Влияние средиземноморской диеты на здоровое старение. Часть 5

Jun 30, 2023

Ссылка, продолжение

186. Юнг, CH; Ро, СХ; Цао, Дж.; Отто, Нью-Мексико; Ким, DH MTOR Регулирование аутофагии. ФЭБС лат. 2010, 584, 1287–1295. [Перекрестная ссылка]

187. Ханфар, Массачусетс; Бардавил, СК; Акл, М.Р.; Эль Сайед, К.А. Олеокантал, полученный из оливкового масла, как мощный ингибитор мишени рапамицина у млекопитающих: биологическая оценка и исследования молекулярного моделирования. Фитотер. Рез. ПТР 2015, 29, 1776–1782. [Перекрестная ссылка]


Гликозид цистанхе также может повышать активность СОД в тканях сердца и печени и значительно снижать содержание липофусцина и МДА в каждой ткани, эффективно удаляя различные активные кислородные радикалы (ОН-, Н₂О₂ и др.) и защищая от повреждения ДНК, вызванного ОН-радикалами. Цистанхефенилэтаноидные гликозиды обладают сильной акцепторной способностью свободных радикалов, более высокой восстановительной способностью, чем витамин С, улучшают активность СОД в суспензии сперматозоидов, снижают содержание МДА и оказывают определенное защитное действие на функцию мембран сперматозоидов. Полисахариды цистанхе способны усиливать активность СОД и GSH-Px в эритроцитах и ​​тканях легких экспериментально стареющих мышей, вызванную D-галактозой, а также снижать содержание МДА и коллагена в легких и плазме, повышать содержание эластина, хороший очищающий эффект на DPPH, продлевает время гипоксии у стареющих мышей, улучшает активность SOD в сыворотке и задерживает физиологическую дегенерацию легких у экспериментально стареющих мышей Эксперименты с клеточной морфологической дегенерацией показали, что Cistanche обладает хорошей антиоксидантной способностью и потенциально может стать лекарством для профилактики и лечения заболеваний кожи, вызывающих старение. В то же время эхинакозид в цистанхе обладает значительной способностью улавливать свободные радикалы DPPH и обладает способностью улавливать активные формы кислорода и предотвращать вызванную свободными радикалами деградацию коллагена, а также оказывает хорошее восстанавливающее действие на повреждение свободных радикалов тимина.

cistanche for sale

Нажмите, какой цистанхе лучше

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


188. Джемай, Х.; Феки, АЭЛ; Саяди, С. Противодиабетическое и антиоксидантное действие гидрокситирозола и олеуропеина из оливковых листьев у крыс с аллоксановым диабетом. Дж. Агрик. Пищевая хим. 2009, 57, 8798–8804. [Перекрестная ссылка]

189. Аль-Аззави, Х.Ф.; Альхамдани, MSS Гипогликемический и антиоксидантный эффект олеуропеина у кроликов с аллоксановым диабетом. Жизнь наук. 2006, 78, 1371–1377. [Перекрестная ссылка]

190. Камандола, С.; Мэттсон, член парламента Мозговой метаболизм в здоровье, старении и нейродегенерации. EMBO J. 2017, 36, 1474–1492. [Перекрестная ссылка]

191. Цай, Х.; Конг, В .; Джи, С .; Ротман, С.; Модсли, С.; Мартин, Б. Метаболическая дисфункция при болезни Альцгеймера и связанных с ней нейродегенеративных расстройствах. Курс. Альцгеймер Res. 2012, 9, 5–17. [Перекрестная ссылка]

192. Ранчи, С.С.; Поллак, Миннесота; Валста, Л.М.; Коронадо, Джорджия; Шварц, Ю.; Бреймейер, KL; Ван, К.; Ван, CY; Лампе, Дж. В.; Neuhouser, ML Влияние гликемической нагрузки на уровень глюкозы в сыворотке натощак и после приема пищи, инсулин, IGF-1 и IGFBP-3 в рандомизированном контролируемом исследовании кормления. Евро. Дж. Клин. Нутр. 2012, 66, 1146–1152. [Перекрестная ссылка]

193. Левин, Мэн; Суарес, Дж. А.; Брандхорст, С.; Баласубраманян, П.; Ченг, CW; Мадиа, Ф .; Фонтана, Л.; Мирисола, MG; Гевара Агирре, Дж.; Ван, Дж.; и другие. Низкое потребление белка связано со значительным снижением IGF-1, рака и общей смертности среди населения в возрасте 65 лет и моложе, но не старше. Клеточный метаб. 2014, 19, 407–417. [Перекрестная ссылка]

194. Фонтана, Л.; Аделаида, RM; Растелли, Алабама; Мили, км; Чампорсеро, Э .; Лонго, В. Д.; Нгуен, Х .; Весселла, Р.; Пили, Р. Ограничение пищевого белка подавляет рост опухоли в моделях человеческого ксенотрансплантата простаты и рака молочной железы. Oncotarget 2013, 4, 2451. [CrossRef]

195. Менендес, Дж. А.; Джовен, Дж.; Арагонес, Г.; Баррахон-Каталан, Э.; Бельтран-Дебон, Р.; Боррас-Линарес, И.; Кэмпс, Дж.; Короминас-Фаха, Б.; Куфи, С .; Фернандес-Арройо, С.; и другие. Ксеногорметическая и антивозрастная активность секоиридоидных полифенолов, присутствующих в оливковом масле первого отжима: новое семейство геродепрессантов. Клеточный цикл 2013, 12, 555–578. [Перекрестная ссылка]

196. Браун-Борг, Х.М.; Баффенштейн, Р. Сокращение самого необходимого: может ли манипулирование потреблением определенных аминокислот влиять на здоровье и продолжительность жизни? Старение Res. 2017, 39, 87–95. [Перекрестная ссылка]

197. Линч, С.Дж.; Адамс, Аминокислоты с разветвленной цепью SH в метаболической передаче сигналов и резистентности к инсулину. Обзоры природы. Эндокринология 2014, 10, 723–736. [Перекрестная ссылка]

198. Фонтана, Л.; Каммингс, Небраска; Арриола Апело, SI; Нойман, Дж. К.; Каша, И.; Шмидт, BA; Кава, Э.; Спелта, Ф.; Тости, В.; Сайед, ФА; и другие. Снижение потребления аминокислот с разветвленной цепью улучшает обмен веществ. Cell Rep. 2016, 16, 520–530. [Перекрестная ссылка]

199. Реммен, Х.В.; Ричардсон, А. Окислительное повреждение митохондрий и старение. Эксп. Геронтол. 2001, 36, 957–968. [Перекрестная ссылка]

200. Бирнбаум, Дж. Х.; Ваннер, Д.; Гитл, А.Ф.; Сааке, А .; Кюндиг, ТМ; Хок, К.; Нитч, Р. М.; Такенберг, К. Окислительный стресс и измененная экспрессия митохондриальных белков при отсутствии патологии амилоида и тау в нейронах, полученных из ИПСК, у пациентов со спорадической болезнью Альцгеймера. Стволовые клетки Res. 2018, 27, 121–130. [Перекрестная ссылка]

201. Парк, Дж. С.; Дэвис, Р.Л.; Сью, С.М. Митохондриальная дисфункция при болезни Паркинсона: новые механистические идеи и терапевтические перспективы. Курс. Нейрол. Неврологи. Отчет 2018, 18, 21. [CrossRef]

202. Кудрявцева А.В.; Краснов Г.С.; Дмитриев, А.А.; Алексеев, Б.Я.; Кардымон, О.Л.; Садритдинова А.Ф.; Федорова, М.С.; Покровский, А.В.; Мельникова, Н.В.; Каприн, А.Д.; и другие. Митохондриальная дисфункция и окислительный стресс при старении и раке. Oncotarget 2016, 7, 44879. [CrossRef]

203. Бхатти, Дж. С.; Бхатти, ГК; Редди, П. Х. Митохондриальная дисфункция и окислительный стресс при метаболических нарушениях — шаг к терапевтическим стратегиям на основе митохондрий. Биохим. Биофиз. Акта Мол. Основа Дис. 2017, 1863, 1066–1077. [Перекрестная ссылка]

204. Ковальтовски, А.Дж.; де Соуза-Пинто, Северная Каролина; Кастильо, РФ; Vercesi, AE Митохондрии и активные формы кислорода. Свободный Радик. биол. Мед. 2009, 47, 333–343. [Перекрестная ссылка]

