Мелатонин из микроорганизмов, водорослей и растений как возможная альтернатива синтетическому мелатонину Часть 2

Jun 01, 2023

4.2. Мелатонин из растений

Получение мелатонина из растений было, по-видимому, одной из самых успешных стратегий. Фитомелатонин был обнаружен у всех фотосинтезирующих видов (растений, водорослей и некоторых бактерий), проанализированных до сих пор. У водорослей и растений эндогенные уровни фитомелатонина очень низкие, между пикограммами и нанограммами на грамм ткани [110, 130]. С другой стороны, экстракты, богатые фитомелатонином, могут иметь ряд преимуществ помимо того, что они являются натуральными, например, наличие биологически здоровых соединений, таких как антиоксиданты, витамины и т. д. Однако получение богатых фитомелатонином экстрактов в концентрациях, достаточных для удовлетворения ожиданий индустрии натуральных добавок было непростой задачей из-за противоположных факторов, таких как низкое и переменное содержание фитомелатонина. Некоторые из растительных продуктов, присутствующих на рынке в настоящее время или перспективных в будущем, показаны в таблице 1.

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 может улавливать активные формы кислорода, предотвращать вызванную свободными радикалами деградацию коллагена, а также оказывает хорошее восстанавливающее действие на повреждение анионов свободных радикалов тимина.

cistanche for sale

Нажмите на Cistanche Norge

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

а. Фитомелатонин из вишни

Фитомелатонин, полученный из лиофилизированных экстрактов кожуры терпкой вишни Монморанси, возможно, был первым коммерческим продуктом фитомелатонина (Sleep Support®, Новая Зеландия) (таблица 1, продукт № 5). Этот продукт содержит около 14 мкг фитомелатонина на таблетку, очень малое количество для улучшения качества сна, но вполне достижение, учитывая очень небольшое количество фитомелатонина, содержащегося в исходном растительном материале (~14 нг·г-1 плод [121]). , некоторые исследования показывают, что продукты, богатые вишней, могут оказывать некоторое влияние на улучшение антиоксидантного статуса и здоровье сна [131,132].

б. Фитомелатонин из семян риса

Основываясь на исследованиях методологии экстракции фитомелатонина из различных сортов семян риса (таблица 1, продукт № 6), авторы стремятся разработать полезные для здоровья продукты, богатые фитомелатонином из риса, с высоким содержанием экстрактов до 216 нг·г DW-1. 122–124].

в. Фитомелатонин из семян горчицы

Были изучены два сорта горчицы (Brassica campestris) для проверки возможностей этого растительного сырья как поставщика экстрактов, богатых фитомелатонином. Семена желтой горчицы содержали до 660 нг·г DW-1, что примерно в три раза больше, чем семена черной горчицы (таблица 1, продукт № 7). По мнению авторов, масляные экстракты безопасны для использования в качестве антиоксидантов в пищевых добавках с интересной гипохолестеринемической и гипогликемической активностью [125,126].

cistanche chemist warehouse

д. Фитомелатонин из лекарственных ароматических растений (МАР)

д.1. Фитомелатонин из зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum)

Интересно, что недавно был коммерциализирован новый растительный источник фитомелатонина. В этом случае, хотя мы не знаем поставщика или деталей, экстракты зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum), богатые фитомелатонином, которые показывают богатство около 1 процента, являются многообещающими, если минимальные уровни характерных компонентов этого растения, таких как нафтодиантроны (гиперицин и др.) можно гарантировать (табл. 1, продукт №8).

д.2. Фитомелатонин из корней валерианы

Хорошо известна эффективность корней валерианы (Valeriana officinalis) в качестве мягкого транквилизатора при общей нервозности, бессоннице, беспокойстве и состояниях умеренной тревоги [133]. Недавно мы измерили содержание фитомелатонина в натуральных корнях и коммерческих образцах валерианы, чтобы изучить возможный вклад фитомелатонина в качестве седативного средства и средства, улучшающего сон [127]. Экстракты, богатые фитомелатонином, можно получить из корней валерианы, но высокая вариабельность содержания фитомелатонина в исходных источниках (таблица 2) и их ограниченное богатство будут основным недостатком для коммерческих целей (таблица 1, продукт № 9).

д.3. Другие PAM

Чтобы получить растительные экстракты, богатые фитомелатонином, мы протестировали сотни растений различного происхождения и сортов. Одной из повторяющихся закономерностей является большая изменчивость содержания фитомелатонина в образцах растений, влияющая на их происхождение, сорт, способ культивирования и сохранение. В таблице 2 показано некоторое содержание фитомелатонина в нескольких образцах одного и того же вида, разного происхождения или кондиционированных. Существует большая вариабельность содержания фитомелатонина, что крайне затрудняет получение сырья с гарантиями для коммерческих целей. Точно так же наши количественные данные по содержанию фитомелатонина в разных растениях, хотя они обычно находятся в пределах, указанных в литературе, имеют тенденцию значительно различаться, будучи намного ниже, чем данные, измеренные другими авторами (табл. 2).

rou cong rong benefits

Поскольку предполагаемое естественное содержание фитомелатонина в растениях было не очень высоким, мы решили получить лекарственные ароматические растения (МАР), которые ранее вызывали увеличение содержания фитомелатонина в них [129]. Таким образом, мы смогли получить экстракты, богатые фитомелатонином, с увеличением содержания примерно в 60/80 раз относительно их базового эндогенного содержания, что делает их интересными с коммерческой точки зрения (таблица 1, продукт № 10). Таким образом, наши растения и экстракты (продукт Bioriex) были охарактеризованы как содержащие несколько природных антиоксидантов, таких как фенолы, флавоноиды и каротиноиды, и проявляющие мелатониновую активность in vivo в специфичном для мелатонина биологическом анализе, который определил способность экстрактов, богатых фитомелатонином, агрегировать. меланофоры у рыб подтверждены положительно [129].

