פיטוכימיקלים ביו-אקטיביים של זרעי הדר רטיקולטה - דוגמה למוצר פסולת עשיר בחומרים מעודדי עור בריא חלק 2

May 31, 2023

3.4. מבחני במבחנה

גליקוזיד של cistanche יכול גם להגביר את הפעילות של SOD ברקמות הלב והכבד, ולהפחית באופן משמעותי את תכולת הליפופוסצין וה-MDA בכל רקמה, תוך ניקוי יעיל של רדיקלי חמצן תגובתיים שונים (OH-, H₂O₂ וכו') ומגן מפני נזקי DNA הנגרמים על ידי OH-רדיקלים. לגליקוזידים פנילתנואידים של Cistanche יש יכולת ניקוי חזקה של רדיקלים חופשיים, יכולת צמצום גבוהה יותר מאשר ויטמין C, משפרים את פעילות ה-SOD בתרחיף זרע, מפחיתים את תכולת ה-MDA ובעלי השפעה הגנה מסוימת על תפקוד קרום הזרע. פוליסכרידים של Cistanche יכולים להגביר את הפעילות של SOD ו-GSH-Px באריתרוציטים וברקמות ריאה של עכברים מתבגרים שנגרמו על ידי D-galactose, כמו גם להפחית את תכולת ה-MDA והקולגן בריאה ובפלזמה, ולהגדיל את תכולת האלסטין. אפקט ניקוי טוב על DPPH, הארכת זמן ההיפוקסיה בעכברים מזדקנים, שיפור הפעילות של SOD בנסיוב, ועיכוב ניוון פיזיולוגי של ריאות בעכברים מזדקנים בניסוי. עם ניוון מורפולוגי תאי, ניסויים הראו כי ל-Cistanche יש יכולת נוגדת חמצון טובה ובעלת פוטנציאל להיות תרופה למניעה וטיפול במחלות הזדקנות העור. יחד עם זאת, לאכינאקוסיד ב-Cistanche יש יכולת משמעותית לסלק רדיקלים חופשיים של DPPH והוא יכול לנקות מיני חמצן תגובתיים, למנוע פירוק קולגן הנגרמת על ידי רדיקלים חופשיים, וגם יש לו אפקט תיקון טוב על נזקי אניון רדיקלים חופשיים של תימין.

cistanche tubulosa

לחץ על Rou Cong Rong Benefits

【למידע נוסף: david.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

כדי לאמת את הממצאים שנדונו קודם לכן בממצאי סיליקו, בדקנו את התרכובות 2, 3 ו-5 על פעילותן המעכבת נגד hyaluronidase, xanthine oxidase ו-tyrosinase אנזימים במבחנה. כפי שמוצג בטבלה 3, תרכובת 3 זוהתה כמעכבת היאלורונידאז חזק ואחריה תרכובת 2 עם ערכי IC50 של 9.5 ± 0.48 ו-13.7 ± 1.08 מיקרומטר, בהתאמה. החומצה הידועה 6-O-palmitoyl-L-ascorbic (IC50 2.033 ± 0.1 µM) שימשה כביקורת חיובית. תרכובת 5 לא הייתה פעילה נגד היאלורונידאז. לגבי xanthine oxidase, תרכובת 3 הצליחה לעכב משמעותית את פעילותה עם ערך IC50 של 6.39 ± 0.36 µM, בעוד ששתי התרכובות 2 ו-5 הראו חלשות או חוסר פעילות, ה-L-mimosine הידוע (IC{{33} }.63 ± 0.18 µM) שימש כביקורת חיובית. לבסוף, תרכובת 5 הייתה התרכובת הפעילה ביותר נגד טירוזינאז, עם ערך IC50 של 8.67 ± 0.44 µM, בעוד שהתרכובות 2 ו-3 היו לא פעילות או פעילות חלשה, והחומצה הקוג'ית הידועה (IC50 6.52 ± 0.33 µM ) שימש כביקורת חיובית. תוצאות חוץ גופיות אלו חשפו את הפוטנציאל של פלבנואידים שמקורם בזרע C. reticulata, במיוחד תרכובות 2, 3 ו-5, כגורמים בריאים לקידום עור באמצעות עיכוב פעילותם של מספר אנזימים רלוונטיים (כלומר, היאלורונידאז, קסנטין אוקסידאז, ו אנזימים טירוזינאז). בנוסף, הם הראו את הישימות של שימוש בניתוחים שונים המבוססים על סיליקו כשלב סקר ראשוני באפיון פעילות ביולוגית במוצרים טבעיים.

cistanche sold near me

פירוק המטריצה ​​החוץ-תאית (ECM) היא הגורם העיקרי להזדקנות העור [32]. קולגנאז וג'לטינאזות (MMP-2) הם מטריצות מטלופרוטאינים (MMPs) שיש להם תפקיד בפירוק ECM [33]. כתוצאה מכך, חוזק המתיחה של העור מתרוקן. חספוס, קמטים והתייבשות של העור עדיין מתרחשים לעתים קרובות, וכך גם חריגות פיגמנט שונות כגון הי-פו-/היפר-פיגמנטציה [32,34]. מעכבי טירוזינאז נחקרו לטיפול בהיפרפיגמנטציה של העור.