205. Чокси, К.Б.; Бойлстон, Вашингтон; Рабек, Дж. П.; Видгер, WR; Папаконстантину, Дж. Окислительно поврежденные белки митохондриальных электрон-транспортных комплексов сердца. Биохим. Биофиз. Акта Мол. Основа Дис. 2004, 1688, 95–101. [Перекрестная ссылка]

206. Сауэрс, Дж. Р. Инсулинорезистентность и гипертония. Являюсь. Дж. Физиол. Цирк Сердца. Физиол. 2004, 286, H1597-602. [Перекрестная ссылка]

207. Smith, SC Множественные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Являюсь. Дж. Мед. 2007, 120, С3–С11. [Перекрестная ссылка]

208. Морино, К.; Петерсен, К.Ф.; Дюфур, С.; Бефрой, Д.; Фраттини, Дж.; Шацкес, Н .; Нешен, С.; Уайт, МФ; Бильц, С .; Соно, С.; и другие. Снижение плотности митохондрий и повышенное фосфорилирование IRS-1 серина в мышцах резистентного к инсулину потомства родителей с диабетом 2 типа. Дж. Клин. расследование 2005, 115, 3587–3593. [Перекрестная ссылка]

cistanche gnc

209. Маассен, Дж. А.; 'Т Харт, Л.М.; Ван Эссен, Э.; Хайне, Р. Дж.; Нейпельс, Г.; Джахангир Тафречи, RS; Раап, А.К.; Янссен, GMC; Лемкес, HHPJ Митохондриальный диабет: молекулярные механизмы и клиническая картина. Диабет 2004, 53 (Приложение S1), S103–S109. [Перекрестная ссылка]

210. Купер, С.А.; Уэйли-Коннелл, А.; Хабиби, Дж.; Вэй, Ю .; Ластра, Г.; Манрике, К.; Стас, С .; Сауэрс, Дж. Р. Ренин-ангиотензин-альдостероновая система и окислительный стресс при сердечно-сосудистой резистентности к инсулину. Являюсь. Дж. Физиол. Цирк Сердца. Физиол. 2007 г., стр. 293, 2009–2023 гг. [Перекрестная ссылка]

211. Халил, М.; Шанмугам, Х .; Абдалла, Х .; Джон Бритто, JS; Галерати, И.; Гомес-Амбрози, Дж.; Фрюбек, Г.; Портинкаса, П. Потенциал средиземноморской диеты для улучшения функции митохондрий в экспериментальных моделях ожирения и метаболического синдрома. Питательные вещества 2022, 14, 3112. [Перекрестная ссылка]

212. Эструх Р.; Роза.; Салас-Сальвадо, Х.; Ковас, М.-И.; Корелла, Д.; Арос, Ф.; Гомес-Грация, Э.; Руис-Гутьеррес, В.; Фиол, М.; Лапетра, Дж.; и другие. Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний с помощью средиземноморской диеты с добавлением оливкового масла первого отжима или орехов. Н. англ. Дж. Мед. 2018, 378, е34. [Перекрестная ссылка]

213. Варела-Лопес, А.; Перес-Лопес, член парламента; Рамирес-Тортоса, CL; Баттино, М .; Гранадос-Принсипал, С.; Рамирес-Тортоса, MdC; Очоа, Джей Джей; Вера-Рамирес, Л.; Джампьери, Ф .; Quiles, JL Генные пути, связанные с функцией митохондрий, окислительным стрессом и длиной теломер, по-разному экспрессируются в печени крыс, которых всю жизнь кормили оливковым, подсолнечным или рыбьим жиром. Дж. Нутр. Биохим. 2018, 52, 36–44. [Перекрестная ссылка]

214. Квилс, Дж. Л.; Уэртас, младший; Маньяс, М .; Очоа, Джей Джей; Баттино, М .; Матикс, Дж. Окислительный стресс, вызванный физическими упражнениями и диетическим жиром, модулирует баланс кофермента Q и витамина А между плазмой и митохондриями. Междунар. Дж. Витам. Нутр. Исследовать. Междунар. Z. Fur Vitam.-Und Ernahrungsforschung. Дж. Междунар. Витаминол. Нутр. 1999, 69, 243–249. [Перекрестная ссылка]

215. Очоа, Дж. Дж.; Куилс, Дж. Л.; Ибаньес, С.; Мартинес, Э.; Лопес-Фриас, М.; Уэртас, младший; Mataix, J. Окислительный стресс, связанный со старением, зависит от источника пищевых липидов в постмитотических тканях крыс. Дж. Биоэнергия. биомембрана 2003, 35, 267–275. [Перекрестная ссылка]

216. Матэ, Дж.; Очоа, Джей Джей; Quiles, JL Оливковое масло и митохондриальный окислительный стресс. Международный журнал исследований витаминов и питания. Междунар. Z. Fur Vitam.-Und Ernahrungsforschung. Дж. Междунар. Витаминол. Нутр. 2006, 76, 178–183. [Перекрестная ссылка]

217. Barja, G. Скорость образования повреждений, связанных с окислительным стрессом, и продолжительность жизни животных. Свободный Радик. биол. Мед. 2002, 33, 1167–1172. [Перекрестная ссылка]

218. Браун-Борг, Х.М.; Ракоци, С.Г. Экспрессия каталазы в моделях мышей с отсроченным и преждевременным старением. Эксп. Геронтол. 2000, 35, 199–212. [Перекрестная ссылка]

219. Бекман, К.Б.; Эймс, Б.Н. Свободнорадикальная теория старения. Физиол. 1998, 78, 547–581. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

220. Сан, В.; Ван, X .; Хоу, К .; Ян, Л .; Ли, Х .; Го, Дж.; Хо, К .; Ван, М .; Мяо, Ю .; Лю, Дж.; и другие. Олеуропеин улучшает функцию митохондрий, чтобы ослабить окислительный стресс, активируя путь Nrf2 в гипоталамическом паравентрикулярном ядре крыс со спонтанной гипертонией. Нейрофармакология 2017, 113, 556–566. [Перекрестная ссылка]

221. Шаффер, С.; Подстава, М.; Визиоли, Ф .; Богани, П.; Мюллер, ЗЕ; Eckert, GP Богатый гидрокситирозолом экстракт сточных вод оливкового завода защищает клетки мозга in vitro и ex vivo. Дж. Агрик. Пищевая хим. 2007, 55, 5043–5049. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

222. Пэн, Ю.; Хоу, К .; Ян, З .; Ли, К .; Цзя, Л.; Лю, Дж.; Тан, Ю .; Ши, Л.; Ли, Ю .; Лонг, Дж.; и другие. Гидрокситирозол слегка улучшает когнитивные функции независимо от обработки APP у мышей APP/PS1. Мол. Нутр. Еда Рез. 2016, 60, 2331–2342. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

223. Камиллери, А.; Вассалло, Н. Центральное место митохондрий в патогенезе и лечении болезни Паркинсона. Неврологи ЦНС. тер. 2014, 20, 591–602. [Перекрестная ссылка]

224. Лин, МТ; Бил, М.Ф. Митохондриальная дисфункция и окислительный стресс при нейродегенеративных заболеваниях. Природа 2006, 443, 787–795. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

225. Мартин, С.; Гонсалес-Бургос, Э.; Карретеро, Мэн; Гомес-Серранильос, MP. Нейропротекторные свойства испанского красного вина и его выделенных полифенолов на астроцитах. Пищевая хим. 2011, 128, 40–48. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

226. Мартин, С.; Гонсалес-Бургос, Э.; Карретеро, Мэн; Гомес-Серранильос, MP Защитные эффекты экстракта красного вина Мерло и его основных полифенолов в клетках PC12 в условиях окислительного стресса. Дж. Пищевая наука. 2013, 78, H112–H118. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

227. Цю, Л.; Луо, Ю .; Чен, X. Кверцетин ослабляет митохондриальную дисфункцию и биогенез посредством усиленной регуляции сигнального пути AMPK / SIRT1 у крыс с ОА. Биомед. Фармацевт. 2018, 103, 1585–1591. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

228. Хан, М.М.; Ахмад, А .; Ишрат, Т .; Хан, МБ; Хода, Миннесота; Хувая, Г.; Раза, СС; Хан, А .; Джавед, Х .; Вайбхав, К.; и другие. Ресвератрол ослабляет 6-индуцированное гидроксидофамином окислительное повреждение и истощение дофамина в крысиной модели болезни Паркинсона. Мозг Res. 2010, 1328, 139–151. [Перекрестная ссылка]

