Compuestos y productos naturales desde una perspectiva antienvejecimiento Parte 4

Jun 08, 2023

Contribuciones de autor:Conceptualización, GB, MS, RL, MB, MP, IS, OS, KS y SC; redacción: preparación del borrador original, GB, MS, RL, MB, MP, IS, OS y KS; redacción—revisión y edición, MP y GB; visualización, PM; revisión, SC, MP y GB; supervisión, GB Todos los autores han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito.

cistanche chemist warehouse

Haga clic en los beneficios de Rou Cong Rong

【Para más información:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

El glucósido de cistanche también puede aumentar la actividad de SOD en los tejidos del corazón y el hígado, y reducir significativamente el contenido de lipofuscina y MDA en cada tejido, eliminando de manera efectiva varios radicales de oxígeno reactivos (OH-, H₂O₂, etc.) y protegiendo contra el daño causado en el ADN. por radicales OH. Los glucósidos de feniletanoide de Cistanche tienen una fuerte capacidad de eliminación de radicales libres, una mayor capacidad reductora que la vitamina C, mejoran la actividad de SOD en la suspensión de esperma, reducen el contenido de MDA y tienen un cierto efecto protector sobre la función de la membrana del esperma. Los polisacáridos de cistanche pueden mejorar la actividad de SOD y GSH-Px en eritrocitos y tejidos pulmonares de ratones experimentalmente senescentes causados ​​por D-galactosa, así como reducir el contenido de MDA y colágeno en pulmón y plasma, y ​​aumentar el contenido de elastina, han un buen efecto de eliminación de DPPH, prolonga el tiempo de hipoxia en ratones senescentes, mejora la actividad de SOD en suero y retrasa la degeneración fisiológica del pulmón en ratones experimentalmente senescentes Con degeneración morfológica celular, los experimentos han demostrado que Cistanche tiene una buena capacidad antioxidante y tiene el potencial de ser un fármaco para prevenir y tratar las enfermedades del envejecimiento de la piel. Al mismo tiempo, el echinacósido en Cistanche tiene una capacidad significativa para eliminar los radicales libres DPPH y puede eliminar las especies reactivas de oxígeno, prevenir la degradación del colágeno inducida por los radicales libres y también tiene un buen efecto de reparación en el daño del anión de radicales libres de timina.

cistanche tubulosa supplement

Fondos:Esta investigación no recibió financiación externa.
Declaración de la Junta de Revisión Institucional:No aplica.
Declaración de consentimiento informado:No aplica.
Conflictos de interés:Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Referencias

1. Liu, JK Agentes antienvejecimiento: Intervenciones seguras para retrasar el envejecimiento y prolongar la vida saludable. Nat. Pinchar. Bioprospecto. 2022, 12, 18. [Referencia cruzada] [PubMed]

2. Cao, X.; Li, W.; Wang, T.; corrió, D.; Dávalos, V.; Planas-Serra, L.; Pujol, A.; Esteller, M.; Wang, X.; Yu, H. Envejecimiento biológico acelerado en pacientes con COVID-19. Nat. común 2022, 13, 2135. [Referencia cruzada] [PubMed]

3. Asgary, S.; Rastqar, A.; Keshvari, M. Alimentos funcionales y prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares: una revisión. Mermelada. Col. Nutrición 2018, 37, 429–455. [Referencia cruzada]

4. Zia, A.; Farkhondeh, T.; Pourbagher-Shahri, AM; Samarghandian, S. El papel de la curcumina en el envejecimiento y la senescencia: mecanismos moleculares. biomedicina Farmacéutico. 2021, 134, 111119. [Referencia cruzada] [PubMed]

5. Rattan, SI Envejecimiento saludable, pero ¿qué es la salud? Biogerontología 2013, 14, 673–677. [Referencia cruzada]

6. Correa, RC; Peralta, RM; Haminiuk, CW; Maciel, GM; Bracht, A.; Ferreira, IC Nuevos fitoquímicos como posibles compuestos antienvejecimiento humanos: Realidad, promesa y desafíos. crítico Rev. Alimentos. ciencia Nutrición 2018, 58, 942–957. [Referencia cruzada] [PubMed]

7. Ding, A.-J.; Zheng, S.-Q.; Huang, X.-B.; Xing, T.-K.; Wu, G.-S.; Sun, H.-Y.; Qi, S.-H.; Luo, H.-R. Perspectiva actual en el descubrimiento de agentes antienvejecimiento a partir de productos naturales. Nat. Pinchar. Bioprospecto. 2017, 7, 335–404. [Referencia cruzada] [PubMed]

8. Bronceado, BL; Norhaizan, ME Carotenoides: ¿Qué tan efectivos son para prevenir enfermedades relacionadas con la edad? Moléculas 2019, 24, 1801. [Referencia cruzada]

9. Vraneši´c-Bender, D. El papel de los nutracéuticos en la medicina antienvejecimiento. Acta Clín. Croata. 2010, 49, 537–544.

10. Wang, JC; Bennett, M. Envejecimiento y aterosclerosis: mecanismos, consecuencias funcionales y terapias potenciales para la senescencia celular. Circ. Res. 2012, 111, 245–259. [Referencia cruzada]

11. Vaiserman, A.; Koliada, A.; Lushchak, O.; Castillo, MJ Reutilización de medicamentos para combatir el envejecimiento: el difícil camino del banco a la cama. Medicina. Res. Rev. 2021, 41, 1676–1700. [Referencia cruzada] [PubMed]

12. Martín, RE; Postigliona, AE; Muday, GK Las especies reactivas de oxígeno funcionan como moléculas de señalización para controlar el desarrollo de las plantas y las respuestas hormonales. actual Opinión Biol. vegetal 2022, 69, 102293. [Referencia cruzada] [PubMed]

13. Shohag, S.; Ajter, S.; Islam, S.; Sarker, T.; Sifat, MK; Rahman, MM; Islam, Sr.; Sharma, R. Perspectivas sobre los mediadores moleculares del estrés oxidativo y las estrategias antioxidantes en el contexto de la neuroprotección y la neurolongevidad: una revisión extensa. óxido. Medicina. Celúla. Longev. 2022, 2022, 7743705. [Referencia cruzada] [PubMed]

14. Shayeghan, M.; Ansari, AM; Forouzesh, F.; Javidi, MA Especies reactivas de oxígeno, el tridente de Neptuno en manos de Hécate; papel en diferentes enfermedades, vías de señalización y métodos de detección. Arco. Bioquímica Biografía. 2022, 728, 109357. [Referencia cruzada] [PubMed]

15. Ho, Y.-S.; Entonces, K.-F.; Chang, RC-C. Hierbas medicinales antienvejecimiento: ¿cómo y por qué se pueden usar en enfermedades neurodegenerativas asociadas al envejecimiento? Envejecimiento Res. Rev. 2010, 9, 354–362. [Referencia cruzada]

16. Prasad, S.; Gupta, SC; Tyagi, AK Especies reactivas de oxígeno (ROS) y cáncer: papel de los nutracéuticos antioxidantes. Cáncer Lett. 2017, 387, 95–105. [Referencia cruzada]

17. Björklund, G.; Dadar, M.; Martins, N.; Chirúmbolo, S.; Vaya, BH; Smetanina, K.; Lysiuk, R. Breves desafíos de las plantas medicinales: una mirada reveladora a los trastornos relacionados con el envejecimiento. Clínica Básica. Farmacol. Toxicol. 2018, 122, 539–558. [Referencia cruzada]

18. Bjørklund, G.; Dadar, M.; Chirúmbolo, S.; Lysiuk, R. Flavonoides como agentes desintoxicantes y pro-supervivencia: ¿Qué hay de nuevo? Química alimentaria Toxicol. 2017, 110, 240–250. [Referencia cruzada]

19. Mehrandish, R.; Rahimian, A.; Shahriary, A. Desintoxicación de metales pesados: una revisión de compuestos herbales para la terapia de quelación en la toxicidad de metales pesados. J. Herbmed. Farmacol. 2019, 8, 69–77. [Referencia cruzada]

20. Ahmed, IA; Mikail, MA; Zamakshshari, N.; Abdullah, AH Cuidado de la piel antienvejecimiento natural: papel y potencial. Biogerontología 2020, 21, 293–310. [Referencia cruzada]

21. Pullar, JM; Carrera, AC; Vissers, M. Las funciones de la vitamina C en la salud de la piel. Nutrientes 2017, 9, 866. [Referencia cruzada] [PubMed]

22. Gasperlin, M.; Gosenca, M. Principales enfoques para la entrega de vitaminas antioxidantes a través de la piel para prevenir el envejecimiento de la piel. Opinión de experto. Entrega de drogas 2011, 8, 905–919. [Referencia cruzada] [PubMed]

23. Castiglione, D.; Platania, A.; Conti, A.; Falla, M.; D'Urso, M.; Marranzano, M. Ingesta dietética de micronutrientes y minerales en el estudio Mediterráneo sobre alimentación saludable, envejecimiento y estilo de vida (MEAL). Antioxidantes 2018, 7, 79. [CrossRef] [PubMed]

24. Lykkesfeldt, J. Sobre el efecto de la ingesta de vitamina C en la salud humana: cómo interpretar (erróneamente) la evidencia clínica. Redox Biol. 2020, 34, 101532. [Referencia cruzada]

