Välimeren ruokavalion vaikutus terveeseen ikääntymiseen Osa 5
Jun 30, 2023
Viite jatk.
186. Jung, CH; Ro, SH; Cao, J.; Otto, NM; Kim, DH MTOR Autofagian säätely. FEBS Lett. 2010, 584, 1287–1295. [CrossRef]
187. Khanfar, MA; Bardaweel, SK; Akl, MR; El Sayed, KA Oliiviöljystä johdettu oleokantaali Rapamysiinin nisäkäskohteen tehokkaana estäjänä: Biologinen arviointi ja molekyylimallinnustutkimukset. Phytother. Res. PTR 2015, 29, 1776–1782. [CrossRef]
Cistanchen glykosidi voi myös lisätä SOD:n aktiivisuutta sydämen ja maksan kudoksissa ja vähentää merkittävästi lipofussiinin ja MDA:n pitoisuutta kussakin kudoksessa, poistaen tehokkaasti erilaisia reaktiivisia happiradikaaleja (OH-, H2O₂ jne.) ja suojaamalla DNA-vaurioilta. OH-radikaalien toimesta. Cistanche-fenyylietanoidiglykosideilla on vahva vapaita radikaaleja poistava kyky, suurempi pelkistyskyky kuin C-vitamiini, ne parantavat SOD:n aktiivisuutta siittiösuspensiossa, vähentävät MDA-pitoisuutta ja niillä on tietty suojaava vaikutus siittiöiden kalvon toimintaan. Cistanche-polysakkaridit voivat lisätä SOD:n ja GSH-Px:n aktiivisuutta D-galaktoosin aiheuttamien kokeellisesti vanhentuvien hiirten punasoluissa ja keuhkokudoksissa sekä vähentää MDA- ja kollageenipitoisuutta keuhkoissa ja plasmassa sekä lisätä elastiinipitoisuutta. hyvä huuhteluvaikutus DPPH:lle, pidentää hypoksian aikaa vanhenevilla hiirillä, parantaa SOD:n aktiivisuutta seerumissa ja viivyttää keuhkojen fysiologista rappeutumista kokeellisesti vanhenevilla hiirillä Solumorfologisen rappeutumisen yhteydessä kokeet ovat osoittaneet, että Cistanchella on hyvä antioksidanttikyky ja sillä on potentiaalia olla lääke ihon ikääntymisen sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Samaan aikaan Cistanchen ekinakosidilla on merkittävä kyky poistaa DPPH-vapaita radikaaleja ja sillä on kyky poistaa reaktiivisia happilajeja ja estää vapaiden radikaalien aiheuttamaa kollageenin hajoamista, ja sillä on myös hyvä korjaava vaikutus tymiinin vapaiden radikaalien anionien vaurioihin.

Napsauta Mikä Cistanche on paras
【Lisätietoja:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】
188. Jemai, H.; Feki, AEL; Sayadi, S. Oliivilehtien hydroksityrosolin ja oleuropeiinin diabeteksen vastaiset ja antioksidanttiset vaikutukset alloksaani-diabeettisilla rotilla. J. Agric. Food Chem. 2009, 57, 8798–8804. [CrossRef]
189. Al-Azzawie, HF; Alhamdani, MSS Oleuropeiinin hypoglykeeminen ja antioksidanttivaikutus alloksaanidiabeettisissa kaneissa. Life Sci. 2006, 78, 1371–1377. [CrossRef]
190. Camandola, S.; Mattson, kansanedustaja Aivojen aineenvaihdunta terveydessä, ikääntymisessä ja neurodegeneraatiossa. EMBO J. 2017, 36, 1474–1492. [CrossRef]
191. Cai, H.; Cong, W.; Ji, S.; Rothman, S.; Maudsley, S.; Martin, B. Aineenvaihduntahäiriöt Alzheimerin taudissa ja siihen liittyvissä neurodegeneratiivisissa häiriöissä. Curr. Alzheimer Res. 2012, 9, 5–17. [CrossRef]
192. Runchey, SS; Pollak, MN; Valsta, LM; Coronado, GD; Schwarz, Y.; Breymeyer, KL; Wang, C.; Wang, CY; Lampe, JW; Neuhouser, ML Glykeemisen kuormituksen vaikutus paaston ja aterian jälkeiseen seerumin glukoosiin, insuliiniin, IGF-1 ja IGFBP-3 satunnaistetussa, kontrolloidussa ruokintatutkimuksessa. euroa J. Clin. Nutr. 2012, 66, 1146–1152. [CrossRef]
193. Levine, ME; Suarez, JA; Brandhorst, S.; Balasubramanian, P.; Cheng, CW; Madia, F.; Fontana, L.; Mirisola, MG; GuevaraAguirre, J.; Wan, J.; et ai. Alhainen proteiinin saanti liittyy merkittävään IGF-1:n, syövän ja kokonaiskuolleisuuden vähenemiseen 65-vuotiaiden ja sitä nuorempien, mutta ei vanhemman väestön keskuudessa. Cell Metab. 2014, 19, 407–417. [CrossRef]
194. Fontana, L.; Adelaide, RM; Rastelli, AL; Mailia, KM; Ciamporcero, E.; Longo, VD; Nguyen, H.; Vessella, R.; Pili, R. Dietary Protein Restriction Inhibits Tumor Growth in Human Xenograft Models of Prostate and Breast Cancer. Oncotarget 2013, 4, 2451. [CrossRef]
195. Menendez, JA; Joven, J.; Aragonès, G.; Barrajón-Catalán, E.; Beltrán-Debón, R.; Borrás-Linares, I.; Camps, J.; Corominas-Faja, B.; Cufí, S.; Fernández-Arroyo, S.; et ai. Ekstra-neitsytoliiviöljyssä olevien sekoiridoidipolyfenolien ksenohormeettinen ja ikääntymistä estävä vaikutus: Uusi gerosuppressanttien perhe. Cell Cycle 2013, 12, 555–578. [CrossRef]
196. Brown-Borg, HM; Buffenstein, R. Olennaisten asioiden leikkaaminen: Voiko tiettyjen aminohappojen saanti manipuloida terveyttä ja elinikää? Aging Res. Rev. 2017, 39, 87–95. [CrossRef]
197. Lynch, CJ; Adams, SH Haaraketjuiset aminohapot metabolisessa signaloinnissa ja insuliiniresistenssissä. Luontoarvostelut. Endocrinology 2014, 10, 723–736. [CrossRef]
