменти, Ф.; Стефани, М. Агликон олеуропеина вызывает аутофагию через сигнальный путь AMPK / mTOR: понимание механизма. Онкотаргет 2015, 6, 35344–35357. [Перекрестная ссылка]

131. Шмитт, Калифорния; Фридман, Дж. С.; Ян, М .; Ли, С.; Баранов, Э.; Хоффман, Р. М.; Лоу, С.В. Программа старения, контролируемая P53 и P16INK4a, способствует достижению результатов терапии рака. Ячейка 2002, 109, 335–346. [Перекрестная ссылка]

132. Йербери, Дж. Дж.; Оои, Л.; Диллин, А .; Сондерс, Д. Н.; Шляпники, DM; Медведь, премьер-министр; Кэшман, Северная Каролина; Уилсон, MR; Экройд, Х. Хождение по канату: протеостаз и нейродегенеративное заболевание. Дж. Нейрохим. 2016, 137, 489–505. [Перекрестная ссылка]

133. Арендт, Т.; Рёдель, Л.; Гартнер, У .; Хольцер, М. Экспрессия ингибитора циклинзависимой киназы P16 при болезни Альцгеймера. Нейроотчет 1996, 7, 3047–3049. [Перекрестная ссылка]

134. Макши, А.; Харрис, PLR; Вебстер, КР; Валь, А.Ф.; Откуда, МАС; Сквибб, Б.-М.; НИИ, П.; Вашингтон, П. Аномальная экспрессия регуляторов клеточного цикла P16 и CDK4 при болезни Альцгеймера. Являюсь. Дж. Патол. 1997, 150, 1933.

135. Дуйкертс, К.; Делатур, Б.; Potier, MC Классификация и основная патология болезни Альцгеймера. Акта Нейропатол. 2009, 118, 5–36. [Перекрестная ссылка]

136. Мелки, Р. Роль различных штаммов альфа-синуклеина в синуклеинопатиях, сходство с другими нейродегенеративными заболеваниями. Дж. Парк. Дис. 2015, 5, 217–227. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

137. Хоу, Ю.; Дэн, X .; Баббар, М.; Вэй, Ю .; Хассельбальх, С.Г.; Крото, Д.Л.; Бор, В.А. Старение как фактор риска нейродегенеративных заболеваний. Нац. Преподобный Нейрол. 2019, 15, 565–581. [Перекрестная ссылка]

138. Монти, MC; Маргаруччи, Л.; Тоско, А .; Риччио, Р .; Касапулло, А. Новое понимание механизма взаимодействия между белком тау и олеоканталом, биоактивным компонентом оливкового масла экстра-класса. Функция питания 2011, 2, 423–428. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

139. Монти, МС; Маргаруччи, Л.; Риччио, Р .; Касапулло, А. Модуляция фибрилляции тау-белка олеоканталом. Дж. Нат. Произв. 2012, 75, 1584–1588. [Перекрестная ссылка]

140. Абузнайт, А.Х.; Коса, Х .; Буснена, Б.А.; Эль-Сайед, К.А.; Каддуми, А. Олеокантал, полученный из оливкового масла, повышает амилоидный клиренс как потенциальный нейрозащитный механизм против болезни Альцгеймера: исследования in vitro и in vivo. АКС хим. Неврологи. 2013, 4, 973. [Перекрестная ссылка]

141. Дель Рио, Л.Ф.; Гутьеррес-Касадо, Э.; Варела-Лопес, А.; Вильяльба, Оливковое масло JM и признаки старения. Молекулы 2016, 21, 163. [CrossRef]

142. Албани, Д.; Полито, Л.; Синьорини, А .; Форлони, Г. Нейропротекторные свойства ресвератрола при различных нейродегенеративных заболеваниях. Биофакторы 2010, 36, 370–376. [Перекрестная ссылка]