25. Arroyo, M.; Grimshaw, J. Concentración de vitamina C en plasma y leucocitos en relación con el hábito de fumar, la edad y el sexo de los humanos. Soy. J. Clin. Nutrición 1968, 21, 1254–1258. [Referencia cruzada] [PubMed]

26. Delanghe, JR; Langlois, MR; De Buyzere, ML; Na, N.; Ouyang, J.; Speekkaert, MM; Torck, MA Deficiencia de vitamina C: más que un trastorno nutricional. Genes Nutr. 2011, 6, 341–346. [Referencia cruzada] [PubMed]

27. Sharma, Y.; Miller, M.; Shahi, R.; Doyle, A.; Horwood, C.; Hakendorf, P.; Thompson, C. Deficiencia de vitamina C en pacientes hospitalizados australianos: un estudio observacional. Interno. Medicina. J. 2019, 49, 189–196. [Referencia cruzada]

28. Abdollahifar, M.-A.; Azad, N.; Sajadí, E.; ShamsMofarahe, Z.; Zaré, F.; Moradí, A.; Rezaee, F.; Gholamin, M.; Abdi, S. La vitamina C restaura la reserva folicular ovárica en un modelo de ratón de envejecimiento. Anat. Biol celular. 2019, 52, 196–203. [Referencia cruzada]

29. Crisan, D.; Romano, I.; Crisan, M.; Scharffetter-Kochanek, K.; Badea, R. El papel de la vitamina C en hacer retroceder los límites del envejecimiento de la piel: un enfoque ultrasonográfico. clin. cosmético investigando Dermatol. 2015, 8, 463–470. [Referencia cruzada]

30. Alagl, AS; Bhat, SG Ácido ascórbico: Nuevo papel de un micronutriente antiguo en el tratamiento de la enfermedad periodontal en adultos mayores. Geriatría Gerontol. En t. 2015, 15, 241–254. [Referencia cruzada]

31. Harrison, FE Una revisión crítica de la vitamina C para la prevención del deterioro cognitivo relacionado con la edad y la enfermedad de Alzheimer. J. Enfermedad de Alzheimer. 2012, 29, 711–726. [Referencia cruzada] [PubMed]

32. Shi, L.; Niedzwiecki, A.; Rath, M. La edad y la ingesta dietética de vitamina C afectan la fisiología cerebral en ratones genéticamente modificados que expresan lipoproteína humana (A) y no pueden sintetizar la vitamina C. Curr. Ciencia del envejecimiento 2021, 14, 223–234. [Referencia cruzada] [PubMed]

33. Mumtaz, S.; Alí, S.; Tahir, HM; Kazmi, RAE; Shakir, HA; Mughal, TA; Verano, M.; Farooq, MA Envejecimiento y su tratamiento con vitamina C: una revisión mecanicista integral. mol. Biol. Rep. 2021, 48, 8141–8153. [Referencia cruzada] [PubMed]

34. Kelly, ME; Ramkumar, S.; Sol, W.; Colón Ortiz, C.; Kiser, PD; Golczak, M.; von Lintig, J. La base bioquímica de la producción de vitamina A a partir del carotenoide asimétrico beta-criptoxantina. ACS química. Biol. 2018, 13, 2121–2129. [Referencia cruzada]

35. Mukherjee, S.; Fecha, A.; Patravale, V.; Korting, HC; Roder, A.; Weindl, G. Retinoides en el tratamiento del envejecimiento de la piel: una descripción general de la eficacia y seguridad clínicas. clin. interv. Envejecimiento 2006, 1, 327–348. [Referencia cruzada]

36. Estratigos, AJ; Katsambas, AD El papel de los retinoides tópicos en el tratamiento del fotoenvejecimiento. Drogas 2005, 65, 1061–1072. [Referencia cruzada]

37. Zasada, M.; Budzisz, E. Retinoides: moléculas activas que influyen en la formación de la estructura de la piel en tratamientos cosméticos y dermatológicos. Póster. Dermatol. Alergol. 2019, 36, 392–397. [Referencia cruzada]

38. Kafi, R.; Kwak, SA; Schumacher, NOSOTROS; Cho, S.; Hanft, VN; Hamilton, TA; Rey, AL; Neal, JD; Varani, J.; Fisher, GJ; et al. Mejora de la piel envejecida naturalmente con vitamina A (retinol). Arco. Dermatol. 2007, 143, 606–612. [Referencia cruzada]

39. Saari, JC Vitamina A y Visión. Subcelda. Bioquímica 2016, 81, 231–259. [Referencia cruzada]

40. Tucker-Samaras, S.; Zedayko, T.; Cole, C.; Miller, D.; Wallo, W.; Leyden, JJ Un humectante facial estabilizado con retinol al 0,1 por ciento mejora la apariencia de la piel dañada por el sol en un estudio de ocho semanas, doble ciego, controlado por vehículo. J. Drogas Dermatol. 2009, 8, 932–936.

41. Margiana, R.; Pakpahan, C.; Pangestu, M. Una revisión sistemática del ácido retinoico en el viaje del espermatogonio a los espermatozoides: de la aplicación básica a la clínica. F1000Resarch 2022, 11, 552. [CrossRef] [PubMed]

42. Michelazzo, FB; Oliveira, JM; Stefanello, J.; Luzia, LA; Rondo, PH La influencia de la suplementación con vitamina A en el estado del hierro. Nutrientes 2013, 5, 4399–4413. [Referencia cruzada] [PubMed]

43. Traber, MG; Atkinson, J. Vitamina E, antioxidante y nada más. Radico libre. Biol. Medicina. 2007, 43, 4–15. [Referencia cruzada] [PubMed]

44. Brigelius-Flohe, R.; Davies, KJ ¿Es la vitamina E un antioxidante, un regulador de la transducción de señales y la expresión génica, o un alimento 'chatarra'? Comentarios sobre los dos artículos adjuntos: "Molecular Mechanism of alpha-tocopherol Action" de A. Azzi y "Vitamina E, antioxidante y nada más" de M. Traber y J. Atkinson. Radico libre. Biol. Medicina. 2007, 43, 2–3. [Referencia cruzada] [PubMed]

45. Valentino, S.; Ghelfi, M.; Zúnica, E.; estampador, M.; Hickman, S.; Hwang, S.; joven, E.; Atkinson, J.; Manor, D. Acciones antioxidantes independientes de la vitamina E en la modulación de la expresión génica. Radico libre. Biol. Medicina. 2018, 128, S58–S59. [Referencia cruzada]

46. ​​Agudo, MA; Hassan, I. Vitamina E en dermatología. Dermatol indio. En línea J. 2016, 7, 311–315. [Referencia cruzada]

47. Reboul, E. Biodisponibilidad de la vitamina E: mecanismos de absorción intestinal en el punto de mira. Antioxidantes 2017, 6, 95. [CrossRef]

48. Herrera, E.; Barbas, C. Vitamina E: Acción, metabolismo y perspectivas. J. Physiol. Bioquímica 2001, 57, 43–56. [Referencia cruzada]

49. Meydani, SN; Lewis, ED; Wu, D. Perspectiva: ¿Deberían aumentarse las recomendaciones de vitamina E para adultos mayores? Adv. Nutrición 2018, 9, 533–543. [Referencia cruzada]

50. La Fata, G.; Weber, P.; Mohajeri, MH Efectos de la vitamina E sobre el rendimiento cognitivo durante el envejecimiento y en la enfermedad de Alzheimer. Nutrientes 2014, 6, 5453–5472. [Referencia cruzada]

51. Kemnic, TR; Coleman, M. Deficiencia de vitamina E; StatPearls: Treasure Island, Florida, EE. UU., 2022.

52. Úbeda, N.; Achón, M.; Varela-Moreiras, G. Ácidos grasos omega 3 en el anciano. Hermano J. Nutr. 2012, 107, S137–S151. [Referencia cruzada] [PubMed]

53. Molfino, A.; Gioia, G.; Fanelli, FR; Muscaritoli, M. El papel de la suplementación dietética de ácidos grasos omega-3 en adultos mayores. Nutrientes 2014, 6, 4058–4072. [Referencia cruzada] [PubMed]

54. Huang, T.-H.; Wang, P.-W.; Yang, SC-C.; Chou, W.-L.; Fang, J.-Y. Aplicaciones cosméticas y terapéuticas de los ácidos grasos del aceite de pescado en la piel. Mar. Drugs 2018, 16, 256. [CrossRef] [PubMed]

55. Whelan, J. (n-6) y (n-3) Los ácidos grasos poliinsaturados y el cerebro que envejece: alimento para el pensamiento. J. Nutr. 2008, 138, 2521–2522. [Referencia cruzada]

56. Abbatecola, AM; Cherubini, A.; Guralnik, JM; Andrés Lacueva, C.; Ruggiero, C.; Maggio, M.; Bandinelli, S.; Paolisso, G.; Ferrucci, L. Los ácidos grasos poliinsaturados del plasma y la disminución del rendimiento físico relacionado con la edad. Rejuvenecimiento Res. 2009, 12, 25–32. [Referencia cruzada]

57. Chappus-McCendie, H.; Caballero, L.; Roberge, C.; Plourde, M. Omega-3 Metabolismo de PUFA y modificaciones cerebrales durante el envejecimiento. prog. Neuropsicofarmaco. Biol. Psiquiatría 2019, 94, 109662. [CrossRef]

58. Denis, I.; Potier, B.; Vancassel, S.; Heberden, C.; Lavialle, M. Omega-3 ácidos grasos y resistencia cerebral al envejecimiento y al estrés: cuerpo de evidencia y posibles mecanismos. Envejecimiento Res. Rev. 2013, 12, 579–594. [Referencia cruzada]

59. Xie, SH; Li, H.; Jiang, JJ; Quan, Y.; Zhang, HY Interpretación multiómica de los mecanismos antienvejecimiento para los ácidos grasos omega-3. Genes 2021, 12, 1691. [Referencia cruzada]

60. de Magalhães, JP; Muller, M.; Rainger, GE; Steegenga, W. Suplementos de aceite de pescado, longevidad y envejecimiento. Envejecimiento 2016, 8, 1578. [CrossRef]

61. Pedersen, AM Calanus® Oil. Utilización, Composición y Digestión. Doctor. Tesis, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø, Noruega, 2016.

