In Vitro активности против стареене на етанолни екстракти от розов рамбутан (Nephelium Lappaceum Linn.) за кожни приложения, част 2
Jun 19, 2023
Трябва да се проведе изследване за цитотоксичност на растителни екстракти, включващо нормални клетки на бозайници или хора, преди даден растителен екстракт евентуално да може да бъде изследван за оценка в животински модели и клинични изпитвания. Нашето проучване показа, че всички PR екстракти при концентрации на {{0}}.01 и 0,1 mg/mL нямат цитотоксичност съответно върху клетките B16F10 и фибробластите на нормалната човешка кожа, което показва не - токсичност за дермални приложения като козметика, козмецевтика и фармацевтични продукти и имаше подходяща концентрация за изследване на анти-меланогенезата върху B16F10 клетки и биосинтезата на колаген върху фибробласти на човешка кожа. Цитотоксичният ефект върху нормалните клетки на PR екстрактите при по-високи концентрации от > 0,1 mg/mL в този експеримент вероятно може да причини клетъчно увреждане и смърт. Различните цитотоксични ефекти на растителните екстракти зависят от видовете клетки, които имат различен отговор на природата на растенията и техните биологично активни съединения (Rezk et al., 2015).

Гликозидът на цистанхе може също така да повиши активността на SOD в сърдечните и чернодробните тъкани и значително да намали съдържанието на липофусцин и MDA във всяка тъкан, като ефективно улавя различни реактивни кислородни радикали (OH-, H₂O₂ и др.) и предпазва от увреждане на ДНК, причинено от ОН-радикали. Cistanche phenylethanoid гликозидите имат силна способност за изчистване на свободните радикали, по-висока редуцираща способност от витамин С, подобряват активността на SOD в сперматозоидната суспензия, намаляват съдържанието на MDA и имат известен защитен ефект върху функцията на мембраната на спермата. Полизахаридите Cistanche могат да повишат активността на SOD и GSH-Px в еритроцитите и белодробните тъкани на експериментално стареещи мишки, причинени от D-галактоза, както и да намалят съдържанието на MDA и колаген в белите дробове и плазмата и да увеличат съдържанието на еластин, имат добър очистващ ефект върху DPPH, удължава времето на хипоксия при стареещи мишки, подобрява активността на SOD в серума и забавя физиологичната дегенерация на белия дроб при експериментално стареещи мишки. С клетъчна морфологична дегенерация експериментите показват, че Cistanche има добра антиоксидантна способност и има потенциала да бъде лекарство за предотвратяване и лечение на заболявания, свързани със стареенето на кожата. В същото време, ехинакозидът в Cistanche има значителна способност да пречиства DPPH свободните радикали и има способността да пречиства реактивните кислородни видове и да предотвратява индуцираното от свободните радикали разграждане на колагена, а също така има добър възстановителен ефект върху увреждането на анионите от свободните радикали на тимина.

Щракнете тук, за да научите за органичния Cistanche
【За повече информация:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】
Хиперпигментацията може да е резултат от свръхпроизводство на меланин, което е признак на стареене на кожата и заболявания като мелазма и лунички (Ali and Naaz, 2018). Обикновено инхибирането на тирозиназата е метод за намаляване на пигментацията на кожата чрез контролиране на ограничаващ скоростта ензим и понижаване на меланогенезата, включително свързани с тирозиназата протеини 1 и 2 (TRP1 и 2) и транскрипционен фактор, свързан с a-MSH, свързан с микрофталмия (MITF ) в меланогенезата (Lee et al., 2015, Serre et al., 2018, Panzella and Napolitano, 2019). Количествата TFC, TPC и кверцетин, както и танините в екстракта PR-R-Sox, може да са отговорни за инхибирането на активността на тирозиназата на гъбите и меланогенезата чрез образуване на двувалентни йони със съдържанието на Cu (II) йони на ензима за образуват неразтворими комплекси (Obaid et al., 2021). Структурата на танина съдържа бензенов пръстен с много хидроксилни (AOH) групи, който е много подобен на структурата на тирозина и може да инхибира процеса на окисление на тирозиназния субстрат (Chai et al., 2018). Много ензими, включително трипсин, амилаза и липаза, които съдържат Fe (II) и Zn (II) йони, могат да проявят този ефект. Lourith и др. (2017) съобщават, че екстрактът от кори от рамбутан потиска производството на меланин с изчислен клетъчен IC50 от 0,040 mg/mL.