Наконец, следует сделать некоторые комментарии относительно стоимости и цен на продукты, содержащие химический/синтетический мелатонин или фитомелатонин. Мелатонин, полученный химическим синтезом, в настоящее время очень дешев, с возможностью получения приемлемого качества с чистотой 95 процентов по цене около 0,25–0,3 евро за грамм (или даже дешевле). С другой стороны, фитомелатонин требует использования значительного количества сырья, растений или водорослей, поэтому для получения нескольких мг приходится перерабатывать несколько кг сырья. Например, если сырье растений содержит 5 мкг фитомелатонина·г DW-1 (значительное количество, см. табл. 2) из ​​1 кг растений, можно получить пять таблеток по 1 мг фитомелатонина. При цене около 3 евро за кг высушенного растения стоимость 1 мг фитомелатонина составит 0,6 евро, что примерно в 2000 раз дороже химического мелатонина, и все это без учета затрат на обработку растений. и процессы экстракции и концентрирования, необходимые для получения соответствующей насыщенности экстрактов. Привести аналогичный пример с культивируемыми водорослями было бы непонятно, учитывая минимальное содержание фитомелатонина в микроводорослях (см. выше). Удивительно, но мы можем найти более дешевые таблетки фитомелатонина на рынке, чем химические таблетки мелатонина. В связи с этим некоторые бренды честны со своими покупателями, когда их спрашивают о фитомелатонине, отвечая: «…ожидая, пока наука найдет надежный, проверенный, но также доступный источник (фитомелатонина), мы предлагаем вам эту синтетическую альтернативу, которая столь же эффективен, но, прежде всего, намного дешевле!». Знание того, является ли мелатонин, содержащийся в пищевых добавках, синтетическим или натуральным, развеяло бы многие разумные сомнения относительно продуктов, представленных в настоящее время на рынке. Для этого следует применять точные методы обнаружения и идентификации побочных продуктов, происходящих в результате химического синтеза мелатонина, таким образом, выясняя возможную фальсификацию и не предлагая эксцентричных изотопных приближений для различения природного и химического мелатонина, как мы получили. . Отсутствие контроля со стороны компетентного органа не способствует прозрачности в секторе пищевых добавок.

5. Выводы и будущие направления

Синтетический мелатонин нацелен на важный рынок с очень важными объемами производства, потребления и продаж. Мотивированная в основном желанием населения потреблять больше натуральных пищевых добавок, несколько лет назад возникла возможность получения мелатонина из природных источников. Первые исследования были направлены на получение фитомелатонина из растений, хотя его получение из микроводорослей было первым продуктом, поступившим на рынок. Одно из постоянных сомнений в отношении фитомелатонина, помимо его происхождения, указывает на его возможную фальсификацию или обогащение мелатонином и/или прекурсорами химического синтеза, таким образом, не получая 100-процентных натуральных продуктов. В настоящее время исследования и разработка технологий получения мелатонина из биофабрик микроорганизмов получают большой импульс со стороны фармацевтических транснациональных компаний. Из двух опубликованных подходов трансгенная модель E. coli достигла лучших результатов с точки зрения естественной способности вырабатывать мелатонин, чем трансгенная модель S. cerevisiae. Принятие потребителями будущих пищевых добавок, содержащих мелатонин, полученный с помощью ГМО, представляет собой проблему для маркетологов. С другой стороны, богатые фитомелатонином экстракты из растений, даже из органически выращенных растений, имеют и будут иметь лучшее признание, чем мелатонин из ГМО. Тем не менее, получение 100-процентных натуральных экстрактов, богатых фитомелатонином, для удовлетворения рыночного спроса в настоящее время является сложной задачей. Проблемами, которые необходимо решить, являются низкие уровни и высокая изменчивость естественного содержания фитомелатонина в изучаемых растениях, необходимость применения дорогостоящих протоколов концентрации и возможное присутствие нежелательных метаболитов, таких как алкалоиды, сапонины и многие другие. Наконец, одним из наиболее определяющих аспектов может быть то, что продажа фитомелатонина (100% натурального) по той же или близкой цене, что и химический мелатонин, в настоящее время не убеждает самого взыскательного потребителя.

where can i buy cistanche

Вклад автора:Концептуализация, MBA и JH-R.; методика, МГ-А. и АЭМ; программное обеспечение, АС; валидация, AC и JH-R.; формальный анализ, MG-A., AC-C., ML-L., PS-H. и АЭМ; разведка, МГ-А., АЭМ и АС; обработка данных, MBA, AC и JH-R.; письмо — подготовка оригинального проекта, MBA; написание - обзор и редактирование, MBA, AC и JH-R .; визуализация, MBA и JH-R.; получение финансирования, MBA Все авторы прочитали и согласились с опубликованной версией рукописи.

Финансирование:Это исследование не получило внешнего финансирования.

Конфликт интересов:Авторы объявили, что нет никаких конфликтов интересов.

Рекомендации

1. Зисапель Н. Новые взгляды на роль мелатонина в человеческом сне, циркадных ритмах и их регуляции. бр. Дж. Фармакол. 2018, 175, 3190–3199. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

2. Разведка Мордора. Рынок мелатонина — рост, тенденции, влияние COVID-19 и прогнозы (2022–2027 гг.).

3. Тан, Д.-Х.; Reiter, RJ Механизмы и клинические данные в поддержку использования мелатонина у пациентов с тяжелой формой COVID-19 для снижения смертности. Жизнь наук. 2022, 294, 120368. [CrossRef] [PubMed]

4. Отчет об анализе рынка Мелатонин. Отчет об анализе размера рынка, доли и тенденций по приложениям, региональным перспективам, конкурентным стратегиям и прогнозам по сегментам с 2019 по 2025 год.

5. Маннино Г.; Перничи, К.; Серио, Г.; Джентиле, К.; Bertea, CM Мелатонин и фитомелатонин: химия, биосинтез, метаболизм, распределение и биоактивность в растениях и животных — обзор. Междунар. Дж. Мол. науч. 2021, 22, 9996. [CrossRef] [PubMed]

6. Лернер А.Б.; Кейс, Джей Ди; Такахаши, Ю.; Ли, ТХ; Мори, В. Выделение мелатонина, фактора эпифиза, который осветляет меланоциты. Варенье. хим. соц. 1958, 80, 2587. [Перекрестная ссылка]

7. Лернер А.Б.; Кейс, Джей Ди; Мори, В .; Райт, М. Р. Мелатонин в периферических нервах. Nature 1959, 183, 1821. [CrossRef]

8. Краузе Д.; Дубокович, М. Регуляторные сайты в мелатониновой системе млекопитающих. Тренды Нейроси. 1990, 13, 464–470. [Перекрестная ссылка]

9. Луо, К.; Ян, В.; Лю, Ю.; Чжоу, С .; Цзян, Дж.; Райтер, Р.Дж.; Бхаттачарья, П.; Цуй, Ю .; Ян, Х .; Ма, Х .; и другие. Множественные защитные роли и молекулярные механизмы мелатонина и его предшественника N-ацетилсеротонина в лечении травм головного мозга и печени, а также в поддержании здоровья костей. Свободный Радик. биол. Мед. 2019, 130, 215–233. [Перекрестная ссылка]