האנזים טירוזינאז הופך טירוזין למלנין [35]. כתוצאה מכך, מעכבי טירוזין ממלאים תפקיד חשוב כסוכנים להבהרת העור [36]. ייצור חומצה היאלורונית (HA) נחקר לטיפול בקמטים בעור. נוכחותם של קמטים ולחות בעור נקשרו שניהם ל-HA. HA עוסק גם בשיפור רקמות, כולל הגברת תגובת המערכת החיסונית באמצעות הפעלת תאים דלקתיים ופגיעה בפיברובלסט [37,38]. Hyaluronidase הוא אנזים פרוטאוליטי המצוי בדרמיס שאחראי לפירוק ההיאלורונן במטריקס החוץ-תאי, וכתוצאה מכך סימנים גלויים של הזדקנות העור [39].

כתוצאה מכך, מעכבי היאלורונידאז חיוניים בטיפול בקמטים בעור. XO הוא גם מקור עיקרי לחמצון וממלא תפקיד במספר מחלות הקשורות ללחץ חמצוני. בגלל מצב הלחץ החמצוני המתמשך, הזדקנות קשורה לדה-וויסות מתקדם של הומאוסטזיס [40]. כתוצאה מכך, מעכבי XO משפיעים על הטיפול בהזדקנות העור.

הממצאים של מחקר זה הראו כי פלבנואידים שמקורם בזרעי C. reticulata, במיוחד תרכובות 2, 3 ו-5, יכולים לקדם עור בריא על ידי עיכוב הפעילות של האנזימים היאלורונידאז, קסנטין אוקסידאז ו-tyrosinase. תרכובת 3 נמצאה כמעכבת היאלורונידאז חזק, ואחריה תרכובת 2 עם ערכי IC50 של 9.5 0.48 ו-13.7 1.08 M, בהתאמה. עם ערך IC50 של 6.39 0.36 M, תרכובת 3 הצליחה לעכב מאוד את הפעילות של xanthine oxidase. עם ערך IC50 של 8.67 0.44 M, תרכובת 5 הייתה הכימיקל החזק ביותר נגד טירוזינאז (טבלה 3).

how to use cistanche

הקשיים החברתיים, הטיפוליים והמסחריים הנובעים מפצעים שאינם מרפאים הולכים וגדלים ככל שהחברה שלנו מתבגרת. כתוצאה מכך, חקר השפעת ההזדקנות על ריפוי פצעים הפך לנושא פופולרי [41]. תפקודי העור מתדרדרים עם הגיל עקב שינויים אנטומיים ומורפולוגיים המכוונים על ידי גורמים מולדים כגון איפור היסטורי, שינויים בשלבי ההורמונים וגורמים אקסוגניים כגון חשיפה לשמש ועישון סיגריות [42]. שינויים בעור המזדקן לא רק משפיעים על ריפוי פצעים אלא גם הופכים את העור לרגיש במיוחד לפצעים. פיחות בקצות העצבים, למשל, מפחית את רגישות הכאב, מגביר את הסיכון לנזק, וניוון האפידרמיס גורם לעור להיות רגיש יותר לכוחות מכניים.

צמיחת פצעים כרוניים מסתייעת על ידי חיסון. שיבושים מיקרו-וסקולריים עשויים גם לחשוף את גורלם של נגעים איסכמיים [41,42].

פלבנואידים נמצאים בשפע כמטבוליטים משניים ביו-אקטיביים. הם נמצאים במגוון צמחי מרפא המשמשים לשיפור ריפוי פצעים [43]. היישום המקומי של קאמפרול 1, בעל תכונות אנטי דלקתיות ונוגדי חמצון, נמצא כבעל השפעות מרפאות על פצעי חתך ופצעי חיתוך בחולדות סוכרתיות ולא סוכרתיות [44]. Kaempferol 1 תיווך את ההשפעות הללו על ידי הגדלת תפוקת הקולגן והידרוקסיפרולין בפצע, שיפור ההגנה על הפצעים, זירוז סגירת הפצע והאצת אפיתליזציה מחדש.

יתר על כן, קאמפרול ונגזרות הגליקוזידים שלו 2-3 הציגו תכונות עפיצות ואנטי-מיקרוביאליות שנמצאו שימושיות להתכווצות פצעים ולשיפור קצב האפיתל בחולדות Wistar זכרים באמצעות מודל פצעי כריתה וחתך, כמו גם עידוד תנועת CCD -1064סק פיברובלסטים לתוך מבחן פצע שריטות על קרטינוציטים של Ha-CaT [45,46]. יתרה מכך, הוכח כי איזופלבונואיד (לדוגמה, 2-הידרוקסי גניסטאין, 4) מקדם ריפוי פצעים על ידי הגברת חוזק המתיחה, הפחתת דלקת ועיכוב אנזימי קולגנאז, היאלורונידאז ואלסטאז [47].