Колагенът е фибриларен протеин на извънклетъчния матрикс, който е изобилен в тялото. Разграждането на колаген в органи, включително кости, сухожилия, хрущяли и кожа, което води до загуба на еластичност и издръжливост, може да причини процес на стареене (Reilly et al., 2021). Според биосинтезата на колаген, тя започва с транскрипция на колагенови гени, транслация и транслокация на зараждащата се полипептидна верига към грубия ендоплазмен ретикулум (rER). След това преминава към много сложни процеси, включително съвместна транслационна модификация и сгъване, трафик през мрежата на Голджи, секреция и съзряване (Onursal et al., 2021). Беше разкрито, че PR екстрактите от мацерацията изглежда стимулират биосинтезата на колаген повече от екстракцията на Soxhlet. Въпреки че няма предишен доклад за биосинтезата на колаген от PR екстрактите, много доклади предполагат изследване на тази активност в естествени растения. Чутопрапат и др. (2020) съобщават, че етаноловият екстракт от семена на бамбара, който съдържа флавоноиди и танини, стимулира биосинтезата на колаген. Той също така предполага, че естественият екстракт с високо съдържание на каротеноиди може да защити кожата от свързаното с възрастта разграждане на колаген тип I (Meinke et al., 2017). Корелациите между биосинтезата на колаген и липидната пероксидация; и метално хелиране, с коефициенти R2 от 0,677 и 0,689, съответно, бяха класифицирани като силни положителни корелации. Както е известно, колагенът може да бъде повреден от ROS, докато антиоксидантите инхибират производството на ROS, което може да увреди биосинтезата на съединителната тъкан, включително колаген във фибробластите, което води до повишена биосинтеза на колаген (Tu and Quan, 2016). Darawsha и др. (2021) съобщават, че каротеноидите, полифенолите и естрадиолът могат да защитят дермалните фибробласти от увреждане, предизвикано от оксидативен стрес, чрез намаляване на нивата на ROS.

Като цяло, NAD плюс-зависимата хистон деацетилаза SIRT1 регулира метаболизма на глюкозата, възстановяването на ДНК, неврозащитата, диференциацията, васкуларната защита и секрецията на инсулин, докато транскрипционният фактор FOXO1 играе роля в няколко биологични пътя, включително апоптоза, оксидативен стрес и клетъчен цикъл арест (Grabowska et al., 2017, Mo et al., 2019). Както SIRT1, така и FOXO1 са изследвани за механизми на стареене в системата за окислително фосфорилиране и възстановяване на митохондриална дисфункция като инсулинова резистентност, резистентност към оксидативен стрес и метаболизъм при бозайници, особено развитието на стареене (Sin et al., 2015, Son et al. , 2021). Естествените фитохимикали, както полифеноли (кверцетин, ресвератрол, физетин и куркумин), така и неполифеноли (берберин) могат да модулират експресията и активността на Sirt1 и Foxo1 mRNA за превенция и лечение на свързани със стреса оксидативни заболявания (Iside et al., 2020) . Ресвератролът (3,5,4- трихидроксистилбен), получен от кожата на гроздето, е ефективен активатор на SIRT1 и FOXO1, удължаващ живота на старите мишки, регулирайки факторите, свързани със стареенето, чрез намаляване на инсулиноподобния растежен фактор- 1, повишаване на AMP-активираната протеин киназа и PPAR-коактиватор 1, намаляване на нивото на малондиалдехид и фибронектин в бъбречната кора и повишаване на супероксидната активност (Son et al. Повишаване на експресията на Sirt1 и Foxo1 mRNA върху различни клетки в отговор на естествени растителни екстракти и фитохимикали е докладвано in vitro и in vivo. Son et al. (2021) откриха, че екстрактът от семена на Prunus mume може да регулира нагоре експресията на Sirt1 mRNA, да повиши нивата на колаген и да намали експресията на mRNA на металопротеиназа 1 в дорзалната кожна тъкан на мишка. Вербаскозид и ликопенът повишава активността на SIRT1 в черния дроб и сърдечните тъкани на заек, като същевременно подобрява кръвните липидни и гликемични профили (Corbi et al., 2018).