10. Fujii, R. Регуляция подвижной активности хроматофоров рыб. Пигмент. Сотовый рез. 2000, 13, 300–319. [Перекрестная ссылка]

11. Лопес-Ольмеда, Дж.; Мадрид, Дж.; Санчес-Васкес, Ф. Влияние мелатонина на потребление пищи и ритмы активности у двух видов рыб с разными моделями активности: дневной (золотая рыбка) и ночной (линь). Комп. Биохим. Физиол. Б Биохим. Мол. биол. 2006, 144, 180–187. [Перекрестная ссылка]

12. Аранда-Мартинес П.; Фернандес-Мартинес, Дж.; Рамирес-Касас, Ю.; Герра-Либреро, А.; Родригес-Сантана, К.; Эскамес, Г.; Акунья Кастровьехо, Д. Рыбка данио, выдающаяся модель для биомедицинских исследований в области мелатонина и болезней человека. Междунар. Дж. Мол. науч. 2022, 23, 7438. [Перекрестная ссылка]

13. Розов С.В. Особенности катаболизма мелатонина у цыплят. Нейрохим. Дж. 2008, 2, 188–192. [Перекрестная ссылка]

14. де Понтес, член парламента; де Соуза Хатлаб, А.; Дель Веско, AP; Гранзото, GH; Соарес, МАМ; де Соуза, FCB; де Соуза, MLR; Гаспарино, Э. Влияние светового режима и времени убоя бройлеров на продуктивность бройлеров, антиоксидантный статус печени и экспрессию генов, связанных с абсорбцией пептидов в тощей кишке и синтезом мелатонина в головном мозге. Дж. Аним. Физиол. Аним. Нутр. 2022. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

15. Вивьен-Роэлс, Б.; Павет, П. Мелатонин: присутствие и образование у беспозвоночных. Опыт 1993, 49, 642–647. [Перекрестная ссылка]

16. Райтер Р.Дж.; Поеггелер, Б.; Тан, DX; Чен, Л.; Манчестер, Л.; Герреро, Дж. Антиоксидантная способность мелатонина. Новое действие, не требующее рецептора. Нейроэндокринол. лат. 1993, 15, 103–116.

17. Тан, DX; Чен, Л.Д.; Поеггелер, Б.; Манчестер, Калифорния; Рейтер, Р. Дж. Мелатонин: мощный эндогенный поглотитель гидроксильных радикалов. Эндокр. Дж. 1993, 1, 57–60.

18. Reiter, RJ Взаимодействие гормона шишковидной железы мелатонина с кислородоцентрированными свободными радикалами. Краткий обзор. Браз. Дж. Мед. биол. Рез. 1993, 26, 1141–1155.

19. Кардинали, Д.П.; Харделанд, Р. Воспаление, метаболический синдром и мелатонин: призыв к исследованиям по лечению. Нейроэндокринология 2017, 104, 382–397. [Перекрестная ссылка]

20. Родригес, К.; Мартин, В .; Эррера, Ф .; Гарсия-Сантос, Г.; Родригес-Бланко, Дж.; Касадо-Сапико, С.; Санчес-Санчес, Массачусетс; Суарес, С.; Пуэнте-Монкада, Н.; Анитуа, Дж. М.; и другие. Механизмы, участвующие в проапоптотическом эффекте мелатонина в раковых клетках. Междунар. Дж. Мол. науч. 2013, 14, 6597–6613. [Перекрестная ссылка]

21. Вс, СК; Хси, МДж; Ян, СЭ; Чанг, WH; Райтер, Р.Дж.; Ян, С.Ф. Метастазирование рака: механизмы ингибирования мелатонином. Дж. Шишковидная Рез. 2017, 62, e12370. [Перекрестная ссылка]

22. Ло Д.; Рейтер, Р. Мелатонин: Регуляция разделения фаз прионного белка при множественной лекарственной устойчивости рака. Молекулы 2022, 27, 705. [CrossRef]

23. Макбул, С.; Ихтешам, А .; Лангов, Миннесота; Джамал, С .; Джамал, Т .; Safian, HA Нейро-дерматологическая ассоциация между псориазом и депрессией: иммуноопосредованный воспалительный процесс, подтверждающий теорию оси кожа-мозг. АИМН Нейроси. 2021, 8, 340–354. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

24. Чжао Ю.; Чжан, Р .; Ван, З .; Чен, З .; Ван, Г.; Гуань, С .; Лу, Дж. Мелатонин предотвращает повреждение печени, вызванное этанолом, путем смягчения ферроптоза путем нацеливания на ARNT-подобный 1 мозга и мышц в печени мышей и клетках HepG2. Дж. Агрик. Пищевая хим. 2022, 70, 12953–12967. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

25. Кветной, И.; Иванов Д.; Миронова, Е.; Евсюкова И.; Насыров Р.; Кветная, Т .; Полякова В. Мелатонин как краеугольный камень нейроиммуноэндокринологии. Междунар. Дж. Мол. науч. 2022, 23, 1835. [CrossRef] [PubMed]

26. Камбуз, ХФ; Лоус, Д.А.; Аллен, Л.; Кэмерон, Г.; Окотт, штат Луизиана; Вебстер, Н. Р. Мелатонин как потенциальная терапия сепсиса: исследование повышения дозы фазы I и модель цельной крови ex vivo в условиях сепсиса. Дж. Шишковидная Рез. 2014, 56, 427–438. [Перекрестная ссылка]

27. Мария, С.; Витт-Эндерби, П.А. Влияние мелатонина на кость: потенциальное использование для профилактики и лечения остеопении, остеопороза и заболеваний пародонта, а также использование в процедурах костной пластики. Дж. Шишковидная Рез. 2014, 56, 115–125. [Перекрестная ссылка]

28. Стаккиотти, А.; Фаверо, Г.; Роделла, Ф.Л. Влияние мелатонина на скелетные мышцы и упражнения. Cells 2020, 9, 288. [CrossRef]

29. Цзэн, К.; Гао, Ю.; Ван, Дж.; Тонг, М .; Ли, переменный ток; Чжао, М .; Чен, В. Снижение циркулирующих уровней мелатонина может быть связано с развитием преэклампсии. Дж. Хам. гипертензии. 2016, 30, 666–671. [Перекрестная ссылка]

30. Олсезе, Дж. М. Мелатонин и женская репродукция: расширяющаяся Вселенная. Передний. Эндокринол. 2020, 11, 85. [Перекрестная ссылка]