229. Жардим, Франция; де Росси, FT; Насименто, MX; да Силва Баррос, RG; Борхес, Пенсильвания; Пресилио, IC; де Оливейра, MR Ресвератрол и митохондрии мозга: обзор. Мол. Нейробиол. 2018, 55, 2085–2101. [Перекрестная ссылка]

230. Курин, Э.; Мукахи, П.; Надь, М. Антиоксидантная активность трех полифенолов красного вина и их смесей in vitro: исследование взаимодействия. Молекулы 2012, 17, 14336–14348. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

231. Фернандес-Пачон, штат Массачусетс; Берна, Г.; Отаолаурручи, Э.; Тронкосо, AM; Мартин, Ф .; García-Parrilla, MC Изменения антиоксидантных эндогенных ферментов (уровни активности и экспрессии генов) после многократного приема красного вина. Дж. Агрик. Пищевая хим. 2009, 57, 6578–6583. [Перекрестная ссылка]

cistanche chemist warehouse

232. Афшордель, С.; Хагл, С.; Вернер, Д.; Ренер, Н .; Кегель, Д.; Базан, НГ; Эккерт, Г.П. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты улучшают митохондриальную дисфункцию при старении мозга - влияние Bcl-2 и NPD-1, таких как метаболиты. Простагландины Лейкот. Сущность. Толстый. Кислоты 2015, 92, 23–31. [Перекрестная ссылка]

233. Эккерт, Г.П.; Липка, У .; Muller, WE Омега-3 жирные кислоты при нейродегенеративных заболеваниях: фокус на митохондриях. Простагландины Лейкот. Сущность. Толстый. Кислоты 2013, 88, 105–114. [Перекрестная ссылка]

234. Шово, Ф.; Чо, Т.-Х.; Перес, М.; Гишардан, М.; Риу, А .; Агетас, П.; Пик, М .; Лагард, М.; Бертезен, Ю.; Нигохосян, Н .; и другие. Воздействующая на мозг форма докозагексаеновой кислоты для экспериментального лечения инсульта: оценка МРТ и антиоксидантное воздействие. Курс. Нейроваскулярный рез. 2011, 8, 95–102. [Перекрестная ссылка]

235. Карки К.; Панде, Д.; Неги, Р .; Ханна, С .; Ханна, RS; Ханна, HD Корреляция сывороточного Toll-подобного рецептора 9 и микроэлементов с перекисным окислением липидов у пациентов с заболеваниями молочной железы. Дж. Трейс Элем. Мед. биол. Орган Соц. Шахтер. Трейс Элем. (ГМС) 2015, 30, 11–16. [Перекрестная ссылка]

236. До Вал Карнейро, JL; Никсдорф, С.Л.; Мантовани, MS; Да Силва До Амарал Эррера, AC; Аоки, Миннесота; Амаранте, МК; Фабрис, BA; Пелегринелли Фунгаро, MH; Эхара Ватанабе, М.А. Уровни малонового диальдегида в плазме и экспрессия CXCR4 в клетках периферической крови больных раком молочной железы. Дж. Рак Рез. клин. Онкол. 2009, 135, 997–1004. [Перекрестная ссылка]

237. Майя, ФММ; Сантос, ЭБ; Reis, GE lias Окислительный стресс и липопротеины плазмы у больных раком. Эйнштейн 2014, 12, 480–484. [Перекрестная ссылка]

238. Диджиапетрине, Дж.; Бублевич, Дж.; Смайлите, Г.; Казбариене, Б.; Стукас, Р. Значение активности каталазы в сыворотке крови и уровня малонового диальдегида для прогноза выживания больных раком яичников. Медицина 2014, 50, 204–208. [Перекрестная ссылка]

239. Чоул, RH; Патил, Р.Н.; Басак, А .; Паландуркар, К.; Бховате, Р. Оценка малонового диальдегида в сыворотке при раке полости рта и предраковых состояниях и его связь со здоровыми людьми, полом, злоупотреблением алкоголем и табаком. Дж. Рак Рез. тер. 2010, 6, 487–491. [Перекрестная ссылка]

240. Ли, Ю.П.; Тиан, ФГ; Ши, ПК; Го, LY; Ву, ХМ; Чен, RQ; Сюэ, Дж. М. 4-Гидроксиноненаль способствует росту и ангиогенезу клеток рака молочной железы посредством стабилизации HIF-1. Азиатский пакет. J. Рак Prev. APJCP 2014, 15, 10151–10156. [Перекрестная ссылка]

241. Мораль, Р.; Эсрич, Э. Влияние оливкового масла и его компонентов на рак молочной железы: молекулярные механизмы. Молекулы 2022, 27, 477. [CrossRef]

242. Родье, Ф.; Кампизи, Дж. Четыре грани клеточного старения. Дж. Клеточная биология. 2011, 192, 547. [Перекрестная ссылка]

243. Куилман Т.; Михалоглу, К.; Муи, WJ; Пипер, Д.С. Сущность старения. Гены Дев. 2010, 24, 2463–2479. [Перекрестная ссылка]

244. Фон Зглиницкий, Т.; Хотеть.; Мива, С. Старение постмитотических клеток: движущая сила старения? Антиоксид. Окислительно-восстановительный сигнал. 2021, 34, 308–323. [Перекрестная ссылка]

245. Чкония, Т.; Чжу, Ю .; Ван Дерсен, Дж.; Кампизи, Дж.; Киркланд, Дж. Л. Клеточное старение и старческий секреторный фенотип: терапевтические возможности. Дж. Клин. расследование 2013, 123, 966–972. [Перекрестная ссылка]

246. Серрано, М.; Лин, А.В.; МакКаррах, Мэн; Бич, Д.; Lowe, SW Онкогенный Ras провоцирует преждевременное старение клеток, связанное с накоплением P53 и P16INK4a. Ячейка 1997, 88, 593–602. [Перекрестная ссылка]

247. Кришнамурти, Дж.; Торрис, К.; Рэмси, MR; Ковалев, Г.И.; Аль-Регайи, К.; Су, Л.; Sharpless, NE Ink4a/Arf Expression — биомаркер старения. Дж. Клин. расследование 2004, 114, 1299–1307. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

248. Ресслер, С.; Барткова, Дж.; Нидереггер, Х .; Бартек, Дж.; Шарффеттер-Кочанек, К.; Янсен-Дюрр, П.; Wlaschek, M. P16INK4A является надежным биомаркером in vivo клеточного старения в коже человека. Стареющая клетка 2006, 5, 379–389. [Перекрестная ссылка]

249. Джек, WR; Зибольд, АП; Sharpless, NE Review: Meta-Analysis GWAS and Age-Associated Diseases. Стареющая клетка 2012, 11, 727–731. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

250. Бейкер, ди-джей; Чайлдс, Б.Г.; Дурик, М .; Видерс, Мэн; Зибен, СиДжей; Чжун, Дж. А.; Соленость, Р.; Джеганатан, КБ; Верзоса, ГК; Пезешки, А .; и другие. Встречающиеся в природе P16 Ink4a-положительные клетки сокращают продолжительность здоровой жизни. Природа 2016, 530, 184–189. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

251. Сюй, М.; Пирцхалава, Т .; Фарр, Дж. Н.; Вейганд, БМ; Палмер, А. К.; Вейвода, М.М.; Инман, CL; Огродник, М.Б.; Хачфельд, см.; Фрейзер, Д.Г.; и другие. Сенолитики улучшают физическую функцию и увеличивают продолжительность жизни в пожилом возрасте. Нац. Мед. 2018, 24, 1246–1256. [Перекрестная ссылка]

252. Лопес-Уриарте Патрисия, П.; Ногес, Р .; Саез, Г.; Булло, М .; Ромеу, М .; Масана, Л.; Тормос, К.; Касас-Агустенч, П.; СаласСальвадо, Дж. Влияние потребления орехов на окислительный стресс и эндотелиальную функцию при метаболическом синдроме. клин. Нутр. 2010, 29, 373–380. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

253. Бошам, Г.К.; Кист, RSJ; Морель, Д.; Лин, Дж.; Пика, Дж.; Хан, В.; Ли, CH; Смит, А.Б.; Бреслин, PAS Ибупрофеноподобная активность в оливковом масле первого отжима. Природа 2005, 437, 45–46. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

254. Родригес-Морато, Х.; Хикота, Л.; Фито, М .; Фарре, М .; Дирсен, М.; Де Ла Торре, Р. Потенциальная роль фенольных соединений оливкового масла в профилактике нейродегенеративных заболеваний. Молекулы 2015, 20, 4655–4680. [Перекрестная ссылка]