Екстрактът от Dracocephalum kotschyi значително подобрява експресиите на pFOXO1, p-AKT, SREBP-1 и PPARc в липидния метаболизъм на мастната тъкан (Aslian and Yazdanparast, 2018). Проучването на Tabatabaie и Yazdanparast (2017) разкрива, че екстрактът от Teucrium polium може да регулира Pdx1 и p-FoxO1 протеините и да намали експресията на p-JNK при плъхове с диабет. Екстрактите от семена и цветове на Retama monosperma (L.) Bois и изолираните флавоноиди, включително кверцетин, генистеин, 6-метоксикемпферол и кемпферол, могат да подобрят експресията на Sirt1 и Sirt3 гените в HaCaT клетките и да покажат антиоксидантно активност (Zefzoufi et al., 2021). За първи път се съобщава за стимулиране на експресията на Sirt1 и Foxo1 иРНК от екстракти от розов рамбутан (Nephelium lappaceum Linn.). Хидролизуемият танин на пуникалагин се намира в нарове и може да повиши общия протеин FOXO1 и да подобри неговата ядрена транслокация (Liu et al., 2019) и да подобри ядреното разпределение на SIRT1 и сигнализирането на NRF-2-HO-1, което води до намаляване на възпалителния отговор, нитрозативния стрес и сърдечния оксидативен стрес, предизвикан от операцията за миокардна исхемия/реперфузия (MI/R) (Yu et al., 2019). Също така е съобщено, че хидролизируеми танини от други растения, включително галова киселина, гераниин, елагова киселина и корилагин, са открити в корите на N. lappaceum Linn. с антихипергликемични и антиоксидантни свойства (Monrroy et al., 2020), които могат да имат стимулираща активност върху гените Sirt1 и Foxo1, подобна на пуникалагин.

Според констатациите свойствата против стареене на повечето PR екстракти могат да се дължат на фитохимични съставки като фенолно и флавоноидно съдържание, както и на кверцетин. Въпреки това, има слаба положителна корелация между съдържанието на кверцетин и всички дейности против стареене в тези експерименти. В резултат на това други фитохимикали в PR екстракта, като елагова киселина, корилагин, гераниин и рутин, може да са отговорни за свойствата против стареене (Phuong et al., 2019; Phuong et al., 2020).
5. Заключение
В момента естествените съставки и продукти против стареене са станали популярни в световен мащаб, включително в Тайланд. Рамбутанът е местно растение от област Клунг, провинция Чантабури, в източната част на Тайланд. Фармацевтичната активност на розовия рамбутан, включително неговата активност против стареене, би била от полза за насърчаване на използването на ценни природни източници за разработването на иновативни продукти. Подчертаваме Розовия рамбутан от зрели кори, извлечени чрез екстракт от Soxhlet (PR-R-Sox) като избелващ агент, тъй като проявява най-силно инхибиране на тирозиназата и антимеланогенезни активности, а също и Розовия рамбутан от млади кори, извлечени от Soxhlet екстракция (PR-Y-Sox) като средство против бръчки, тъй като проявява най-висока стимулация на анти-стареещите Sirt1 и Foxo1 гени, биосинтеза на колаген и антиокислителна активност. Това проучване предполага, че PR екстрактите могат да бъдат доразвити като естествени анти-стареене на биоактивни вещества в козметичната, козмецевтичната и фармацевтичната индустрия. Необходими са допълнителни изследвания за фракция или изолиране на съединения против стареене от PR екстракти, както и за подобряване на проникването на кожата и ефективността чрез нанотехнологии.