31. Ализаде М.; Карандиш, М.; Асгари Джафарабади, М.; Хейдари, Л.; Никбахт Р.; Бабахмади Резаи, Х.; Мусави, Р. Метаболические и гормональные эффекты приема мелатонина и/или магния у женщин с синдромом поликистозных яичников: рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. Нутр. Метаб. 2021, 18, 57. [Перекрестная ссылка]

32. Чиполла-Нето, Дж.; Амарал, ФГ; Хосе Мария Соареш, Дж.; Галло, CC; Фуртадо, А .; Кавако, Дж. Э.; Гонсалвеш, И.; Сантос, CRA; Квинтела, Т. Перекрёстные помехи между мелатонином и половыми стероидными гормонами. Нейроэндокринология 2022, 112, 115–129. [Перекрестная ссылка]

33. Фатеме, Г.; Саджад, М .; Нилуфар, Р.; Неда, С .; Лейла, С .; Khadijeh, M. Влияние добавок мелатонина на качество сна: систематический обзор и метаанализ рандомизированных контролируемых исследований. Дж. Нейрол. 2022, 269, 205–216. [Перекрестная ссылка]

34. Радонья, Ф.; Дидерих, М .; Гибелли, Л. Мелатонин: плейотропная молекула, регулирующая воспаление. Биохим. Фармакол. 2010, 80, 1844–1852. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

35. Далиц, М.; Альварес, Б.; Виньяу, Дж.; английский язык, Дж .; Арендт, Дж.; Паркс, Дж. Реакция синдрома задержки фазы сна на мелатонин. Ланцет 1991, 337, 1121–1124. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

36. Фуллер, ПМ; Гули, Дж. Дж.; Saper, CB Нейробиология цикла сна-бодрствования: архитектура сна, циркадная регуляция и регуляторная обратная связь. Дж. Биол. Ритм. 2006, 21, 482–493. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

37. Ян, Дж. Э.; Райтер, Р.Дж.; Васделл, МБ; Бакс, М. Роль таламуса во сне, выработке мелатонина шишковидной железой и нарушениях сна с циркадным ритмом. Дж. Шишковидная Рез. 2009, 46, 1–7. [Перекрестная ссылка]

38. Феррачоли-Ода, Э.; Кавасми, А .; Блох, MH Мета-анализ: мелатонин для лечения первичных расстройств сна. PLoS ONE 2013, 8, e63773. [Перекрестная ссылка]

39. Арнао, МБ; Эрнандес-Руис, Дж. Мелатонин: синтез триптофана и его роль в высших растениях. В аминокислотах высших растений; Д'Мелло, Дж., Изд.; Стажер CAB: Бостон, Массачусетс, США, 2015 г.; стр. 390–435. ISBN 978-1-78064-263-5.

40. Олд, Ф.; Масшауэр, Э.Л.; Моррисон, И.; Скин, ди-джей; Риха, Р.Л. Доказательства эффективности мелатонина при лечении первичных нарушений сна у взрослых. Сон Мед. 2017, 34, 10–22. [Перекрестная ссылка]

41. Амарал Ф.; Сильва, Ж.-А.; Кувабара, В.; Чиполла-Нето, Дж. Новое понимание функции мелатонина и его роли в метаболических нарушениях. Эксперт Преподобный Эндокринол. Метабол. 2019, 14, 293–300. [Перекрестная ссылка]

42. Уотерхаус, Дж.; Рейли, Т .; Аткинсон, Г. Джетлаг. Ланцет 1997, 350, 1611–1616. [Перекрестная ссылка]

43. Такахаши Т.; Сасаки, М .; Ито, Х .; Озон, М.; Ямадера, В.; Хаяши, К.И.; Усидзима, С .; Мацунага, Н.; Обучи, К .; Сано, Х. Влияние 3 мг мелатонина на синдром смены часовых поясов во время 8--часового полета на восток. Психиатрия клин. Неврологи. 2000, 54, 377–378. [Перекрестная ссылка]

44. Такахаши Т.; Сасаки, М .; Ито, Х .; Ямадера, В.; Озон, М.; Обучи, К .; Хаясида, К.И.; Мацунага, Н.; Сано, Х. Мелатонин облегчает симптомы смены часовых поясов, вызванные 11-часовым полетом на восток. Психиатрия клин. Неврологи. 2002, 56, 301–302. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

45. Херксхаймер, А. Джетлаг. клин. Эвид 2005, 13, 2178–2183.

46. ​​Хаттори, А.; Мигитака, Х .; Ииго, М .; Ямамото, К.; Отани-Канеко Р.; Хара, М.; Судзуки, Т .; Рейтер, Р. Дж. Идентификация мелатонина в растениях и его влияние на уровни мелатонина в плазме и связывание с рецепторами мелатонина у позвоночных. Биохим. Мол. биол. Междунар. 1995, 35, 627–634. [Пубмед]

47. Дуббельс, Р.; Райтер, Р.Дж.; Кленке, Э.; Гебель, А .; Шнакенберг, Э.; Элерс, К.; Шивара, HW; Шлут, В. Мелатонин в съедобных растениях, идентифицированный с помощью радиоиммуноанализа и ВЭЖХ-МС. Дж. Шишковидная Рез. 1995, 18, 28–31. [Перекрестная ссылка]

48. Колар, Дж.; Мачакова И.; Ильнерова, Х.; Принсен, Э.; ван Донген, В.; ван Онкелен, Х. Мелатонин в высших растениях, определяемый с помощью радиоиммуноанализа и жидкостной хроматографии-масс-спектрометрии. биол. Ритм Рез. 1995, 26, 406–409.

49. Арнао, МБ; Эрнандес-Руис, Дж. Мелатонин: новый растительный гормон и/или главный регулятор растений? Тенденции Растениевод. 2019, 24, 38–48. [Перекрестная ссылка]

50. Арнао, МБ; Эрнандес-Руис, Дж. Является ли фитомелатонин новым растительным гормоном? Агрономия 2020, 10, 95. [CrossRef]

51. Арнао, МБ; Эрнандес-Руис, Дж. Мелатонин в цветении, завязывании плодов и созревании плодов. Завод Репрод. 2020, 33, 77–87. [Перекрестная ссылка]

52. Арнао, МБ; Кано, А .; Эрнандес-Руис, Дж. Фитомелатонин: неожиданная молекула с удивительными характеристиками в растениях. Дж. Эксп. Бот. 2022, 73, 5779–5800. [Перекрестная ссылка]

53. Агдам, МС; Мукерджи, С.; Флорес, ФБ; Арнао, МБ; Луо, З .; Corpas, FJ Функции мелатонина во время послеуборочной обработки садовых культур. Физиология клеток растений. 2021, pcab175. [Перекрестная ссылка]

54. Арнао, МБ; Эрнандес-Руис, Дж. Мелатонин в его отношении к растительным гормонам. Анна. Бот. 2018, 121, 195–207. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

55. Арнао, МБ; Эрнандес-Руис, Дж. Мультирегуляторные свойства мелатонина в растениях. В нейротрансмиттерах растений; Рамакр Кришна, А., Рощина, В.В., ред.; CRC Press: Бока-Ратон, Флорида, США, 2018 г.; п. 448. ISBN 978-0-203-71148-4.