62. Park, K. Papel de los micronutrientes en la salud y función de la piel. Biomol. El r. 2015, 23, 207. [Referencia cruzada]

63. Denis, I.; Potier, B.; Heberden, C.; Vancassel, S. Omega-3 ácidos grasos poliinsaturados y envejecimiento cerebral. actual Opinión clin. Nutrición metab. Atención 2015, 18, 139–146. [Referencia cruzada] [PubMed]

64. Cutuli, D.; Pagani, M.; Caporali, P.; Galbusera, A.; Laricchiuta, D.; Foti, F.; Neri, C.; Spalletta, G.; Caltagirona, C.; Petrosini, L. Efectos de la suplementación con ácidos grasos omega-3 sobre las funciones cognitivas y los sustratos neuronales: un estudio de morfometría basado en vóxeles en ratones de edad avanzada. Frente. Envejecimiento Neurosci. 2016, 8, 38. [Referencia cruzada] [PubMed]

65. Gellert, S.; Schuchardt, JP; Hahn, A. Estado bajo de ácidos grasos omega-3 de cadena larga en mujeres de mediana edad. Prostaglandinas Leukot. Esencia. Ácidos grasos 2017, 117, 54–59. [Referencia cruzada]

66. Cutuli, D. Beneficios funcionales y estructurales inducidos por los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 durante el envejecimiento. actual Neurofarmaco. 2017, 15, 534–542. [Referencia cruzada] [PubMed]

67. Maltais, M.; de Souto Barreto, P.; Bowman, GL; Smith, AD; Cantet, C.; Andrieu, S.; Rolland, Y. Omega-3 Suplementación para la prevención del deterioro cognitivo en adultos mayores: ¿Depende de los niveles de homocisteína? J. Nutr. Salud Envejecimiento 2022, 26, 615–620. [Referencia cruzada]

68. Andrieu, S.; Guyonnet, S.; Coley, N.; Cantet, C.; Bonnefoy, M.; Bordes, S.; Bories, L.; Cufi, MN; Dantoine, T.; Dartigues, JF; et al. Efecto de la suplementación a largo plazo con ácidos grasos poliinsaturados omega 3 con o sin intervención multidominio sobre la función cognitiva en adultos mayores con problemas de memoria (MAPT): un ensayo aleatorizado controlado con placebo. Lancet Neurol. 2017, 16, 377–389. [Referencia cruzada]

69. Hooper, C.; De Souto Barreto, P.; Coley, N.; Cantet, C.; Cesari, M.; Andrieu, S.; Vellas, B. Cambios cognitivos con ácidos grasos poliinsaturados omega-3 en adultos mayores no dementes con bajo índice de omega-3. Nutrición Salud Envejecimiento 2017, 21, 988–993. [Referencia cruzada]

70. O'Rourke, EJ; Kuballa, P.; Javier, R.; Ruvkun, G. omega-6 Los ácidos grasos poliinsaturados prolongan la vida mediante la activación de la autofagia. Genes Dev. 2013, 27, 429–440. [Referencia cruzada]

71. Lapierre, LR; Meléndez, A.; Hansen, M. Autophagy vincula el metabolismo de los lípidos con la longevidad en C. elegans. Autofagia 2012, 8, 144–146. [Referencia cruzada]

72. Wang, K.; Zhong, Y.; Yang, F.; Hu, C.; Liu, X.; Zhu, Y.; Yao, K. Efectos causales de los ácidos grasos poliinsaturados N-6 en la degeneración macular relacionada con la edad: un estudio de aleatorización mendeliana. J. Clin. Endocrinol. metab. 2021, 106, e3565–e3572. [Referencia cruzada]

73. Patterson, E.; Muro, R.; Fitzgerald, GF; Ross, PR; Stanton, C. Implicaciones para la salud de los ácidos grasos poliinsaturados omega -6 dietéticos altos. J. Nutr. metab. 2012, 2012, 539426. [Referencia cruzada] [PubMed]

74. Boyd, JT; LoCoco, PM; Furr, AR; Bendele, MR; Tranvía, M.; Li, Q.; Chang, FM; Colley, ME; Samenuk, GM; Arris, DA; et al. Los ácidos grasos poliinsaturados omega-6 dietéticos elevados inducen una disfunción nerviosa periférica reversible que exacerba las condiciones de dolor comórbido. Nat. metab. 2021, 3, 762–773. [Referencia cruzada] [PubMed]

75. Zoroddu, MA; Aaseth, J.; Crisponi, G.; Médici, S.; Peña, M.; Nurchi, VM Los metales esenciales para los humanos: una breve descripción. J. Inorg. Bioquímica 2019, 195, 120–129. [Referencia cruzada] [PubMed]

76. Chasapis, CT; Ntoupa, Pensilvania; Spiliopoulou, CA; Stefanidou, ME Aspectos recientes de los efectos del zinc en la salud humana. Arco. Toxicol. 2020, 94, 1443–1460. [Referencia cruzada]

77. Choi, S.; Liu, X.; Pan, Z. Deficiencia de zinc y estrés oxidativo celular: implicaciones pronósticas en enfermedades cardiovasculares. Acta Pharmacol. Pecado. 2018, 39, 1120–1132. [Referencia cruzada]

78. Cabrera, AJ Zinc, envejecimiento e inmunosenescencia: una visión general. Patobiol. Envejecimiento Edad Relat. Dis. 2015, 5, 25592. [Referencia cruzada]

79. Jarosz, M.; Olberto, M.; Wyszogrodzka, G.; Mlyniec, K.; Librowski, T. Efectos antioxidantes y antiinflamatorios del zinc. Señalización de NF-kappaB dependiente de zinc. Inflammofarmacología 2017, 25, 11–24. [Referencia cruzada]

80. Instituto de Medicina (EE.UU.) Panel sobre Micronutrientes. 12, cinc. En ingestas dietéticas de referencia de vitamina A, vitamina K, arsénico, boro, cromo, cobre, yodo, hierro, manganeso, molibdeno, níquel, silicio, vanadio y zinc; National Academies Press (EE. UU.): Washington, DC, EE. UU., 2001. [CrossRef]

81. Pickart, L.; Margolina, A. Acciones regeneradoras de la piel y anticancerígenas de los péptidos de cobre. Cosméticos 2018, 5, 29. [CrossRef]

82. Björklund, G.; Shanaida, M.; Lysiuk, R.; Antonyak, H.; Klishch, I.; Shanaida, V.; Peana, M. Selenio: un antioxidante con un papel crítico en el antienvejecimiento. Moléculas 2022, 27, 6613. [Referencia cruzada]

83. Soloviev, N.; Drobyshev, E.; Björklund, G.; Dubrovskii, Y.; Lysiuk, R.; Rayman, MP Selenium, selenoproteína P y enfermedad de Alzheimer: ¿existe algún vínculo? Radico libre. Biol. Medicina. 2018, 127, 124–133. [Referencia cruzada]

84. Björklund, G.; Zou, L.; Wang, J.; Chasapis, CT; Peana, M. La tiorredoxina reductasa como diana farmacológica. Farmacol. Res. 2021, 174, 105854. [Referencia cruzada] [PubMed]

85. Kohrle, J. Selenium y el control del metabolismo de la hormona tiroidea. Tiroides 2005, 15, 841–853. [Referencia cruzada] [PubMed]

86. Kobayashi, R.; Hasegawa, M.; Kawaguchi, C.; Ishikawa, N.; Tomiwa, K.; Shima, M.; Nogami, K. La función tiroidea en pacientes con deficiencia de selenio muestra una proporción alta de T4 libre a T3. clin. pediatra Endocrinol. 2021, 30, 19–26. [Referencia cruzada] [PubMed]

87. Olivieri, O.; Giralli, D.; Azzini, M.; Stanzial, AM; Ruso, C.; Ferroni, M.; Corrocher, R. El estado bajo de selenio en los ancianos influye en las hormonas tiroideas. clin. ciencia 1995, 89, 637–642. [Referencia cruzada] [PubMed]

88. Fulop, T.; Larbi, A.; Dupuis, G.; Le página, A.; Escarcha, EH; Cohen, AA; Witkowski, JM; Franceschi, C. Inmunosenescencia e inflamación-envejecimiento como dos caras de la misma moneda: ¿amigos o enemigos? Frente. inmunol. 2017, 8, 1960. [Referencia cruzada] [PubMed]