Декларация за конкурентен интерес
Авторите декларират, че нямат известни конкурентни финансови интереси или лични взаимоотношения, които биха могли да повлияят на работата, докладвана в този документ.
Благодарности
Бихме искали да благодарим на Националния изследователски съвет на Тайланд (NRCT) (договор № IRF01126001), Тайланд за финансовата подкрепа; и Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), Тайланд за лабораторни съоръжения и оборудване.
Препратки
Ali, SA, Naaz, I., 2018. Биохимични аспекти на меланоцитите на бозайниците и нововъзникващата роля на меланоцитните стволови клетки в дерматологичните терапии. Вътр. J. Health Sci. (Касим) 12 (1), 69–76.
Araujo, NMP, Arruda, HS, Marques, DRP, de Oliveira, WQ, Pereira, GA, Pastore, GM, 2021. Функционални и хранителни свойства на избрани плодове от Amazon: преглед. Food Res. Вътр. 147,
Aslian, S., Yazdanparast, R., 2018. Хиполипидемичната активност на Dracocephalum kotschyi включва FOXO1-медиирана модулация на експресията на PPARgamma в адипоцитите. Lipids Health Dis. 17 (1), 245.
Bakır, T., Sönmezoglu, _ I., Apak, R., 2017. Количествено определяне на антиоксидантната способност срещу липидна пероксидация с подход „площ под кривата“. J. Am. Oil Chem. Soc. 94 (1), 77–88.
Boonpisuttinant, K., Udompong, S., Boonbai, R., 2019. Инхибиране на тирозиназата и антиоксидантна активност на Riceberry (Oryza sativa L.). J. Eng. Приложение Sci. 14 (3 SI), 6127–6130.
Boonpisuttinant, K., Unkeaw, S., Chomphoo, W., Udompong, S., Khong, HY, 2022. Ин витро активности против стареене на екстракти от нискокачествен ананас и лайм ключ от Sob Prab cooperative limited, Lampang , Тайланд. J. Smart Sci. техн. 2 (1), 46–59.
Chai, WM, Huang, Q., Lin, MZ, Ou-Yang, C., Huang, WY, Wang, YX, et al., 2018. Кондензирани танини от кората на Longan като инхибитор на тирозиназата: структура, активност и механизъм. J. Agric. Food Chem. 66 (4), 908–917.
Chingsuwanrote, P., Muangnoi, C., Parengam, K., Tuntipopipat, S., 2016. Антиоксидантна и противовъзпалителна активност на екстракт от дуриан и рамбутан. Вътр. Food Res. J. 23, 939–947.
Chutoprapat, R., Malilas, W., Rakkaew, R., Udompong, S., Boonpisuttinant, K., 2020. Стимулиране на биосинтеза на колаген и анти-меланогенеза на екстракти от фъстъци Bambara (Vigna subterranean). Pharm. Biol. 58 (1), 1023–1031.
Corbi, G., Conti, V., Komici, K., Manzo, V., Filippelli, A., Palazzo, M., et al., 2018. Фенолните растителни екстракти индуцират активността на Sirt1 и повишават нивата на антиоксиданти в сърцето на заека и черен дроб. Оксид. Med. клетка. Лонгев. 2018 г., 2731289.
Darawsha, A., Trachtenberg, A., Levy, J., Sharoni, Y., 2021. Защитният ефект на каротеноидите, полифенолите и естрадиола върху дермалните фибробласти при оксидативен стрес. Антиоксиданти (Базел) 10 (12).