56. Арнао, МБ; Эрнандес-Руис, Дж. Мелатонин как регулирующий узел уровней растительных гормонов и действия в стрессовых ситуациях. биол. растений 2021, 23, 7–19. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

57. Арнао, М.; Эрнандес-Руис, Дж. Мелатонин и активные формы кислорода и азота: модель окислительно-восстановительной сети растений. Мелатонин Рез. 2019, 2, 152–168. [Перекрестная ссылка]

58. Арнао, МБ; Эрнандес-Руис, Дж. Регуляторная роль мелатонина в окислительно-восстановительной сети растений и взаимосвязь гормонов растений при стрессе. В гормонах и реакции растений; Гупта, Д.К., Корпус, Ф.Дж., ред.; Завод в сложных условиях; Springer International Publishing: Чам, Швейцария, 2021 г .; стр. 235–272. ISBN 978-3-030-77477-6.

59. Арнао, МБ; Эрнандес-Руис, Дж. Мелатонин против экологических стрессоров растений: обзор. Курс. Белковый пепт. науч. 2022, 22, 413–429. [Перекрестная ссылка]

60. Мустафа-Фараг, М.; Махмуд, А .; Арнао, МБ; Шетейви, М .; Дафеа, М.; Солтан, М .; Элькелиш, А .; Хасануззаман, М.; Ай, С. Индуцированная мелатонином толерантность растений к водному стрессу: последние достижения. Антиоксиданты 2020, 9, 809. [CrossRef]

61. Мустафа-Фараг, М.; Элькелиш, А .; Дафеа, М.; Хан, М .; Арнао, МБ; Абдельхамид, Монтана; Эль-Эзз, АА; Альмонифи, А .; Махмуд, А .; Авад, М .; и другие. Роль мелатонина в устойчивости растений к почвенным стрессорам: соленость, pH и тяжелые металлы. Молекулы 2020, 25, 5359. [CrossRef]

62. Цзэн, В.; Мостафа, С .; Лу, З .; Джин, Б. Мелатонин-опосредованная толерантность растений к абиотическому стрессу. Передний. Растениевод. 2022, 13, 847175. [Перекрестная ссылка]

63. Чжао, К.; Наваз, Г.; Цао, В.; Сюй, Т. Мелатонин является потенциальной мишенью для повышения устойчивости садовых культур к абиотическому стрессу. науч. Хортик. 2022, 291, 110560. [Перекрестная ссылка]

64. Чжан Т.; Ван, Дж.; Солнце, Ю.; Чжан, Л.; Чжэн, С. Разносторонние роли мелатонина в росте и устойчивости растений к стрессу. J. Регулятор роста растений. 2022, 41, 507–523. [Перекрестная ссылка]

65. Ян, X .; Рен, Дж.; Ли, Дж.; Лин, X .; Ся, X .; Ян, В .; Чжан, Ю .; Дэн, X .; Ке, К. Мета-анализ влияния применения мелатонина на устойчивость растений к абиотическим стрессам. Биотехнология растений. Отчет 2022 г. [CrossRef]

66. Сати, Х.; Хандельвал, А .; Парик, С. Влияние экзогенного мелатонина на фрукты после сбора урожая, перекрестные помехи с гормонами и защитный механизм для управления окислительным стрессом. Продовольственный фронт. 2023, 1–29. [Перекрестная ссылка]

67. Ахмад, С. Взаимодействие мелатонина и азота улучшает засухоустойчивость проростков кукурузы путем регулирования роста и физико-химических свойств. Антиоксиданты 2022, 11, 359. [CrossRef] [PubMed]

68. Ахмад, С.; Мухаммад, И.; Ван, Г.Я.; Зишан, М .; Ян, Л .; Али, И.; Чжоу, XB Мелиоративный эффект мелатонина улучшает устойчивость к засухе за счет регулирования роста, фотосинтетических признаков и ультраструктуры листьев проростков кукурузы. BMC Растение Биол. 2021, 21, 368. [CrossRef] [PubMed]

69. Тан, DX; Манчестер, CL; Эстебан-Зуберо, Э.; Чжоу, З .; Рейтер, Дж. Р. Мелатонин как мощный и индуцируемый эндогенный антиоксидант: синтез и метаболизм. Молекулы 2015, 20, 18886–18906. [Перекрестная ссылка]

70. Бэк, К.; Тан, DX; Рейтер, Р. Дж. Биосинтез мелатонина в растениях: множественные пути катализа триптофана до мелатонина в цитоплазме или хлоропластах. Дж. Шишковидная Рез. 2016, 61, 426–437. [Перекрестная ссылка]

71. Бён, Ю.; Ли, HY; Лук-порей.; Бэк, К. О-метилтрансфераза кофейной кислоты участвует в синтезе мелатонина путем метилирования N-ацетилсеротонина в арабидопсисе. Дж. Шишковидная Рез. 2014, 57, 219–227. [Перекрестная ссылка]

72. Тан, DX; Харделанд, Р.; Бэк, К.; Манчестер, Калифорния; Латорре-Хименес, Массачусетс; Рейтер, Р. Дж. О значении альтернативного пути синтеза мелатонина через 5- метокситриптамин: сравнение между видами. Дж. Шишковидная Рез. 2016, 61, 27–40. [Перекрестная ссылка]

73. Цзо, Б.; Чжэн, X .; Он, П.; Ван, Л.; Лей, К.; Фэн, К.; Чжоу, Дж .; Ли, В.; Хан, З .; Конг, Дж. Сверхэкспрессия MzASMT улучшает выработку мелатонина и повышает устойчивость к засухе трансгенных растений Arabidopsis thaliana. Дж. Шишковидная Рез. 2014, 57, 408–417. [Перекрестная ссылка]

