Polifenoli protiv starenja u ishrani i potencijalni mehanizmi, dio 3
Aug 01, 2023
Referenca nast.
Glikozid cistanche takođe može povećati aktivnost SOD u tkivima srca i jetre, te značajno smanjiti sadržaj lipofuscina i MDA u svakom tkivu, efikasno hvatajući različite reaktivne radikale kisika (OH-, H₂O₂, itd.) i štiteći od oštećenja DNK uzrokovanih od strane OH-radikala. Cistanche feniletanoidni glikozidi imaju jaku sposobnost uklanjanja slobodnih radikala, veću redukcijsku sposobnost od vitamina C, poboljšavaju aktivnost SOD u suspenziji sperme, smanjuju sadržaj MDA i imaju određeni zaštitni učinak na funkciju spermatozoida. Cistanche polisaharidi mogu pojačati aktivnost SOD i GSH-Px u eritrocitima i plućnim tkivima eksperimentalno starenja miševa uzrokovanih D-galaktozom, kao i smanjiti sadržaj MDA i kolagena u plućima i plazmi, te povećati sadržaj elastina. dobar učinak čišćenja na DPPH, produžava vrijeme hipoksije kod starijih miševa, poboljšava aktivnost SOD u serumu i odlaže fiziološku degeneraciju pluća kod eksperimentalno starenja miševa. i ima potencijal da bude lijek za prevenciju i liječenje bolesti starenja kože. U isto vrijeme, ehinakozid u Cistancheu ima značajnu sposobnost uklanjanja slobodnih radikala DPPH i sposobnost uklanjanja reaktivnih vrsta kisika i sprječavanja degradacije kolagena izazvane slobodnim radikalima, a također ima dobar učinak popravljanja oštećenja anjona slobodnih radikala timina.

Kliknite na Anti-Aging Cistanche Portugal
【Za više informacija:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:8613632399501】
27. Bayard, V.; Chamorro, F.; Motta, J.; Hollenberg, Nk Da li unos flavanola utiče na smrtnost od procesa zavisnih od azotnog oksida? Ishemijska bolest srca, moždani udar, dijabetes melitus i rak u Panami. Int. J. Med. Sci. 2007, 4, 53–58. [CrossRef] [PubMed]
28. Hollenberg, NK; Martinez, G.; McCullough, M.; Meinking, T.; Passan, D.; Preston, M.; Rivera, A.; Taplin, D.; Vicaria-Clement, M. Starenje, akulturacija, unos soli i hipertenzija u panamskim kunama. Hipertenzija 1997, 29, 171–176. [CrossRef]
29. Hollenberg, NK; Naomi, F. Da li je tamna čokolada? Tiraž 2007, 116, 2360–2362. [CrossRef]
30. Kirschbaum, J. Utjecaj dodane dijetalne čokolade na ljudsku dugovječnost. Nutrition 1998, 14, 869. [CrossRef]
31. Holt, RR; Lazarus, SA; Sullards, MC; Zhu, QY; Schramm, DD; Hammerstone, JF; Fraga, CG; Schmitz, HH; Keen, CL Procijanidin dimer B2 [epikatehin-(4beta-8)-epikatehin] u ljudskoj plazmi nakon konzumiranja kakaa bogatog flavanolom. Am. J. Clin. Nutr. 2002, 76, 798–804. [CrossRef]
32. Martinez-Gonzalez, MA; Martin-Calvo, N. Mediteranska prehrana i očekivani životni vijek; osim maslinovog ulja, voća i povrća. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care 2016, 19, 401–407. [CrossRef]
33. Menotti, A.; Puddu, PE; Maiani, G.; Catasta, G. Kardiovaskularni i drugi uzroci smrti u funkciji životnih navika u kvazi-izumrloj muškoj populaciji srednjih godina. Studija praćenja od 50- godine. Int. J. Cardiol 2016, 210, 173–178. [CrossRef]
34. Bellavia, A.; Tektonidis, TG; Orsini, N.; Wolk, A.; Larsson, SC Kvantifikacija prednosti mediteranske prehrane u smislu preživljavanja. EUR. J. Epidemiol. 2016, 31, 527–530. [CrossRef] [PubMed]
35. Harmon, BE; Boushey, CJ; Shvetsov, YB; Ettienne, R.; Reedy, J.; Wilkens, LR; Le Marchand, L.; Henderson, BE; Kolonel, LN Asocijacije ključnih indeksa kvaliteta ishrane sa mortalitetom u multietničkoj kohorti: Projekat metoda dijetalnih obrazaca. Am. J. Clin. Nutr. 2015, 101, 587–597. [CrossRef] [PubMed]
36. Leri, M.; Scuto, M.; Ontario, ML; Calabrese, V.; Calabrese, EJ; Bucciantini, M.; Stefani, M. Zdravi efekti biljnih polifenola: molekularni mehanizmi. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 1250. [CrossRef] [PubMed]
37. Ahamad, J.; Toufeeq, I.; Khan, MA; Amin, MSM; Anwer, ET; Uthirapathy, S.; Mir, SR; Ahmad, J. Oleuropein: Prirodni antioksidativni molekul u liječenju metaboličkog sindroma. Phytother. Res. 2019, 33, 3112–3128. [CrossRef]
38. Pitozzi, V.; Jacomelli, M.; Catelan, D.; Servili, M.; Taticchi, A.; Biggeri, A.; Dolara, P.; Giovannelli, L. Dugotrajno dijetetsko ekstra djevičansko maslinovo ulje bogato polifenolima poništava starenje povezane disfunkcije u motornoj koordinaciji i kontekstualnoj memoriji kod miševa: Uloga oksidativnog stresa. Rejuvenation Res. 2012, 15, 601–612. [CrossRef] [PubMed]
39. Bayram, B.; Ozcelik, B.; Grimm, S.; Roeder, T.; Schrader, C.; Ernst, IM; Wagner, AE; Grune, T.; Frank, J.; Rimbach, G. Ishrana bogata fenolima maslinovog ulja smanjuje oksidativni stres u srcu SAMP8 miševa indukcijom ekspresije gena zavisne od Nrf{2}}. Rejuvenation Res. 2012, 15, 71–81. [CrossRef]
40. Lauretti, E.; Iuliano, L.; Pratico, D. Ekstra djevičansko maslinovo ulje poboljšava spoznaju i neuropatologiju 3xTg miševa: Uloga autofagije. Ann. Clin. Transl. Neurol. 2017, 4, 564–574. [CrossRef]
41. De La Cruz, JP; Del Rio, S.; Arrebola, MM; Lopez-Villodres, JA; Jebrouni, N.; Gonzalez-Correa, JA Efekat djevičanskog maslinovog ulja plus acetilsalicilne kiseline na oštećenje moždanih kriški nakon hipoksije-reoksigenacije kod pacova sa tipom 1- poput dijabetes melitusa. Neurosci. Lett. 2010, 471, 89–93. [CrossRef]
42. Giovannelli, L. Povoljni efekti fenola maslinovog ulja na proces starenja: Eksperimentalni dokazi i mogući mehanizmi djelovanja. Nutr. Starenje 2012, 1, 207–223. [CrossRef]
43. Serreli, G.; Deiana, M. Ekstra djevičanski polifenoli maslinovog ulja: Modulacija ćelijskih puteva povezanih s vrstama oksidansa i upale u starenju. Ćelije 2020, 9, 478. [CrossRef]
44. Dilberger, B.; Passon, M.; Asseburg, H.; Silaidos, CV; Schmitt, F.; Schmiedl, T.; Schieber, A.; Eckert, GP Polifenoli i metaboliti povećavaju preživljavanje kod glodara i nematoda—Utjecaj mitohondrija. Nutrients 2019, 11, 1886. [CrossRef]
45. Autoritet, EFS Naučno mišljenje o potkrepljenosti zdravstvenih tvrdnji koje se odnose na polifenole u maslini i zaštitu. EFSA J. 2011, 9, 2033.