89. Kazemi, T.; Moodi, M.; Rajabi, S.; Sharifi, F.; Samarghandian, S.; Khorashadizadeh, M.; Farkhondeh, T. Concentración de elementos traza y disfunción cognitiva en residentes de edad avanzada en Birjand. actual Alzhéimer Res. 2022. [Referencia cruzada]

90. Calder, PC; Ortega, EF; Meydani, SN; Adkins, Y.; Stephensen, CB; Thompson, B.; Zwickey, H. Nutrición, inmunosenescencia y enfermedades infecciosas: una descripción general de la evidencia científica sobre los micronutrientes y la modulación de la microbiota intestinal. Adv. Nutrición 2022, 13, T1–T26. [Referencia cruzada]

91. Cai, Z.; Zhang, J.; Li, H. Selenio, envejecimiento y enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Envejecimiento de Clin. Exp. Res. 2019, 31, 1035–1047. [Referencia cruzada]

92. Wong, CP; Magnusson, KR; Sharpton, TJ; Ho, E. Efectos del estado del zinc sobre la disfunción de las células T relacionadas con la edad y la inflamación crónica. Biometales 2021, 34, 291–301. [Referencia cruzada]

93. Haase, H.; Rink, L. El sistema inmunológico y el impacto del zinc durante el envejecimiento. inmune Envejecimiento 2009, 6, 9. [CrossRef]

94. Baarz, BR; Laurencio, T.; Lobo, J.; Wessels, I.; Bollheimer, LC; Rink, L. La suplementación de zinc a corto plazo de personas mayores con deficiencia de zinc contrarresta la supresión de IL-2 mediada por CREMalpha. inmune Envejecimiento 2022, 19, 40. [CrossRef] [PubMed]

95. Borkow, G. Uso de cobre para mejorar el bienestar de la piel. actual química Biol. 2014, 8, 89–102. [Referencia cruzada] [PubMed]

96. Baek, JH; Yoo, MA; Koh, JS; Borkow, G. Reducción de la profundidad de las arrugas faciales al dormir sobre fundas de almohada que contienen óxido de cobre: ​​un estudio clínico aleatorizado, paralelo, doble ciego, controlado con placebo. J. Cosmet. Dermatol. 2012, 11, 193–200. [Referencia cruzada] [PubMed]

cistanche norge

97. Canfield, C.-A.; Bradshaw, PC Los aminoácidos en la regulación del envejecimiento y las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Traducir Medicina. Envejecimiento 2019, 3, 70–89. [Referencia cruzada]

98. Kageyama, H.; Waditee-Sirisattha, R. Propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antienvejecimiento de los aminoácidos similares a las micosporinas: mecanismos moleculares y celulares en la protección del envejecimiento de la piel. Mar. Drugs 2019, 17, 222. [CrossRef]

99. Crozier, A.; Clifford, Minnesota; Ashihara, H. Metabolitos secundarios de plantas: ocurrencia, estructura y papel en la dieta humana; John Wiley & Sons: Hoboken, NJ, EE. UU., 2008.

100. Tundis, R.; Loizzo, M.; Bonesi, M.; Menichini, F. Papel potencial de los compuestos naturales contra el envejecimiento de la piel. actual Medicina. química 2015, 22, 1515–1538. [Referencia cruzada]

101. Warsito, MF; Kusumawati, I. El impacto de los productos herbales en la prevención, regeneración y retraso del envejecimiento de la piel. En Reseñas sobre estudios de biomarcadores en la investigación sobre el envejecimiento y el antienvejecimiento; Springer: Berlín/Heidelberg, Alemania, 2019; págs. 155–174.

102. Reina, BL; Tollefsbol, TO Polifenoles y envejecimiento. actual Ciencia del envejecimiento 2010, 3, 34–42. [Referencia cruzada]

103. Nichols, JA; Katiyar, SK Fotoprotección de la piel por polifenoles naturales: mecanismos antiinflamatorios, antioxidantes y de reparación del ADN. Arco. Dermatol. Res. 2010, 302, 71–83. [Referencia cruzada]

104. Petruk, G.; Del Giudice, R.; Rigano, MM; Monti, DM Los antioxidantes de las plantas protegen contra el fotoenvejecimiento de la piel. óxido. Medicina. Celda Longev. 2018, 2018, 1454936. [Referencia cruzada]

105. Yücel, Ç.; ¸Seker Karatoprak, G.; De ˘gim, ˙IT Formulación antienvejecimiento de etosomas y liposomas cargados de ácido rosmarínico. J. Microencapsulado. 2019, 36, 180–191. [Referencia cruzada]

106. Liu, Y.; Canción, X.; Zhang, D.; Zhou, F.; Wang, D.; Wei, Y.; Gao, F.; Xie, L.; Jia, G.; Wu, W. Antocianinas de arándanos: protección contra el envejecimiento y el daño inducido por la luz en las células epiteliales del pigmento retinal. Hermano J. Nutr. 2012, 108, 16–27. [Referencia cruzada] [PubMed]

107. Li, H.; Chen, FJ; Yang, WL; Qiao, HZ; Zhang, SJ La quercetina mejora el trastorno cognitivo en ratones que envejecen al inhibir la activación del inflamasoma NLRP3. Función de alimentos. 2021, 12, 717–725. [Referencia cruzada] [PubMed]

108. Katiyar, SK El té verde previene el cáncer de piel no melanoma al mejorar la reparación del ADN. Arco. Bioquímica Biografía. 2011, 508, 152–158. [Referencia cruzada]

109. Peluso, I.; Serafini, M. Antioxidantes del té negro y verde: de la modulación dietética del estrés oxidativo a los mecanismos farmacológicos. Hermano J. Pharmacol. 2017, 174, 1195–1208. [Referencia cruzada]

110. Shanaida, M.; Golembiovska, O.; Hudz, N.; Wieczorek, PP Compuestos fenólicos de infusiones herbales obtenidos de algunas especies de la familia. actual Problemas Farmacéuticos. Medicina. ciencia 2018, 31, 194–199. [Referencia cruzada]

111. Ayaz, M.; Sadiq, A.; Junaid, M.; Ullah, F.; Ovais, M.; Ullah, I.; Ahmed, J.; Shahid, M. Los flavonoides como posibles neuroprotectores y su propensión terapéutica en los trastornos neurológicos asociados con el envejecimiento. Frente. Envejecimiento Neurosci. 2019, 11, 155. [Referencia cruzada]

112. Rawal, G.; Yadav, S.; Nagayach, MS Fitoesteroles y la salud. Medicina. Res. cron. 2015, 2, 441–444.

113. Luo, J.; Sí, H.; Jia, Z.; Liu, D. Polifenoles dietéticos antienvejecimiento y mecanismos potenciales. Antioxidantes 2021, 10, 283. [CrossRef]

114. Abanico, X.; Abanico, Z.; Yang, Z.; Huang, T.; Tong, Y.; Yang, D.; Mao, X.; Yang, M. Flavonoides-Regalos naturales para promover la salud y la longevidad. En t. J. Mol. ciencia 2022, 23, 2176. [Referencia cruzada]

115. Tsao, R. Química y bioquímica de los polifenoles dietéticos. Nutrientes 2010, 2, 1231–1246. [Referencia cruzada]

116. Gasmi, A.; Muyawdiya, PK; Lysiuk, R.; Shanaida, M.; Peña, M.; Gasmi Benahmed, A.; Beley, N.; Kovalska, N.; Bjørklund, G. Quercetina en la prevención y el tratamiento de las infecciones por coronavirus: un enfoque en el SARS-CoV-2. Productos farmacéuticos 2022, 15, 1049. [CrossRef] [PubMed]

117. Gasmi, A.; Muyawdiya, PK; Noor, S.; Lysiuk, R.; Darmohray, R.; Piscopó, S.; Lenchyk, L.; Antonyak, H.; Dehtiarova, K.; Shanaida, M.; et al. Polifenoles en Enfermedades Metabólicas. Moléculas 2022, 27, 6280. [CrossRef] [PubMed]

118. Justicia, JN; Nambiar, AM; Chkonia, T.; LeBrasseur, NK; Pascual, R.; Hashmi, SK; Prata, L.; Masternak, MM; Kritchevsky, SB; Musi, N.; et al. Senolíticos en la fibrosis pulmonar idiopática: Resultados de un primer estudio piloto abierto en humanos. EBioMedicine 2019, 40, 554–563. [Referencia cruzada] [PubMed]

119. Abanico, T.; Du, Y.; Zhang, M.; Zhu, AR; Zhang, J. Senolytics Cocktail Dasatinib y Quercetin Alivian Human Umbilical Vena Endothelial Cell Senescence via the TRAF6-MAPK-NF-kappaB Axis in a YTHDF2-Dependent Manner. Gerontología 2022, 68, 920–934. [Referencia cruzada]

120. Sierra-Ramírez, A.; López-Aceituno, JL; Costa-Machado, LF; Plaza, A.; Barradas, M.; Fernandez-Marcos, PJ Mejora metabólica transitoria en ratones obesos tratados con navitoclax o dasatinib/quercetina. Envejecimiento 2020, 12, 11337–11348. [Referencia cruzada]