198. Fontana, L.; Cummings, NE; Arriola Apelo, SI; Neuman, JC; Kasza, I.; Schmidt, BA; Cava, E.; Spelta, F.; Tosti, V.; Syed, FA; et ai. Vähentynyt haaraketjuisten aminohappojen kulutus parantaa aineenvaihdunnan terveyttä. Cell Rep. 2016, 16, 520–530. [CrossRef]
199. Remmen, HV; Richardson, A. Mitokondrioiden oksidatiiviset vauriot ja ikääntyminen. Exp. Gerontol. 2001, 36, 957–968. [CrossRef]
200. Birnbaum, JH; Wanner, D.; Gietl, AF; Saake, A.; Kündig, TM; Hock, C.; Nitsch, RM; Tackenberg, C. Oksidatiivinen stressi ja muuttunut mitokondrioiden proteiiniekspressio amyloidi- ja tau-patologian puuttuessa IPSC-peräisissä neuroneissa satunnaisista Alzheimerin tautipotilaista. Stem Cell Res. 2018, 27, 121–130. [CrossRef]
201. Park, JS; Davis, RL; Sue, CM Mitokondrioiden toimintahäiriö Parkinsonin taudissa: uusia mekanistisia näkemyksiä ja terapeuttisia näkökulmia. Curr. Neurol. Neurosci. Tasavalta 2018, 18, 21. [CrossRef]
202. Kudryavtseva, AV; Krasnov, GS; Dmitriev, AA; Alekseev, BY; Kardymon, OL; Sadritdinova, AF; Fedorova, MS; Pokrovsky, AV; Melnikova, NV; Kaprin, AD; et ai. Mitokondrioiden toimintahäiriö ja oksidatiivinen stressi ikääntymisessä ja syövässä. Oncotarget 2016, 7, 44879. [CrossRef]
203. Bhatti, JS; Bhatti, GK; Reddy, PH mitokondrioiden toimintahäiriö ja oksidatiivinen stressi aineenvaihduntahäiriöissä – askel kohti mitokondrioihin perustuvia terapeuttisia strategioita. Biochim. Biophys. Acta Mol. Basis Dis. 2017, 1863, 1066–1077. [CrossRef]
204. Kowaltowski, AJ; de Souza-Pinto, NC; Castilho, RF; Vercesi, AE mitokondriot ja reaktiiviset happilajit. Vapaa Radic. Biol. Med. 2009, 47, 333–343. [CrossRef]
205. Choksi, KB; Boylston, WH; Rabek, JP; Widger, WR; Papaconstantinou, J. Oksidatiivisesti vaurioituneet sydämen mitokondrioiden elektronikuljetuskompleksien proteiinit. Biochim. Biophys. Acta Mol. Basis Dis. 2004, 1688, 95–101. [CrossRef]
206. Sowers, JR Insuliiniresistenssi ja hypertensio. Olen. J. Physiol. Sydän Circ. Physiol. 2004, 286, H1597-602. [CrossRef]
207. Smith, SC Multiple Risk Factors for Cardiovascular Disease and Diabetes Mellitus. Olen. J. Med. 2007, 120, S3–S11. [CrossRef]
208. Morino, K.; Petersen, KF; Dufour, S.; Befroy, D.; Frattini, J.; Shatzkes, N.; Neschen, S.; Valkoinen, MF; Bilz, S.; Sono, S.; et ai. Vähentynyt mitokondriotiheys ja lisääntynyt IRS-1 seriinifosforylaatio tyypin 2 diabeetikkojen insuliiniresistenttien jälkeläisten lihaksissa. J. Clin. Tutki. 2005, 115, 3587–3593. [CrossRef]

209. Maassen, JA; 'T Hart, LM; Van Essen, E.; Heine, RJ; Nijpels, G.; Jahangir Tafrechi, RS; Raap, AK; Janssen, GMC; Lemkes, HHPJ Mitokondriaalinen diabetes: molekyylimekanismit ja kliininen esitys. Diabetes 2004, 53 (liite S1), S103–S109. [CrossRef]
210. Cooper, SA; Whaley-Connell, A.; Habibi, J.; Wei, Y.; Lastra, G.; Manrique, C.; Stas, S.; Sowers, JR Renin-angiotensiini-aldosteronijärjestelmä ja oksidatiivinen stressi sydän- ja verisuoniinsuliiniresistenssissä. Olen. J. Physiol. Sydän Circ. Physiol. 2007, 293, H2009–H2023. [CrossRef]
211. Khalil, M.; Shanmugam, H.; Abdallah, H.; John Britto, JS; Galerati, I.; Gómez-Ambrosi, J.; Frühbeck, G.; Portincasa, P. Välimeren ruokavalion mahdollisuudet mitokondrioiden toiminnan parantamiseen liikalihavuuden ja metabolisen oireyhtymän kokeellisissa malleissa. Nutrients 2022, 14, 3112. [CrossRef]
212. Estruch, R.; Ros, E.; Salas-Salvadó, J.; Covas, M.-I.; Corella, D.; Arós, F.; Gómez-Gracia, E.; Ruiz-Gutiérrez, V.; Fiol, M.; Lapetra, J.; et ai. Sydän- ja verisuonitautien ensisijainen ehkäisy välimerellisellä ruokavaliolla, jota on täydennetty ekstra-neitsytoliiviöljyllä tai pähkinöillä. N. Engl. J. Med. 2018, 378, e34. [CrossRef]
213. Varela-Lopez, A.; Pérez-López, kansanedustaja; Ramirez-Tortosa, CL; Battino, M.; Granados-Principal, S.; Ramirez-Tortosa, MdC; Ochoa, JJ; Vera-Ramirez, L.; Giampieri, F.; Quiles, JL:n mitokondriotoimintoihin liittyvät geenireitit, oksidatiivinen stressi ja telomeerien pituus ilmenevät eri tavalla niiden rottien maksassa, joita on ruokittu elinikäisesti neitsytoliivi-, auringonkukka- tai kalaöljyllä. J. Nutr. Biochem. 2018, 52, 36–44. [CrossRef]
214. Quiles, JL; Huertas, JR; Mañas, M.; Ochoa, JJ; Battino, M.; Mataix, J. Liikunnan ja ruokavalion rasvan aiheuttama oksidatiivinen stressi muokkaa koentsyymi Q- ja A-vitamiinitasapainoa plasman ja mitokondrioiden välillä. Int. J. Vitam. Nutr. Tutkimus. Int. Z. Fur Vitam.-Und Ernahrungsforschung. J. Int. Vitaminol. Nutr. 1999, 69, 243–249. [CrossRef]
215. Ochoa, JJ; Quiles, JL; Ibáñez, S.; Martínez, E.; López-Frías, M.; Huertas, JR; Mataix, J. Ikääntymiseen liittyvä oksidatiivinen stressi riippuu ruokavalion lipidilähteestä rotan postmitoottisissa kudoksissa. J. Bioenerg. Biomembr. 2003, 35, 267–275. [CrossRef]