255. Умено, А.; Такашима, М .; Муротоми, К .; Накадзима, Ю.; Койке, Т .; Мацуо, Т .; Йошида, Ю. Активность по удалению радикалов и антиоксидантное действие компонентов листьев оливы олеуропеин и гидрокситирозол в сравнении с гомованиловым спиртом. Дж. Олео Науки. 2015, 64, 793–800. [Перекрестная ссылка]

256. Буссиан, Т.Дж.; Азиз, А .; Мейер, CF; Свенсон, Б.Л.; ван Дерсен, Дж. М.; Бейкер, Д.Дж. Очистка стареющих глиальных клеток предотвращает тау-зависимую патологию и снижение когнитивных функций. Природа 2018, 562, 578–582. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

257. Гайквад, С.; Пуангмалай, Н.; Биттар, А .; Монтальбано, М .; Гарсия, С.; Макаллен, С.; Бхатт, Н.; Сонаван, М .; Сенгупта, У .; Кайед, Р. Высвобождение HMGB1, индуцированное тау-олигомером, способствует клеточному старению и невропатологии, связанной с болезнью Альцгеймера и лобно-височной деменцией. Cell Rep. 2021, 36, 109419. [CrossRef] [PubMed]

258. Хоу, Ю.; Вэй, Ю .; Лаутруп, С .; Ян, Б .; Ван, Ю .; Кордонье, С.; Мэттсон, член парламента; Крото, Д.Л.; Bohr, VA NAD плюс добавки уменьшают нейровоспаление и клеточное старение в модели болезни Альцгеймера у трансгенных мышей с помощью CGAS-STING. проц. Натл. акад. науч. США 2021, 118, e2011226118. [Перекрестная ссылка]

259. Ли, Ю.; Лу, Дж.; Цао, X .; Чжао, Х .; Гао, Л.; Ся, П.; Пей, Г. Недавно синтезированное производное рамнозида облегчает вызванный амилоидами - - окислительный стресс, дисфункцию митохондрий и клеточное старение, вызванное болезнью Альцгеймера, путем активизации SIRT3. Окислительная Мед. Клетка. Лонгев. 2020, 2020, 7698560. [Перекрестная ссылка]

260. Шан, Д.; Хонг, Ю.; Се, В .; Ту, З .; Сюй, Дж. Интерлейкин -1 стимулирует клеточное старение астроцитов крыс, вызванное олигомеризованным амилоидным пептидом и окислительным стрессом. Передний. Нейрол. 2020, 11, 929. [Перекрестная ссылка]

261. Се, Ю.Ю.; Пан, ТТ; Сюй, Делавэр; Хуанг, X .; Тан, Ю .; Хуанг, В .; Чен, Р .; Лу, Л.; Чи, Х .; Ма, QH Клемастин улучшает дефицит миелина путем предотвращения старения клеток-предшественников олигодендроцитов у мышей с моделью болезни Альцгеймера. Передний. Сотовый Дев. биол. 2021, 9, 733945. [Перекрестная ссылка]

cistanche chemist warehouse (2)

262. Ху, Ю.; Фрайатт, Г.Л.; Горбани, М .; Обст, Дж.; Менасса, Д.А.; Мартин-Эстебан, М.; Мунслаг, ТАО; Олмос-Алонсо, А.; ГеррероКарраско, М.; Томас, Д.; и другие. Репликативное старение диктует появление ассоциированной с заболеванием микроглии и способствует патологии. Cell Rep. 2021, 35, 109228. [CrossRef] [PubMed]

263. Микула-Петрасик, Дж.; Сосинская П.; Муриас, М.; Михалак, М .; Вержховский, М .; Пьехота, М .; Сикора, Э.; Ксиезек, К. Производное ресвератрола, 3,30,4,40 -тетрагидрокси-транс-стильбен, замедляет старение мезотелиальных клеток с помощью гормоноподобного прооксидантного механизма. Ж. Геронтол.-сер. биол. науч. Мед. науч. 2014, 70, 1169–1180. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

264. Пельц, Л.; Гомес, Дж.; Маркес, М.; Аленкастро, Ф .; Аташпандже, Н .; Куанг, Т .; Бах, Т .; Чжао, Ю. Ресвератрол оказывает влияние, зависящее от дозировки и продолжительности, на развитие мезенхимальных стволовых клеток человека. PLoS ONE 2012, 7, 37162. [CrossRef]

265. Хиксон, LTJ; Ланги Прата, LGP; Бобарт, ЮАР; Эванс, Т.К.; Гиоргадзе, Н .; Хашми, СК; Херрманн, С.М.; Дженсен, доктор медицины; Цзя, Q .; Джордан, КЛ; и другие. Сенолитики уменьшают количество стареющих клеток у людей: предварительный отчет о клинических испытаниях дазатиниба в сочетании с кверцетином у людей с диабетической болезнью почек. EBioMedicine 2019, 47, 446–456. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

266. Мехдизаде М.; Агилар, М .; Торин, Э .; Фербейр, Г.; Наттел, С. Роль клеточного старения в сердечно-сосудистых заболеваниях: основная биология и клиническая значимость. Нац. Преподобный Кардиол. 2022, 19, 250–264. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

267. Либерале, Л.; Монтекукко, Ф.; Тардиф, Дж. К.; Либби, П.; Camici, GG Воспаление-старение: роль воспаления в сердечно-сосудистых заболеваниях, зависящих от возраста. Евро. Харт Дж. 2020, 41, 2974–2982. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

268. Ди Микко, Р.; Крижановский, В.; Бейкер, Д.; д'Адда ди Фаганья, Ф. Клеточное старение при старении: от механизмов к терапевтическим возможностям. Нац. Преподобный Мол. Клеточная биол. 2021, 22, 75–95. [Перекрестная ссылка]

269. Паес-Рибес, М.; Гонсалес-Гуальда, Э.; Доэрти, Г.Дж.; Муньос-Эспин, Д. Ориентация на стареющие клетки в трансляционной медицине. EMBO Мол. Мед. 2019, 11, e10234. [Перекрестная ссылка]

270. Колладо, М.; Серрано, М. Старение опухолей: данные по мышам и людям. Нац. Преподобный Рак 2010, 10, 51–57. [Перекрестная ссылка]

271. Эвальд, Дж. А.; Дезотель, Дж. А.; Уайлдинг, Г.; Джаррард, Д. Ф. Индуцированное терапией старение при раке. Дж. Натл. Рак инст. 2010, 102, 1536–1546. [Перекрестная ссылка]

272. Юсефзаде, М.Дж.; Чжу, Ю .; Макгоуэн, SJ; Анджелини, Л.; Фурманн-Стройснигг, Х .; Сюй, М .; Линг, Ю.Ю.; Мелос, К.И.; Пирцхалава, Т .; Инман, CL; и другие. Физетин — сенотерапевтическое средство, продлевающее здоровье и продолжительность жизни. ЭБиоМедицина 2018, 36, 18–28. [Перекрестная ссылка]

273. Гросс Л.; Вагнер, Н .; Емельянов, А.; Молина, К.; Лакас-Жерве, С.; Вагнер, К.Д.; Булавин Д.В. Определенные типы стареющих клеток P16 незаменимы для сохранения здоровья мышей. Клеточный метаб. 2020, 32, 87–99.e6. [Перекрестная ссылка]

274. Омори, С.; Ван, ТВ; Джохмура, Ю.; Канаи, Т .; Накано, Ю.; Кидо, Т .; Сусаки, Э.А.; Накадзима, Т .; Шичино, С .; Уэха, С .; и другие. Создание мыши-репортера P16 и ее использование для характеристики и нацеливания на высокие клетки P16 in vivo. Клеточный метаб. 2020, 32, 814–828.e6. [Перекрестная ссылка]

275. Михайлова М.М.; Сабатини, ДМ; Йилмаз, О.Х. Диетический и метаболический контроль функции стволовых клеток в физиологии и раке. Cell Stem Cell 2014, 14, 292–305. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

276. Грувер, А.Л.; Хадсон, штат Массачусетс; Семповски Г.Д. Иммунологическое старение при старении. Дж. Патол. 2007, 211, 144–156. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

277. Росси, ди-джей; Брайдер, Д.; Сеита, Дж.; Нуссенцвейг, А .; Хоймейкерс, Дж.; Вайсман, И.Л. Недостаточность репарации повреждений ДНК ограничивает функцию гемопоэтических стволовых клеток с возрастом. Природа 2007, 447, 725–729. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