121. Hickson, LJ; Langhi Prata, LGP; Bobart, SA; Evans, TK; Giorgadze, N.; Hashmi, SK; Hermann, SM; Jensen, MD; Jia, Q.; Jordán, KL; et al. Los senolíticos disminuyen las células senescentes en humanos: informe preliminar de un ensayo clínico de dasatinib más quercetina en personas con enfermedad renal diabética. EBioMedicine 2019, 47, 446–456. [Referencia cruzada]

122. Jing, W.; Xiaolan, C.; Yu, C.; Feng, Q.; Haifeng, Y. Efectos y mecanismos farmacológicos del ácido tánico. biomedicina Farmacéutico. 2022, 154, 113561. [Referencia cruzada]

123. Navarro-Cruz, A.; Ramírez y Ayala, R.; Ochoa-Velasco, C.; Brambila, E.; Ávila-Sosa, R.; Pérez-Fernández, S.; Morales-Medina, J.; Aguilar-Alonso, P. Efecto de la administración crónica de resveratrol sobre el rendimiento cognitivo durante el proceso de envejecimiento en ratas. óxido. Medicina. Celda Longev. 2017, 2017, 8510761. [Referencia cruzada]

124. Pallauf, K.; Rimbach, G.; Rupp, PM; Barbilla, D.; MA Wolf, I. Resveratrol y vida útil en organismos modelo. actual Medicina. química 2016, 23, 4639–4680. [Referencia cruzada]

125. Reinisalo, M.; Karlund, A.; Koskela, A.; Kaarniranta, K.; Karjalainen, RO Polifenoles estilbenos: mecanismos moleculares de defensa contra el estrés oxidativo y las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. óxido. Medicina. Celda Longev. 2015, 2015, 340520. [Referencia cruzada]

126. McCubrey, JA; Lertpiriyapong, K.; Steelman, LS; Abrams, SL; Yang, LV; Murata, RM; Rosalen, PL; Scalisi, A.; Neri, LM; Coco, L.; et al. Efectos del resveratrol, la curcumina, la berberina y otros nutracéuticos sobre el envejecimiento, el desarrollo del cáncer, las células madre del cáncer y los microARN. Envejecimiento 2017, 9, 1477–1536. [Referencia cruzada] [PubMed]

127. Chedea, VS; Tomoiaga, LL; Macovei, SO; Magureanu, DC; Iliescu, ML; Bocsan, IC; Buzoianu, AD; Vosloban, CM; Pop, RM Acciones antioxidantes/prooxidantes de los polifenoles de subproductos de la vid y el vino: base para la terapia complementaria en enfermedades isquémicas del corazón. Frente. Cardiovasc. Medicina. 2021, 8, 750508. [Referencia cruzada] [PubMed]

128. Ma, S.; Feng, J.; Zhang, R.; Chen, J.; Mano.; Li, X.; Yang, B.; Fan, M.; Li, C.; Tian, ​​Z.; et al. La activación de SIRT1 por el resveratrol alivia la disfunción cardíaca a través de la regulación mitocondrial en ratones con miocardiopatía diabética. óxido. Medicina. Celda Longev. 2017, 2017, 4602715. [Referencia cruzada] [PubMed]

129. Bhullar, Kansas; Hubbard, BP Lifespan and healthspan extension by resveratrol. bioquimica Biografía. Acta 2015, 1852, 1209–1218. [Referencia cruzada]

130. Shailaja, M.; Gowda, KD; Vishakh, K.; Kumari, NS Papel antienvejecimiento de la curcumina mediante la modulación de los marcadores inflamatorios en ratas albinas Wistar. J. Natl. Medicina. Asoc. 2017, 109, 9–13. [Referencia cruzada]

131. Shen, LR; Parnell, LD; Ordovás, JM; Lai, CQ La curcumina y el envejecimiento. Biofactores 2013, 39, 133–140. [Referencia cruzada]

132. Flenor, BS; Sindler, AL; Marvi, NK; Howell, KL; Zigler, ML; Yoshizawa, M.; Seals, DR Curcumin mejora la disfunción arterial y el estrés oxidativo con el envejecimiento. Exp. Gerontol. 2013, 48, 269–276. [Referencia cruzada]

133. Agatonovic-Kustrin, S.; Kustrin, E.; Morton, DW Aceites esenciales y hierbas funcionales para un envejecimiento saludable. Regeneración Neural. Res. 2019, 14, 441. [Referencia cruzada]

134. Loizzo, MR; Jemia, MB; Senador, F.; Bruno, M.; Menichini, F.; Tundis, R. Química y propiedades funcionales en la prevención de trastornos neurodegenerativos de cinco aceites esenciales de especies de Cistus. Química alimentaria Toxicol. 2013, 59, 586–594. [Referencia cruzada]

135. Shanaida, M. Actividad antioxidante de los aceites esenciales obtenidos de la parte aérea de algunas especies de Lamiaceae. En t. J. Green Pharm. 2018, 12, 200–204. [Referencia cruzada]

136. Hancianu, M.; Cioanca, O.; Mihasan, M.; Hritcu, L. Efectos neuroprotectores del aceite de lavanda inhalado en la demencia inducida por escopolamina a través de actividades antioxidantes en ratas. Fitomedicina 2013, 20, 446–452. [Referencia cruzada] [PubMed]

137. Gharibi, S.; Bakhtiari, N.; Elham Moslemee, J.; Bakhtiari, F. El ácido ursólico media la protección hepática mediante la mejora de biomarcadores antienvejecimiento. actual Ciencia del envejecimiento 2018, 11, 16–23. [Referencia cruzada] [PubMed]

138. Maccioni, RB; Calfio, C.; González, A.; Luttges, V. Nuevos compuestos nutracéuticos en la prevención del Alzheimer. Biomoléculas 2022, 12, 249. [CrossRef] [PubMed]

139. Yasin, ZA; Ibrahim, F.; Rashid, NN; Razif, MF; Yusof, R. La importancia de algunos extractos de plantas como recursos antienvejecimiento de la piel: una revisión. actual Farmacia Biotecnología. 2017, 18, 864–876. [Referencia cruzada]

140. Zeb, I.; Ahmadi, N.; Nasir, K.; Kadakia, J.; Larijani, VN; Flores, F.; Li, D.; Budoff, MJ El extracto de ajo envejecido y la coenzima Q10 tienen un efecto favorable sobre los marcadores inflamatorios y la progresión de la aterosclerosis coronaria: un ensayo clínico aleatorizado. J. Cardiovasc. Dis. Res. 2012, 3, 185–190. [Referencia cruzada]

141. Chen, PH; Chang, CH; Lin, WS; Nagabhushanam, K.; Ho, CT; Pan, MH S-Allylcysteine ​​mejora las características del envejecimiento a través de la regulación de la dinámica mitocondrial en ratones C57BL/6J envejecidos naturalmente. mol. Nutrición Alimento. Res. 2022, 66, e2101077. [Referencia cruzada]

142. Björklund, G.; Rahaman, MS; Shanaida, M.; Lysiuk, R.; Oliynyk, P.; Lenchyk, L.; Chirúmbolo, S.; Chasapis, CT; Peana, M. Compuestos dietéticos naturales en el tratamiento de la toxicidad por arsénico. Moléculas 2022, 27, 4871. [Referencia cruzada]

143. Björklund, G.; Oliinyk, P.; Lysiuk, R.; Rahaman, MS; Antonyak, H.; Lozynska, I.; Lenchyk, L.; Peana, M. Intoxicaciones por arsénico: Aspectos generales y agentes quelantes. Arco. Toxicol. 2020, 94, 1879–1897. [Referencia cruzada]

144. Zhu, SY; Dong y.; Tu, J.; Zhou, Y.; Zhou, XH; Xu, B. El aceite de Silybum marianum atenúa el estrés oxidativo y mejora la disfunción mitocondrial en ratones tratados con D-galactosa. Farmacogn. revista 2014, 10, S92. [Referencia cruzada]

145. Zuo, W.; Yan, F.; Zhang, B.; Li, J.; Mei, D. Avances en los estudios del extracto de hojas de Ginkgo biloba sobre enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Envejecimiento Dis. 2017, 8, 812. [Referencia cruzada]

146. Budoff, MJ; Ahmadi, N.; Gül, KM; Liu, ST; Flores, FR; Tiano, J.; Takasu, J.; Miller, E.; Tsimikas, S. El extracto de ajo envejecido suplementado con vitaminas B, ácido fólico y L-arginina retrasa la progresión de la aterosclerosis subclínica: un ensayo clínico aleatorizado. Anterior Medicina. 2009, 49, 101–107. [Referencia cruzada] [PubMed]

147. Moghimipour, E. Hidroxiácidos, los agentes antienvejecimiento más utilizados. Jundishapur J. Nat. Farmacia Pinchar. 2012, 7, 9–10. [Referencia cruzada] [PubMed]

148. Shanaida, M.; Lysiuk, R.; Mykhalkiv, M.; Shanaida, V. Perfiles cromatográficos de ácidos carboxílicos en las materias primas de algunos mentee du mort. Especies. Farmacología en línea 2021, 3, 30–37.