216. Mataix, J.; Ochoa, JJ; Quiles, JL-oliiviöljy ja mitokondrioiden oksidatiivinen stressi. Kansainvälinen vitamiini- ja ravitsemustutkimuslehti. Int. Z. Fur Vitam.-Und Ernahrungsforschung. J. Int. Vitaminol. Nutr. 2006, 76, 178–183. [CrossRef]
217. Barja, G. Oksidatiiviseen stressiin liittyvien vaurioiden muodostumisnopeus ja eläinten pitkäikäisyys. Vapaa Radic. Biol. Med. 2002, 33, 1167–1172. [CrossRef]
218. Brown-Borg, HM; Rakoczy, SG Katalaasin ilmentyminen viivästyneen ja ennenaikaisen ikääntymisen hiirimalleissa. Exp. Gerontol. 2000, 35, 199–212. [CrossRef]
219. Beckman, KB; Ames, BN Ikääntymisen vapaiden radikaalien teoria kypsyy. Physiol. Rev. 1998, 78, 547–581. [CrossRef] [PubMed]
220. Sun, W.; Wang, X.; Hou, C.; Yang, L.; Li, H.; Guo, J.; Huo, C.; Wang, M.; Miao, Y.; Liu, J.; et ai. Oleuropeiini parantaa mitokondrioiden toimintaa oksidatiivisen stressin vaimentamiseksi aktivoimalla Nrf2-reitin spontaanisti hypertensiivisten rottien hypotalamuksen paraventrikulaarisessa ytimessä. Neuropharmacology 2017, 113, 556–566. [CrossRef]
221. Schaffer, S.; Podstawa, M.; Visioli, F.; Bogani, P.; Müller, WE; Eckert, GP Hydroksityrosolirikas oliivitehtaan jätevesiuute suojaa aivosoluja in vitro ja ex vivo. J. Agric. Food Chem. 2007, 55, 5043–5049. [CrossRef] [PubMed]
222. Peng, Y.; Hou, C.; Yang, Z.; Li, C.; Jia, L.; Liu, J.; Tang, Y.; Shi, L.; Li, Y.; Long, J.; et ai. Hydroksityrosoli parantaa lievästi kognitiivista toimintaa APP/PS1-hiirten APP-käsittelystä riippumatta. Mol. Nutr. Food Res. 2016, 60, 2331–2342. [CrossRef] [PubMed]
223. Camilleri, A.; Vassallo, N. Mitokondrioiden keskeisyys Parkinsonin taudin patogeneesissä ja hoidossa. CNS Neurosci. Siellä. 2014, 20, 591–602. [CrossRef]
224. Lin, MT; Beal, MF mitokondrioiden toimintahäiriö ja oksidatiivinen stressi neurodegeneratiivisissa sairauksissa. Nature 2006, 443, 787–795. [CrossRef] [PubMed]
225. Martín, S.; González-Burgos, E.; Carretero, ME; Gómez-Serranillos, MP: Espanjan punaviinin ja sen eristettyjen polyfenolien neurosuojaavat ominaisuudet astrosyyteissä. Food Chem. 2011, 128, 40–48. [CrossRef] [PubMed]
226. Martín, S.; González-Burgos, E.; Carretero, ME; Gómez-Serranillos, MP Merlot-punaviiniuutteen ja sen tärkeimpien polyfenolien suojaavat vaikutukset PC12-soluissa oksidatiivisissa stressiolosuhteissa. J. Food Sci. 2013, 78, H112–H118. [CrossRef] [PubMed]
227. Qiu, L.; Luo, Y.; Chen, X. Kversetiini heikentää mitokondrioiden toimintahäiriöitä ja biogeneesiä säädellyn AMPK/SIRT1-signalointireitin kautta OA-rotilla. Biomed. Pharmacother. 2018, 103, 1585–1591. [CrossRef] [PubMed]
228. Khan, MM; Ahmad, A.; Israt, T.; Khan, MB; Hoda, MN; Khuwaja, G.; Raza, SS; Khan, A.; Javed, H.; Vaibhav, K.; et ai. Resveratroli vaimentaa 6-hydroksidopamiinin aiheuttamaa oksidatiivista vauriota ja dopamiinivajetta Parkinsonin taudin rottamallissa. Brain Res. 2010, 1328, 139–151. [CrossRef]
229. Jardim, FR; de Rossi, FT; Nascimento, MX; da Silva Barros, RG; Borges, PA; Prescilio, IC; de Oliveira, MR Resveratrol and Brain Mitochondria: A Review. Mol. Neurobiol. 2018, 55, 2085–2101. [CrossRef]
230. Kurin, E.; Muˆcaji, P.; Nagy, M. Kolmen punaviinin polyfenolin ja niiden seosten antioksidanttivaikutus in vitro: vuorovaikutustutkimus. Molecules 2012, 17, 14336–14348. [CrossRef] [PubMed]
231. Fernández-Pachón, MS; Berna, G.; Otaolaurruchi, E.; Troncoso, AM; Martín, F.; García-Parrilla, MC Muutokset antioksidanttisissa endogeenisissa entsyymeissä (aktiivisuus ja geenien ilmentymistasot) toistuvan punaviinin nauttimisen jälkeen. J. Agric. Food Chem. 2009, 57, 6578–6583. [CrossRef]

232. Afshordel, S.; Hagl, S.; Werner, D.; Röhner, N.; Kögel, D.; Bazan, NG; Eckert, GP Omega-3 Monityydyttymättömät rasvahapot parantavat mitokondrioiden toimintahäiriöitä aivojen ikääntymisessä – Bcl-2:n ja NPD-1:n, kuten aineenvaihduntatuotteiden, vaikutus. Prostaglandiinit Leukot. Essent. Lihava. Acids 2015, 92, 23–31. [CrossRef]
233. Eckert, GP; Lipka, U.; Muller, WE Omega-3 Rasvahapot neurodegeneratiivisissa sairauksissa: Keskity mitokondrioihin. Prostaglandiinit Leukot. Essent. Lihava. Acids 2013, 88, 105–114. [CrossRef]
234. Chauveau, F.; Cho, T.-H.; Perez, M.; Guichardant, M.; Riou, A.; Aguettaz, P.; Picq, M.; Lagarde, M.; Berthezene, Y.; Nighoghossian, N.; et ai. Dokosaheksaeenihapon aivoihin kohdistuva muoto kokeelliseen aivohalvauksen hoitoon: MRI-arviointi ja hapettumisenestovaikutus. Curr. Neurovaskulaarinen Res. 2011, 8, 95–102. [CrossRef]