143. Дай, Д.Ф.; Карунадхарма, ПП; Цзяо, Ю.А.; Басистый, Н .; Криспин, Д.; Се, Э.Дж.; Чен, Т .; Гу, Х .; Джокович, Д.; Рафтери, Д.; и другие. Измененный оборот протеома и ремоделирование при кратковременном ограничении калорий или рапамицин омолаживают стареющее сердце. Стареющая клетка 2014, 13, 529–539. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

144. Гувейя, М.; Ся, К .; Колон, В .; Виейра, SI; Рибейро, Ф. Агрегация белков, сердечно-сосудистые заболевания и физические упражнения: где мы находимся? Старение Res. 2017, 40, 1–10. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

cistanche norge

145. Чин, Дж. Х.; Оказаки, М .; Ху, ZW; Миллер, Дж. В.; Хоффман, Б.Б. Активация белка теплового шока (Hsp)70 и экспрессия протоонкогена альфа1-адренергическим агонистом в аорте крысы с возрастом. Дж. Клин. расследование 1996, 97, 2316. [CrossRef] [PubMed]

146. Марфелла Р.; Ди Филиппо, К.; Лайета, Монтана; Вестини, Р .; Барбьери, М.; Санджиуло, П.; Крещенци, Б.; Феррараччо, Ф.; Росси, Ф .; Д'Амико, М.; и другие. Влияние нарушения регуляции убиквитин-протеасомной системы на процессы старения сосудов и атеросклероза у пожилых пациентов. Дж. Геронтол. сер. 2008, 63, 200–203. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

147. Кацики, М.; Хондрогианни, Н .; Чиноу, И.; Риветт, Эй Джей; Гонос, Э.С. Олеуропеин, входящий в состав оливы, проявляет стимулирующие свойства протеосомы in vitro и способствует увеличению продолжительности жизни эмбриональных фибробластов человека. Омоложение Рез. 2007, 10, 157–172. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

148. Буллон, П.; Баттино, М .; Варела-Лопес, А.; Перес-Лопес, П.; Гранадос-Принсипал, С.; Рамирес-Тортоса, MC; Очоа, Джей Джей; Кордеро, доктор медицины; Гонсалес-Алонсо, А.; Рамирес-Тортоса, CL; и другие. Диеты, основанные на оливковом масле первого отжима или рыбьем жире, но не на подсолнечном масле, предотвращают возрастную резорбцию альвеолярных костей с помощью митохондриальных механизмов. PLoS ONE 2013, 8, 74234. [CrossRef] [PubMed]

149. Урра, Х.; Дюфи, Э.; Аврил, Т .; Чевет, Э.; Hetz, C. Стресс эндоплазматического ретикулума и признаки рака. Тенденции рака 2016, 2, 252–262. [Перекрестная ссылка]

150. Хубер, Алабама; Лебо, Дж.; Гийомо, П.; Петрилли, В.; Малек, М .; Чиллу, Дж.; Фове, Ф.; Пайен, Л.; Кфури, А .; Ренно, Т .; и другие. Опосредованное P58IPK ослабление проапоптотического пути PERK-CHOP допускает злокачественное прогрессирование при низком уровне глюкозы. Мол. Cell 2013, 49, 1049–1059. [Перекрестная ссылка]

151. Чен, X.; Илиопулос, Д.; Чжан, В.; Тан, Q .; Гринблатт, МБ; Хациапостолу, М.; Лайм.; Там, WL; Ни, М.; Чен, Ю .; и другие. XBP1 способствует трижды негативному раку молочной железы, контролируя путь HIF1. Природа 2014, 508, 103–107. [Перекрестная ссылка]

152. Ломонд, С.; Аврил, Т .; Деджинс, Н .; Вотетакис, К.; Доулцинос, Д.; МакМахон, М.; Пино, Р.; Обач, Дж.; Пападодима, О .; Жуан, Ф .; и другие. Двойные функции РНКазы IRE1 определяют развитие глиобластомы. EMBO Мол. Мед. 2018, 10, e7929. [Перекрестная ссылка]