149. Verde, BA; Yu, RJ; Van Scott, EJ Usos clínicos y cosmecéuticos de los hidroxiácidos. clin. Dermatol. 2009, 27, 495–501. [Referencia cruzada]

150. Brooks, JD; Sala, NOSOTROS; Lewis, JE; Hilditch, J.; Nickel, L.; Wong, E.; Thompson, LU La suplementación con linaza altera el metabolismo del estrógeno en mujeres posmenopáusicas en mayor medida que la suplementación con la misma cantidad de soja. Soy. J. Clin. Nutrición 2004, 79, 318–325. [Referencia cruzada]

151. Jefremov, V.; Zilmer, M.; Zilmer, K.; Bogdanovic, N.; Karelson, E. Efectos antioxidantes de los polifenoles vegetales: desde la protección de la señalización de la proteína G hasta la prevención de patologías relacionadas con la edad. Ana. Academia de Nueva York. ciencia 2007, 1095, 449–457. [Referencia cruzada]

152. Sí, H.; Lai, CQ; Liu, D. Epicatequina dietética, una nueva molécula pequeña bioactiva antienvejecimiento. actual Medicina. química 2021, 28, 3–18. [Referencia cruzada]

153. Latif, R. Chocolate/cacao y salud humana: una revisión. Neth. J.Med. 2013, 71, 63–68.

154. Montagna, MT; Diella, G.; Triggiano, F.; Caponio, GR; De Giglio, O.; Caggiano, G.; DiCiaula, A.; Portincasa, P. Chocolate, "Alimento de los Dioses": Historia, Ciencia y Salud Humana. En t. J. Medio Ambiente. Res. Salud Pública 2019, 16, 4960. [Referencia cruzada]

155. Sorrenti, V.; Alí, S.; Mancini, L.; Davinelli, S.; Paoli, A.; Scapagnini, G. Los polifenoles del cacao y la interacción de la microbiota intestinal: biodisponibilidad, efecto prebiótico e impacto en la salud humana. Nutrientes 2020, 12, 1908. [Referencia cruzada]

156. Esser, D.; Marte, M.; Oosterink, E.; Stalmach, A.; Müller, M.; Afman, LA El consumo de chocolate negro mejora los factores de adhesión de leucocitos y la función vascular en hombres con sobrepeso. Faseb J. 2014, 28, 1464–1473. [Referencia cruzada] [PubMed]

157. López-Otín, C.; Galluzzi, L.; Freije, JMP; Hecho de.; Kroemer, G. Control metabólico de la longevidad. Celda 2016, 166, 802–821. [Referencia cruzada] [PubMed]

cistanche amazon

158. Mirza, MA Futuro de las sustancias húmicas como excipiente farmacéutico. Farmacia ciencia Anal. Res. J. 2018, 1, 180004.

159. Chauke, TL Evaluación de la eficacia, seguridad y posible mecanismo de acción del humato de potasio con selenio. Tesis de Maestría, Universidad de Pretoria, Pretoria, Sudáfrica, 2013.

160. Aeschbacher, M.; Graff, C.; Schwarzenbach, RP; Sander, M. Propiedades antioxidantes de las sustancias húmicas. Reinar. ciencia Tecnología 2012, 46, 4916–4925. [Referencia cruzada] [PubMed]

161. de Melo, BA; Motta, Florida; Santana, MH Ácidos húmicos: propiedades estructurales y múltiples funcionalidades para nuevos desarrollos tecnológicos. Mate. ciencia Ing. Materia C. Biol. aplicación 2016, 62, 967–974. [Referencia cruzada] [PubMed]

162. Jacob, KK; Prashob, PKJ; Chandramohanakumar, N. Sustancias húmicas como un biomaterial potente para el sistema terapéutico y de administración de fármacos: una revisión. En t. Aplicación J. Farmacia 2019, 11, 1–4. [Referencia cruzada]

163. Kuˇcerík, J.; Bakajová, B.; Pekaˇr, M. Efecto antioxidante de los ácidos húmicos de lignito y sus sales sobre la estabilidad/degradación termooxidativa de las mezclas de alcohol polivinílico. Reinar. química Letón. 2008, 6, 241–245. [Referencia cruzada]

164. Vysokogorskii, VE; Nozdrunova, AA; Plaksin, GV; Krivonos, OI; Mkrtchan, OZ; Petrosyan, LY Actividad antioxidante de productos líquidos de sapropeles tratados térmicamente. Farmacia química J. 2009, 43, 191–194. [Referencia cruzada]

165. Avvakumova, NP; Gerchikov, AY; Khairullina, VR; Zhdanova, AV Propiedades antioxidantes de sustancias húmicas aisladas de peloides. Farmacia química J. 2011, 45, 192. [Referencia cruzada]

166. Vaskova, J.; Velika, B.; Pilatova, M.; Kron, I.; Vasko, L. Efectos de los ácidos húmicos in vitro. Desarrollo celular in vitro Biol. Animación 2011, 47, 376–382. [Referencia cruzada]

167. Tarasova, AS; Stom, DI; Kudryasheva, NS Actividad antioxidante de sustancias húmicas mediante monitoreo bioluminiscente in vitro. Reinar. Monitorear Evaluar. 2015, 187, 89. [Referencia cruzada] [PubMed]

168. Khil´ko, SL; Efímova, IV; Smirnova, OV Propiedades antioxidantes de los ácidos húmicos del lignito. Química de combustibles sólidos. 2011, 45, 367–371. [Referencia cruzada]

169. Jackson, WR Equilibrio húmico, fúlvico y microbiano: acondicionamiento orgánico del suelo; Centro de Investigación Jackson: Evergreen, CO, EE. UU., 1993.

170. Shenyuan, Y. Aplicación del ácido fúlvico y sus derivados en los campos de la agricultura y la medicina, 1.ª ed.; IHSS: Sevilla, España, 1993.

171. Kinoshita, H.; Kinoshita, M.; Takahashi, A.; Yuasa, S.; Fukuda, K. Efecto del ácido fúlvico sobre el envejecimiento de la piel inducido por ultravioleta: El efecto del ácido fúlvico sobre los fibroblastos y la metaloproteinasa de matriz. Nishinihon J. Dermatol. 2012, 74, 427–431. [Referencia cruzada]

172. Pantalón, K.; Gupta, A.; Gupta, P.; Ashraf, A.; Yadav, A.; Venugopal, S. Propiedades antiproliferativas y anticancerígenas del ácido fúlvico en células de cáncer hepático. J. Clin. Exp. Hepatol. 2015, 5, S2. [Referencia cruzada]

173. Aykac, A.; Becker, E.; Okcano ˘glu, TB; Guvenir, M.; Suer, K.; Vatansever, S. Los efectos citotóxicos del ácido húmico en células de cáncer de mama humano. Actas 2018, 2, 1565.

174. Martini, S.; D'Addario, C.; Bonechi, C.; Leona, G.; Tognazzi, A.; Consumí, M.; Magnani, A.; Rossi, C. Aumento de la fotoestabilidad y la solubilidad en agua de los carotenoides: Síntesis y caracterización de los complejos de betacaroteno-ácido húmico. J. Photochem. Fotobiol. B 2010, 101, 355–361. [Referencia cruzada]

175. Ghosal, S. Sistema de entrega de ingredientes farmacéuticos, nutricionales y cosméticos. Patente estadounidense US6558712B1, 6 de mayo de 2003.

176. Khanna, R.; Agarwal, SP; Khar, RK Ácidos fúlvicos y ácidos húmicos como nuevos agentes complejantes y un proceso. Patente india 249172, 14 de octubre de 2011.

177. Alves, A.; Sousa, E.; Kijjoa, A.; Pinto, M. Compuestos de origen marino con uso potencial como cosmecéuticos y nutricosméticos. Moléculas 2020, 25, 2536. [Referencia cruzada]

178. Gasmi, A.; Muyawdiya, PK; Shanaida, M.; Ongenae, A.; Lysiuk, R.; Dosa, MD; Tsal, O.; Piscopó, S.; Chirúmbolo, S.; Bjorklund, G. Aceite de Calanus en el tratamiento de la inflamación de bajo grado relacionada con la obesidad, la resistencia a la insulina y la aterosclerosis. aplicación Microbiol. Biotecnología. 2020, 104, 967–979. [Referencia cruzada]

179. Wang, X.; Zhang, Z.; Zhang, S.; Yang, F.; Yang, M.; Zhou, J.; Hu, Z.; Xu, X.; Mao, G.; Chen, G.; et al. Compuestos antienvejecimiento de organismos marinos. Alimento. Res. En t. 2021, 143, 110313. [Referencia cruzada] [PubMed]

180. Ghosh, S.; Sarkar, T.; Patí, S.; Kari, ZA; Edinur, HA; Chakraborty, R. Nuevos compuestos bioactivos de fuentes marinas como herramienta para el desarrollo de alimentos funcionales. Frente. Ciencia de marzo. 2022, 9, 10-3389. [Referencia cruzada]

181. Zhou, X.; Cao, Q.; Orfila, C.; Zhao, J.; Zhang, L. Revisión sistemática y metanálisis de los efectos de la astaxantina en el envejecimiento de la piel humana. Nutrientes 2021, 13, 2917. [CrossRef] [PubMed]

182. Singh, KN; Patil, S.; Barkate, H. Efectos protectores de la astaxantina en la piel: Evidencia científica reciente, posibles mecanismos e indicaciones potenciales. J. Cosmet. Dermatol. 2020, 19, 22–27. [Referencia cruzada]

183. Chan, KC; Mong, MC; Yin, MC Efectos neuroprotectores antioxidantes y antiinflamatorios de la astaxantina y la cantaxantina en células PC12 diferenciadas con factor de crecimiento nervioso. J. ciencia de los alimentos. 2009, 74, H225–H231. [Referencia cruzada]

184. Björklund, G.; Gasmi, A.; Lenchyk, L.; Shanaida, M.; Zafar, S.; Muyawdiya, P.; Lysiukh, R.; Antonyak, H.; Noor, S.; Akram, M.; et al. El papel de la astaxantina como un neutracéutico en la salud y el envejecimiento. Moléculas 2022, en prensa.