Genistein, 2-נגזרת דיאוקסי של 2-hydroxy genistein 4, נקשרה להשפעות המיטיבות של סויה, במיוחד בהקשר של הזדקנות. חתך אסטרוגן מהותי מוביל למגוון מחלות הקשורות לגיל בנשים לאחר גיל המעבר, כולל ריפוי פצע עורי ממושך. Genistein האיץ ריפוי פצעים תוך דיכוי התגובה הדלקתית. הפעולות של Genistein הוגבלו להפרעה לאיתות תלויי קולטן אסטרוגן [48]. בחולדות OVX דמה, גניסטאין הפחית את הטרנסגלוטמינאז של רקמות -2, TGF-1 וגורם גדילה אנדותל כלי דם, מה שמצביע על כך שלנגזרים של גניסטאין יש מאפיינים אסתטיים אנטי-אייג'ינג [49].

להספרידין יש יתרונות ריפוי מספקים על עור פצוע. ניתן להשתמש בהספרידין כתוסף או חלופה לתרופות אחרות לריפוי פצעים [50-52]. מלבד פלבנואידים, לאסטרים של חומצות שומן של גליצרול [53,54], נגזרות חומצה אקרילית [55], וסטרולים [56] כולם היו בעלי השפעות דומות לריפוי פצעים. הפוטנציאל של תמצית זרעי C. reticulata במאפיינים הקשורים לגיל של ריפוי פצעים עוריים נחשף בספרות זו, עם זאת, יש צורך בבדיקות נוספות in vivo.

4. מסקנות

כאן, חקרנו את ההרכב הכימי של זרעי C. reticulata באמצעות בידוד כרומטוגרפי שלבים והזיהוי המבני שלאחר מכן המבוסס על ספקטרוסקופיה. פלבנולים נמצאו כסוג הפלבנואידים הנפוץ ביותר בזרעים שנחקרו במקום הדומיננטיות הידועה של פלבנונים ופלבנונים בחלקים האוויריים, כולל הפירות. בנוסף, נמצאו גם כמה אוליגוסכרידים, סטרולים וחומצות שומן נפוצים אחרים כמטבוליטים עיקריים. במחקר מבוסס סיליקו של הפלבנואידים המבודדים שמטרתו לאפיין את ההשפעות הפרמקולוגיות שלהם הדגיש את הפוטנציאל שלהם כמו היאלורונידאז, קסנטין אוקסידאז ומעכבי טירוזינאז. מחקר נוסף המבוסס על MDS בחר בתרכובות 2, 3 ו-5 להיות המועמדות המבטיחות ביותר נגד אנזימים הקשורים לעור אלה. מבחני אנזימים סופיים במבחנה חשפו את הפוטנציאל של תרכובות אלו (כלומר, 2, 3 ו-5) כסוכנים מעודדי עור באמצעות פעילותם המעכבת נגד פעילות היאלורונידאז, קסנטין אוקסידאז ופעילות טירוזינאז. מחקר זה הדגיש את תוצר הפסולת של זרעי C. reticulata כמקור טוב מאוד לפיטוכימיקלים מעודדי עור בריאים ותכונות הקשורות לגיל של ריפוי פצעים עוריים. בנוסף, הוא חשף את הכוח של שילוב עגינה הפוכה עם ניסויי MDS באפיון הפעילויות הביולוגיות של מוצרים טבעיים.