74. Ли, К.; Ли, HY; Бэк, К. Гены гистондеацетилазы 10 риса и гистондеацетилазы 14 арабидопсиса кодируют N-ацетилсеротониндеацетилазу, которая катализирует превращение N-ацетилсеротонина в серотонин, обратную реакцию биосинтеза мелатонина в растениях. Дж. Шишковидная Рез. 2018, 64, e12460. [Перекрестная ссылка]

75. Арнао, МБ; Эрнандес-Руис, Дж. Мелатонин: регулятор роста растений и/или биостимулятор во время стресса? Тенденции Растениевод. 2014, 19, 789–797. [Перекрестная ссылка]

76. Бэк, К. Метаболизм мелатонина, передача сигналов и возможные роли в растениях. Плант Дж. 2021, 105, 376–391. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

77. Хван, О.-Дж.; Бэк, К. Функциональная характеристика арилалкиламин-N-ацетилтрансферазы, ключевого гена в биосинтезе антиоксиданта мелатонина из Chlamydomonas reinhardtii. Антиоксиданты 2022, 11, 1531. [CrossRef] [PubMed]

78. Хван, Джо; Бэк, К. Одновременное подавление двух различных изогенов серотонин-N-ацетилтрансферазы с помощью РНК-интерференции приводит к серьезному снижению мелатонина и ускоренному ухудшению качества семян в рисе. Биомолекулы 2020, 10, 141. [CrossRef]

79. Ли, Ю. Х.; Лук-порей.; Бэк, К. Нокаут серотонин-N-ацетилтрансферазы арабидопсиса-2 снижает уровень мелатонина и задерживает цветение. Биомолекулы 2019, 9, 712. [CrossRef] [PubMed]

80. Чжао Д.; Ю, Ю .; Шен, Ю .; Лю, В.; Чжао, З .; Шарма, Р.; Рейтер, Р. Дж. Синтез и функция мелатонина: история эволюции животных и растений. Передний. Эндокринол. 2019, 10, 249. [Перекрестная ссылка]

81. Тан, DX; Рейтер, Р. Дж. Эволюционный взгляд на синтез и метаболизм мелатонина, связанный с его биологическими функциями в растениях. Дж. Эксп. Бот 2020, 71, 4677–4689. [Перекрестная ссылка]

82. Данилович, М.Е.; Альберто, MR; Хуарес Томас, М.С. Микробное производство полезных индоламинов (серотонина и мелатонина) с потенциальным применением в биотехнологических продуктах для здоровья человека. Дж. Заявл. микробиол. 2021, 131, 1668–1682. [Перекрестная ссылка]

83. Аль-Хасан, Дж. М.; Аль-Авади, С.; Ооммен, С .; Алхамис, А .; Афзал, М. Окислительный метаболизм триптофана, катализируемый Geobacillus stearothermophilus: термофил, выделенный из почвы Кувейта, загрязненной нефтяными углеводородами. Междунар. Дж. Триптофан рез. 2011, 4, IJTR.S6457. [Перекрестная ссылка]

84. Фернандес-Крус, Э.; Альварес-Фернандес, Массачусетс; Валеро, Э .; Тронкосо, AM; García-Parrilla, MC Валидация аналитического метода определения мелатонина и соединений, связанных с метаболизмом L-триптофана, с использованием УВЭЖХ/МСВР. Анал с едой. Методы 2016, 9, 3327–3336. [Перекрестная ссылка]

85. Цзяо, Дж.; Может.; Чен, С .; Лю, К.; Песня, Ю.; Цинь, Ю .; Юань, К.; Лю, Ю. Эндофитные бактерии, продуцирующие мелатонин, из корней виноградной лозы способствуют выработке эндогенного мелатонина у своих хозяев, вызванной абиотическим стрессом. Передний. Растение. науч. 2016, 7, 1387. [Перекрестная ссылка]

86. Может.; Цзяо, Дж .; Фан, X .; Солнце, Х .; Чжан, Ю .; Цзян, Дж.; Лю, К. Эндофитная бактерия Pseudomonas fluorescent RG11 может преобразовывать триптофан в мелатонин и повышать уровень эндогенного мелатонина в корнях четырех сортов винограда. Передний. Растениевод. 2017, 7, 2068. [CrossRef] [PubMed]

87. Муньис-Кальво, С.; Бискерт, Р.; Гийамон, Дж. М. Мелатонин в дрожжах и ферментированных напитках: аналитические инструменты для обнаружения, физиологической роли и биосинтеза. Мелатонин Рез. 2020, 3, 144–160. [Перекрестная ссылка]

88. Муньис-Кальво, С.; Бискерт, Р.; Фернандес-Крус, Э.; Гарсия-Парилья, MC; Гийамон, Дж. М. Расшифровка метаболизма мелатонина в Saccharomyces cerevisiae с помощью биоконверсии родственных метаболитов. Дж. Шишковидная Рез. 2019, 66, e12554. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

89. Шпренгер, Дж.; Харделанд, Р.; Фюрберг, Б.; Хан, С.-З. Мелатонин и другие 5-метоксилированные индолы в дрожжах: присутствие в высоких концентрациях и зависимость от доступности триптофана. Цитология 1999, 64, 209–213. [Перекрестная ссылка]

90. Родригес-Наранхо, Мичиган; Тория, MJ; Мас, А .; Кантос-Вильяр, Э.; Garcia-Parrilla, MdC Производство мелатонина штаммами Saccharomyces в условиях роста и ферментации. Дж. Шишковидная Рез. 2012, 53, 219–224. [Перекрестная ссылка]

91. Фернандес-Пачон, штат Массачусетс; Медина, С.; Эрреро-Мартин, Г.; Черрильо, И.; Берна, Г.; Эскудеро-Лопес, Б.; Ферререс, Ф.; Мартин, Ф .; Гарсия-Парилья, MC; Хиль-Искьердо, А. Алкогольное брожение вызывает синтез мелатонина в апельсиновом соке. Дж. Шишковидная Рез. 2014, 56, 31–38. [Перекрестная ссылка]

92. Манчестер, Луизиана; Поеггелер, Б.; Альварес, Флорида; Огден, Великобритания; Рейтер, Р. Дж. Иммунореактивность мелатонина у фотосинтетических прокариот Rhodospirillum rubrum: значение для древней антиоксидантной системы. Клетка. Мол. биол. Рез. 1995, 41, 391–395.