235. Karki, K.; Pande, D.; Negi, R.; Khanna, S.; Khanna, RS; Khanna, HD Correlation of Serum Toll-like Receptor 9 and Trace Elements with lipidiperoksidaatio rintasairauspotilailla. J. Trace Elem. Med. Biol. Organ Soc. Kaivosmies. Trace Elem. (GMS) 2015, 30, 11–16. [CrossRef]
236. Do Val Carneiro, JL; Nixdorf, SL; Mantovani, MS; Da Silva Do Amaral Herrera, AC; Aoki, MN; Amarante, MK; Fabris, BA; Pelegrinelli Fungaro, MH; Ehara Watanabe, MA Plasman malondialdehyditasot ja CXCR4:n ilmentyminen rintasyöpäpotilaiden perifeerisissä verisoluissa. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 2009, 135, 997–1004. [CrossRef]
237. Maia, FMM; Santos, EB; Reis, GE viittaa syöpäpotilaiden oksidatiiviseen stressiin ja plasman lipoproteiiniin. Einstein 2014, 12, 480–484. [CrossRef]
238. Didžiapetriene, J.; Bubleviˇc, J.; Smailyte, G.; Kazbariene, B.; Stukas, R. Veren seerumin katalaasiaktiivisuuden ja malondialdehyditason merkitys munasarjasyöpäpotilaiden selviytymisennusteelle. Medicina 2014, 50, 204–208. [CrossRef]
239. Chole, RH; Patil, RN; Basak, A.; Palandurkar, K.; Bhowate, R. Arvio seerumin malondialdehydistä suusyöpässä ja syövän esiasteessa ja sen yhteys terveiden yksilöiden, sukupuolen, alkoholin ja tupakan väärinkäytön kanssa. J. Cancer Res. Siellä. 2010, 6, 487–491. [CrossRef]
240. Li, YP; Tian, FG; Shi, PC; Guo, LY; Wu, HM; Chen, RQ; Xue, JM 4-Hydroxynonenal edistää rintasyöpäsolujen kasvua ja angiogeneesiä HIF{2}}-stabiloinnin avulla. Aasian Pac. J. Cancer Ed. APJCP 2014, 15, 10151–10156. [CrossRef]
241. Moral, R.; Escrich, E. Oliiviöljyn ja sen komponenttien vaikutus rintasyöpään: molekyylimekanismit. Molecules 2022, 27, 477. [CrossRef]
242. Rodier, F.; Campisi, J. Four Faces of Cellular Senescence. J. Cell Biol. 2011, 192, 547. [CrossRef]
243. Kuilman, T.; Michaloglou, C.; Mooi, WJ; Peeper, DS The Essence of Senescence. Genes Dev. 2010, 24, 2463–2479. [CrossRef]
244. Von Zglinicki, T.; Haluta.; Miwa, S. Vanheneminen post-mitoottisissa soluissa: ikääntymisen edistäjä? Antioksidi. Redox-signaali. 2021, 34, 308–323. [CrossRef]
245. Tchkonia, T.; Zhu, Y.; Van Deursen, J.; Campisi, J.; Kirkland, JL Cellular Senescence and the Senescent Secretory Phenotype: Therapeutic Opportunities. J. Clin. Tutki. 2013, 123, 966–972. [CrossRef]
246. Serrano, M.; Lin, AW; McCurrach, ME; Beach, D.; Lowe, SW Onkogeeninen Ras provosoi ennenaikaista solujen vanhenemista, joka liittyy P53:n ja P16INK4a:n kertymiseen. Cell 1997, 88, 593-602. [CrossRef]
247. Krishnamurthy, J.; Torrice, C.; Ramsey, MR; Kovalev, GI; Al-Regaiey, K.; Su, L.; Sharpless, NE Ink4a/Arf Expression on ikääntymisen biomarkkeri. J. Clin. Tutki. 2004, 114, 1299–1307. [CrossRef] [PubMed]
248. Ressler, S.; Bartkova, J.; Niederegger, H.; Bartek, J.; Scharffetter-Kochanek, K.; Jansen-Dürr, P.; Wlaschek, M. P16INK4A on vahva in vivo -biomarkkeri solujen ikääntymisestä ihmisen ihossa. Aging Cell 2006, 5, 379–389. [CrossRef]
249. Jeck, WR; Siebold, AP; Sharpless, NE Review: GWAS:n ja ikään liittyvien sairauksien meta-analyysi. Aging Cell 2012, 11, 727–731. [CrossRef] [PubMed]
250. Baker, DJ; Childs, BG; Durik, M.; Wijers, ME; Sieben, CJ; Zhong, JA; Saltness, R.; Jeganathan, KB; Verzosa, GC; Pezeshki, A.; et ai. Luonnossa esiintyvät P16 Ink4a -positiiviset solut lyhentävät tervettä elinikää. Luonto 2016, 530, 184–189. [CrossRef] [PubMed]
251. Xu, M.; Pirtskhalava, T.; Farr, JN; Weigand, BM; Palmer, AK; Weivoda, MM; Inman, CL; Ogrodnik, MB; Hachfeld, CM; Fraser, DG; et ai. Senolytics parantaa fyysistä toimintaa ja pidentää elinikää vanhuudessa. Nat. Med. 2018, 24, 1246–1256. [CrossRef]
252. López-Uriarte Patricia, P.; Nogués, R.; Saez, G.; Bulló, M.; Romeu, M.; Masana, L.; Tormos, C.; Casas-Agustench, P.; SalasSalvadó, J. Pähkinän kulutuksen vaikutus oksidatiiviseen stressiin ja endoteelin toimintaan metabolisessa oireyhtymässä. Clin. Nutr. 2010, 29, 373–380. [CrossRef] [PubMed]
253. Beauchamp, GK; Keast, RSJ; Morel, D.; Lin, J.; Pika, J.; Han, Q.; Lee, CH; Smith, AB; Breslin, PAS Ibuprofeenin kaltainen aktiivisuus ekstra-neitsytoliiviöljyssä. Nature 2005, 437, 45–46. [CrossRef] [PubMed]
254. Rodríguez-Morató, J.; Xicota, L.; Fitó, M.; Farré, M.; Dierssen, M.; De La Torre, R. Oliiviöljyn fenoliyhdisteiden mahdollinen rooli neurodegeneratiivisten sairauksien ehkäisyssä. Molecules 2015, 20, 4655–4680. [CrossRef]
255. Umeno, A.; Takashima, M.; Murotomi, K.; Nakajima, Y.; Koike, T.; Matsuo, T.; Yoshida, Y. Oliivilehtien komponenttien radikaaleja poistava vaikutus ja antioksidanttiset vaikutukset oleuropeiinin ja hydroksityrosolin vertailussa homovanilliinialkoholin kanssa. J. Oleo Sei. 2015, 64, 793–800. [CrossRef]