46. Saxena, S.; Caroni, P. Selektivna neuronska vulnerabilnost u neurodegenerativnim bolestima: od pragova stresora do degeneracije. Neuron 2011, 71, 35–48. [CrossRef]
47. Kennedy, BK; Berger, SL; Brunet, A.; Campisi, J.; Cuervo, AM; Epel, ES; Franceschi, C.; Lithgow, GJ; Morimoto, RI; Pessin, JE; et al. Geroscience: Povezivanje starenja sa hroničnim bolestima. Cell 2014, 159, 709–713. [CrossRef] [PubMed]
48. Wang, JC; Bennett, M. Starenje i ateroskleroza: Mehanizmi, funkcionalne posljedice i potencijalni terapeutici za ćelijsko starenje. Circ. Res. 2012, 111, 245–259. [CrossRef] [PubMed]
49. Barnham, KJ; Masters, CL; Bush, AI Neurodegenerativne bolesti i oksidativni stres. Nat. Rev. Drug Discov. 2004, 3, 205–214. [CrossRef]
50. Singh, A.; Kukreti, R.; Sašo, L.; Kukreti, S. Oksidativni stres: ključni modulator u neurodegenerativnim bolestima. Molecules 2019, 24, 1583. [CrossRef]
52. Bordoni, L.; Gabbianelli, R. Mitohondrijska DNK i neurodegeneracija: Bilo koja uloga antioksidansa u ishrani? Antioksidansi 2020, 9, 764. [CrossRef]
52. Scalbert, A.; Manach, C.; Morand, C.; Remesy, C.; Jimenez, L. Polifenoli u ishrani i prevencija bolesti. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2005, 45, 287–306. [CrossRef] [PubMed]
53. Bhullar, KS; Rupasinghe, HP polifenoli: Multipotentni terapeutski agensi u neurodegenerativnim bolestima. Oxidative Med. Cell. Longev. 2013, 2013, 891748. [CrossRef]
54. Farzaei, MH; Tewari, D.; Momtaz, S.; Argüelles, S.; Nabavi, SM Ciljanje ERK signalnog puta polifenolima kao nova terapijska strategija za neurodegeneraciju. Food Chem. Toxicol. Int. J. Publ. Br. Ind. Biol. Res. vanr. 2018, 120, 183–195. [CrossRef] [PubMed]
55. Farzaei, MH; Bahramsoltani, R.; Abbasabadi, Z.; Braidy, N.; Nabavi, SM Uloga katehina zelenog čaja u prevenciji kognitivnog pada povezanog sa starenjem: Farmakološki ciljevi i klinička perspektiva. J. Cell. Physiol. 2019, 234, 2447–2459. [CrossRef] [PubMed]
56. Arbo, BD; André-Miral, C.; Nasre-Nasser, RG; Schimith, LE; Santos, MG; Costa-Silva, D.; Muccillo-Baisch, AL; Hort, MA Derivati resveratrola kao potencijalni tretmani za Alchajmerovu i Parkinsonovu bolest. Front. Aging Neurosci. 2020, 12, 103. [CrossRef]
57. Giuliano, C.; Cerri, S.; Blandini, F. Potencijalni terapijski efekti polifenola kod Parkinsonove bolesti: In vivo i in vitro pretkliničke studije. Neural Regen. Res. 2021, 16, 234–241. [CrossRef] [PubMed]
59. Malar, DS; Prasanth, MI; Brimson, JM; Šarika, R.; Sivamaruthi, BS; Chaiyasut, C.; Tencomnao, T. Neuroprotektivna svojstva zelenog čaja (Camellia sinensis) u Parkinsonovoj bolesti: Pregled. Molecules 2020, 25, 3926. [CrossRef]
59. Elejalde, E.; Villarán, MC; Alonso, RM Dodatak polifenolima grožđa za oksidativni stres izazvan vježbanjem. J. Int. Soc. Sports Nutr. 2021, 18, 3. [CrossRef]
60. Tikhonova, MA; Tikhonova, NG; Tenditnik, MV; Ovsyukova, MV; Akopyan, AA; Dubrovina, NI; Amstislavskaya, TG; Khlestkina, EK Efekti polifenola grožđa na životni vijek i neuroinflamatorne promjene povezane s neurodegenerativnim poremećajima sličnim Parkinsonovoj bolesti kod miševa. Molecules 2020, 25, 5339. [CrossRef]
61. Sharma, D.; Sethi, P.; Hussain, E.; Singh, R. Kurkumin djeluje protiv alteracija oksidativnog stresa, Na plus, K plus ATPaze i protein kinaze C u regijama mozga odraslih i starih pacova uzrokovanih starenjem uzrokovanim aluminijumom. Biogerontology 2009, 10, 489–502. [CrossRef]
62. Bitu Pinto, N.; da Silva Alexandre, B.; Neves, KR; Silva, AH; Leal, LK; Viana, GS Neuroprotektivna svojstva standardiziranog ekstrakta iz Camellia sinensis (zeleni čaj) i njegovih glavnih bioaktivnih komponenti, epikatehin i epigalokatehin galat, u 6-OHDA modelu Parkinsonove bolesti. Evid. Bazirani komplementarni altern. Med. eCAM 2015, 2015, 161092. [CrossRef] [PubMed]
63. Iwata, K.; Wu, Q.; Ferdousi, F.; Sasaki, K.; Tominaga, K.; Uchida, H.; Arai, Y.; Szele, FG; Isoda, H. Šećerna trska (Saccharum officinarum L.) Ekstrakt vrha poboljšava kognitivni pad u modelu starenja SAMP8 Miševi: Modulacija neuralnog razvoja i energetskog metabolizma. Front. Cell Dev. Biol. 2020, 8, 573487. [CrossRef] [PubMed]
64. Sasaki, K.; Davies, J.; Doldán, NG; Arao, S.; Ferdousi, F.; Szele, FG; Isoda, H. 3,4,5-Tricaffeoylquinic acid inducira neurogenezu odraslih i poboljšava deficit učenja i pamćenja kod modela starenja sklone ubrzanom starenju 8 miševa. Starenje 2019, 11, 401–422. [CrossRef]

65. Liang, Z.; Zhang, B.; Ne, WW; Williams, PG; Li, QX C-glikozilflavoni ublažavaju Tau fosforilaciju i amiloidnu neurotoksičnost putem GSK3 inhibicije. ACS Chem. Neurosci. 2016, 7, 912–923. [CrossRef] [PubMed]
67. Dludla, PV; Joubert, E.; Muller, CJF; Louw, J.; Johnson, R. Hiperglikemijom izazvan oksidativni stres i kardioprotektivni efekti rooibos flavonoida i fenil pirogrožđane kiseline-2-O-beta-D-glukozida. Nutr. Metab. 2017, 14, 45. [CrossRef]
67. Ziqubu, K.; Dludla, PV; Joubert, E.; Muller, CJF; Louw, J.; Tiano, L.; Nkambule, BB; Kappo, AP; Mazibuko-Mbeje, SE Isoorientin: Dijetalni flavon s potencijalom da ublaži različite metaboličke komplikacije. Pharmacol. Res. 2020, 158, 104867. [CrossRef]