Ding, Y., Jiratchayamaethasakul, C., Kim, JS, Kim, EA, Heo, SJ, Lee, SH, 2020. Антиоксидантна и антимеланогенна активност на ултразвуков екстракт от Stichopus japonicus. Азиатски пак. J. Trop. Biomed. 10 (1), 33–41.
Fu, C., Chen, J., Lu, J., Yi, L., Tong, X., Kang, L., et al., 2020. Ролята на възпалителните фактори в меланогенезата (Преглед). Mol. Med. Rep. 21 (3), 1421–1430.
Grabowska, W., Sikora, E., Bielak-Zmijewska, A., 2017. Сиртуините са обещаваща цел за забавяне на процеса на стареене. Биогеронтология 18 (4), 447–476.
Hernández-Hernández, C., Aguilar, CN, Rodríguez-Herrera, R., Flores-Gallegos, AC, Morlett-Chávez, J., Govea-Salas, M., et al., 2019. Рамбутан (Nephelium lappaceum L. ): Хранителни и функционални свойства. Trends Food Sci. техн. 85, 201–210.Йонита, П., 2021. Химията на DPPH. Свободни радикали и конгенери. Вътр. J. Mol. Sci. 22 (4), 1545.
Iside, C., Scafuro, M., Nebbioso, A., Altucci, L., 2020. Активиране на SIRT1 от естествени фитохимикали: общ преглед. Отпред. Pharmacol. 11, 1225.
Jampa, M., Sutthanut, K., Weerapreeyakul, N., Tukummee, W., Wattanathorn, J., Muchimapura, S., 2022. Многобройни биоактивности на листата на Manihot esculenta: UV филтър, анти-оксидация, анти-меланогенеза, подобряване на синтеза на колаген и анти-адипогенеза. Молекули 27 (5).
Joshi, LS, Pawar, HA, 2015. Билкова козметика и козмецевтика: преглед. Натурални продукти Chem. Рез. 3 (2).
Kim, M., Shin, S., Lee, JA, Park, D., Lee, J., Jung, E., 2015. Инхибиране на меланогенезата от екстракт от цветя Gaillardia aristata FL. BMC допълнение. Алтернативен. Med. 15, 1–11.
Lee, HJ, Lee, WJ, Chang, SE, Lee, GY, 2015. Хесперидин, популярен антиоксидант, инхибира меланогенезата чрез разграждане на MITF, медиирано от Erk1/2-. Вътр. J. Mol. Sci. 16 (8), 18384–18395.
Liu, X., Cao, K., Lv, W., Feng, Z., Liu, J., Gao, J., et al., 2019. Punicalagin отслабва ендотелната дисфункция чрез активиране на FoxO1, основен регулиращ превключвател на митохондриалните биогенеза. Свободен Радик. Biol. Med. 135, 251–260.
Lourith, N., Kanlayavattanakul, M., Chaikul, P., Chansriniyom, C., Bunwatcharaphansakun, P., 2017. In vitro и клетъчни активности на избрани плодови остатъци за лечение на стареене на кожата. Ан. акад. Сутиени. Cienc. 89 (1 Suppl 0), 577–589.
Meinke, MC, Nowbary, CK, Schanzer, S., Vollert, H., Lademann, J., Darvin, ME, 2017. Влияние на орално приет богат на каротеноиди екстракт от къдраво зеле върху индекса на колаген I/еластин на кожата. Хранителни вещества 9 (7).
Miastkowska, M., Sikora, E., 2018. Свойства против стареене на екстракти от растителни стволови клетки. Козметика 5 (4).
Miracle Uwa, L., 2017. Ефикасността на антиоксидантите против стареене. Curr. Тенденции Biomed. инж. Biosci. 7 (4).
Mo, X., Wang, X., Ge, Q., Bian, F., 2019. Ефектите на SIRT1/FoxO1 върху индуцирана от LPS клетъчна дисфункция на INS-1. Стрес 22 (1), 70–82.