where can i buy cistanche

חומרים משלימים:ניתן להוריד את המידע התומך הבא בכתובת: https:// www.mdpi.com/article/10.3390/antiox11050984/s1, איור S1: ספקטרום 1H NMR של תרכובת 1 נמדד ב-CD3OD-d4 ב-400 מגה-הרץ; איור S2: ספקטרום DEPT-Q NMR של תרכובת 1 נמדד ב-CD3OD-d4 ב-100 מגה-הרץ; איור S3: ספקטרום 1H NMR של תרכובת 2 נמדד ב-CD3OD-d4 ב-400 מגה-הרץ; איור S4: ספקטרום DEPT-Q NMR של תרכובת 2 נמדד ב-CD3OD-d4 ב-100 מגה-הרץ; איור S5: ספקטרום 1H NMR של תרכובת 3 נמדד ב-CD3OD-d4 ב-400 מגה-הרץ; איור S6: ספקטרום DEPT-Q NMR של תרכובת 3 נמדד ב-CD3OD-d4 ב-100 מגה-הרץ.; איור S7: ספקטרום 1H NMR של תרכובת 4 נמדד ב-CD3OD-d4 ב-400 מגה-הרץ; איור S8: ספקטרום DEPT-Q NMR של תרכובת 4 נמדד ב-CD3OD-d4 ב-100 מגה-הרץ; איור S9: ספקטרום 1H NMR של תרכובת 5 נמדד ב-DMSO-d6 ב-400 מגה-הרץ; איור S10: ספקטרום DEPT-Q NMR של תרכובת 5 נמדד ב-DMSO-d6 ב-100 מגה-הרץ: איור S11: ספקטרום 1H NMR של תרכובת 6 נמדד ב-CD3OD-d4 ב-400 מגה-הרץ; איור S12: ספקטרום DEPT-Q NMR של תרכובת 6 נמדד ב-CD3OD-d4 ב-100 מגה-הרץ; איור S13: ספקטרום HSQC של תרכובת 6 נמדד ב-CD3OD-d4; איור S14: ספקטרום HMBC של תרכובת 6 נמדד ב-CD3OD-d4; איור S15: ספקטרום 1H NMR של תרכובת 7 נמדד ב-CD3OD-d4 ב-400 מגה-הרץ; איור S16: ספקטרום DEPT-Q NMR של תרכובת 7 נמדד ב-CD3OD-d4 ב-100 מגה-הרץ; איור S17: ספקטרום H NMR של תרכובת 8 נמדד ב-DMSO-d6 400 MHz; איור S18: ספקטרום DEPT-Q NMR של תרכובת 8 נמדד ב-DMSO-d6 ב-100 מגה-הרץ; איור S19: ספקטרום 1H NMR של תרכובת 9 נמדד ב-DMSO-d6 ב-400 מגה-הרץ; איור S20: ספקטרום DEPT-Q NMR של תרכובת 9 נמדד ב-DMSO-d6 ב-100 מגה-הרץ; איור S21: ספקטרום 1H NMR של תרכובת 10 נמדד ב-DMSO-d6 ב-400 מגה-הרץ; איור S22: ספקטרום DEPT-Q NMR של תרכובת 10 נמדד ב-DMSO-d6 ב-100 מגה-הרץ; איור S23: ספקטרום 1H NMR של תרכובת 11 נמדד ב-DMSO-d6 ב-400 מגה-הרץ; איור S24: ספקטרום DEPT-Q NMR של תרכובת 11 נמדד ב-DMSO-d6 ב-100 מגה-הרץ; איור S25: ספקטרום 1H NMR של תרכובת 12 נמדד ב-CDCL3-d ב-400 מגה-הרץ; איור S26: ספקטרום DEPT-Q NMR של תרכובת 12 נמדד ב-CDCL3-d ב-100 מגה-הרץ; איור S27: ספקטרום 1H NMR של תרכובת 13 נמדד ב-CDCL3-d ב-400 מגה-הרץ; איור S28: ספקטרום DEPT-Q NMR של תרכובת 13 נמדד ב-CDCL3-d ב-100 מגה-הרץ.

תרומות מחבר:המשגה: URA, AHE ו-AMS, מתודולוגיה: AHE, AMS, TA-W., SS ו-MMA-S.; תוכנה: AHE, MA, EMM ו-SI; ניתוח פורמלי: MMG, AMS ו-AHE; חקירה: URA, AHE ו-TA-W.; משאבים: SS, MMA-S., MA, EMM ו-SI; אצור נתונים: URA, AHE ו-AMS; כתיבה - טיוטה מקורית: URA, AHE ו-AMS; כתיבה - סקירה ועריכה: URA, AHE; ניהול פרויקט: TA-W. ו-SS; רכישת מימון: MMA-S., MA ו-EMM כל המחברים קראו והסכימו לגרסה שפורסמה של כתב היד.

מימון:מספר פרויקט תומכים באוניברסיטת הנסיכה נורה בנט עבדולרחמן (PNURSP2022R25), אוניברסיטת הנסיכה נורה בנט עבדולרחמן, ריאד, ערב הסעודית.

rou cong rong benefits

הצהרת ועדת הביקורת המוסדית:לא ישים.
הצהרת הסכמה מדעת:לא ישים.
הצהרת זמינות נתונים:הנתונים כלולים במאמר ובחומר משלים.

תודות: המחברים מודים עמוקות בחוקרים של אוניברסיטת הנסיכה נורה בנט עבדולרחמן התומכים בפרויקט (PNURSP2022R25), אוניברסיטת הנסיכה נורה בנט עבדולרחמן, ריאד, ערב הסעודית. המחברים מודים מאוד לתוכנית התמיכה בחוקרים (TUMA-Project-2021-6) של אוניברסיטת אלמארפה, ריאד, ערב הסעודית על התמיכה בשלבים של עבודה זו.

ניגוד עניינים:המחברים אינם מצהירים על ניגוד עניינים.