68. Isus, CCM; Araújo, MH; Simão, T.; Lasunskaia, EB; Barth, T.; Muzitano, MF; Pinto, SC Prirodni proizvodi iz Vitex poligamije i njihovo antimikobakterijsko i protuupalno djelovanje. Nat. Prod. Res. 2020, 1–5. [CrossRef]
69. Ma, L.; Zhang, B.; Liu, J.; Qiao, C.; Liu, Y.; Li, S.; Lv, H. Izoorientin ispoljava zaštitni efekat protiv neurotoksičnosti izazvane 6-OHDA aktiviranjem signalnog puta AMPK/AKT/Nrf2. Funkcija hrane. 2020, 11, 10774–10785. [CrossRef]
70. Grewal, R.; Reutzel, M.; Dilberger, B.; Hein, H.; Zotzel, J.; Marx, S.; Tretzel, J.; Sarafeddinov, A.; Fuchs, C.; Eckert, GP Pročišćeni oleokantal i ligstrozid štite od mitohondrijalne disfunkcije u modelima rane Alchajmerove bolesti i starenja mozga. Exp. Neurol. 2020, 328, 113248. [CrossRef]
71. Schaffer, S.; Müller, WE; Eckert, GP Citoprotektivni efekti ekstrakta otpadne vode iz mlina maslina i njegovog glavnog sastojka hidroksitirozola u PC12 ćelijama. Pharmacol. Res. 2010, 62, 322–327. [CrossRef]
72. Schaffer, S.; Podstava, M.; Visioli, F.; Bogani, P.; Müller, WE; Eckert, GP Ekstrakt otpadne vode mlina maslina bogat hidroksitirozolom štiti moždane stanice in vitro i ex vivo. J. Agric. Food Chem. 2007, 55, 5043–5049. [CrossRef] [PubMed]
73. Ötzkan, S.; Muller, WE; Wood, WG; Eckert, GP Efekti 7, 8-dihidroksiflavona na nivoe lipidnog izoprenoida i Rho proteina u mozgu starijih miševa C57BL/6. NeuroMol. Med. 2020, 1–10. [CrossRef]
74. Fitzenberger, E.; Deusing, DJ; Marx, C.; Boll, M.; Lüersen, K.; Wenzel, U. Polifenol kvercetin štiti mev-1 mutanta Caenorhabditis elegans od smanjenja preživljavanja izazvanog glukozom pod toplotnim stresom u zavisnosti od SIR-2.1, DAF-12 i proteazoma aktivnost. Mol. Nutr. Food Res. 2014, 58, 984–994. [CrossRef]
75. Philel, CJ; Wilson, CA; Lee, VMY; Klein, PS GSK-3 reguliše proizvodnju amiloidnih peptida Alchajmerove bolesti. Nature 2003, 423, 435–439. [CrossRef]
77. Kolarova, M.; Garcia-Sierra, F.; Bartoš, A.; Ricny, J.; Ripova, D. Struktura i patologija tau proteina u Alchajmerovoj bolesti. Int. J. Alchajmerova bolest. 2012, 2012, 731526. [CrossRef]
77. Qin, XY; Cheng, Y.; Yu, LC Potencijalna zaštita polifenola zelenog čaja od intracelularne amiloid beta-indukovane toksičnosti na primarno kultivisanim prefrontalnim kortikalnim neuronima pacova. Neurosci. Lett. 2012, 513, 170–173. [CrossRef]
78. Czachor, J.; Miłek, M.; Galiniak, S.; St ˛epie ´n, K.; D˙zugan, M.; Moło ´n, M. Kafa produžava hronološki životni vijek kvasca kroz antioksidativna svojstva. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 9510. [CrossRef]
79. Cho, B.-H.; Choi, S.-M.; Kim, J.-T.; Kim, BC Udruženje konzumacije kafe i nemotoričkih simptoma kod Parkinsonove bolesti u ranoj fazi neliječenih lijekova. Parkinsonizam Relat. Disord. 2018, 50, 42–47. [CrossRef]
81. Socała, K.; Szopa, A.; Serefko, A.; Poleszak, E.; Wla ´z, P. Neuroprotektivni efekti bioaktivnih jedinjenja kafe: Pregled. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 107. [CrossRef]
81. Gao, L.; Li, X.; Meng, S.; Ma, T.; Wan, L.; Xu, S. Chlorogenic Acid ublažava autofagiju i kognitivno oštećenje izazvano A (25-35) putem mTOR/TFEB signalnog puta. Drug Des. Dev. Ther. 2020, 14, 1705–1716. [CrossRef] [PubMed]
82. Wang, J.; Ferruzzi, MG; Ho, L.; Blount, J.; Janle, EM; Gong, B.; Pan, Y.; Gowda, GA; Rafty, D.; Arrieta-Cruz, I.; et al. Metaboliti proantocijanidina usmjereni na mozak za liječenje Alchajmerove bolesti. J. Neurosci. 2012, 32, 5144–5150. [CrossRef]
83. Sutherland, BA; Rahman, RM; Appleton, I. Mehanizmi djelovanja katehina zelenog čaja, s fokusom na neurodegeneraciju izazvanu ishemijom. J. Nutr. Biochem. 2006, 17, 291–306. [CrossRef] [PubMed]
84. Gadkari, PV; Balaraman, M. Katehini: Izvori, ekstrakcija i inkapsulacija: Pregled. Food Bioprod. Proces. 2015, 93, 122–138. [CrossRef]
85. Li, Q.; Zhao, HF; Zhang, ZF; Liu, ZG; Pei, XR; Wang, JB; Li, Y. Dugotrajna primjena katehina zelenog čaja sprječava prostorno učenje i oštećenje pamćenja kod miševa sklonih-8 ubrzanog starenja smanjenjem Abeta1-42 oligomera i povećanjem regulacije proteina vezanih za sinaptičku plastičnost u hipokampusu. Neuroscience 2009, 163, 741–749. [CrossRef]
86. Pallauf, K.; Rimbach, G.; Rupp, PM; Chin, D.; Wolf, IM Resveratrol i životni vijek u modelnim organizmima. Curr. Med. Chem. 2016, 23, 4639–4680. [CrossRef]
87. Du, LL; Xie, JZ; Cheng, XS; Li, XH; Kong, FL; Jiang, X.; Ma, ZW; Wang, JZ; Chen, C.; Zhou, XW Aktivacija sirtuina 1 slabi cerebralnu ventrikularnu streptozotocinom indukovanu hiperfosforilaciju taua i kognitivne povrede u hipokampuima pacova. Doba 2014, 36, 613–623. [CrossRef] [PubMed]
88. Franceschi, C.; Capri, M.; Monti, D.; Giunta, S.; Olivieri, F.; Sevini, F.; Panourgia, MP; Invidia, L.; Celani, L.; Scurti, M.; et al. Upala i anti-inflamacija: Sistemska perspektiva starenja i dugovječnosti proizašla je iz studija na ljudima. Mech. Aging Dev. 2007, 128, 92–105. [CrossRef] [PubMed]
89. Moussa, C.; Hebron, M.; Huang, X.; Ahn, J.; Rissman, RA; Aisen, PS; Turner, RS Resveratrol reguliše neuro-inflamaciju i inducira adaptivni imunitet kod Alchajmerove bolesti. J. Neuroinflamm. 2017, 14, 1. [CrossRef] [PubMed]