278. Янзен, В.; Форкерт, Р.; Флеминг, HE; Сайто, Ю.; Уоринг, Монтана; Домбковски, ДМ; Ченг, Т .; ДеПиньо, Р.А.; Шарплесс, Небраска; Scadden, DT Старение стволовых клеток, модифицированное ингибитором циклинзависимой киназы P16INK4a. Природа 2006, 443, 421–426. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

279. Флорес, И.; Бласко, М.А. Роль теломер и теломеразы в старении стволовых клеток. ФЭБС лат. 2010, 584, 3826–3830. [Перекрестная ссылка]

280. Шарплесс, Небраска; ДеПиньо, Р.А. Как стареют стволовые клетки и почему это заставляет нас стареть. Обзоры природы. Мол. Клеточная биол. 2007, 8, 703–713. [Перекрестная ссылка]

281. Фулоп Т.; Ларби, А .; Дюпюи, Г.; Пейдж, Алабама; Фрост, Э. Х.; Коэн, АА; Витковски, Дж. М.; Франчески, К. Иммуностарение и воспалительное старение как две стороны одной медали: друзья или враги? Передний. Иммунол. 2018, 8, 1960. [Перекрестная ссылка]

282. Чезари, Ф.; Софи, Ф.; Молино Лова, Р.; Ваннетти, Ф.; Пасквини, Г.; Чекки, Ф .; Маркуччи, Р .; Гори, AM; Макки, К.; Бони, Р .; и другие. Процесс старения, приверженность средиземноморской диете и статус питания в большой когорте девяностолетних: влияние на эндотелиальные клетки-предшественники. Нутр. Метаб. Кардиовас. Дис. 2018, 28, 84–90. [Перекрестная ссылка]

283. Гулати Р.; Евремович, Д.; Петерсон, TE; Витт, Т.А.; Клеппе, Л.С.; Муеске, CS; Лерман, А .; Виле, Р.Г.; Симари, Р.Д. Аутологичные мононуклеарные клетки, модифицированные культурой, обеспечивают защиту сосудов после повреждения артерий. Тираж 2003 г., 108, 1520–1526. [Перекрестная ссылка]

284. Маркоски, М.М.; Гаравалья, Дж.; Оливейра, А .; Оливарес, Дж.; Маркаденти, А. Молекулярные свойства соединений красного вина и кардиометаболические преимущества. Нутр. Метаб. Insights 2016, 9, 51–57. [Перекрестная ссылка]

285. Парзонко А.; Червинска, Мэн; Поцелуй, АК; Нарушевич, М. Олеуропеин и олеацеин могут восстанавливать биологические функции эндотелиальных клеток-предшественников, нарушенных ангиотензином II, посредством активации пути Nrf2/гемоксигеназы-1. Фитомедицина 2013, 20, 1088–1094. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

286. Фернандес-Реал, Х.М.; Булло, М .; Морено-Наваррете, Дж. М.; Рикарт, В .; Роза.; Эструх, Р .; Салас-Сальвадо, Дж. Средиземноморская диета, обогащенная оливковым маслом, связана с более высоким уровнем общего остеокальцина в сыворотке у пожилых мужчин с высоким сердечно-сосудистым риском. Дж. Клин. Эндокринол. Метаб. 2012, 97, 3792–3798. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

287. Лю, Х.; Хуанг, Х .; Ли, Б.; Ву, Д.; Ван, Ф .; Чжэн, XH; Чен, В.; Ву, Б.; Fan, X. Оливковое масло в профилактике и лечении остеопороза после искусственной менопаузы. клин. Интерв. Старение 2014, 9, 2087–2095. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

288. Шоу, AC; Джоши, С.; Гринвуд, Х .; Панда, А .; Лорд, Дж. М. Старение врожденной иммунной системы. Курс. мнение Иммунол. 2010, 22, 507–513. [Перекрестная ссылка]

289. Самет, И. Влияние компонентов листьев оливы на пролиферацию и жизнеспособность гемопоэтических стволовых клеток. Азиатский Дж. Биомед. фарм. 2014, 4, 1–7. [Перекрестная ссылка]

290. Чен, В.; Канг, Дж.; Ся, Дж.; Ли, Ю .; Ян, Б .; Чен, Б.; Солнце, В .; Песня, X .; Сян, В .; Ван, X .; и другие. P53-Связанная резистентность к апоптозу и активность подавления опухоли в индуцированных ультрафиолетом B преждевременно стареющих фибробластах кожи человека. Междунар. Дж. Мол. Мед. 2008, 21, 645–653. [Перекрестная ссылка]

291. Марш, Д.; Дикинсон, С.; Нил, ГВ; Маршалл, Дж. Ф.; Харт, ИК; Томас, Г. Дж. Альфа-интегрин Vbeta 6 способствует инвазии морфоподобной базально-клеточной карциномы посредством стромальной модуляции. Рак рез. 2008, 68, 3295–3303. [Перекрестная ссылка]

292. Канг, Дж.; Чен, В .; Ся, Дж.; Ли, Ю .; Ян, Б .; Чен, Б.; Солнце, В .; Песня, X .; Сян, В .; Ван, X .; и другие. Внеклеточный матрикс, секретируемый стареющими фибробластами, индуцированный УФ-В, способствует пролиферации клеток в клетках HaCaT посредством сигнальных путей PI3K/AKT и ERK. Междунар. Дж. Мол. Мед. 2008, 21, 777–784. [Перекрестная ссылка]

293. Бакстер, Р.А. Антивозрастные свойства ресвератрола: обзор и отчет о новой мощной антиоксидантной формуле для ухода за кожей. Дж. Космет. Дерматол. 2008, 7, 2–7. [Перекрестная ссылка]

294. Хан, X.; Чжан, Т .; Лю, Х .; Ми, Ю .; Гоу, X. Старение астроцитов и болезнь Альцгеймера: обзор. Передний. Стареющие нейроски. 2020, 12, 148. [Перекрестная ссылка]

295. Юрко-Мауро, К. Когнитивные и сердечно-сосудистые преимущества докозагексаеновой кислоты при старении и снижении когнитивных функций. Курс. Альцгеймер Res. 2010, 7, 190–196. [Перекрестная ссылка]

296. Аджит, Т.А. Недавнее обновление данных о влиянии омега-3 жирных кислот на болезнь Альцгеймера. Курс. клин. Фармакол. 2018, 13, 252–260. [Перекрестная ссылка]

297. Colizzi, C. Защитное действие полифенолов на болезнь Альцгеймера: систематический обзор. Дементия Альцгеймера. Перевод Рез. клин. Интерв. 2019, 5, 184. [CrossRef] [PubMed]

298. Годро Р.; Муссо, Н. Смягчение болезни Альцгеймера с помощью натуральных полифенолов: обзор. Курс. Альцгеймер Res. 2019, 16, 529–543. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

299. Чжэн, В.; Кебеде, Монтана; Кемех, ММ; Ислам, С.; Ли, Б.; Блек, SD; Вурфл, Луизиана; Лазо, Н.Д. Ингибирование самосборки А и тау полифенолами: механистические исследования. Молекулы 2019, 24, 2316. [CrossRef]

300. Аяз М.; Садик, А .; Джунаид, М.; Улла, Ф .; Оваис, М.; Улла, И.; Ахмед, Дж.; Шахид, М. Флавоноиды как перспективные нейропротекторы и их терапевтическая эффективность при неврологических расстройствах, связанных со старением. Передний. Стареющие нейроски. 2019, 11, 155. [Перекрестная ссылка]

301. Миттельбрунн, М.; Санчес-Мадрид, Ф. Межклеточная коммуникация: разнообразные структуры для обмена генетической информацией. Нац. Преподобный Мол. Клеточная биол. 2012, 13, 328–335. [Перекрестная ссылка]

302. Франсен, Ф.; ван Бик, АА; Боргис, Т .; Эль Эйди, С.; Гугенгольц, Ф.; ван дер Гааст - де Йонг, К.; Савелкул, HFJ; де Йонге, штат Мичиган; Букшотен, М.В.; Смидт, Х .; и другие. Старая кишечная микробиота способствует системному воспалению после переноса на безмикробных мышей. Передний. Иммунол. 2017, 8, 1385. [CrossRef] [PubMed]

303. Шарк Вель Шик, К.; Деклерк, К.; Видакович, М.; Ванден Берге, В. От воспалений к здоровому старению с помощью выбора диетического образа жизни: является ли эпигенетика ключом к персонализированному питанию? клин. Эпигенетика 2015, 7, 33. [CrossRef]