הפניות

1. Hodgson, RW זני גננות של הדרים. היסט. חלוקת העולם. בוט. Var. 1967, 13, 431–591.

2. Njoroge, SM; קואזה, ח.; מוואניקי, מ.; מין טו, נ.; Sawamura, M. שמנים אתריים של פירות הדר קניה: רכיבים נדיפים של שני זנים של מנדרינות (Citrus reticulata) ו-tangelo (C. paradise × C. tangerine). טעם Fragr. י' 2005, 20, 74–79. [CrossRef]

3. מין טו, נ.; Thanh, L.; אונה, א.; אוקדה, ח; Sawamura, M. מרכיבים נדיפים של שמני פמליה, תפוזים, קלמנטינות וקליפת ליים ויאטנמית. טעם Fragr. י' 2002, 17, 169–174. [CrossRef]

4. Dharmawan, J.; קסאפיס, ש.; קוראן, פ.; Johnson, JR אפיון של תרכובות נדיפות בפירות הדר נבחרים מאסיה. חלק א': מיץ סחוט טרי. טעם Fragr. י' 2007, 22, 228–232. [CrossRef]

5. אמר, AM; אלחדרמי, ה.א.; אל-הווארי, SS; מוחמד, ר.; חסן, ח"מ; Rateb, ME; עבדלמוהסן, UR; Baker, W. גילוי של שני אלקלואידים אוקסינדולים מבורחים כמו סטפילוקוקלי DNA gyrase ומעכבי פירובאט קינאז באמצעות הקרנה וירטואלית הפוכה. מיקרואורגניזמים 2020, 8, 293. [CrossRef]

6. אלחדרמי, ה.א.; אלחטאבי, ח; עבדולג'באר, FH; עבדלמוהסן, UR; Sayed, AM Anticancer פוטנציאל של ננו-חלקיקי כסף מסונתזים ירוקים של Cladiella pachyclados האלמוגים הרכים נתמכים על ידי Network Pharmacology ו-In Silico Analyses. Pharmaceutics 2021, 13, 1846. [CrossRef]

7. גנשירט, ח.; ברנר, מ.; בוליגר, ח.; Stahl, E. Thin Layer Chromatography; ספר מעבדה; שפרינגר: ברלין/היידלברג, גרמניה, 1965.

8. וואנג, ג'יי-סי; Chu, P.-Y.; חן, סי-מ.; לין, J.-H. idTarget: שרת אינטרנט לזיהוי מטרות חלבון של מולקולות כימיות קטנות עם פונקציות ניקוד חזקות וגישת חלוקה-וכבש. Nucleic Acids Res. 2012, 40, W393–W399. [CrossRef] [PubMed]

9. באוורס, KJ; Chow, DE; שו, ה.; דרור, RO; איסטווד, MP; גרגרסן, BA; Klepeis, JL; קולוסברי, א.; מוראס, מ.א.; Sacerdoti, FD אלגוריתמים ניתנים להרחבה עבור הדמיות דינמיקה מולקולרית על אשכולות סחורות. בהליכי SC'06: ועידת ACM/IEEE על מחשוב-על משנת 2006, טמפה, פלורידה, ארה"ב, 11–17 בנובמבר 2016; עמ' 34–43.

10. Thissera, B.; אמר, אמ; חסן, מ.ה.; עבדאלווהאב, SF; אמאז, נ.; סמלר, VT; אלנזי, FN; יאסין, מ.; אלחדרמי, ה.א.; Belbahri, L. מידע משלים בידוד מודרך ביולוגי של אנלוגים ציקלופיים כמעכבי SARS-CoV-2 פוטנציאליים מ-Penicillium citrinum TDPEF34. Biomolecules 2021, 11, 1366. [CrossRef] [PubMed]

11. Phillips, JC; בראון, ר.; וואנג, ו.; Gumbart, J.; טאג'חורשיד, ע.; וילה, ע.; צ'יפוט, סי; סקיל, ר"ד; קייל, ל.; Schulten, K. דינמיקה מולקולרית ניתנת להרחבה עם NAMD. J. Comput. Chem. 2005, 26, 1781–1802. [CrossRef] [PubMed]

12. קים, ש.; אושימה, ה.; ג'אנג, ה.; קרן, נ"ר; Re, S.; לי, ג'; Roux, B.; סוגיטה, י.; Jiang, W.; Im, W. CHARMM-GUI מחשבון אנרגיה חופשית לפתרון ליגנד מוחלט ויחסי והדמיות אנרגיה חופשית מחייבת. J. Chem. מחשב תיאוריה. 2020, 16, 7207–7218. [CrossRef] [PubMed]

13. Ngo, ST; תם, נ"מ; פאם, MQ; Nguyen, TH Benchmark של גישת אנרגיה חופשית פופולרית שחושפת את המעכבים הנקשרים ל-SARS-CoV-2 pro. J. Chem. אינפ. דֶגֶם. 2021, 61, 2302–2312. [CrossRef] [PubMed]