91. Clavijo, PE; Frauwirth, KA Anergični CD8 plus T limfociti imaju poremećenu aktivaciju NF-κB sa defektima u fosforilaciji i acetilaciji p65. J. Immunol. 2012, 188, 1213–1221. [CrossRef]
91. Niu, Y.; Na, L.; Feng, R.; Gong, L.; Zhao, Y.; Li, Q.; Li, Y.; Sun, C. Fitokemikalija, EGCG, produžava životni vijek smanjujući oštećenje funkcije jetre i bubrega i poboljšavajući upale povezane sa godinama i oksidativni stres kod zdravih pacova. Aging Cell 2013, 12, 1041–1049. [CrossRef] [PubMed]
93. Kuptniratsaikul, V.; Thanakhumtorn, S.; Chinswangwatanakul, P.; Wattanamongkonsil, L.; Thamlikitkul, V. Efikasnost i sigurnost ekstrakta Curcuma domestica kod pacijenata sa osteoartritisom koljena. J. Altern. Komplementarna med. 2009, 15, 891–897. [CrossRef]
93. De Araújo, FF; de Paulo Farias, D.; Neri-Numa, IA; Pastore, GM polifenoli i njihova primjena: pristup u hemiji hrane i potencijal inovacije. Food Chem. 2020, 338, 127535. [CrossRef]
94. Heinz, SA; Henson, DA; Austin, MD; Jin, F.; Nieman, DC Dodatak kvercetinu i infekcija gornjih disajnih puteva: randomizirano kliničko ispitivanje zajednice. Pharmacol. Res. 2010, 62, 237–242. [CrossRef]
95. Yuan, L.; Han, X.; Li, W.; Ren, D.; Yang, X. Isoorientin sprječava hiperlipidemiju i ozljede jetre regulacijom metabolizma lipida, antioksidativne sposobnosti i upalnog otpuštanja citokina kod miševa hranjenih s visokim sadržajem fruktoze. J. Agric. Food Chem. 2016, 64, 2682–2689. [CrossRef]
96. Zhang, L.; Wang, X.; Zhang, L.; Virgous, C.; Si, H. Kombinacija kurkumina i luteolina sinergistički inhibira TNF-alfa indukovanu vaskularnu upalu u ljudskim vaskularnim ćelijama i miševima. J. Nutr. Biochem. 2019, 73, 108222. [CrossRef] [PubMed]
97. Harman, D. Biološki sat: mitohondrije? J. Am. Geriatr. Soc. 1972, 20, 145–147. [CrossRef] [PubMed]
98. Linnane, AW; Marzuki, S.; Ozawa, T.; Tanaka, M. Mitohondrijalne DNK mutacije kao važan doprinos starenju i degenerativnim bolestima. Lancet 1989, 1, 642–645. [CrossRef]
100. Nenadis, N.; Wang, LF; Tsimidou, M.; Zhang, HY Procjena aktivnosti uklanjanja fenolnih jedinjenja korištenjem ABTS(* plus) testa. J. Agric. Food Chem. 2004, 52, 4669–4674. [CrossRef]
100. Lu, M.; Cai, YJ; Fang, JG; Zhou, YL; Liu, ZL; Wu, LM Efikasnost i odnos struktura-aktivnost antioksidativnog djelovanja resveratrola i njegovih analoga. Pharmazie 2002, 57, 474–478. [PubMed]
101. Yokozawa, T.; Chen, CP; Dong, E.; Tanaka, T.; Nonaka, GI; Nishioka, I. Studija o inhibitornom efektu tanina i flavonoida na 1,1-difenil-2 pikrilhidrazil radikal. Biochem. Pharmacol. 1998, 56, 213–222. [CrossRef]
102. Cao, G.; Sofić, E.; Prethodno, RL Antioksidativno i prooksidativno ponašanje flavonoida: odnosi strukture i aktivnosti. Slobodni Radic. Biol. Med. 1997, 22, 749–760. [CrossRef]
103. Wolfe, KL; Liu, RH Odnosi strukture i aktivnosti flavonoida u testu ćelijske antioksidativne aktivnosti. J. Agric. Food Chem. 2008, 56, 8404–8411. [CrossRef] [PubMed]
104. Modak, B.; Contreras, ML; Gonzalez-Nilo, F.; Torres, R. Odnosi strukture i antioksidativne aktivnosti flavonoida izolovanih iz smolastog eksudata Heliotropium sinuatum. Bioorg Med. Chem. Lett. 2005, 15, 309–312. [CrossRef] [PubMed]
106. Kato, A.; Nasu, N.; Takebayashi, K.; Adachi, I.; Minami, Y.; Sanae, F.; Asano, N.; Watson, AA; Nash, RJ Odnosi strukture i aktivnosti flavonoida kao potencijalnih inhibitora glikogen fosforilaze. J. Agric. Food Chem. 2008, 56, 4469–4473. [CrossRef]
107. Lin, CZ; Zhu, CC; Hu, M.; Wu, AZ; Bairu, ZD; Kangsa, SQ Odnosi strukture i aktivnosti antioksidativne aktivnosti in vitro o flavonoidima izolovanim iz Pyrethrum tatsienense. J. Intercult. Ethnopharmacol. 2014, 3, 123–127. [CrossRef] [PubMed]
107. Asseburg, H.; Schäfer, C.; Müller, M.; Hagl, S.; Pohland, M.; Berressem, D.; Borchiellini, M.; Plank, C.; Eckert, GP Učinci ekstrakta kožice grožđa na mitohondrijalnu disfunkciju, pamćenje i životni vijek C57BL/6J miševa uzrokovanu starenjem. Neuromol. Med. 2016, 18, 378–395. [CrossRef]
108. Singh, S.; Das Roy, L.; Giri, S. Kurkumin štiti metronidazol i rendgenski izazvanu citotoksičnost i oksidativni stres u muškim zametnim stanicama kod miševa. Prague Med. Rep. 2015, 114, 92–102. [CrossRef]
109. Roy, S.; Sannigrahi, S.; Vaddepalli, RP; Ghosh, B.; Pusp, P. Nova kombinacija metotreksata i epigalokatehina smanjuje prekomjernu ekspresiju proinflamatornih citokina hrskavice i modulira antioksidativni status kod pacova s adjuvansnim artritisom. Inflamation 2015, 35, 1435–1447. [CrossRef]
110. Uygur, R.; Yagmurca, M.; Alkoc, OA; Genc, A.; Songur, A.; Ucok, K.; Ozen, OA Efekti kvercetina i ribljih n-3 masnih kiselina na ozljedu testisa uzrokovanu etanolom kod pacova. Andrologia 2013. [CrossRef]
111. Yang, Y.; Wu, ZZ; Cheng, YL; Lin, W.; Qu, C. Resveratrol štiti od oksidativnog oštećenja ćelija pigmentnog epitela retine modulacijom aktivnosti SOD/MDA i aktiviranjem ekspresije Bcl-2. EUR. Rev. Med. Pharmacol Sci. 2019, 23, 378–388. [CrossRef] [PubMed]
112. Zheng, Y.; Liu, Y.; Ge, J.; Wang, X.; Liu, L.; Bu, Z.; Liu, P. Resveratrol štiti epitelne ćelije ljudskog sočiva od H2O2 -indukovanog oksidativnog stresa povećanjem ekspresije katalaze, SOD-1 i HO-1. Mol. Vis. 2010, 16, 1467–1474.