93. Тилден, Арканзас; Беккер, Массачусетс; Амма, Л.Л.; Арсиньега, Дж.; Макгоу, А.К. Производство мелатонина в аэробной фотосинтезирующей бактерии: эволюционно ранняя ассоциация с темнотой. Дж. Шишковидная Рез. 1997, 22, 102–106. [Перекрестная ссылка]

94. Харделанд, Р.; Poeggeler, B. Мелатонин беспозвоночных. Дж. Шишковидная Рез. 2003, 34, 233–241. [Перекрестная ссылка]

95. Фернандес-Крус, Э.; Карраско-Галан, Ф.; Сересо-Лопес, AB; Валеро, Э .; Морсильо-Парра, М.А.; Белтран, Г.; Тория, М.-Дж.; Тронкосо, AM; García-Parrilla, MC Наличие мелатонина и индольных соединений, полученных в результате метаболизма L-триптофана дрожжей, в сброженном сусле и коммерческом пиве. Пищевая хим. 2020, 331, 127192. [Перекрестная ссылка]

96. Луо, Х.; Фёрстер, Дж. Оптимизированные микробные клетки для производства мелатонина и других соединений. Патент США US10851365B2, 5 октября 2017 г.

97. Луо, Х.; Шнайдер, К.; Кристенсен, У .; Лей, Ю .; Хергард, М .; Палссон, Б.О. Микробный синтез человеческого гормона мелатонина в граммах. АКС Синтез. биол. 2020, 9, 1240–1245. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

98. Бонилья, Э.; Валеро, Н .; Часин-Бонилья, Л.; Медина-Леендерц, С. Мелатонин и вирусные инфекции. Дж. Шишковидная Рез. 2004, 36, 73–79. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

99. Кеннауэй, Д.Дж. Мочевые 6-ритмы выделения сульфатоксимелатонина у лабораторных крыс: влияние фотопериода и света. Мозг Res. 1993, 603, 338–342. [Перекрестная ссылка]

100. Хьюгель, Х.М.; Кеннауэй, Д.Дж. Синтез и химия мелатонина и родственных соединений. Обзор. Орг. Подготов. Продолжить. Междунар. 1995, 27, 1–31. [Перекрестная ссылка]

101. Уильямсон, Б.Л.; Томлинсон, А.Дж.; Мишра, ПК; Глейх, Г.Дж.; Нейлор, С. Структурная характеристика загрязнителей, обнаруженных в коммерческих препаратах мелатонина: сходство с родственными соединениями из L-триптофана, связанными с синдромом эозинофилии миалгии. хим. Рез. Токсикол 1998, 11, 234–240. [Перекрестная ссылка]

102. Арнао, МБ; Эрнандес-Руис, Дж. Потенциал фитомелатонина как нутрицевтика. Молекулы 2018, 23, 238. [CrossRef]

103. Уильямсон, Б.Л.; Кеннет, LJ; Томлинсон, А.Дж.; Глейх, Г.Дж.; Нейлор, С. Он-лайн ВЭЖХ-тандемная масс-спектрометрия Структурная характеристика связанных со случаями примесей L-триптофана, связанных с возникновением синдрома эозинофилии-миалгии. Токсикол. лат. 1988, 99, 139–150. [Перекрестная ссылка]

104. Уильямсон, Б.Л.; Томлинсон, А.Дж.; Нейлор, С .; Gleich, GJ Загрязнения в коммерческих препаратах мелатонина. Мэйо Клин. Продолжить. 1997, 72, 1094–1095. [Перекрестная ссылка]

105. Он, Л.; Ли, Дж. Л.; Чжан, Джей Джей; Как дела.; Чжэн, С.Л. Синтез мелатонина с помощью микроволновой печи. Синтез. коммун. 2003, 33, 741–747. [Перекрестная ссылка]

106. Организация экономического сотрудничества и развития ОЭСР. Первоначальный отчет об оценке фталимида; идентификатор-85-41-6; СИАМ 20; Набор данных скрининговой информации (SIDS): Париж, Франция, 2006 г.

107. Верспуи, Г.; Эльбертсе, Г.; Шелдон, FA; Взлом, MAPJ; Шелдон, Р.А. Селективное гидроформилирование N-аллилацетамида в инвертированной водной двухфазной каталитической системе, обеспечивающее короткий синтез мелатонина. хим. коммун. 2000, 2000, 1363–1364. [Перекрестная ссылка]

108. Арнао, МБ; Эрнандес-Руис, Дж. Фитомелатонин: поиск растений с высоким содержанием в качестве естественного источника нутрицевтиков. В исследованиях по химии натуральных продуктов (биологически активные натуральные продукты); Атта-ур-Рахман, FRS, изд.; Издательство Elsevier Science: Амстердам, Нидерланды, 2015 г.; Том 46, стр. 519–545.

109. Тан, DX; Харделанд, Р.; Манчестер, Калифорния; Паредес, SD; Коркмаз, А .; Сайнс, RS; Мэйо, Дж. К.; Фуэнтес-Брото, Л.; Рейтер, Р. Дж. Изменение биологических ролей мелатонина в ходе эволюции: от антиоксиданта к сигналам темноты, половому отбору и приспособленности. биол. 2010, 85, 607–623. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

110. Арнао, М.Б. Фитомелатонин: открытие, содержание и роль в растениях. Доп. Бот. 2014, 2014, e815769. [Перекрестная ссылка]

111. Харделанд, Р. Мелатонин в эволюции растений и других фототрофов. Мелатонин Рез. 2019, 2, 10–36. [Перекрестная ссылка]

112. Германн, С.М.; Бааллал Якобсен, ЮАР; Шнайдер, К.; Харрисон, SJ; Дженсен, Северная Каролина; Чен, X .; Штальхут, С.Г.; Бородина, И.; Луо, Х .; Чжу, Дж.; и другие. Основанная на глюкозе микробная продукция гормона мелатонина в дрожжах Saccharomyces cerevisiae. Биотехнолог. Дж. 2016, 11, 717–724. [Перекрестная ссылка]

113. Сан, Т.; Чен, Л.; Чжан, В. Микробное производство мелатонина млекопитающими — многообещающее решение для индустрии мелатонина. Биотехнолог. Дж. 2016, 11, 601–602. [Перекрестная ссылка]

114. Тан, Д.-Х.; Харделанд, Р.; Манчестер, Калифорния; Росалес-Коррал, С.; Кото-Монтес, А .; Бога, Дж. А.; Рейтер, Р. Дж. Появление природных изомеров мелатонина и их предлагаемая номенклатура. Дж. Шишковидная Рез. 2012, 53, 113–121. [Перекрестная ссылка]

115. Арнао, МБ; Кастехон, А .; Хиральдо-Акоста; Эль Михьяуи, А .; Кано, А .; Эрнандес-Руис, Дж. Фитомелатонин как альтернатива синтетическому мелатонину: содержание в некоторых представляющих интерес ароматических растениях; SEFIT: Сант-Жоан-д'Алакант, Испания, 2021 г.