14. Chaiyana, W.; Anuchapreeda, S.; Punyoyai, C.; ניימחום, ו.; לי, ק.-ח.; לין, W.-C.; Lue, S.-C.; וירנשטיין, ח.; מולר, M. Ocimum sanctum Linn. כמקור טבעי לתרכובות אנטי אייג'ינג לעור. Ind. Crops Prod. 2019, 127, 217–224. [CrossRef]

15. מומטז, ש.; לאל, נ.; Basson, A. פעילויות מעכבות של חמצון טירוזין פטריות ו-DOPA על ידי תמציות צמחים. ס.אפר. ג'יי בוט. 2008, 74, 577–582. [CrossRef]

16. ז'ו, מ.; פאן, ג'; הו, X.; Zhang, G. Epicatechin gallate כמעכב קסנטין אוקסידאז: קינטיקה מעכבת, מאפייני חיבור, עיכוב סינרגטי ומנגנון פעולה. Foods 2021, 10, 2191. [CrossRef] [PubMed]

17. נריה, או.; ויה, ג'; מוסא, ר.; יזרעאל, ש.; בן-אריה, ר.; תמיר, S. Glabrene ו- isoliquiritigenin כמעכבי טירוזינאז משורשי ליקוריץ. J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 1201–1207. [CrossRef] [PubMed]

18. Curto, EV; קוונג, סי; Hermersdörfer, H.; גלאט, ה.; Santis, C.; Virador, V.; שמיעה, VJ, Jr.; דולי, TP מעכבי טירוזינאז של מלנוציטים יונקים: השוואות חוץ גופיות של אסטרים אלקיליים של חומצה גנטיזית עם מעכבים משוערים אחרים. Biochem. פרמקול. 1999, 57, 663–672. [CrossRef] [PubMed]

19. Favela-Hernández, JMJ; González-Santiago, O.; Ramírez-Cabrera, MA; Esquivel-Ferriño, PC; Camacho-Corona, MDR כימיה ופרמקולוגיה של הדר סיננסיס. מולקולות 2016, 21, 247. [CrossRef]

20. אאכמן, פלורידה; סרלי, מ.; Skjåk-Bræk, G.; Eijsink, VG; Vaaje-Kolstad, G. מבנה NMR של מונואוקסיגנאז פוליסכריד ליטי מספק תובנה לגבי קשירת הנחושת, דינמיקת החלבון ואינטראקציות המצע. פרוק. נאטל. Acad. Sci. ארה"ב 2012, 109, 18779–18784. [CrossRef]

21. Degenhardt, AG; Hofmann, T. מולקולות בעלות טעם מר ומשפר קוקומי באבוקדו מעובד תרמית (Persea americana Mill.). J. Agric. Food Chem. 2010, 58, 12906–12915. [CrossRef]

22. אלזרעא, סי'; אלמיידומי, ע"ה; סבר, ח; מוסא, א.; אל-סאנע, מ"מ; מוסטפא, EM; Hendawy, OM; יוסיף, ק"א; אלאנזי, א.ס.; Alharbi, M. מעכבי ליפוקסיגנאז פוטנציאליים אנטי-סרטניים מהאצה החומה שמקורה מהים האדום Sargassum cinereum: מחקר חוץ-גופי נתמך בסיליקון. אנטיביוטיקה 2021, 10, 416. [CrossRef]

23. Bauer, W., Jr. חומצה אקרילית ונגזרות. באנציקלופדיה של קירק-אותמר לטכנולוגיה כימית; ספריית Wiley Online: Hoboken, NJ, ארה"ב, 2000. [CrossRef]

24. נירמל, ס"א; פאל, SC; מנדל, SC; Patil, AN פעילות משככת כאבים ואנטי דלקתית של -סיטוסטרול מבודד מעלי ה-Nictanthes arborists. Inflammopharmacology 2012, 20, 219-224. [CrossRef]

25. הואנג, HC; צ'אנג, TY; צ'אנג, LZ; וואנג, HF; יח, ח; Hsieh, WY; Chang, TM עיכוב של מלנוגנזה לעומת תכונות נוגדות חמצון של שמן אתרי המופק מעלים של Vitex negundo Linn וניתוח הרכב כימי על ידי GC-MS. מולקולות 2012, 17, 3902–3916.