113. Yang, XH; Li, L.; Xue, YB; Zhou, XX; Tang, JH Flavonoidi iz Epimedium pubescenta: Ekstrakcija i mehanizam, antioksidativni kapacitet i efekti na CAT i GSH-Px Drosophila melanogaster. Peer J. 2020, 8, e8361. [CrossRef] [PubMed]
114. Sun, S.; Zhao, X.; Zhao, L. [Efekti genisteina na aktivnosti NOS, GSH-Px i sadržaj NO, GSH, MDA u MCF ćelijama raka dojke kod ljudi]. Wei Sheng Yan Jiu 2004, 33, 468–469. [PubMed]
115. Lorendeau, D.; Dury, L.; Genoux-Bastide, E.; Lecerf-Schmidt, F.; Simoes-Pires, C.; Carrupt, PA; Terreux, R.; Magnard, S.; Di Pietro, A.; Boumendjel, A.; et al. Kolateralna osjetljivost rezistentnih MRP1-ćelija koje prekomjerno eksprimiraju flavonoide i derivate putem GSH efluksa. Biochem. Pharmacol. 2014, 90, 235–245. [CrossRef]
117. Kobayashi, M.; Yamamoto, M. Molekularni mehanizmi koji aktiviraju Nrf2-Keap1 put regulacije antioksidativnih gena. Antioksid. Redox Signal. 2005, 7, 385–394. [CrossRef] [PubMed]
117. Wu, CC; Hsu, MC; Hsieh, CW; Lin, JB; Lai, PH; Wung, BS Upregulacija heme oksigenaze-1 od strane epigalokatehin-3-galata putem fosfatidilinozitol 3-kinaze/Akt i ERK puteva. Life Sci. 2006, 78, 2889–2897. [CrossRef]
118. Wruck, CJ; Claussen, M.; Fuhrmann, G.; Romer, L.; Schulz, A.; Pufe, T.; Waetzig, V.; Peipp, M.; Herdegen, T.; Gotz, ME Luteolin štiti ćelije PC12 i C6 pacova od MPP plus indukovane toksičnosti putem Keap1-Nrf2-ARE puta ovisnog o ERK. J. Neural Transm. Suppl. 2007. [CrossRef]

120. Rushworth, SA; Ogborne, RM; Charalambos, CA; O'Connell, MA Uloga protein kinaze C delta u ekspresiji gena posredovanom elementom antioksidativnog odgovora izazvanom kurkuminom u ljudskim monocitima. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2006, 341, 1007–1016. [CrossRef] [PubMed]
120. Shah, ZA; Li, RC; Ahmad, AS; Kensler, TW; Yamamoto, M.; Biswal, S.; Dore, S. Flavanol (-)-epikatehin sprečava oštećenje moždanog udara putem Nrf2/HO1 puta. J. Cereb Blood Flow Metab 2010, 30, 1951–1961. [CrossRef]
121. Hsieh, TC; Lu, X.; Wang, Z.; Wu, JM Indukcija kinon reduktaze NQO1 resveratrolom u ljudskim K562 ćelijama uključuje element antioksidativnog odgovora ARE i praćena je nuklearnom translokacijom transkripcionog faktora Nrf2. Med. Chem. 2006, 2, 275–285. [CrossRef] [PubMed]
122. Kim, JY; Park, YK; Lee, KP; Lee, SM; Kang, TW; Kim, HJ; Dho, SH; Kim, SY; Kwon, KS Profiliranje mikroRNA-mRNA regulatorne mreže u skeletnim mišićima sa starenjem u cijelom genomu. Starenje 2014, 6, 524–544. [CrossRef]
123. Milenković, D.; Deval, C.; Gouranton, E.; Landrier, JF; Scalbert, A.; Morand, C.; Mazur, A. Modulacija ekspresije miRNA pomoću polifenola u ishrani kod miševa s nedostatkom apoE: novi mehanizam djelovanja polifenola. PLOS ONE 2012, 7, e29837. [CrossRef]
125. Gandhy, SU; Kim, K.; Larsen, L.; Rosengren, RJ; Safe, S. Kurkumin i sintetički analozi indukuju reaktivne vrste kiseonika i smanjuju faktore transkripcije proteina specifičnosti (Sp) ciljanjem na mikroRNA. BMC Cancer 2012, 12, 564. [CrossRef] [PubMed]
125. Boesch-Saadatmandi, C.; Wagner, AE; Wolffram, S.; Rimbach, G. Efekat kvercetina na ekspresiju inflamatornih gena u jetri miševa in vivo—Uloga redoks faktora 1, miRNA-122 i miRNA-125b. Pharmacol. Res. 2012, 65, 523–530. [CrossRef] [PubMed]
126. Angkeow, P.; Deshpande, SS; Qi, B.; Liu, YX; Park, YC; Jeon, BiH; Ozaki, M.; Irani, K. Redox faktor-1: Ekstranuklearna uloga u regulaciji endotelnog oksidativnog stresa i apoptoze. Cell Death Differ. 2002, 9, 717–725. [CrossRef]
128. Barzegar, A.; Moosavi-Movahedi, AA Efikasnost unutarćelijske zaštite ROS i aktivnost kurkumina za uklanjanje slobodnih radikala. PLOS ONE 2011, 6, e26012. [CrossRef] [PubMed]
129. Milenković, D.; Jude, B.; Morand, C. miRNA kao molekularna meta polifenola koji su u osnovi njihovih bioloških efekata. Free Radic Biol. Med. 2013, 64, 40–51. [CrossRef]
130. Vina, J.; Borras, C.; Miquel, J. Teorije starenja. IUBMB Life 2007, 59, 249–254. [CrossRef] [PubMed]
130. Nyberg, L.; Pudas, S. Uspješno starenje pamćenja. Annu. Rev. Psychol. 2019, 70, 219–243. [CrossRef]
131. Blagosklonny, MV Starenje: ROS ili TOR. Cell Cycle 2008, 7, 3344–3354. [CrossRef]
132. Harman, D. Starenje: teorija zasnovana na hemiji slobodnih radikala i zračenja. J. Gerontol. 1956, 11, 298–300. [CrossRef]
133. Chance, B.; Sies, H.; Boveris, A. Metabolizam hidroperoksida u organima sisara. Physiol. Rev. 1979, 59, 527–605. [CrossRef]
134. Chang, TS; Cho, CS; Park, S.; Yu, S.; Kang, SW; Rhee, SG Peroxiredoxin III, peroksidaza specifična za mitohondrije, reguliše apoptotičku signalizaciju mitohondrija. J. Biol. Chem. 2004, 279, 41975–41984. [CrossRef] [PubMed]
135. Dodig, S.; Cepelak, I.; Pavić, I. Obilježja starenja i starenja. Biochem. Med. 2019, 29, 030501. [CrossRef]