116. Манчестер, Луизиана; Тан, DX; Райтер, Р.Дж.; Парк, В.; Монис, К.; Ци, В. Высокий уровень мелатонина в семенах съедобных растений. Возможная функция в защите зародышевой ткани. Жизнь наук. 2000, 67, 3023–3029. [Перекрестная ссылка]

117. Мариони, Ф.; Бертоли, А .; Пистелли, Л. Простая процедура биосинтеза мелатонина с использованием свеженарезанного Achillea millefolium L. в качестве реагента. Фитохим. лат. 2008, 1, 107–110. [Перекрестная ссылка]

118. Кукула-Кох, В.; Швайгер, Д.; Гавел-Бебен, К.; Стржепек-Гомолка, М.; Гловняк, К.; Meissner, HO Является ли комплекс фитомелатонина лучше, чем синтетический мелатонин? Оценка антирадикальных и противовоспалительных свойств. Молекулы 2021, 26, 6087. [CrossRef]

119. Гёрс, М.; Шуман Р.; Хепперле, Д.; Карстен, У. Анализ качества коммерческих продуктов с хлореллой, используемых в качестве пищевой добавки в питании человека. Дж. Заявл. Фикол. 2010, 22, 265–276. [Перекрестная ссылка]

120. Рой-Лашапель, А.; Соллиек, М .; Бушар, М. Ф.; Сове, С. Обнаружение цианотоксинов в пищевых добавках из водорослей. Токсины 2017, 9, 76. [CrossRef] [PubMed]

121. Буркхардт, С.; Тан, DX; Манчестер, Калифорния; Харделанд, Р.; Рейтер, Р. Дж. Обнаружение и количественная оценка антиоксидантного мелатонина в терпких вишнях Монморанси и Балатон (Prunus cerasus). Дж. Агрик. Пищевая хим. 2001, 49, 4898–4902. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

122. Сетянингсих, В.; Сапутро, Иллинойс; Барберо, Г. Ф.; Пальма, М.; Гарсия Барросо, К. Определение мелатонина в зернах риса (Oryza sativa) методом жидкостной экстракции под давлением. Дж. Агрик. Пищевая хим. 2015, 63, 1107–1115. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

123. Сетянингсих, В.; Дурос, Э.; Пальма, М.; Barroso, CG Оптимизация ультразвуковой экстракции мелатонина из зерен красного риса (Oryza sativa) с помощью методологии поверхности отклика. заявл. акуст. 2016, 103, 129–135. [Перекрестная ссылка]

124. Сетянингсих, В.; Гарсия, КГ; Родригес, MC; Пальма, М.; Баррозу, К. На пути к здоровым продуктам, разработанным с использованием риса, богатого мелатонином. расследование Y Десарро. En Cienc. Y Текнол. Де Алимент. 2016, 1, 77–86.

125. Чакраборти, С.; Бхаттачарджи, П. Экстракция мелатонина из Brassica campestris сверхкритической двуокисью углерода: антиоксидантная, гипохолестеринемическая и гипогликемическая активность экстрактов in vitro. Междунар. Дж. Фарм. науч. Рез. 2017, 8, 2486–2495.

126. Чакраборти, С.; Бхаттачарджи, П. Экстракция с помощью ультразвука богатой фитомелатонином нутрицевтической добавки с низким содержанием эруковой кислоты из семян горчицы: синергия антиоксидантов в экстракте с помощью редукционизма. Дж. Пищевая наука. Технол. 2020, 57, 1278–1289. [Перекрестная ссылка]

127. Лосада, М.; Кано, А .; Эрнандес-Руис, Дж.; Арнао, М.Б. Содержание фитомелатонина в валериане лекарственной и некоторых родственных фитотерапевтических добавках. Междунар. J. Растительная фарм. 2022, 2, 176–181. [Перекрестная ссылка]

128. Арнао, МБ; Эрнандес-Руис, Дж. Фитомелатонин, Натуральный мелатонин из растений как новая пищевая добавка: источники, деятельность и мировой рынок. Дж. Функц. Продукты питания 2018, 48, 37–42. [Перекрестная ссылка]

129. Перес-Лламас, Ф.; Эрнандес-Руис, Дж.; Куэста, А .; Замора, С .; Арнао, М.Б. Разработка богатого фитомелатонином экстракта из культивируемых растений с превосходными биохимическими и функциональными свойствами в качестве альтернативы синтетическому мелатонину. Антиоксиданты 2020, 9, 158. [CrossRef] [PubMed]

130. Ченг, Г.; Ма, Т .; Дэн, З .; Гутьеррес-Гамбоа, Г.; Ге, В.; Сюй, П.; Чжан, В.; Чжан, Дж.; Мэн, Дж .; Райтер, Р.Дж.; и другие. Мелатонин растительного происхождения из продуктов питания: дар природы. Функц. питания 2021, 12, 2829–2849. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

131. Гарридо, М.; Эспино, Дж.; Гонсалес-Гомес, Д.; Лосано, М.; Куберо, Дж.; Торибио-Дельгадо, AF; Майнар-Мариньо, JI; Террон, член парламента; Муньос, Дж. Л.; Париенте, Дж. А.; и другие. Нутрицевтический продукт на основе вишни долины Херте улучшает сон и повышает антиоксидантный статус человека. Евро. Дж. Клин. Нутр. Метаб. 2009, 4, е321–е323. [Перекрестная ссылка]

132. Гарридо, М.; Паредес, SD; Куберо, Дж.; Лосано, М.; Торибио-Дельгадо, AF; Муньос, Дж. Л.; Райтер, Р.Дж.; Баррига, К.; Родригес, А.Б. Диеты, обогащенные вишней долины Херте, улучшают ночной отдых и увеличивают 6-сульфатоксимелатонин и общую антиоксидантную способность в моче у людей среднего и пожилого возраста. Дж. Геронтол. биол. науч. Мед. науч. 2010, 65, 909–914. [Перекрестная ссылка] [PubMed]

133. Синдзё, Н.; Уодделл, Г.; Грин, Дж. Валериан Корень в лечении проблем со сном и связанных с ними расстройств - систематический обзор и метаанализ. Дж. Эвид. На основе интегр. Мед. 2020, 25, 2515690X20967323. [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: david.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

Вам также может понравиться