26. שיבקומר, ד.; וויליאמס, ג'יי; וו, י.; דאם, ו.; שלי, ג'; Sherman, W. חיזוי של אנרגיות חופשיות של פתרון מוחלט באמצעות דינמיקה מולקולרית הפרעת אנרגיה חופשית ושדה הכוח OPLS. J. Chem. מחשב תיאוריה. 2010, 6, 1509–1519. [CrossRef]

27. אל-הווארי, ס"ס; אמר, אמ; עיסא, שלי; אברהים, ה.ס; אלאלדין, ר.; אלרחאני, מ.א.; עבד אל-קאדר, אמ"ן; Abdelmohsen, UR מרכיבים כימיים נגד אלצהיימר של Morus macroura Miq.: פרופילים כימיים, בסיליקון ובחקירות במבחנה. פונקציית אוכל. 2021, 12, 8078–8089. [CrossRef]

28. אחמד, SS; פאחים, JR; יוסיף, ק"א; אמין, מ"ן; עבד אל-עזיז, ה.מ; ברכמן, AO; פיל, י.; עבדלמוהסן, UR; Hamed, ANE פוטנציאל ציטוטוקסי של שורשי Allium sativum L. והננו-חלקיקים המסונתזים הירוקים שלהם נתמכים בניתוחי מטבולומי ועגינה מולקולרית. ס.אפר. ג'יי בוט. 2021, 142, 131–139. [CrossRef]

29. מוסא, א.; אלמיידומי, ע"ה; אמר, אמ; אלזאריה, סי.איי; אל-סאנע, מ"מ; מוסטפא, EM; Hendawy, OM; עבדלגוואד, MA; יוסיף, ק"א; Refaat, H. Cytotoxic Potential, Metabolic Profiling, and Liposomes of Coscinoderma sp. תמצית גולמית נתמכת על ידי ניתוח סיליקו. Int. J. Nanomed. 2021, 16, 3861. [CrossRef]

30. מוסא, א.; Shady, NH; אחמד, SR; אלנוסייר, TS; אמר, אמ; אלוואיש, BF; Sabouni, I.; אל-סאנע, מ"מ; מוסטפא, EM; Youssif, KA Antiulcer potential of Olea europea l. קו"ח. תמצית עלי ארבקינה נתמכת על ידי פרופיל מטבולי ועגינה מולקולרית. נוגדי חמצון 2021, 10, 644. [CrossRef]

31. יאסין, EE; חאמד, מ"מ; עבדלמוהסן, UR; חסן, ח"מ; Gazwi, HS פוטנציאל נוגד חמצון במבחנה, אנטיבקטריאלי ואנטי-היפרליפידמי של תמצית עלי מרינה של Avicennia הנתמכת על ידי פרופיל מטבולי. סביבה. Sci. לזהם. מילון 2021, 28, 27207–27217. [CrossRef]

32. קואן, ט.; צ'ין, ז; שיה, ו.; שאו, י.; Voorhees, JJ; פישר, GJ מתכת-פרוטאינזים המפרקים מטריקס בהזדקנות צילום. J. Investig. דרם. סימן. פרוק. 2009, 14, 20–24.

33. Hideaki, נ.; Frederick, W. Matrix metalloproteinases. ג'יי ביול. Chem 1999, 274, 21491–21494.

34. Costin, G.-E.; שמיעה, VJ פיגמנטציה של עור אנושי: מלנוציטים מווסתים את צבע העור בתגובה ללחץ. FASEB J. 2007, 21, 976–994. [PubMed]

35. Bae-Harboe, Y.-SC; פארק, ח.-י. טירוזינאז: חלבון רגולטורי מרכזי לפיגמנטציה עורית. J. Investig. דרמטול. 2012, 132, 2678–2680.

36. סלומינסקי, א.; טובין, DJ; שיבהרה, ש.; Wortsman, J. Melanin פיגמנטציה בעור היונקים והוויסות ההורמונלי שלו. פיזיול. Rev. 2004, 84, 1155–1228. [PubMed]

37. Weigel, PH; פולר, ג'נרל מוטורס; LeBoeuf, RD מודל לתפקיד של חומצה היאלורונית ופיברין באירועים מוקדמים במהלך התגובה הדלקתית וריפוי הפצעים. J. Theor. ביול. 1986, 119, 219–234.

38. באי, ק'-ג'; ספייסר, AP; מסקרנחס, מ"מ; יו, ל.; אוצ'ואה, תקליטור; Garg, HG; Quinn, DA תפקידו של hyaluronan synthase 3 בפציעת ריאות הנגרמת על ידי הנשמה. אמ. J. Respir. קריט. Care Med. 2005, 172, 92–98. [PubMed]

39. טו, PTB; Tawata, S. תכונות נוגדות חמצון, אנטי אייג'ינג ואנטי מלנוגניות של השמנים האתריים משני זנים של Alpinia zerumbet. מולקולות 2015, 20, 16723–16740. [CrossRef]

40. וידה, סי; רודריגז-טרס, ש.; הראס, ו.; קורפס, א.; דה לה פואנטה, מ.; González, E. העלייה הקשורה לגיל בביטוי והפעילות של xanthine oxidase בכמה רקמות מעכברים אינה מוצגת בבעלי חיים ארוכים. ביוגרונטולוגיה 2011, 12, 551–564.

41. Sgonc, R.; Gruber, J. היבטים הקשורים לגיל של ריפוי פצע עורי: סקירה מינית. גרונטולוגיה 2013, 59, 159–164. [CrossRef]

42. זובוליס, CC; Makrantonaki, E. היבטים קליניים ואבחון מולקולרי של הזדקנות העור. קלינ. דרמטול. 2011, 29, 3–14.