185. Ahn, JH; Kim, DW; Parque, CW; Kim, B.; Sim, H.; Kim, SA; Lee, TK; Lee, JC; Yang, GE; Ella, Y.; et al. Laminarina atenúa el daño cutáneo inducido por los rayos ultravioleta al reducir los niveles de anión superóxido y aumentar los antioxidantes endógenos en la piel dorsal de los ratones. Mar. Drugs 2020, 18, 345. [CrossRef]

186. Cao, L.; Lee, SG; Lim, KT; Kim, HR Potenciales sustancias antienvejecimiento derivadas de algas marinas. Mar. Drugs 2020, 18, 564. [CrossRef]

187. Havas, F.; Krispin, S.; Cohen, M.; Loing, E.; Farge, M.; Suere, T.; Attia-Vigneau, J. Un extracto de Dunaliella Salina contrarresta el envejecimiento de la piel bajo irradiación solar intensa gracias a sus propiedades antiglicación y antiinflamatorias. Mar. Drugs 2022, 20, 104. [CrossRef]

188. Kim, JH; Lee, JE; Kim, KH; Kang, NJ Efectos beneficiosos de los carbohidratos derivados de algas marinas para la salud de la piel. Mar. Drogas. 2018, 16, 459. [Referencia cruzada]

189. Cornara, L.; Biagi, M.; Xiao, J.; Burlando, B. Propiedades Terapéuticas de Compuestos Bioactivos de Diferentes Productos de Abeja. Frente. Farmacol. 2017, 8, 412. [Referencia cruzada] [PubMed]

190. Giampieri, F.; Quiles, JL; Cianciosi, D.; Forbes-Hernández, TY; Orantes-Bermejo, FJ; Álvarez-Suárez, JM; Battino, M. Productos apícolas: un ejemplo emblemático de fuentes infrautilizadas de compuestos bioactivos. J. Agric. Química alimentaria 2022, 70, 6833–6848. [Referencia cruzada] [PubMed]

191. Kurek-Gorecka, A.; Gorecki, M.; Rzepecka-Stojko, A.; Balwierz, R.; Stojko, J. Productos apícolas en dermatología y cuidado de la piel. Moléculas 2020, 25, 556. [CrossRef] [PubMed]

192. Collazo, N.; Carpena, M.; Núñez-Estévez, B.; Otero, P.; Simal-Gándara, J.; Prieto, MA Propiedades Promotoras de Salud de la Jalea Real de Abeja: Alimento de las Reinas. Nutrientes 2021, 13, 543. [CrossRef] [PubMed]

193. Kunugi, H.; Mohammed Ali, A. Royal Jelly y sus componentes promueven el envejecimiento saludable y la longevidad: de modelos animales a humanos. En t. J. Mol. ciencia 2019, 20, 4662. [Referencia cruzada] [PubMed]

194. Zhang, C.; Gao, Z.; Hu, C.; Zhang, J.; Sol, X.; Rong, C.; Jia, L. Actividades antioxidantes, antibacterianas y antienvejecimiento de los polisacáridos de zinc intracelulares de Grifola frondosa SH-05. En t. J. Biol. macromol. 2017, 95, 778–787. [Referencia cruzada]

195. Wu, JY; Siu, KC; Geng, P. Ingredientes bioactivos y valores medicinales de Grifola frondosa (Maitake). Alimentos 2021, 10, 95. [Referencia cruzada]

196. Wang, J.; Cao, B.; Zhao, H.; Feng, J. Roles emergentes de Ganoderma Lucidum en el antienvejecimiento. Envejecimiento Dis. 2017, 8, 691–707. [Referencia cruzada]

197. Lolú, V.; Panayiotidis, MI Papel funcional de los probióticos y prebióticos en la salud y las enfermedades de la piel. Fermentación 2019, 5, 41. [CrossRef]

198. Sivamaruthi, BS; Kesika, P.; Chaiyasut, C. Una revisión sobre las propiedades antienvejecimiento de los probióticos. En t. Aplicación J. Farmacia 2018, 10, 23–27. [Referencia cruzada]

199. Roudsari, MR; Karimi, R.; Sohrabvandi, S.; Mortazavian, A. Efectos sobre la salud de los probióticos en la piel. crítico Rev. ciencia de los alimentos. Nutrición 2015, 55, 1219–1240. [Referencia cruzada] [PubMed]

200. Gasmi, A.; Tippairote, T.; Muyawdiya, PK; Peña, M.; Menzel, A.; Dadar, M.; Benahmed, AG; Bjørklund, G. Intervenciones dietéticas y nutricionales mediadas por microbiota para COVID-19. clin. inmunol. 2021, 226, 108725. [Referencia cruzada] [PubMed]

201. Christensen, KV; Morch, MG; Morthorst, TH; Lykkemark, S.; Olsen, A. Microbiota, bacterias probióticas y envejecimiento. En Envejecimiento: Lecciones de C. elegans; Springer: Berlín/Heidelberg, Alemania, 2017; págs. 411–429.

202. Inglis, JE; Ilich, JZ El microbioma y la obesidad osteosarcopénica en personas mayores en centros de atención a largo plazo. actual Osteoporos. Rep. 2015, 13, 358–362. [Referencia cruzada] [PubMed]

203. Tremaroli, V.; Bäckhed, F. Interacciones funcionales entre la microbiota intestinal y el metabolismo del huésped. Nature 2012, 489, 242. [Referencia cruzada]

204. El-Abbadi, NH; Dao, MC; Meydani, SN Yogurt: Papel en el envejecimiento saludable y activo. Soy. J. Clin. Nutrición 2014, 99, 1263S-1270S. [Referencia cruzada]

205. Hooper, L.; Bunn, D.; Jimoh, FO; Fairweather-Tait, SJ Deshidratación por pérdida de agua y envejecimiento. mecánico Desarrollo de envejecimiento 2014, 136, 50–58. [Referencia cruzada]

206. Palma, L.; Marqués, LT; Buján, J.; Rodrigues, LM El agua dietética afecta la hidratación y la biomecánica de la piel humana. clin. cosmético investigando Dermatol. 2015, 8, 413. [Referencia cruzada]

207. Martino, D. Los efectos del agua potable clorada en el ensamblaje del microbioma intestinal. Desafíos 2019, 10, 10. [CrossRef]

208. Forbes, JD; Van Domselaar, G.; Sargent, M.; Verde, C.; Springthorpe, S.; Krause, DO; Bernstein, CN Perfil del microbioma del agua potable sobre la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Poder. J. Microbiol. 2016, 62, 781–793. [Referencia cruzada]

209. Perrin, Y.; Bouchon, D.; Delafont, V.; Moulín, L.; Héchard, Y. Microbioma del agua potable: un estudio espaciotemporal a gran escala para monitorear la calidad del agua en el sistema de distribución de París. Agua Res. 2019, 149, 375–385. [Referencia cruzada]

210. Jafri, AB Envejecimiento y toxinas. clin. Geriatría Medicina. 2011, 27, 609–628. [Referencia cruzada] [PubMed]

211. Organización Mundial de la Salud. Toxinas naturales en los alimentos.

212. Melnikova, DI; Khotimchenko, YS; Magarlamov, TY Abordando el tema de la focalización de tetrodotoxina. Mar. Drugs 2018, 16, 352. [CrossRef] [PubMed]

213. Kohane, DS; Yieh, J.; Lu, NT; Langer, R.; Strichartz, GR; Berde, CB Un nuevo examen de tetrodotoxina para anestesia local de duración prolongada. Anestesiología 1998, 89, 119–131. [Referencia cruzada] [PubMed]

214. Halconero, IR; Humpage, AR Evaluación de riesgos para la salud de las toxinas cianobacterianas (algas verdeazuladas) en el agua potable. En t. J. Medio Ambiente. Res Pública. Salud 2005, 2, 43–50. [Referencia cruzada] [PubMed]

215. Mahmud, NA; Carmichael, WW Venenos paralizantes de mariscos producidos por la cianobacteria de agua dulce Aphanizomenon flos-aquae NH-5. Toxicon 1986, 24, 175-186. [Referencia cruzada]

216. Cusick, KD; Sayler, GS Una descripción general de la neurotoxina marina, la saxitoxina: genética, dianas moleculares, métodos de detección y funciones ecológicas. Mar. Drugs 2013, 11, 991–1018. [Referencia cruzada]

217. Agnihotri, VK Anabaena flos-aquae. crítico Rev. Medio Ambiente. ciencia Tecnología 2014, 44, 1995–2037. [Referencia cruzada]