256. Bussian, TJ; Aziz, A.; Meyer, CF; Swenson, BL; van Deursen, JM; Baker, DJ:n vanhenevien gliasolujen poisto ehkäisee Tausta riippuvaa patologiaa ja kognitiivista rappeutumista. Luonto 2018, 562, 578–582. [CrossRef] [PubMed]
257. Gaikwad, S.; Puangmalai, N.; Bittar, A.; Montalbano, M.; Garcia, S.; McAllen, S.; Bhatt, N.; Sonawane, M.; Sengupta, U.; Kayed, R. Tau oligomeerin aiheuttama HMGB1:n vapautuminen edistää solujen vanhenemista ja neuropatologiaa, joka liittyy Alzheimerin tautiin ja frontotemporaaliseen dementiaan. Cell Rep. 2021, 36, 109419. [CrossRef] [PubMed]
258. Hou, Y.; Wei, Y.; Lautrup, S.; Yang, B.; Wang, Y.; Cordonnier, S.; Mattson, kansanedustaja; Croteau, DL; Bohr, VA NAD plus Supplementation vähentää neuroinflammaatiota ja solujen vanhenemista Alzheimerin taudin siirtogeenisessä hiirimallissa CGAS-STINGin kautta. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2021, 118, e2011226118. [CrossRef]
259. Li, Y.; Lu, J.; Cao, X.; Zhao, H.; Gao, L.; Xia, P.; Pei, G. Uusi syntetisoitu ramnosidijohdannainen lievittää Alzheimerin amyloidi- -indusoitua oksidatiivista stressiä, mitokondrioiden toimintahäiriötä ja solujen vanhenemista säätelevän SIRT3:n kautta. Oxidative Med. Cell. Longev. 2020, 2020, 7698560. [CrossRef]
260. Shang, D.; Hong, Y.; Xie, W.; Tu, Z.; Xu, J. Interleukin-1 Edistää oligomeroituneen amyloidipeptidin ja oksidatiivisen stressin indusoimaa rotan astrosyyttien solujen vanhenemista. Edessä. Neurol. 2020, 11, 929. [CrossRef]
261. Xie, YY; Pan, TT; Xu, DE; Huang, X.; Tang, Y.; Huang, W.; Chen, R.; Lu, L.; Chi, H.; Ma, QH Clemastine parantaa myeliinin puutteita estämällä oligodendrosyyttien esiastesolujen vanhenemista Alzheimerin taudin mallihiiressä. Edessä. Cell Dev. Biol. 2021, 9, 733945. [CrossRef]

262. Hu, Y.; Fryatt, GL; Ghorbani, M.; Obst, J.; Menassa, DA; Martin-Estebane, M.; Muntslag, TAO; Olmos-Alonso, A.; GuerreroCarrasco, M.; Thomas, D.; et ai. Replikatiivinen vanheneminen sanelee sairauksiin liittyvän mikroglian ilmaantumisen ja myötävaikuttaa patologiaan. Cell Rep. 2021, 35, 109228. [CrossRef] [PubMed]
263. Mikuła-Pietrasik, J.; Sosi ´nska, P.; Murias, M.; Michalak, M.; Wierzchowski, M.; Piechota, M.; Sikora, E.; Ksiézek, K. Resveratrol Derivative, 3,30 ,4,40 -Tetrahydroxy-Trans-Stilbene, Retards Senescence of Mesothelial Cells via Hormetic-Like Prooxidative Mechanism. J. Gerontol.-Ser. A Biol. Sci. Med. Sci. 2014, 70, 1169–1180. [CrossRef] [PubMed]
264. Peltz, L.; Gomez, J.; Marquez, M.; Alencastro, F.; Atashpanjeh, N.; Quang, T.; Bach, T.; Zhao, Y. Resveratroli vaikuttaa annostuksesta ja kestosta riippuvaisesti ihmisen mesenkymaalisten kantasolujen kehitykseen. PLoS ONE 2012, 7, 37162. [CrossRef]
265. Hickson, LTJ; Langhi Prata, LGP; Bobart, SA; Evans, TK; Giorgadze, N.; Hashmi, SK; Herrmann, SM; Jensen, MD; Jia, Q.; Jordania, KL; et ai. Senolyytit vähentävät vanhenevia soluja ihmisillä: Alustava raportti dasatinibin ja kversetiinin kliinisestä tutkimuksesta diabeettista munuaissairautta sairastavilla henkilöillä. EBioMedicine 2019, 47, 446–456. [CrossRef] [PubMed]
266. Mehdizadeh, M.; Aguilar, M.; Thorin, E.; Ferbeyre, G.; Nattel, S. Solujen vanhenemisen rooli sydänsairauksissa: perusbiologia ja kliininen merkitys. Nat. Rev. Cardiol. 2022, 19, 250–264. [CrossRef] [PubMed]
267. Liberale, L.; Montecucco, F.; Tardif, JC; Libby, P.; Camici, GG Inflamm-Ageing: Tulehduksen rooli iästä riippuvaisissa sydän- ja verisuonisairauksissa. euroa Heart J. 2020, 41, 2974–2982. [CrossRef] [PubMed]
268. Di Micco, R.; Krizhanovski, V.; Baker, D.; d'Adda di Fagagna, F. Cellular Senescence in Ageing: From Mechanisms to Therapeutic Opportunities. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2021, 22, 75–95. [CrossRef]
269. Paez-Ribes, M.; González-Gualda, E.; Doherty, GJ; Muñoz-Espín, D. Targeting Senescent Cells in Translational Medicine. EMBO Mol. Med. 2019, 11, e10234. [CrossRef]
270. Collado, M.; Serrano, M. Vanheneminen kasvaimissa: todisteita hiiristä ja ihmisistä. Nat. Rev. Cancer 2010, 10, 51–57. [CrossRef]
271. Ewald, JA; Desotelle, JA; Wilding, G.; Jarrard, DF Therapy-Induced Senescence in Cancer. J. Natl. Cancer Inst. 2010, 102, 1536–1546. [CrossRef]
272. Yousefzadeh, MJ; Zhu, Y.; McGowan, SJ; Angelini, L.; Fuhrmann-Stroissnigg, H.; Xu, M.; Ling, YY; Melos, KI; Pirtskhalava, T.; Inman, CL; et ai. Fisetin on senoterapeuttinen lääke, joka pidentää terveyttä ja elinikää. EBioMedicine 2018, 36, 18–28. [CrossRef]
273. Grosse, L.; Wagner, N.; Emelyanov, A.; Molina, C.; Lacas-Gervais, S.; Wagner, KD; Bulavin, DV Defined P16 High Senescent solutyypit ovat välttämättömiä Mouse Healthspanille. Cell Metab. 2020, 32, 87–99.e6. [CrossRef]