136. Herranz, N.; Gil, J. Mehanizmi i funkcije ćelijskog starenja. J. Clin. Invest. 2018, 128, 1238–1246. [CrossRef]
138. Vicencio, JM; Galluzzi, L.; Tajeddine, N.; Ortiz, C.; Criollo, A.; Tasdemir, E.; Morselli, E.; Ben Younes, A.; Maiuri, MC; Lavandero, S.; et al. Starenje, apoptoza ili autofagija? Kada oštećena ćelija mora odlučiti o svom putu - mini-pregled. Gerontology 2008, 54, 92–99. [CrossRef] [PubMed]
139. Yanagi, S.; Tsubouchi, H.; Miura, A.; Matsuo, A.; Matsumoto, N.; Nakazato, M. Utjecaj ćelijskog starenja kod starijih osoba sa upalom pluća i bolestima pluća povezanih sa starenjem koje povećavaju rizik od respiratornih infekcija. Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 503. [CrossRef]
139. Lawless, C.; Wang, C.; Jurk, D.; Merz, A.; Zglinički, T.; Passos, JF Kvantitativna procjena markera za starenje ćelija. Exp. Gerontol. 2010, 45, 772–778. [CrossRef] [PubMed]
140. Sone, H.; Kagawa, Y. Starenje beta ćelija pankreasa doprinosi patogenezi dijabetesa tipa 2 kod dijabetičkih miševa izazvanih dijetom sa visokim sadržajem masti. Diabetologia 2005, 48, 58–67. [CrossRef]
141. Fyhrquist, F.; Saijonmaa, O.; Strandberg, T. Uloge starenja i skraćivanja telomera u kardiovaskularnim bolestima. Nat. Rev. Cardiol. 2013, 10, 274–283. [CrossRef]
142. Minamino, T.; Orimo, M.; Shimizu, I.; Kunieda, T.; Yokoyama, M.; Ito, T.; Nojima, A.; Nabetani, A.; Oike, Y.; Matsubara, H.; et al. Ključna uloga masnog tkiva p53 u regulaciji inzulinske rezistencije. Nat. Med. 2009, 15, 1082–1087. [CrossRef] [PubMed]
143. Unterluggauer, H.; Hampel, B.; Zwerschke, W.; Jansen-Durr, P. Ćelijska smrt ljudskih endotelnih ćelija povezana sa starenjem: uloga oksidativnog stresa. Exp. Gerontol. 2003, 38, 1149–1160. [CrossRef] [PubMed]
145. Joseph, JA; Cutler, RC Uloga oksidativnog stresa u promjenama transdukcije signala i gubitku stanica u starenju. Ann. New York Acad. Sci. 1994, 738, 37–43. [CrossRef]

145. Hickson, LJ; Langhi Prata, LGP; Bobart, SA; Evans, TK; Giorgadze, N.; Hashmi, SK; Herrmann, SM; Jensen, MD; Jia, Q.; Jordan, KL; et al. Senolitici smanjuju starenje stanica kod ljudi: Preliminarni izvještaj iz kliničkog ispitivanja dasatiniba plus kvercetina kod osoba s dijabetesnom bolešću bubrega. EBioMedicine 2019, 47, 446–456. [CrossRef]
146. Pravda, JN; Nambiar, AM; Tchkonia, T.; LeBrasseur, NK; Pascual, R.; Hashmi, SK; Prata, L.; Masternak, MM; Kritchevsky, SB; Musi, N.; et al. Senolitici kod idiopatske plućne fibroze: Rezultati prve, otvorene, pilot studije na ljudima. EBioMedicine 2019, 40, 554–563. [CrossRef] [PubMed]
147. Menicacci, B.; Cipriani, C.; Margheri, F.; Mocali, A.; Giovannelli, L. Modulacija inflamatornog fenotipa povezanog sa starenjem u ljudskim fibroblastima pomoću fenola masline. Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 2275. [CrossRef] [PubMed]
149. Katsiki, M.; Chondrogianni, N.; Chinou, I.; Rivett, AJ; Gonos, ES Oleuropein koji se sastoji od masline pokazuje stimulativna svojstva proteazoma in vitro i produžava životni vijek ljudskih embrionalnih fibroblasta. Rejuvenation Res. 2007, 10, 157–172. [CrossRef]
149. Rahimifard, M.; Baeeri, M.; Bahadar, H.; Moini-Nodeh, S.; Khalid, M.; Haghi-Aminjan, H.; Mohammadian, H.; Abdollahi, M. Therapeutic Effects of Gallic Acid in Regulation Senescence and Diabetes; in vitro studija. Molecules 2020, 25, 5875. [CrossRef]
150. Jung, HJ; Suh, Y. Cirkulirajuće miRNA u starenju i bolestima povezanim sa starenjem. J. Genet. Genomics 2014, 41, 465–472. [CrossRef]
151. Smith-Vikos, T.; Slack, FJ mikroRNA i njihova uloga u starenju. J. Cell Sci. 2012, 125, 7–17. [CrossRef] [PubMed]
152. Verma, P.; Augustine, GJ; Ammar, MR; Tashiro, A.; Cohen, SM Neuroprotektivna uloga za mikroRNA miR-1000 posredovana ograničavanjem ekscitotoksičnosti glutamata. Nat. Neurosci. 2015, 18, 379–385. [CrossRef]
153. Jung, HJ; Lee, KP; Milholland, B.; Shin, YJ; Kang, JS; Kwon, KS; Suh, Y. Sveobuhvatno miRNA profiliranje skeletnih mišića i seruma u induciranoj i normalnoj atrofiji mišića miša tijekom starenja. J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci. 2017, 72, 1483–1491. [CrossRef] [PubMed]
154. Feng, Q.; Zheng, S.; Zheng, J. Nova uloga mikroRNA u remodeliranju kostiju i njene terapeutske implikacije za osteoporozu. BioSci. Rep. 2018, 38. [CrossRef]
155. Shao, H.; Yang, L.; Wang, L.; Tang, B.; Wang, J.; Li, Q. MikroRNA-34a štiti ćelije miokarda od ishemijsko-reperfuzijske povrede inhibiranjem autofagije regulacijom ekspresije TNF-alfa. Biochem. Cell Biol. 2018, 96, 349–354. [CrossRef]
156. Kinser, HE; Pincus, Z. MikroRNA kao modulatori dugovječnosti i procesa starenja. Hum. Genet. 2020, 139, 291–308. [CrossRef] [PubMed]