153. Ли, А.Х.; Ивакоши, Н.Н.; Андерсон, KC; Glimcher, LH Ингибиторы протеасомы нарушают реакцию несвернутого белка в клетках миеломы. проц. Натл. акад. науч. США 2003, 100, 9946–9951. [Перекрестная ссылка]

154. Тан, ЦДХ; Ранатунга, С .; Крисс, CL; Кубитт, CL; Тао, Дж.; Пинилья-Ибарз, JA; Дель Валле, младший; Hu, CCA Ингибирование пути IRE-1/XBP-1, связанного со стрессом ER, снижает выживаемость лейкемических клеток. Дж. Клин. расследование 2014, 124, 2585–2598. [Перекрестная ссылка]

155. Песня, Б.; Шойнер, Д.; Рон, Д.; Пеннатур, С.; Кауфман, делеция RJ Chop снижает окислительный стресс, улучшает функцию бета-клеток и способствует выживанию клеток в моделях диабета на нескольких мышах. Дж. Клин. расследование 2008, 118, 3378–3389. [Перекрестная ссылка]

156. Шэн, X.; Ненсет, Гц; Ку, С .; Кузу, ОФ; Франов, Т .; Саймон, Л.; Грин, С.; Цзэн, В.; Фазли, Л.; Ренни, PS; и другие. IRE1 -Путь XBP1s способствует развитию рака предстательной железы путем активации передачи сигналов c-MYC. Нац. коммун. 2019, 10, 323. [CrossRef] [PubMed]

157. Ву, Ю.; Шан, Б .; Дай, Дж.; Ся, З .; Кай, Дж.; Чен, Т .; Лв, С.; Фэн, Ю .; Чжэн, Л .; Ван, Ю.; и другие. Двойная роль инозитол-требующего фермента 1a в содействии развитию гепатоцеллюлярной карциномы во время диетического ожирения у мышей. Гепатология 2018, 68, 533–546. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

158. Юберо-Серрано, Э.М.; Гонсалес-Гуардиа, Л.; Рангель-Зунига, О .; Дельгадо-Листа, Дж.; Гутьеррес-Марискаль, FM; Перес-Мартинес, П.; Дельгадо-Касадо, Н.; Круз-Тено, К.; Тинахонес, Ф.Дж.; Вильяльба, Дж. М.; и другие. Средиземноморская диета с добавлением коэнзима Q 10 изменяет экспрессию провоспалительных генов и генов, связанных со стрессом эндоплазматического ретикулума, у пожилых мужчин и женщин. Ж. Геронтол.-сер. биол. науч. Мед. науч. 2012, 67А, 3–10. [Перекрестная ссылка]

159. Квилс, Дж. Л.; Уэртас, младший; Маньяс, М .; Баттино, М .; Mataix, J. Физические упражнения влияют на липидный профиль митохондриальных мембран у крыс, которых кормили оливковым маслом первого отжима или подсолнечным маслом. бр. Дж. Нутр. 1999, 81, 21–24. [Перекрестная ссылка]

160. Лосано-Санчес, Дж.; Сегура-Карретеро, А.; Менендес, Дж. А.; Оливерас-Феррарос, К.; Черретани, Л.; Фернандес-Гутьеррес, А. Прогнозирование сортов оливкового масла Extra Virgin на основе их фенольного профиля. Потенциальная цитотоксическая активность в отношении клеток рака молочной железы человека. Дж. Агрик. Пищевая хим. 2010, 58, 9942–9955. [Перекрестная ссылка]