274. Omori, S.; Wang, TW; Johmura, Y.; Kanai, T.; Nakano, Y.; Kido, T.; Susaki, EA; Nakajima, T.; Shichino, S.; Ueha, S.; et ai. P16 Reporter Mouse -hiiren luominen ja sen käyttö korkean P16-solujen karakterisointiin ja kohdistamiseen in vivo. Cell Metab. 2020, 32, 814–828.e6. [CrossRef]
275. Mihaylova, MM; Sabatini, DM; Yilmaz, Ö.H. Kantasolutoiminnan ruokavalion ja aineenvaihdunnan hallinta fysiologiassa ja syövässä. Cell Stem Cell 2014, 14, 292–305. [CrossRef] [PubMed]
276. Gruver, AL; Hudson, LL; Sempowski, GD Immunosenescence of Ageing. J. Pathol. 2007, 211, 144–156. [CrossRef] [PubMed]
277. Rossi, DJ; Bryder, D.; Seita, J.; Nussenzweig, A.; Hoeijmakers, J.; Weissman, IL Puutteet DNA-vaurion korjaamisessa rajoittavat hematopoieettisten kantasolujen toimintaa iän myötä. Nature 2007, 447, 725–729. [CrossRef] [PubMed]
278. Janzen, V.; Forkert, R.; Fleming, HE; Saito, Y.; Waring, MT; Dombkowski, DM; Cheng, T.; DePinho, RA; Sharpless, NE; Scadden, DT-kantasolujen ikääntyminen, jota on muokannut sykliinistä riippuvainen kinaasi-inhibiittori P16INK4a. Nature 2006, 443, 421–426. [CrossRef] [PubMed]
279. Flores, I.; Blasco, MA Telomeerien ja telomeraasin rooli kantasolujen ikääntymisessä. FEBS Lett. 2010, 584, 3826–3830. [CrossRef]
280. Sharpless, NE; DePinho, RA Kuinka kantasolut vanhenevat ja miksi tämä saa meidät vanhenemaan. Luontoarvostelut. Mol. Cell Biol. 2007, 8, 703–713. [CrossRef]
281. Fulop, T.; Larbi, A.; Dupuis, G.; Page, AL; Frost, EH; Cohen, AA; Witkowski, JM; Franceschi, C. Immunosenssi ja tulehduksellinen ikääntyminen saman kolikon kaksi puolta: ystävät vai viholliset? Edessä. Immunol. 2018, 8, 1960. [CrossRef]
282. Cesari, F.; Sofi, F.; Molino Lova, R.; Vannetti, F.; Pasquini, G.; Cecchi, F.; Marcucci, R.; Gori, AM; Macchi, C.; Boni, R.; et ai. Ikääntymisprosessi, välimerellisen ruokavalion noudattaminen ja ravitsemustila suuressa ryhmässä ei-syntyneitä: Vaikutukset endoteelisoluihin. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 2018, 28, 84–90. [CrossRef]
283. Gulati, R.; Jevremovic, D.; Peterson, TE; Witt, TA; Kleppe, LS; Mueske, CS; Lerman, A.; Vile, RG; Simari, RD Autologiset viljelmät modifioidut yksitumaiset solut suojaavat verisuonia valtimovaurion jälkeen. Levikki 2003, 108, 1520–1526. [CrossRef]
284. Markoski, MM; Garavaglia, J.; Oliveira, A.; Olivares, J.; Marcadenti, A. Punaviiniyhdisteiden molekyyliominaisuudet ja kardiometaboliset hyödyt. Nutr. Metab. Insights 2016, 9, 51–57. [CrossRef]
285. Parzonko, A.; Czerwi ´nska, ME; Kiss, AK; Naruszewicz, M. Oleuropein ja Oleacein voivat palauttaa angiotensiini II:n heikentämien endoteelisolujen biologiset toiminnot aktivoimalla Nrf2/Heme Oxygenase-1 -reitin. Phytomedicine 2013, 20, 1088–1094. [CrossRef] [PubMed]
286. Fernández-Real, JM; Bulló, M.; Moreno-Navarrete, JM; Ricart, W.; Ros, E.; Estruch, R.; Salas-Salvadó, J. Oliiviöljyllä rikastettu välimerellinen ruokavalio liittyy korkeampaan seerumin osteokalsiinipitoisuuteen iäkkäillä miehillä, joilla on korkea kardiovaskulaarinen riski. J. Clin. Endokrinol. Metab. 2012, 97, 3792–3798. [CrossRef] [PubMed]
287. Liu, H.; Huang, H.; Li, B.; Wu, D.; Wang, F.; Zheng, XH; Chen, Q.; Wu, B.; Fan, X. Oliiviöljy osteoporoosin ehkäisyssä ja hoidossa keinotekoisen vaihdevuosien jälkeen. Clin. Interv. Ikääntyminen 2014, 9, 2087–2095. [CrossRef] [PubMed]
288. Shaw, AC; Joshi, S.; Greenwood, H.; Panda, A.; Herra, JM Synnynnäisen immuunijärjestelmän ikääntyminen. Curr. Opin. Immunol. 2010, 22, 507–513. [CrossRef]
289. Samet, I. Oliivinlehtien komponenttien vaikutus hematopoieettisten kantasolujen lisääntymiseen ja elinkykyyn. Asian J. Biomed. Pharm. 2014, 4, 1–7. [CrossRef]
290. Chen, W.; Kang, J.; Xia, J.; Li, Y.; Yang, B.; Chen, B.; Sun, W.; Song, X.; Xiang, W.; Wang, X.; et ai. P53-Aiheeseen liittyvä apoptoosiresistenssi ja tuumorin suppressioaktiivisuus UVB-indusoiduissa ennenaikaisesti vanhenevissa ihmisen ihon fibroblasteissa. Int. J. Mol. Med. 2008, 21, 645–653. [CrossRef]
291. Marsh, D.; Dickinson, S.; Neill, GW; Marshall, JF; Hart, IR; Thomas, GJ Alpha Vbeta 6 -integriini edistää morfoeisen tyvisolukarsinooman tunkeutumista stroomamodulaation kautta. Cancer Res. 2008, 68, 3295–3303. [CrossRef]
292. Kang, J.; Chen, W.; Xia, J.; Li, Y.; Yang, B.; Chen, B.; Sun, W.; Song, X.; Xiang, W.; Wang, X.; et ai. UVB:n indusoimien vanhenevien fibroblastien erittämä solunulkoinen matriisi edistää solujen lisääntymistä HaCaT-soluissa PI3K/AKT- ja ERK-signaalireittien kautta. Int. J. Mol. Med. 2008, 21, 777–784. [CrossRef]
293. Baxter, RA Resveratrolin ikääntymistä estävät ominaisuudet: Katsaus ja raportti tehokkaasta uudesta antioksidanttisesta ihonhoitokoostumuksesta. J. Cosmet. Dermatol. 2008, 7, 2–7. [CrossRef]