304. Ся, С.; Чжан, X .; Чжэн, С .; Ханабдали, Р.; Калионис, Б.; Ву, Дж.; Ван, В .; Тай, X. Обновленная информация о воспалительном старении: механизмы, профилактика и лечение. Дж. Иммунол. Рез. 2016, 2016, 8426874. [Перекрестная ссылка]

305. Самиери, К.; Солнце, В.; Таунсенд, Миссисипи; Чиуве, ЮВ; Окереке, О.И.; Уиллетт, К.; Штампфер, М.; Гродштейн, Ф. Связь между режимом питания в зрелом возрасте и здоровьем в старости. Обсервационное исследование. Анна. Стажер Мед. 2013, 159, 584–591. [Перекрестная ссылка]

306. Фраска, Д.; Бломберг, Б. Б. Воспаление снижает адаптивные и врожденные иммунные реакции у мышей и людей. Биогеронтология 2016, 17, 7–19. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

307. Мишо, М.; Баларди, Л.; Мулис, Г.; Годен, К.; Пейро, К.; Веллас, Б.; Чезари, М .; Нурхашеми, Ф. Провоспалительные цитокины, старение и возрастные заболевания. Варенье. Мед. Реж. доц. 2013, 14, 877–882. [Перекрестная ссылка]

308. Эструх Р.; Нгель Мартинес-Гонса Лез, магистр медицины; Корелла, Д.; Салас-Сальвадо, Х.; Руис-Гутье Ррез, В.; Ковас, Мичиган; Фиол, М.; ГоМез Грасия, Э.; Лопес-Сабатер, MC. Влияние средиземноморской диеты на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Рандомизированное исследование. Анна. Стажер Мед. 2006, 145, 1–11. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

309. Салас-Сальвадо, Дж.; Гарсия-Арельяно, А .; Эструх, Р .; Маркес-Сандовал, Ф.; Корелла, Д.; Фиол, М.; Гомес-Грация, Э.; Виньолес, Э.; Арос, Ф.; Эррера, К.; и другие. Компоненты пищевого паттерна средиземноморского типа и сывороточные воспалительные маркеры у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Евро. Дж. Клин. Нутр. 2008, 62, 651–659. [Перекрестная ссылка]

310. Чжан, X.; Цао, Дж.; Чжун, Л. Гидрокситирозол ингибирует экспрессию провоспалительных цитокинов, INOS и ЦОГ-2 в моноцитарных клетках человека. Арка Наунина-Шмидеберга. Фармакол. 2009, 379, 581–586. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

311. Розиньоли, П.; Фучелли, Р .; Фабиани, Р .; Сервили, М .; Мороцци, Г. Влияние фенолов оливкового масла на выработку медиаторов воспаления в свежевыделенных моноцитах человека. Дж. Нутр. Биохим. 2013, 24, 1513–1519. [Перекрестная ссылка]

312. Делл'Агли, М.; Фаньяни, Р .; Галли, Г.В.; Маски, О .; Джиларди, Ф .; Беллоста, С .; Крестани, М.; Босизио, Э.; Де Фабиани, Э.; Карузо, Д. Фенолы оливкового масла модулируют экспрессию металлопротеиназы 9 в клетках THP-1, действуя на сигнализацию ядерного фактора-KappaB. Дж. Агрик. Пищевая хим. 2010, 58, 2246–2252. [Перекрестная ссылка]

313. Аранго, Д.; Диоса-Торо, М.; Рохас-Эрнандес, Л.С.; Куперстаун, JL; Шварц, SJ; Мо, Х.; Цзян, Дж.; Шмитген, ТД; Досефф, А.И. Диетический апигенин снижает индуцированную липополисахаридами экспрессию миР-155, восстанавливая иммунный баланс во время воспаления. Мол. Нутр. Еда Рез. 2015, 59, 763–772. [Перекрестная ссылка]

314. Делл'Агли, М.; Фаньяни, Р .; Митро, Н .; Скурати, С.; Маскиадри, М .; Муссони, Л.; Галли, Г.В.; Босизио, Э.; Крестани, М.; Де Фабиани, Э.; и другие. Минорные компоненты оливкового масла модулируют проатерогенные молекулы адгезии, участвующие в активации эндотелия. Дж. Агрик. Пищевая хим. 2006, 54, 3259–3264. [Перекрестная ссылка]

315. Замбонин Л.; Каличети, К.; Виесели Далла Сега, Ф.; Фиорентини, Д.; Грелия, С .; Ланди, Л.; Прата, К. Пищевые фенольные кислоты действуют как эффективные антиоксиданты в моделях мембран и культивируемых клетках, проявляя проапоптотические эффекты в клетках лейкемии. Окислительная Мед. Клетка. Лонгев. 2012, 2012, 839298. [CrossRef] [PubMed]

316. Меза-Миранда, ER; Рангель-Сунига, О.А.; Марин, К.; Перес-Мартинес, П.; Дельгадо-Листа, Дж.; Харо, К.; Пенья-Ориуэла, П.; Хименес Моралес, AI; Малагон, ММ; Тинахонес, Ф.Дж.; и другие. Оливковое масло первого отжима, богатое фенольными соединениями, модулирует экспрессию генов, связанных с атеросклерозом, в эндотелии сосудов. Евро. Дж. Нутр. 2016, 55, 519–527. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

317. Камарго, А.; Руано, Дж.; Фернандес, Дж. М.; Парнелл, Л.Д.; Хименес, А .; Сантос-Гонсалес, М.; Марин, К.; Перес-Мартинес, П.; Уседа, М.; Лопес-Миранда, Дж.; и другие. Изменения экспрессии генов в мононуклеарных клетках у пациентов с метаболическим синдромом после острого приема богатого фенолом оливкового масла первого отжима. БМС Геном. 2010, 11, 253. [CrossRef] [PubMed]

318. Громкий, С.; Берруги, Х .; Компонова, П.; Ихлеф, С .; Хелал, О .; Халил, А. Потребление оливкового масла первого отжима снижает возрастное снижение уровня ЛПВП и противовоспалительной активности параоксоназы 1. бр. Дж. Нутр. 2013, 110, 1272–1284. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

319. Пархизкар, С.; Holtzman, DM APOE-опосредованное нейровоспаление и нейродегенерация при болезни Альцгеймера. Семин. Иммунол. 2022, 59, 101594. [CrossRef] [PubMed]

320. Солч, Р. Дж.; Айгбогун, Дж. О.; Вояджис, АГ; Talkington, GM; Даренсбург, RM; О'Коннелл, С.; Пикетт, км; Перес, СР; Мараганор, Д.М. Приверженность средиземноморской диете, микробиота кишечника и риск болезни Альцгеймера или Паркинсона: систематический обзор. Дж. Нейрол. науч. 2022, 434, 120166. [Перекрестная ссылка]

321. Сиулла, М.; Маринелли, Л.; Каччаторе, И.; Ди Стефано, А. Роль пищевых добавок в лечении болезни Паркинсона. Биомолекулы 2019, 9, 271. [CrossRef]

322. Абдул-Латиф, Р.; Ступанс, И.; Аллаххам, А .; Адхикари, Б.; Тримавитана, Т. Природные антиоксиданты в лечении болезни Паркинсона: обзор данных, полученных на клеточных линиях и моделях животных. Дж. Интегр. Мед. 2021, 19, 300–310. [Перекрестная ссылка]

323. Го, Дж.; Хуанг, X .; Доу, Л.; Ян, М .; Шен, Т .; Тан, В .; Ли, Дж. Старение и болезни, связанные со старением: от молекулярных механизмов до вмешательств и лечения. Сигнальный преобразователь. Цель. тер. 2022, 7, 391. [Перекрестная ссылка]

324. Цзя, С.; Сюй, X .; Чжоу, С .; Чен, Ю .; Дин, Г .; Цао, Л. Фисетин индуцирует аутофагию в клетках рака поджелудочной железы через пути, зависящие от стресса эндоплазматического ретикулума и митохондриального стресса. Клеточная смерть Дис. 2019, 10, 142. [CrossRef] [PubMed]

325. Тан, С.М.; Дэн, XT; Чжоу, Дж .; Ли, QP; Гэ, ХХ; Мяо, Л. Фармакологическая основа и новое понимание действия кверцетина в отношении его противораковых эффектов. Биомед. Фармацевт. 2020, 121, 109604. [CrossRef] [PubMed]