161. Оливерас-Феррарос, К.; Фернандес-Арройо, С.; Васкес-Мартин, А.; Лосано-Санчес, Дж.; Куфи, С .; Джовен, Дж.; Миколь, В .; Фернандес Гутьеррес, А .; Сегура-Карретеро, А.; Менендес, Дж. А. Неочищенные фенольные экстракты из оливкового масла первого холодного отжима обходят резистентность рака молочной железы de Novo к HER1/HER2-нацеленным препаратам, индуцируя GADD45-воспринимаемый клеточный стресс, остановку G2/M и гиперацетилирование гистона H3. Междунар. Дж. Онкол. 2011, 38, 1533–1547. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

162. Темплман, Нью-Мексико; Мерфи, CT Регуляция репродукции и долголетия с помощью путей, чувствительных к питательным веществам. Дж. Клеточная биология. 2018, 217, 93–106. [Перекрестная ссылка]

163. де Люсия, К.; Мерфи, Т .; Стивс, CJ; Добсон, RJB; Пройци, П.; Тюре, С. Образ жизни опосредует роль путей восприятия питательных веществ в когнитивном старении: клеточные и эпидемиологические данные. коммун. биол. 2020, 3, 157. [CrossRef] [PubMed]

164. Фонтана, Л.; Партридж, Л.; Лонго, В. Д. Увеличение продолжительности здоровой жизни — от дрожжей к человеку. Наука 2010, 328, 321–326. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

165. Шумахер, Б.; Ван Дер Плюйм, И.; Мурхаус, MJ; Костеас, Т .; Робинсон, АР; Су, Ю .; Брейт, ТМ; Ван Стиг, Х .; Нидернхофер, LJ; Ван Айкен, В .; и другие. Замедленное и ускоренное старение имеют общие механизмы обеспечения долголетия. Генетика PLoS. 2008, 4, e1000161. [Перекрестная ссылка]

166. Гаринис, Г.А.; ван дер Хорст, GTJ; Видж, Дж.; Hoeijmakers, JHJ Повреждение ДНК и старение: идеи нового века для старой проблемы. Нац. Клеточная биол. 2008, 10, 1241–1247. [Перекрестная ссылка]

167. Барзилай, Н.; Хаффман, DM; Музумдар, RH; Бартке, А. Критическая роль метаболических путей в старении. Диабет 2012, 61, 1315. [CrossRef]

168. Ринкон, М.; Рудин, Э .; Барзилай, Н. Передача сигналов инсулина/ИФР-1 у млекопитающих и ее значение для долголетия человека. Эксп. Геронтол. 2005, 40, 873–877. [Перекрестная ссылка]

169. Ван Хемст, Д. Инсулин, ИФР-1 и долголетие. Старение Дис. 2010, 1, 147–157.

170. Калнан, Д.Р.; Брюне А. Код FoxO. Онкоген 2008, 27, 2276–2288. [Перекрестная ссылка]

171. Джонсон, Южная Каролина; Рабинович, П.С.; Кэберляйн, М. MTOR является ключевым модулятором старения и возрастных заболеваний. Природа 2013, 493, 338–345. [Перекрестная ссылка]

172. Лэмминг Д.У.; Е, Л.; Катаджисто, П.; Гонсалвес, доктор медицины; Сайто, М .; Стивенс, DM; Дэвис, Дж. Г.; Лосось, AB; Ричардсон, А.; Ахима, RS; и другие. Рапамицин-индуцированная резистентность к инсулину опосредована потерей MTORC2 и не связана с долголетием. Наука 2012, 335, 1638–1643. [Перекрестная ссылка]

173. Зельман, К.; Таллет, JMA; Визер, Д.; Ирвин, Э.; Лингард, SJ; Чоудхури, А.И.; Кларет, М .; Аль-Кассаб, Х .; Карминьяк, Д.; Рамадани, Ф.; и другие. Передача сигналов рибосомальной протеинкиназы S6 1 регулирует продолжительность жизни млекопитающих. Наука 2009, 326, 140–144. [Перекрестная ссылка]

174. Мерик-Бернштам, Ф.; Гонсалес-Ангуло, AM Нацеливание на сигнальную сеть MTOR для лечения рака. Дж. Клин. Онкол. Выключенный. Варенье. соц. клин. Онкол. 2009, 27, 2278–2287. [Перекрестная ссылка]