157. Gu, H.; Wu, W.; Yuan, B.; Tang, Q.; Guo, D.; Chen, Y.; Xia, Y.; Hu, L.; Chen, D.; Sha, J.; et al. Genistein pojačava regulaciju miR-20a da poremeti spermatogenezu putem ciljanja Limk1. Oncotarget 2017, 8, 58728–58737. [CrossRef] [PubMed]
159. Milenković, D.; Berghe, WV; Morand, C.; Claude, S.; van de Sandt, A.; Gorressen, S.; Monfoulet, LE; Chirumamilla, CS; Declerck, K.; Šić, KSV; et al. Mrežna analiza sistemske biologije nutri(epi)genomskih promjena u endotelnim stanicama izloženim metabolitima epikatehina. Sci. Rep. 2018, 8, 15487. [CrossRef]
159. Tome-Carneiro, J.; Larrosa, M.; Yanez-Gascon, MJ; Davalos, A.; Gil-Zamorano, J.; Gonzalvez, M.; Garcia-Almagro, FJ; Ruiz Ros, JA; Tomas-Barberan, FA; Espin, JC; et al. Jednogodišnja suplementacija ekstraktom grožđa koji sadrži resveratrol modulira ekspresiju mikroRNA i citokina povezanih s upalom u mononuklearnim stanicama periferne krvi dijabetesa tipa 2 i hipertenzivnih pacijenata s koronarnom bolešću. Pharmacol. Res. 2013, 72, 69–82. [CrossRef]
160. Feletou, M. Hiperpolarizacija zavisna od endotela i endotelna disfunkcija. J. Cardiovasc. Pharmacol. 2016, 67, 373–387. [CrossRef]
162. Soloviev, AI; Kizub, IV Mehanizmi vaskularne disfunkcije izazvane jonizujućim zračenjem i mogući ciljevi za njegovu farmakološku korekciju. Biochem. Pharmacol. 2019, 159, 121–139. [CrossRef]
163. Puca, AA; Carrizzo, A.; Ferrario, A.; Villa, F.; Vecchione, C. Endotelna sintaza dušikovog oksida, vaskularni integritet i izuzetna dugovječnost ljudi. Slobodni Radic. Res. 2012, 9, 26. [CrossRef]
163. Schulz, E.; Jansen, T.; Wenzel, P.; Daiber, A.; Munzel, T. Dušikov oksid, tetrahidrobiopterin, oksidativni stres i endotelna disfunkcija u hipertenziji. Antioksid. Redox Signal. 2008, 10, 1115–1126. [CrossRef] [PubMed]
164. Schulz, E.; Gori, T.; Munzel, T. Oksidativni stres i endotelna disfunkcija u hipertenziji. Hipertenzije. Res. 2011, 34, 665–673. [CrossRef]
166. Faria, AM; Papadimitriou, A.; Silva, KC; Lopes de Faria, JM; Lopes de Faria, JB Odvajanje endotelne sintaze dušikovog oksida je poboljšano zelenim čajem kod eksperimentalnog dijabetesa ponovnim uspostavljanjem nivoa tetrahidrobiopterina. Diabetes 2012, 61, 1838–1847. [CrossRef]
166. Landmesser, U.; Dikalov, S.; Cijena, SR; McCann, L.; Fukai, T.; Holland, SM; Mitch, WE; Harrison, DG Oksidacija tetrahidrobiopterina dovodi do odvajanja sintaze azot oksida endotelnih ćelija kod hipertenzije. J. Clin. Invest. 2003, 111, 1201–1209. [CrossRef]
167. Stoclet, JC; Chataigneau, T.; Ndiaye, M.; Hrast, MH; El Bedoui, J.; Chataigneau, M.; Schini-Kerth, VB Vaskularna zaštita polifenolima u ishrani. EUR. J. Pharmacol. 2004, 500, 299–313. [CrossRef]
169. Grassi, D.; Necozione, S.; Lippi, C.; Croce, G.; Valeri, L.; Pasqualetti, P.; Desideri, G.; Blumberg, JB; Ferri, C. Kakao smanjuje krvni pritisak i insulinsku rezistenciju i poboljšava vazodilataciju zavisnu od endotela kod hipertoničara. Hypertension 2005, 46, 398–405. [CrossRef] [PubMed]
169. Lopez-Sepulveda, R.; Jimenez, R.; Romero, M.; Zarzuelo, MJ; Sanchez, M.; Gomez-Guzman, M.; Vargas, F.; O'Valle, F.; Zarzuelo, A.; Perez-Vizcaino, F.; et al. Polifenoli vina poboljšavaju funkciju endotela u velikim žilama ženki pacova sa spontanom hipertenzijom. Hipertenzija 2008, 51, 1088–1095. [CrossRef]
170. Xu, JW; Ikeda, K.; Yamori, Y. Upregulacija endotelne sintaze dušikovog oksida pomoću cijanidin{1}}glukozida, tipičnog pigmenta antocijana. Hipertenzija 2004, 44, 217–222. [CrossRef]
171. Wu, T.-W.; Zeng, L.-H.; Wu, J.; Fung, K.-P. Morin: Drveni pigment koji štiti tri vrste ljudskih ćelija u kardiovaskularnom sistemu od oksiradikalnog oštećenja. Biochem. Pharmacol. 1994, 47, 1099–1103. [CrossRef]
173. Taguchi, K.; Tano, I.; Kaneko, N.; Matsumoto, T.; Kobayashi, T. Biljni polifenoli Morin i Quercetin spašavaju proizvodnju azotnog oksida u dijabetičkoj mišjoj aorti kroz različite puteve. Biomed. Pharmacother. 2020, 129. [CrossRef]
174. Taguchi, K.; Hida, M.; Hasegawa, M.; Matsumoto, T.; Kobayashi, T. Dijetetski polifenol morin spašava endotelnu disfunkciju u dijabetičkom mišjem modelu aktiviranjem Akt/eNOS puta. Mol. Nutr. Food Res. 2016, 60, 580–588. [CrossRef] [PubMed]
175. Baur, JA; Sinclair, DA Terapijski potencijal resveratrola: in vivo dokazi. Nat. Rev. Drug Discov. 2006, 5, 493–506. [CrossRef]
176. Bradamante, S.; Barenghi, L.; Villa, A. Kardiovaskularni zaštitni efekti resveratrola. Cardiovasc. Drug Rev. 2004, 22, 169–188. [CrossRef] [PubMed]
176. Wallerat, T.; Deckert, G.; Ternes, T.; Anderson, H.; Li, H.; Witte, K.; Forstermann, U. Resveratrol, polifenolni fitoaleksin prisutan u crnom vinu, pojačava ekspresiju i aktivnost endotelne sintaze dušikovog oksida. Tiraž 2002, 106, 1652–1658. [CrossRef] [PubMed]