326. Борзи, А.М.; Бионди, А .; Базиль, Ф .; Лука, С .; Викари, ОУР; Ваканте, М. Влияние оливкового масла на колоректальный рак. Питательные вещества 2019, 11, 32. [CrossRef]

327. Гинер, Э.; Андухар, И.; Ресио, MC; Риос, JL; Серда-Николас, JM; Гинер, Р. М. Олеуропеин облегчает острый колит у мышей. Дж. Агрик. Пищевая хим. 2011, 59, 12882–12892. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

328. Гинер, Э.; Ресио, MC; Риос, JL; Серда-Николас, JM; Гинер, Р. М. Химиопрофилактический эффект олеуропеина при колит-ассоциированном колоректальном раке у мышей C57bl/6. Мол. Нутр. Еда Рез. 2016, 60, 242–255. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

329. Эндрюс, П.; Буш, JLHC; Де Джоуд, Т .; Гроеневеген, А .; Александр, Х. Сенсорные свойства полифенолов оливкового масла первого отжима: идентификация агликона деацетокси-лигстрозида как ключевого фактора остроты. Дж. Агрик. Пищевая хим. 2003, 51, 1415–1420. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

330. Гарсия Родригес, Лос-Анджелес; Huerta-Alvarez, C. Снижение риска развития колоректального рака среди длительно принимающих аспирин и нестероидные противовоспалительные препараты. Эпидемиология 2001, 12, 88–93. [Перекрестная ссылка]

331. Годос, Дж.; Бионди, А .; Гальвано, Ф .; Базиль, Ф .; Шакка, С.; Джованнуччи, Э.Л.; Гроссо, Г. Маркеры системного воспаления и риска колоректальной аденомы: метаанализ обсервационных исследований. Мировой Ж. Гастроэнтерол. 2017, 23, 1909–1919. [Перекрестная ссылка]

332. Сантанджело, К.; Вари, Р .; Скаццоккио, Б.; Files, C. Полифенолы, внутриклеточная передача сигналов и воспаление. Анн.-ист. Супер. Санита 2007, 43, 394.

333. Джандхьяла, С.М.; Талукдар, Р .; Субраманьям, К.; Вуюру, Х .; Сасикала, М .; Редди, Д.Н. Роль нормальной кишечной микробиоты. Мировой Ж. Гастроэнтерол. 2015, 21, 8836–8847. [Перекрестная ссылка]

334. Франк, Д.Н.; Сент-Аманд, Алабама; Фельдман, Р.А.; Бедекер, ЕС; Харпаз, Н.; Пейс, Н.Р. Молекулярно-филогенетическая характеристика дисбаланса микробного сообщества при воспалительных заболеваниях кишечника человека. проц. Натл. акад. науч. США 2007, 104, 13780–13785. [Перекрестная ссылка]

335. Мощность, ЮВ; О'Тул, PW; Стэнтон, К.; Росс, Р.П.; Fitzgerald, GF Кишечная микробиота, диета и здоровье. бр. Дж. Нутр. 2014, 111, 387–402. [Перекрестная ссылка]

336. Ариас, А.; Мах, Н. Efecto de Los Probióticos En El Control de La Obesidad En Humanos: Hipótesis No Demostradas. Преподобный Esp. Нутр. Гум. Y Диета. 2012, 16, 100–107. [Перекрестная ссылка]

337. Кастильо-Альварес, Ф.; Marzo-Sola, ME Papel de La Microbiota Intestinal En El Desarrollo de Diferentes Enfermedades Neurológicas. Неврология 2022, 37, 492–498. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

338. Джеффри, И.Б.; Линч, Д.Б.; O'Toole, PW Состав и временная стабильность кишечной микробиоты у пожилых людей. ISME J. 2016, 10, 170–182. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

339. Аланг, Н.; Kelly, CR Увеличение веса после трансплантации фекальной микробиоты. Откройте форум Infect. Дис. 2015, 2, оф.004. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

340. Миллс, С.; Стэнтон, К.; Лейн, Дж. А.; Смит, Г.Дж.; Росс, Р.П. Точное питание и микробиом, Часть I: Современное состояние науки. Питательные вещества 2019, 11, 923. [CrossRef]

341. Ронданелли, М.; Джакоза, А .; Фалива, Массачусетс; Перна, С.; Альери, Ф.; Кастеллацци, А.М. Обзор микробиоты и эффективности использования пробиотиков у пожилых людей. Мир Дж. Клин. Дела 2015, 3, 156–162. [Перекрестная ссылка]

342. Классон, М.Дж.; Кьюсак, С.; О'Салливан, О .; Грин-Диниз, Р.; Де Верд, Х .; Фланнери, Э.; Маркези, младший; Фалуш, Д.; Динан, Т .; Фицджеральд, Г.; и другие. Состав, изменчивость и временная стабильность кишечной микробиоты пожилых людей. проц. Натл. акад. науч. США 2011, 108, 4586–4591. [Перекрестная ссылка]

343. Нагпал Р.; Майнали, Р .; Ахмади, С .; Ван, С.; Сингх, Р.; Кавана, К.; Китцман, Д. У.; Кушугулова, А.; Маротта, Ф.; Ядав, Х. Микробиом кишечника и старение: физиологические и механистические взгляды. Нутр. Здоровое старение 2018, 4, 267–285. [Перекрестная ссылка]

344. Калианнан, К.; Ван, Б.; Ли, XY; Ким, К.Дж.; Kang, JX Взаимодействие хозяин-микробиом опосредует противоположные эффекты омега-6 и омега-3 жирных кислот на метаболическую эндотоксемию. науч. Отчет 2015, 5. [CrossRef]

345. Дэвид, Лос-Анджелес; Морис, CF; Кармоди, Р.Н.; Гутенберг, Д.Б.; Баттон, JE; Вулф, BE; Линг, А.В.; Девлин, А.С.; Варма, Ю.; Фишбах, Массачусетс; и другие. Диета быстро и воспроизводимо изменяет микробиом кишечника человека. Природа 2014, 505, 559–563. [Перекрестная ссылка]

346. Клементе, Дж. К.; Урселл, Л.К.; Парфри, LW; Найт, Р. Влияние кишечной микробиоты на здоровье человека: комплексный подход. Cell 2012, 148, 1258–1270. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

347. Ричардс, Дж. Л.; Яп, Ю.А.; Маклеод, К. Х.; Маккей, ЧР; Марины, Э. Пищевые метаболиты и микробиота кишечника: альтернативный подход к контролю воспалительных и аутоиммунных заболеваний. клин. Перевод Иммунол. 2016, 5, е82. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

348. Сренг, Н.; Чемпион, С .; Мартин, Дж. К.; Хелайфия, С.; Кристенсен, Дж. Э.; Падманабхан, Р .; Азальберт, В.; Бласко-Баке, В.; Лубьерес, П.; Пешер, Л.; и другие. Регуляция гликемии, опосредованная ресвератролом, притупляется куркумином и связана с модуляцией микробиоты кишечника. Дж. Нутр. Биохим. 2019, 72, 108218. [Перекрестная ссылка]

349. Торберн, А.Н.; Масия, Л.; Маккей, CR Диета, метаболиты и воспалительные заболевания западного образа жизни. Иммунитет 2014, 40, 833–842. [Перекрестная ссылка]

350. Тан, WHW; Ван, З .; Левисон, бакалавр наук; Кет, РА; Бритт, Э.Б.; Фу, Х .; Ву, Ю.; Хазен, С.Л. Кишечный микробный метаболизм фосфатидилхолина и сердечно-сосудистый риск. Н. англ. Дж. Мед. 2013, 368, 1575–1584. [Перекрестная ссылка]

351. Чжу, В.; Грегори, JC; Орг, Э .; Буффа, Дж. А.; Гупта, Н.; Ван, З .; Ли, Л .; Фу, Х .; Ву, Ю.; Меграбян, М .; и другие. Кишечный микробный метаболит ТМАО повышает гиперреактивность тромбоцитов и риск тромбоза. Ячейка 2016, 165, 111–124. [Перекрестная ссылка]

352. Корнехо-Пареха, И.; Муньос-Гарач, А .; Клементе-Постиго, М.; Тинахонес, Ф.Дж. Важность кишечной микробиоты при ожирении. Евро. Дж. Клин. Нутр. 2019, 72, 26–37. [Перекрестная ссылка]

353. Ананд, П.; Куннумакара, А.Б.; Сундарам, К.; Харикумар, КБ; Таракан, ST; Лай, ОС; Сун, Б .; Aggarwal, BB Рак — предотвратимое заболевание, требующее серьезных изменений образа жизни. фарм. Рез. 2008, 25, 2097–2116. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

354. Рабочая группа МАИР по оценке канцерогенного риска биологических агентов для человека. Том 100 B. Обзор человеческих канцерогенов. Ярк моногр. оценка Карциног. Риски Хам. 2012, 100, 1.