Monrroy, M., Araúz, O., García, JR, 2020. Идентификация на активното съединение в екстракти от кора на N. lappaceum и оценка на антиоксидантния капацитет. J. Chem. 2020, 1–14.
Musika, S., Pokratok, N., Pliankratoke, J., Khongla, C., Kupradit, C., Ranok, A., Mangkalanan, S., 2021. Антиоксидантна, антитирозиназна и антибактериална активност на екстракти от плодови кори. Вътр. J. Agric. техн. 17 (4), 1447–1460.
Obaid, RJ, Mughal, EU, Naeem, N., Sadiq, A., Alsantali, RI, Jassas, RS, et al., 2021. Естествени и синтетични флавоноидни производни като нови потенциални инхибитори на тирозиназата: систематичен преглед. RSC Adv. 11 (36), 22159–22198.
Onursal, C., Dick, E., Angelidis, I., Schiller, HB, Staab-Weijnitz, Калифорния, 2021. Биосинтеза, обработка и съзряване на колаген при стареене на белите дробове. Отпред. Med. (Лозана) 8,
Panche, AN, Diwan, AD, Chandra, SR, 2016. Флавоноиди: преглед. J. Nutr. Sci. 5, 1–15.
Panzella, L., Napolitano, A., 2019. Естествени и биовдъхновени фенолни съединения като инхибитори на тирозиназата за лечение на кожна хиперпигментация: скорошни постижения. Козметика 6 (4). Papaccio, F., Arino, DA, Caputo, S., Bellei, B., 2022 г. Фокус върху приноса на оксидативния стрес при стареенето на кожата. Антиоксиданти (Базел) 11 (6).
Phuong, NM, Le, T., Nguyen, M., Camp, J., Raes, K., 2019. Антиоксидантна активност на екстракти от кори на Rambutan (Nephelium Lappaceum L.) в соево масло по време на съхранение и дълбоко пържене. Евро. J. Lipid Sci. техн. 122 (2).
Phuong, NM, Le, TT, Van Camp, J., Raes, K., 2020. Оценка на антимикробната активност на екстракти от кора на рамбутан (Nephelium lappaceum L.). Вътр. J. Food Microbiol. 321, 108539.
Polouliakh, N., Ludwig, V., Meguro, A., Kawagoe, T., Heeb, O., Mizuki, N., 2020. Алфа-арбутин насърчава заздравяването на рани чрез понижаване на ROS и регулиране на инсулин/IGF{{2} } Път в човешки дермален фибробласт. Отпред. Physiol. 11, 1–8.
Reilly, DM, Lozano, J., 2021. Кожен колаген през жизнените етапи: значение за здравето и красотата на кожата. Пластични и естетически изследвания 2021.
Rezk, A., Al-Hashimi, A., John, W., Schepker, H., Ullrich, MS, Brix, K., 2015. Оценка на цитотоксичността, упражнявана от екстракти от листа от растения от рода Rhododendron към епидермалните кератиноцити и чревни епителни клетки. BMC допълнение. Алтернативен. Med. 15, 364.
Rohman, A., 2017. Физико-химични свойства и биологични активности на плода Rambutan (Nephelium lappaceum L.). Рез. J. Phytochem. 11 (2), 66–73.
Sankeshwari, R., Ankola, A., Bhat, K., Hullatti, K., 2018. Soxhlet срещу студена мацерация: Кой метод дава по-добра антимикробна активност на екстракта от женско биле срещу Streptococcus mutans? J. Scientific Soc. 45 (2).
Serre, C., Busuttil, V., Botto, JM, 2018. Вътрешна и външна регулация на меланогенезата и пигментацията на човешката кожа. Вътр. J. Cosmet. Sci. 40 (4), 328–347.
Shahidi, F., Yeo, J., 2018. Биоактивности на фенолни съединения чрез фокусиране върху потискането на хронични заболявания: преглед. Вътр. J. Mol. Sci. 19 (6), 1–16.