177. Song, J.; On, Y.; Luo, C.; Feng, B.; Ran, F.; Xu, H.; Ci, Z.; Xu, R.; Han, L.; Zhang, D. Novi napredak u farmakologiji protokatehuinske kiseline: jedinjenje koje se u svakodnevnoj hrani i začinskom bilju često i u velikoj mjeri unosi. Pharmacol. Res. 2020, 161, 105109. [CrossRef]
179. Masodsai, K.; Lin, YY; Chaunchaiyakul, R.; Su, CT; Lee, SD; Yang, AL Dvanaest sedmična primjena protokatehuinske kiseline poboljšava inzulinom induciran i inzulinu sličan faktor rasta-1-induciran vazorelaksaciju i antioksidativne aktivnosti kod pacova sa spontano hipertenzivnim starenjem. Nutrients 2019, 11, 699. [CrossRef] [PubMed]
179. Castañeda-Ovando, A.; Pacheco-Hernández, MdL; Páez-Hernández, ME; Rodríguez, JA; Galán-Vidal, CA Hemijske studije antocijana: Pregled. Food Chem. 2009, 113, 859–871. [CrossRef]
180. Rocha, BS; Gago, B.; Barbosa, RM; Laranjinha, J. Polifenoli u ishrani stvaraju dušikov oksid iz nitrita u želucu i izazivaju opuštanje glatkih mišića. Toxicology 2009, 265, 41–48. [CrossRef]
181. Santos-Parker, JR; Strahler, TR; Bassett, CJ; Bispham, NZ; Chonchol, MB; Seals, DR Dodaci kurkumina poboljšavaju funkciju vaskularnog endotela kod zdravih srednjih i starijih odraslih osoba povećanjem bioraspoloživosti dušikovog oksida i smanjenjem oksidativnog stresa. Starenje 2017, 9, 187–208. [CrossRef]
182. Iside, C.; Scafuro, M.; Nebbioso, A.; Altucci, L. SIRT1 Aktivacija prirodnim fitokemikalijama: Pregled. Front. Pharmacol. 2020, 11, 1225. [CrossRef]
183. Li, D.; Cui, Y.; Wang, X.; Liu, F.; Li, X. Ekstrakt polifenola jabuke ublažava nakupljanje lipida u HepG2 ćelijama izloženim slobodnim masnim kiselinama putem aktiviranja autofagije posredovane SIRT1/AMPK signalizacijom. Phytother. Res. 2020. [CrossRef] [PubMed]
184. Csiszar, A.; Labinskyy, N.; Pinto, JT; Ballabh, P.; Zhang, H.; Losonczy, G.; Pearson, K.; Cabo, Rd; Pacher, P.; Zhang, C.; et al. Resveratrol inducira mitohondrijalnu biogenezu u endotelnim ćelijama. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2009, 297, H13–H20. [CrossRef] [PubMed]
185. Man, AWC; Li, H.; Xia, N. Uloga Sirtuina1 u regulaciji endotelne funkcije, remodeliranju arterija i vaskularnom starenju. Front. Physiol. 2019, 10. [CrossRef] [PubMed]
187. Lagouge, M.; Argmann, C.; Gerhart-Hines, Z.; Meziane, H.; Lerin, C.; Daussin, F.; Messadeq, N.; Milne, J.; Lambert, P.; Elliott, P.; et al. Resveratrol poboljšava funkciju mitohondrija i štiti od metaboličkih bolesti aktiviranjem SIRT1 i PGC-1alfa. Cell 2006, 127, 1109–1122. [CrossRef] [PubMed]
187. Zang, M.; Xu, S.; Maitland-Toolan, KA; Zuccollo, A.; Hou, X.; Jiang, B.; Wierzbicki, M.; Verbeuren, TJ; Cohen, RA polifenoli stimuliraju AMP-aktiviranu protein kinazu, niže lipide i inhibiraju ubrzanu aterosklerozu kod dijabetičkih LDL receptora s nedostatkom miševa. Diabetes 2006, 55, 2180–2191. [CrossRef] [PubMed]
188. Sugiyama, M.; Kawahara-Miki, R.; Kawana, H.; Shirasuna, K.; Kuwayama, T.; Iwata, H. Resveratrol-inducirana mitohondrijska sinteza i autofagija u oocitima izvedenim iz ranih antralnih folikula ostarjelih krava. J. Reprod. Dev. 2015, 61, 251–259. [CrossRef]
189. Visioli, F.; Rodríguez-Pérez, M.; Gómez-Torres, Ó.; Pintado-Losa, C.; Burgos-Ramos, E. Hidroksitirosol poboljšava mitohondrijalnu energiju ćelijskog modela Alchajmerove bolesti. Nutr. Neurosci. 2020, 1–11. [CrossRef] [PubMed]
190. Wu, S.; Tian, L. Različite fitokemikalije i bioaktivnosti u drevnom voću i modernoj funkcionalnoj hrani nara (Punica granatum). Molecules 2017, 22, 1606. [CrossRef] [PubMed]
191. Tresserra-Rimbau, A.; Medina-Remon, A.; Perez-Himenez, J.; Martinez-Gonzalez, MA; Covas, MI; Corella, D.; Salas-Salvado, J.; Gomez-Gracia, E.; Lapetra, J.; Aros, F.; et al. Unos ishranom i glavni izvori polifenola u hrani u španjolskoj populaciji sa visokim kardiovaskularnim rizikom: PREDIMED studija. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 2013, 23, 953–959. [CrossRef]
193. Schaffer, S.; Asseburg, H.; Kuntz, S.; Muller, WE; Eckert, GP Efekti polifenola na starenje mozga i Alchajmerovu bolest: Fokus na mitohondrije. Mol. Neurobiol. 2012, 46, 161–178. [CrossRef] [PubMed]
194. Rein, MJ; Renouf, M.; Cruz-Hernandez, C.; Actis-Goretta, L.; Thakkar, SK; da Silva Pinto, M. Bioraspoloživost bioaktivnih jedinjenja hrane: izazovno putovanje do bioefikasnosti. Br. J. Clin. Pharmacol. 2013, 75, 588–602. [CrossRef] [PubMed]
194. Zhang, L.; Virgous, C.; Si, H. Sinergistički antiinflamatorni efekti i mehanizmi kombinovanih fitokemikalija. J. Nutr. Biochem. 2019, 69, 19–30. [CrossRef] [PubMed]
【Za više informacija:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:8613632399501】