355. Остан, Р.; Ланзарини, К.; Пини, Э .; Скурти, М.; Вианелло, Д.; Бертарелли, К.; Фаббри, К.; Иззи, М .; Пальмас, Г.; Бионди, Ф .; и другие. Воспаление и рак: вызов средиземноморской диете. Питательные вещества 2015, 7, 2589–2621. [Перекрестная ссылка]

356. Луи, П.; Держи, ГЛ; Флинт, Х. Дж. Микробиота кишечника, бактериальные метаболиты и колоректальный рак. Нац. Преподобный Микробиолог. 2014, 12, 661–672. [Перекрестная ссылка]

357. Гилл, CIR; Роуленд, диета IR и рак: оценка риска. бр. Дж. Нутр. 2002, 88, с73–с87. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

358. Шин, Н.Р.; Кто, ТВ; Бэ, Дж. В. Протеобактерии: микробная сигнатура дисбактериоза в кишечной микробиоте. Тенденции биотехнологии. 2015, 33, 496–503. [Перекрестная ссылка]

359. Ридлон, Дж. М.; Вольф, П.Г.; Гаскинс, Х.Р. Метаболизм таурохолевой кислоты кишечными микробами и рак толстой кишки. Кишечные микробы 2016, 7, 201–215. [Перекрестная ссылка]

360. Сингх, Н.; Гурав, А .; Шивапракасам, С.; Брэди, Э .; Падия, Р.; Ши, Х .; Тангараджу, М .; Прасад, PD; Маникассами, С.; Манн, Д. Х.; и другие. Активация Gpr109a, рецептора ниацина и комменсального метаболита бутирата, подавляет воспаление толстой кишки и канцерогенез. Иммунитет 2014, 40, 128–139. [Перекрестная ссылка]

361. Ларроса, М.; Гонсалес-Сарриас, А.; Яньес-Гаскон, MJ; Сельма, М.В.; Азорин-Ортуньо, М.; Тоти, С .; Томас-Барберан, Ф.; Долара, П.; Эспин, Дж. К. Противовоспалительные свойства экстракта граната и его метаболита уролитина-А в модели колита у крыс и влияние воспаления толстой кишки на метаболизм фенолов. Дж. Нутр. Биохим. 2010, 21, 717–725. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

362. Бхатт, А. П.; Рединбо, штат Массачусетс; Бультман, С.Дж. Роль микробиома в развитии и терапии рака. CA Рак J. Clin. 2017, 67, 326–344. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

363. Мартинес-Лаписцина, Э. Х.; Клаверо, П.; Толедо, Э.; Эструх, Р .; Салас-Сальвадо, Х.; Сан-Хулиан, Б.; Санчес-Тайнта, А.; Роза.; Вальс-Педрет, К.; Мартинес-Гонсалес, Массачусетс Средиземноморская диета улучшает познание: рандомизированное исследование PREDIMED-NAVARRA. Дж. Нейрол Нейрохирург. Психиатрия 2013, 84, 1318–1325. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

364. Вальс-Педрет, К.; Сала-Вила, А.; Серра-Мир, М.; Корелла, Д.; Де Ла Торре, Р.; Мартинес-Гонсалес, Массачусетс; Мартинес-Лаписчина, Э. Х.; Фито, М .; Перес-Эрас, А .; Салас-Сальвадо, Х.; и другие. Средиземноморская диета и возрастное снижение когнитивных функций: рандомизированное клиническое исследование. JAMA Стажер. Мед. 2015, 175, 1094–1103. [Перекрестная ссылка]

365. Марселья, А.; Сюй, В .; Фратильони, Л.; Фаббри, К.; Берендсен, ААМ; Бялецка-Дебек, А.; Дженнингс, А .; Жиллингс, Р.; Менье, Н .; Каумон, Э.; и другие. Влияние диеты NU-AGE на когнитивные функции пожилых людей: рандомизированное контролируемое исследование. Передний. Физиол. 2018, 9, 349. [Перекрестная ссылка] 3

366. Лоури, Д. Г.; Лавеккья, С.; Бреннан, С.; Лоулор, бакалавр искусств; Келли, М.Э. Влияние средиземноморской диеты на когнитивные функции здоровых пожилых людей: систематический обзор и метаанализ. Доп. Нутр. 2017, 8, 571–586. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

367. Сервик, К. Делают ли кишечные бактерии второй дом в нашем мозгу? Наука 2018. [CrossRef]

368. Пистоллато, Ф.; Иглесиас, RC; Руис, Р .; Апарисио, С .; Креспо, Дж.; Лопес, Л.Д.; Манна, ПП; Джампьери, Ф .; Баттино, М. Модели питания, связанные с поддержанием нейрокогнитивных функций и риском деменции и болезни Альцгеймера: в центре внимания исследования человека. Фармакол. Рез. 2018, 131, 32–43. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

369. Ковальски, К.; Мулак, А. Ось мозг-кишечник-микробиота при болезни Альцгеймера. Дж. Нейрогастроэнтерол. Мотиль. 2019, 25, 48–60. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

370. Сохоцкая, М.; Донсков-Лысоневская, К.; Диниз, бакалавр наук; Курпас, Д.; Бжозовска, Э.; Лешек, Дж. Изменения микробиома кишечника и вызванный воспалением патогенез болезни Альцгеймера — критический обзор. Мол. Нейробиол. 2019, 56, 1841–1851. [Перекрестная ссылка]

371. Браакман, Х. М. Х.; Ван Инген, Дж. Можно ли лечить эпилепсию антибиотиками? Дж. Нейрол. 2018, 265, 1934–1936. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

372. Джин, М.; Цянь, З .; Инь, Дж .; Сюй, В .; Чжоу, X. Роль кишечной микробиоты в сердечно-сосудистых заболеваниях. Дж. Селл. Мол. Мед. 2019, 23, 2343–2350. [Перекрестная ссылка]

373. Минихейн, А. М.; Виной, С .; Рассел, WR; Бака, А .; Рош, Х.М.; Туохи, км; Тилинг, Дж. Л.; Блаак, Э.Э.; Фенек, М.; Возур, Д.; и другие. Воспаление низкой степени, состав диеты и здоровье: данные текущих исследований и их перевод. бр. Дж. Нутр. 2015, 114, 999–1012. [Перекрестная ссылка]

374. Гарсия-Мантрана, И.; Сельма-Ройо, М.; Алькантара, К.; Кольядо, М.С. Сдвиги микробиоты кишечника, связанные с соблюдением средиземноморской диеты и конкретным рационом питания у взрослого населения в целом. Передний. микробиол. 2018, 9, 890. [Перекрестная ссылка]

375. Ланге, КВ; Го, Дж.; Канайя, С .; Ланге, КМ; Накамура, Ю.; Ли, С. Лечебные продукты при болезни Альцгеймера. Пищевая наука. Гум. Велнесс 2019, 8, 1–7. [Перекрестная ссылка]

376. Шеннон, О.М.; Стефан, BCM; Гранич, А .; Лентьес, М .; Хаят, С .; Маллиган, А .; Брейн, К.; Хау, КТ; Банди, Р .; Олдред, С .; и другие. Приверженность средиземноморской диете и когнитивные функции у пожилых людей в Великобритании: Европейское проспективное исследование рака и питания, Норфолк (EPIC-Норфолк). Являюсь. Дж. Клин. Нутр. 2019, 110, 938–948. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

377. Дей, Н.; Вагнер, В. Е.; Блэнтон, Л.В.; Ченг, Дж.; Фонтана, Л.; Хак, Р .; Ахмед, Т .; Гордон, Дж. И. Регуляторы моторики кишечника, выявленные с помощью гнотобиотической модели взаимодействий диеты и микробиома, связанных с путешествиями. Ячейка 2015, 163, 95–107. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

Отказ от ответственности/Примечание издателя:Заявления, мнения и данные, содержащиеся во всех публикациях, принадлежат исключительно отдельным авторам и участникам, а не MDPI и/или редакторам. MDPI и/или редактор(ы) отказываются от ответственности за любой ущерб людям или имуществу в результате любых идей, методов, инструкций или продуктов, упомянутых в содержании.


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

Вам также может понравиться