218. Elleman, TC; cetrero, IR; Jackson, AR; Runnegar, MT Aislamiento, caracterización y patología de la toxina de una floración de Microcystis aeruginosa (= Anacystis cyanea). agosto J. Biol. ciencia 1978, 31, 209–218. [Referencia cruzada]

219. Sivonen, K.; Carmichael, WW; Namikoshi, M.; Rinhart, KL; Dahlem, AM; Niemela, SI Aislamiento y caracterización de homólogos de microcistina hepatotóxicos de la cianobacteria filamentosa de agua dulce Nostoc sp. cepa 152. Appl. Reinar. Microbiol. 1990, 56, 2650–2657. [Referencia cruzada]

220. Bennett, JW; Klich, M. Micotoxinas. clin. Microbiol. Rev. 2003, 16, 497–516. [Referencia cruzada]

221. Yazar, S.; Omurtag, GZ Fumonisinas, tricotecenos y zearalenona en cereales. En t. J. Mol. ciencia 2008, 9, 2062–2090. [Referencia cruzada] [PubMed]

222. Rahmani, A.; Jinap, S.; Soleimany, F. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Micotoxinas. compr. Rev. ciencia de los alimentos. Seguridad alimentaria 2009, 8, 202–251. [Referencia cruzada] [PubMed]

223. Bertero, A.; Moretti, A.; Spicer, LJ; Caloni, F. Fusarium Mohos y micotoxinas: efectos potenciales específicos de la especie. Toxinas 2018, 10, 244. [CrossRef] [PubMed]

224. Marijani, E.; Kigadye, E.; Okoth, S. Ocurrencia de hongos y micotoxinas en alimentos para peces y su impacto en la salud de los peces. En t. J. Microbiol. 2019, 2019, 6743065. [Referencia cruzada]

225. Ferrigo, D.; Raiola, A.; Causin, R. Toxinas de Fusarium en Cereales: Ocurrencia, Legislación, Factores que Favorecen la Aparición y su Manejo. Moléculas 2016, 21, 627. [Referencia cruzada]

226. Díaz, JH Envenenamiento por Hierbas y Plantas: Clasificación y Diagnóstico Toxidrómico Rápido. Entorno del desierto. Medicina. 2016, 27, 136–152. [Referencia cruzada]

227. Ma, L.; Gu, R.; Tang, L.; Chen, ZE; Di, R.; Long, C. Plantas venenosas importantes en la etnomedicina tibetana. Toxinas 2015, 7, 138–155. [Referencia cruzada]

228. Birnbaum, LS El efecto de los productos químicos ambientales en la salud humana. fértil. estéril. 2008, 89, e31. [Referencia cruzada]

229. Nutria, J.; D'Orazio, JL Toxicidad por estricnina; Publicación de StatPearls: Treasure Island, FL, EE. UU., 2021.

230. Moreira, R.; Pereira, DM; Valentao, P.; Andrade, PB Alcaloides de pirrolizidina: química, farmacología, toxicología y seguridad alimentaria. En t. J. Mol. ciencia 2018, 19, 1668. [Referencia cruzada]

231. Schramm, S.; Kohler, N.; Rozhon, W. Alcaloides de pirrolizidina: biosíntesis, actividades biológicas y presencia en plantas de cultivo. Moléculas 2019, 24, 498. [Referencia cruzada]

232. Bradberry, SM; Dickers, KJ; Arroz, P.; Griffiths, GD; Vale, JA Envenenamiento por ricina. Toxicol. Rev. 2003, 22, 65–70. [Referencia cruzada] [PubMed]

233. Moshiri, M.; Hamid, F.; Etemad, L. Toxicidad de la ricina: aspectos clínicos y moleculares. Rep. Bioquímica. mol. Biol. 2016, 4, 60–65. [PubMed]

234. Onojah, P.; Odin, E. Glucósido cianogénico en plantas alimenticias. En t. J.Innov. ciencia Matemáticas. 2015, 3, 2347–9051.

235. Sénica, M.; Stampar, F.; Veberic, R.; Mikulic-Petkovsek, M. Semillas de frutas de la familia de las rosáceas: ¿un desperdicio, una nueva vida o un peligro para la salud humana? J. Agric. Química alimentaria 2017, 65, 10621–10629. [Referencia cruzada]

236. Bruni, R.; Barreca, D.; Protti, M.; Brightenti, V.; Righetti, L.; Anceschi, L.; Mercolini, L.; Benvenuti, S.; Gattuso, G.; Pellati, F. Fuentes botánicas, química, análisis y actividad biológica de furanocumarinas de interés farmacéutico. Moléculas 2019, 24, 2163. [CrossRef] [PubMed]

237. Modi, GM; Doherty, CB; Katta, R.; Orengo, IF Dermatitis de contacto irritante de las plantas. Dermatitis 2009, 20, 63–78. [Referencia cruzada]

238. Otang, WM; Grierson, DS; Afolayan, AJ Un estudio de plantas responsables de causar dermatitis de contacto irritante en el distrito de Amathole, Cabo Oriental, Sudáfrica. J. Etnofarmaco. 2014, 157, 274–284. [Referencia cruzada]

239. Rozas-Muñoz, E.; Lepoitevin, JP; Pujol, RM; Gimenez-Arnau, A. Dermatitis de contacto alérgica a las plantas: comprender la química ayudará a nuestro enfoque diagnóstico. Actas Dermosifiliogr. 2012, 103, 456–477. [Referencia cruzada]

240. Jack, AR; Norris, PL; Storrs, FJ Dermatitis de contacto alérgica a extractos de plantas en cosméticos. Semin. Cután. Medicina. Cirugía 2013, 32, 140–146. [Referencia cruzada]

241. Quinn, JC; Kessel, A.; Weston, LA Productos vegetales secundarios que causan fotosensibilización en herbívoros de pastoreo: su estructura, actividad y regulación. En t. J. Mol. ciencia 2014, 15, 1441–1465. [Referencia cruzada]

242. Vincenti, M.; Wei, ET; Malagoli, C.; Bergomi, M.; Vivoli, G. Efectos adversos para la salud del selenio en humanos. Rev. Medio Ambiente. Salud 2001, 16, 233–251. [Referencia cruzada] [PubMed]

243. Koller, LD; Exón, JH; Talcott, Pensilvania; Osborne, California; Henningsen, GM Respuestas inmunes en ratas suplementadas con selenio. clin. Exp. inmunol. 1986, 63, 570–576. [PubMed]

244. Gau, RJ; Yang, HL; Chow, SN; Suen, JL; Lu, FJ El ácido húmico suprime la expresión inducida por LPS de proteínas de adhesión a la superficie celular a través de la inhibición de la activación de NF-kappaB. Toxicol. aplicación Farmacol. 2000, 166, 59–67. [Referencia cruzada] [PubMed]

245. Hseu, YC; Lu, FJ; Engelking, LR; Chen, CL; Chen, YH; Yang, HL Transformación de equinocitos inducida por ácido húmico en eritrocitos humanos: Caracterización de cambios morfológicos y determinación del mecanismo subyacente al daño. J. Toxicol. Reinar. Salud A 2000, 60, 215–230. [Referencia cruzada]

246. Alija, AJ; Bresgen, N.; Sommerburg, O.; Langhans, CD; Siems, W.; Eckl, PM Potencial citotóxico y genotóxico del betacaroteno y productos de escisión bajo estrés oxidativo. Biofactores 2005, 24, 159–163. [Referencia cruzada] [PubMed]

247. Virtumo, J.; Taylor, relaciones públicas; Kontto, J.; Männistö, S.; Utriainen, M.; Weinstein, SJ; Huttunen, J.; Albanes, D. Efectos de la suplementación con -tocoferol y -caroteno en la incidencia y mortalidad del cáncer: 18-años de seguimiento posterior a la intervención del estudio de prevención del cáncer con alfa-tocoferol y betacaroteno. En t. J. Cáncer 2014, 135, 178–185. [Referencia cruzada]

248. Alija, A.; Bresgen, N.; Langhans, CD; Siems, W.; Sommerburg, O.; Eckl, P. -caroteno bajo estrés oxidativo induce genotoxicidad. Investigación2019 2020, 24, 107–122.

249. Soto-Blanco, B. Capítulo 12: glucósidos a base de hierbas en el cuidado de la salud. En Biomoléculas a base de hierbas en aplicaciones sanitarias; Mandal, SC, Nayak, AK, Dhara, AK, Eds.; Prensa académica: Cambridge, MA, EE. UU., 2022; págs. 239–282. [Referencia cruzada]

250. Peixoto, H.; Roxo, M.; Rohrig, T.; Richling, E.; Wang, X.; Wink, M. Potencial antienvejecimiento y antioxidante de Paullinia cupana var. sorbilis: Los hallazgos en Caenorhabditis elegans indican una nueva utilización para las semillas tostadas de guaraná. Medicamentos 2017, 4, 61. [CrossRef]

251. Triana-Martínez, F.; Picallos-Rabina, P.; Da Silva-Álvarez, S.; Pietrocola, F.; Llanos, S.; Rodilla, V.; Soprano, E.; Pedrosa, P.; Ferreirós, A.; Barradas, M.; et al. Identificación y caracterización de Glucósidos Cardíacos como compuestos senolíticos. Nat. común 2019, 10, 4731. [Referencia cruzada]


【Para más información:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

También podría gustarte