43. אסלם, מ.ס; אחמד, MS; ריאז, ח.; רז"א, ס"א; חוסיין, ש.; Qureshi, OS; מריה, פ.; חמזה, ז; Javed, O. תפקידם של פלבנואידים כסוכן לריפוי פצעים. בפיטוכימיקלים-מקור לנוגדי חמצון ותפקיד במניעת מחלות; IntechOpen: לונדון, בריטניה, 2018; עמ' 95–102.

44. Özay, Y.; Güzel, S.; Yumruta¸s, Ö.; Pehlivano ˘glu, B.; ארדו ˘gdu, ˙IH; יילדירים, ז; טורק, BA; Darcan, S. אפקט ריפוי פצעים של קאמפרול בחולדות סוכרתיות ולא סוכרתיות. J. Surg. מילון 2019, 233, 284–296.

45. אמביגה, ש.; נאראינן, ר.; גוורי, ד.; סוקומאר, ד.; Madhavan, S. הערכה של פעילות ריפוי פצעים של פלבנואידים מ- Ipomoea carnea Jacq. Anc. Sci. חיים 2007, 26, 45.

46. ​​סוקטפ, סי; לי, HK; אמנואיפול, ש.; סוטיסרי, ר.; Sukrong, S. אפקט ריפוי פצעים של גליקוזידים פלבנואידים מ-Afgekia mahidolae BL Burtt & Chermsir. משאיר. Rec. נאט. לְדַרבֵּן. 2018, 12, 391–396.

47. Öz, BE; ˙I¸scan, GS; עכ"ל, א"ק; Süntar, ˙I.; Acıkara, Ö.B. איזופלבונואידים כחומרי ריפוי פצעים מבית Ononidis Radix. J. Etnopharmacol. 2018, 211, 384–393.

48. אמרסון, ע.; קמפבל, ל.; אשקרופט, ג.ס; Hardman, MJ הפיטואסטרוגן גניסטאין מקדם ריפוי פצעים באמצעות מנגנונים עצמאיים מרובים. מול. תָא. אנדוקרינול. 2010, 321, 184–193.

49. מריני, ח.; פוליטו, פ.; Altavilla, D.; איררה, נ.; Minutoli, L.; קאלו, מ.; אדמו, ע.; Vaccaro, M.; סקוואדריטו, פ.; Bitto, A. Genistein aglycone משפר את תיקון העור במודל חתך של ריפוי פצעים: השוואה עם raloxifene ו-eestradiol בחולדות שעברו שחלות. בר. J. Pharmacol. 2010, 160, 1185–1194.

50. לי, ו.; קנדהאר, לספירה; Mukherjee, AA; Bodhankar, SL Hesperidin, פלבנואיד צמחי האיץ את ריפוי הפצעים העוריים בחולדות סוכרתיות הנגרמות על ידי סטרפטוזוטוצין: תפקיד של מסלולי איתות TGF-ß/Smads ו-Ang-1/Tie-2. EXCLI J. 2018, 17, 399.

51. יאסין, RI; El-Ghazouly, DE-s. תפקידו של הספרידין בריפוי פצע חתך בחולדות לבקן בוגרות סוכרתיות שנגרמו בניסוי. מחקר היסטולוגי ואימונוהיסטוכימי. מִצְרַיִם. ג'יי היסטול. 2021, 44, 144–162. [CrossRef]

52. מאן, מ'-ש'; יאנג, ב.; אליאס, ראש הממשלה היתרונות של הספרידין לתפקודים עוריים. J. Evid. -השלמה מבוססת. אלטרנט. Med. 2019, 2019, 2676307.

53. Boelsma, E.; Hendriks, HF; Roza, L. טיפול תזונתי בעור: השפעות בריאותיות של מיקרונוטריינטים וחומצות שומן. עאמר. ג'יי קלין. אגוז. 2001, 73, 853–864.

54. מקדניאל, JC; בלורי, מ.; אחיביץ', ק.; Blakely, W. Omega-3 חומצות שומן משפיעות על ריפוי פצעים. תיקון פצעים ריגן. 2008, 16, 337–345. [CrossRef]

55. ג'אנג, ג'; הו, ג'; חן, ב.; זאו, ט.; Gu, Z. הידרוג'ל היברידי סופר סופג פולי (חומצה אקרילית) ונוגדי חמצון פולי (אסתר אמיד) לריפוי פצעים משופר. ריגן. ביומטר. 2021, 8, rbaa059. [CrossRef] [PubMed]

56. Anstead, GM סטרואידים, רטינואידים וריפוי פצעים. עו"ד טיפול בפצעים J. Prev. בריאות 1998, 11, 277–285.


【למידע נוסף: david.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

אולי גם תרצה