294. Han, X.; Zhang, T.; Liu, H.; Mi, Y.; Gou, X. Astrosyyttien vanheneminen ja Alzheimerin tauti: Katsaus. Edessä. Ikääntyminen Neurosci. 2020, 12, 148. [CrossRef]
295. Yurko-Mauro, K. Dokosaheksaeenihapon kognitiiviset ja kardiovaskulaariset hyödyt ikääntymisessä ja kognitiivisessa heikkenemisessä. Curr. Alzheimer Res. 2010, 7, 190–196. [CrossRef]
296. Ajith, TA Äskettäinen päivitys omega-3-rasvahappojen vaikutuksista Alzheimerin taudissa. Curr. Clin. Pharmacol. 2018, 13, 252–260. [CrossRef]
297. Colizzi, C. Polyfenolien suojaavat vaikutukset Alzheimerin tautiin: Systematic Review. Alzheimerin dementti. Käännös Res. Clin. Interv. 2019, 5, 184. [CrossRef] [PubMed]
298. Gaudreault, R.; Mousseau, N. Alzheimerin taudin lieventäminen luonnollisilla polyfenoleilla: katsaus. Curr. Alzheimer Res. 2019, 16, 529–543. [CrossRef] [PubMed]
299. Zheng, Q.; Kebede, MT; Kemeh, MM; Islam, S.; Lee, B.; Bleck, SD; Wurfl, LA; Lazo, ND A:n ja Taun itsekokoamisen esto polyfenoleilla: Mekanistiikkatutkimukset. Molecules 2019, 24, 2316. [CrossRef]
300. Ayaz, M.; Sadiq, A.; Junaid, M.; Ullah, F.; Ovais, M.; Ullah, I.; Ahmed, J.; Shahid, M. Flavonoidit mahdollisina neuroprotectantteina ja niiden terapeuttinen taipumus ikääntymiseen liittyvissä neurologisissa häiriöissä. Edessä. Ikääntyminen Neurosci. 2019, 11, 155. [CrossRef]
301. Mittelbrunn, M.; Sánchez-Madrid, F. Solujenvälinen viestintä: Monimuotoiset rakenteet geneettisen tiedon vaihtoon. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2012, 13, 328–335. [CrossRef]
302. Fransen, F.; van Beek, AA; Borghuis, T.; El Aidy, S.; Hugenholtz, F.; van der Gaast - de Jongh, C.; Savelkoul, HFJ; de Jonge, MI; Boekschoten, MV; Smidt, H.; et ai. Ikääntynyt suoliston mikrobisto edistää systeemistä tulehdusta mikrobittomille hiirille siirron jälkeen. Edessä. Immunol. 2017, 8, 1385. [CrossRef] [PubMed]
303. Szarc Vel Szic, K.; Declerck, K.; Vidakov´c, M.; Vanden Berghe, W. Tulehduksesta terveelliseen ikääntymiseen ruokavalion elämäntapavalinnoista: Onko epigenetiikka avain yksilölliseen ravitsemukseen? Clin. Epigenetics 2015, 7, 33. [CrossRef]
304. Xia, S.; Zhang, X.; Zheng, S.; Khanabdali, R.; Kalionis, B.; Wu, J.; Wan, W.; Tai, X. Päivitys tulehduksen ikääntymisestä: mekanismit, ehkäisy ja hoito. J. Immunol. Res. 2016, 2016, 8426874. [CrossRef]
305. Samieri, C.; Sun, Q.; Townsend, MK; Chiuve, SE; Okereke, OI; Willett, C.; Stampfer, M.; Grodstein, F. Yhteys keski-iän ruokavaliomallien ja ikääntymisen terveyden välillä An Observational Study. Ann. Harjoittelija. Med. 2013, 159, 584–591. [CrossRef]
306. Frasca, D.; Blomberg, BB Inflammaging vähentää adaptiivisia ja synnynnäisiä immuunivasteita hiirillä ja ihmisillä. Biogerontology 2016, 17, 7–19. [CrossRef] [PubMed]
307. Michaud, M.; Balardy, L.; Moulis, G.; Gaudin, C.; Peyrot, C.; Vallas, B.; Cesari, M.; Nourhashemi, F. Proinflammatoriset sytokiinit, ikääntyminen ja ikään liittyvät sairaudet. J. Am. Med. Ohjaus Assoc. 2013, 14, 877–882. [CrossRef]
308. Estruch, R.; Ngel Martínez-Gonzá Lez, M.Á.; Corella, D.; Salas-Salvadó, J.; Ruiz-Gutié Rrez, V.; Covas, MI; Fiol, M.; GóMezGracia, E.; López-Sabater, MC Välimeren tyylisen ruokavalion vaikutukset sydän- ja verisuoniriskitekijöihin Satunnaistettu tutkimus. Ann. Harjoittelija. Med. 2006, 145, 1–11. [CrossRef] [PubMed]
309. Salas-Salvadó, J.; Garcia-Arellano, A.; Estruch, R.; Marquez-Sandoval, F.; Corella, D.; Fiol, M.; Gómez-Gracia, E.; Viñoles, E.; Arós, F.; Herrera, C.; et ai. Välimeren tyypin ruokakuvion komponentit ja seerumin tulehdusmerkkiaineet potilailla, joilla on korkea sydän- ja verisuonitautien riski. euroa J. Clin. Nutr. 2008, 62, 651–659. [CrossRef]
310. Zhang, X.; Cao, J.; Zhong, L. Hydroksityrosoli estää tulehdusta edistävien sytokiinien, INOS:n ja COX-2 ilmentymisen ihmisen monosyyttisissä soluissa. Naunyn-Schmiedebergin kaari. Pharmacol. 2009, 379, 581–586. [CrossRef] [PubMed]
311. Rosignoli, P.; Fuccelli, R.; Fabiani, R.; Servili, M.; Morozzi, G. Oliiviöljyfenolien vaikutus tulehdusvälittäjien tuotantoon juuri eristetyissä ihmisen monosyyteissä. J. Nutr. Biochem. 2013, 24, 1513–1519. [CrossRef]
312. Dell'Agli, M.; Fagnani, R.; Galli, GV; Maschi, O.; Gilardi, F.; Bellosta, S.; Crestani, M.; Bosisio, E.; De Fabiani, E.; Caruso, D. Oliiviöljyfenolit moduloivat metalloproteinaasi 9:n ilmentymistä THP-1-soluissa vaikuttamalla ydintekijä-KappaB-signaaliin. J. Agric. Food Chem. 2010, 58, 2246–2252. [CrossRef]
313. Arango, D.; Diosa-Toro, M.; Rojas-Hernandez, LS; Cooperstown, JL; Schwartz, SJ; Mo, X.; Jiang, J.; Schmittgen, TD; Doseff, AI Ruokavalion apigeniini vähentää LPS:n aiheuttamaa MiR-155-ekspressiota ja palauttaa immuunitasapainon tulehduksen aikana. Mol. Nutr. Food Res. 2015, 59, 763–772. [CrossRef]