Shaikh, S., Jain, V., 2018. Разработване и валидиране на RP-HPLC метод за едновременно определяне на кверцетин, елагова киселина и рутин в хидроалкохолен екстракт от Triphala Churna. Вътр. J. Appl. Pharm. 10 (3), 169–174.
Shraim, AM, Ahmed, TA, Rahman, MM, Hijji, YM, 2021. Определяне на общо съдържание на флавоноиди чрез анализ на алуминиев хлорид: критична оценка. Lwt 150.
Sin, TK, Yung, BY, Siu, PM, 2015. Модулиране на сигналната ос SIRT1-Foxo1 от ресвератрол: последици за стареенето на скелетните мускули и инсулиновата резистентност. клетка. Physiol. Biochem. 35 (2), 541–552.
Solano, F., 2018 г. Февруари за металния кофактор в семейството на тирозиназата. Вътр. J. Mol. Sci. 19 (2), 633.
Son, HU, Choi, HJ, Alam, MB, Jeong, CG, Lee, HI, Kim, SL и др., 2021 г. Семената на Prunus mume проявяват инхибиторен ефект върху стареенето на кожата чрез регулиране на SIRT1 и MMP-1. Оксид. Med. клетка. Лонгев. 2021 г., 5528795.
Sukmandari, NS, Dash, G., Jusof, WHW, Hanafi, M., 2017. Преглед на Nephelium lappaceum L. Res. J. Pharm. техн. 10, 2819–2827.
Tabatabaie, PS, Yazdanparast, R., 2017. Екстрактът от Teucrium polium обръща симптомите на стрептозотоцин-индуциран диабет при плъхове чрез ребалансиране на Pdx1 и FoxO1 изразите. Biomed. Pharmacother. 93, 1033–1039.
Thitilertdecha, N., Rakariyatham, N., 2011. Фенолно съдържание и дейности по отстраняване на свободните радикали в рамбутан по време на узряването на плодовете. Sci. Хортик. 129 (2), 247–252.
Tu, Y., Quan, T., 2016. Оксидативен стрес и стареене на съединителната тъкан на човешката кожа. Козметика 3 (3).
Wang, G., Wang, Y., Yao, L., Gu, W., Zhao, S., Shen, Z., Lin, Z., Liu, W., Yan, T., 2022 г. Фармакологичната активност на кверцетин: актуализиран преглед. Evid. Базирано допълнение. Алтернативен. Med. 2022, 3997190.
СЗО, 2021 г. Стареене и здраве. Извлечено (март 2022 г.) от уебсайта.
Wong, F.-C., Yong, A.-L., Ting, E.-P.-S., Khoo, S.-C., Ong, H.-C., Chai, T.-T. , 2014. Антиоксидант, хелатиране на метали, антиглюкозидазна активност и фитохимичен анализ на избрани тропически лечебни растения. Ирански J. Pharm. Рез. : IJPR 13 (4), 1409–1415.
Yu, L.-M., Dong, X., Xue, X.-D., Zhang, J., Li, Z., Wu, H.-J., et al., 2019. Защита на миокарда срещу исхемично/реперфузионно увреждане от пуникалагин чрез SIRT1-NRF-2-HO-1-зависим механизъм. Chem. Biol. Взаимодействайте. 306, 152–162.
Yuvanatemiya, V., Srean, P., Klangbud, WK, Venkatachalam, K., Wongsa, J., Parametthanuwat, T., Charoenphun, N., 2022. Преглед на влиянието на различни техники за екстракция и биологичните ефекти на ксантоните от перикарпа на мангостин (Garcinia mangostana L.). Молекули 27 (24).
Zefzoufi, M., Fdil, R., Bouamama, H., Gadhi, C., Katakura, Y., Mouzdahir, A., et al., 2021. Ефект на екстракти и изолирани съединения, получени от Retama monosperma (L.) Бойс. върху експресията на ген против стареене в човешки кератиноцити и антиоксидантна активност. J. Ethnopharmacol. 280,.
【За повече информация:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】