175. Энгельман, Дж. А. Ориентация на передачу сигналов PI3K при раке: возможности, проблемы и ограничения. Обзоры природы. Рак 2009, 9, 550–562. [Перекрестная ссылка]

176. Каккамо, А.; Маджумдер, С.; Ричардсон, А.; Стронг, Р.; Оддо, С. Молекулярное взаимодействие между мишенью рапамицина (MTOR) для млекопитающих, бета-амилоидом и тау: влияние на когнитивные нарушения. Дж. Биол. хим. 2010, 285, 13107–13120. [Перекрестная ссылка]

177. Зонку Р.; Эфеян, А .; Сабатини, DM MTOR: от интеграции сигналов роста до рака, диабета и старения. Обзоры природы. Мол. Клеточная биол. 2011, 12, 21–35. [Перекрестная ссылка]

178. Уилкинсон, Дж. Э.; Бурмейстер, Л.; Брукс, СВ; Чан, CC; Фридлайн, С.; Харрисон, Делавэр; Хейтманчик, Дж. Ф.; Надон, Н .; Стронг, Р.; Вуд, Л.К.; и другие. Рапамицин замедляет старение у мышей. Aging Cell 2012, 11, 675. [CrossRef]

179. Эль-Хамиси, Сан-Франциско; Сайфи, гроссмейстер; Вайнфельд, М .; Йоханссон, Ф.; Хелледей, Т .; Лупски, младший; Caldecott, KW Восстановление одноцепочечного разрыва дефектной ДНК при спиноцеребеллярной атаксии с аксональной невропатией-1. Природа 2005, 434, 108–113. [Перекрестная ссылка]

180. Алерс, С.; Леффлер, А.С.; Вессельборг, С.; Аист, Б. Роль AMPK-MTOR-Ulk1/2 в регуляции аутофагии: перекрестные разговоры, ярлыки и обратная связь. Мол. Клетка. биол. 2012, 32, 2–11. [Перекрестная ссылка]

181. Роджерс, Дж.Т.; Лерин, К.; Хаас, В .; Гиги, СП; Шпигельман, Б.М.; Пуигсервер, П. Питательный контроль гомеостаза глюкозы с помощью комплекса PGC-1альфа и SIRT1. Природа 2005, 434, 113–118. [Перекрестная ссылка]

182. Кларк, Дж.; Редди, С.; Чжэн, К .; Бетенский, Р.А.; Саймон, Д.К. Ассоциация полиморфизмов PGC-1альфа с возрастом начала и риском болезни Паркинсона. БМС Мед. Жене. 2011, 12, 69. [Перекрестная ссылка]

183. Колман Р.Дж.; Андерсон, Р. М.; Джонсон, Южная Каролина; Кастман, Э.К.; Косматка, К.Дж.; Бизли, ТМ; Эллисон, ДБ; Крузен, К.; Симмонс, HA; Кемниц, Дж. В.; и другие. Ограничение калорийности задерживает начало заболевания и смертность у макак-резусов. Наука 2009, 325, 201–204. [Перекрестная ссылка]

184. Васто, С.; Бушеми, С .; Барера, А .; Ди Карло, М.; Аккарди, Г.; Карузо, К. Средиземноморская диета и здоровое старение: сицилийская перспектива. Геронтология 2014, 60, 508–518. [Перекрестная ссылка]

185. Ли, И. Х.; Цао, Л.; Мостославский Р.; Ломбард, ДБ; Лю, Дж.; Брунс, Небраска; Цокос, М.; Альт, FW; Финкель Т. Роль НАД-зависимой деацетилазы Sirt1 в регуляции аутофагии. проц. Натл. акад. науч. США 2008, 105, 3374–3379. [Перекрестная ссылка]


【Для получения дополнительной информации:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

Вам также может понравиться