314. Dell'Agli, M.; Fagnani, R.; Mitro, N.; Scurati, S.; Masciadri, M.; Mussoni, L.; Galli, GV; Bosisio, E.; Crestani, M.; De Fabiani, E.; et ai. Oliiviöljyn pienet komponentit moduloivat endoteelin aktivaatioon osallistuvia proatherogeenisia adheesiomolekyylejä. J. Agric. Food Chem. 2006, 54, 3259–3264. [CrossRef]
315. Zambonin, L.; Caliceti, C.; Vieceli Dalla Sega, F.; Fiorentini, D.; Hrelia, S.; Landi, L.; Prata, C. Ruokavalion fenolihapot toimivat tehokkaina antioksidantteina kalvomalleissa ja viljellyissä soluissa, joilla on proapoptoottisia vaikutuksia leukemiasoluissa. Oxidative Med. Cell. Longev. 2012, 2012, 839298. [CrossRef] [PubMed]
316. Meza-Miranda, ER; Rangel-Zúñiga, OA; Marín, C.; Pérez-Martínez, P.; Delgado-Lista, J.; Haro, C.; Peña-Orihuela, P.; JiménezMorales, AI; Malagón, MM; Tinahones, FJ; et ai. Fenoliyhdisteitä sisältävä neitsytoliiviöljy moduloi ateroskleroosiin liittyvien geenien ilmentymistä verisuonten endoteelissä. euroa J. Nutr. 2016, 55, 519–527. [CrossRef] [PubMed]
317. Camargo, A.; Ruano, J.; Fernandez, JM; Parnell, LD; Jimenez, A.; Santos-Gonzalez, M.; Marin, C.; Perez-Martinez, P.; Uceda, M.; Lopez-Miranda, J.; et ai. Geenien ilmentymisen muutokset mononukleaarisissa soluissa potilailla, joilla on metabolinen oireyhtymä fenolirikkaan neitsytoliiviöljyn akuutin nauttimisen jälkeen. BMC Genom. 2010, 11, 253. [CrossRef] [PubMed]
318. Loud, S.; Berrougui, H.; Componova, P.; Ikhlef, S.; Helal, O.; Khalil, A. Ekstra-neitsytoliiviöljyn kulutus vähentää ikään liittyvää HDL:n ja paraoksonaasi 1:n anti-inflammatoristen toimintojen vähenemistä. Br. J. Nutr. 2013, 110, 1272–1284. [CrossRef] [PubMed]
319. Parhizkar, S.; Holtzman, DM APOE Välitteinen neuroinflammation ja neurodegeneraatio Alzheimerin taudissa. Semin. Immunol. 2022, 59, 101594. [CrossRef] [PubMed]
320. Solch, RJ; Aigbogun, JO; Voyiadjis, AG; Talkington, GM; Darensbourg, RM; O'Connell, S.; Pickett, KM; Perez, SR; Maraganore, DM Välimeren ruokavalion noudattaminen, suoliston mikrobisto ja Alzheimerin tai Parkinsonin taudin riski: Systemaattinen katsaus. J. Neurol. Sci. 2022, 434, 120166. [CrossRef]
321. Ciulla, M.; Marinelli, L.; Cacciatore, I.; Di Stefano, A. Ravintolisien rooli Parkinsonin taudin hoidossa. Biomolecules 2019, 9, 271. [CrossRef]
322. Abdul-Latif, R.; Stupans, I.; Allahham, A.; Adhikari, B.; Thrimawithana, T. Luonnolliset antioksidantit Parkinsonin taudin hoidossa: Solulinja- ja eläinmalleista saatujen todisteiden katsaus. J. Integr. Med. 2021, 19, 300–310. [CrossRef]
323. Guo, J.; Huang, X.; Dou, L.; Yan, M.; Shen, T.; Tang, W.; Li, J. Ikääntyminen ja ikääntymiseen liittyvät sairaudet: molekyylimekanismeista interventioihin ja hoitoihin. Signaalin siirto. Kohde. Siellä. 2022, 7, 391. [CrossRef]
324. Jia, S.; Xu, X.; Zhou, S.; Chen, Y.; Ding, G.; Cao, L. Fisetin indusoi autofagiaa haimasyöpäsoluissa endoplasmisen verkkokalvon stressi- ja mitokondriaalistressiriippuvaisten reittien kautta. Cell Death Dis. 2019, 10, 142. [CrossRef] [PubMed]
325. Tang, SM; Deng, XT; Zhou, J.; Li, QP; Ge, XX; Miao, L. Farmakologinen perusta ja uusia näkemyksiä kversetiinin toiminnasta sen syövänvastaisten vaikutusten suhteen. Biomed. Pharmacother. 2020, 121, 109604. [CrossRef] [PubMed]
326. Borzì, AM; Biondi, A.; Basile, F.; Luca, S.; Vicari, ESD; Vacante, M. Oliiviöljyn vaikutukset kolorektaalisyöpään. Ravinteet 2019, 11, 32. [CrossRef]
327. Giner, E.; Andújar, I.; Recio, MC; Ríos, JL; Cerdá-Nicolás, JM; Giner, RM Oleuropein parantaa akuuttia paksusuolentulehdusta hiirillä. J. Agric. Food Chem. 2011, 59, 12882–12892. [CrossRef] [PubMed]
328. Giner, E.; Recio, MC; Ríos, JL; Cerdá-Nicolás, JM; Giner, RM Oleuropeiinin kemopreventiivinen vaikutus koliittiin liittyvässä paksusuolensyövässä C57bl/6-hiirillä. Mol. Nutr. Food Res. 2016, 60, 242–255. [CrossRef] [PubMed]
329. Andrewes, P.; Busch, JLHC; De Joode, T.; Groenewegen, A.; Alexandre, H. Neitsytoliiviöljyn polyfenolien aistinvaraiset ominaisuudet: Deasetoksi-ligstrosididaglykonin tunnistaminen avaintekijänä pistäväksi. J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 1415–1420. [CrossRef] [PubMed]
330. García Rodríguez, LA; Huerta-Alvarez, C. Vähentynyt paksusuolensyövän riski aspiriinin ja nonaspiriinin ei-steroidisten tulehduskipulääkkeiden pitkäaikaiskäyttäjien keskuudessa. Epidemiology 2001, 12, 88–93. [CrossRef]
331. Godos, J.; Biondi, A.; Galvano, F.; Basile, F.; Sciacca, S.; Giovannucci, EL; Grosso, G. Systeemisen tulehduksen ja kolorektaalisen adenooman riskin merkkiaineet: Havaintotutkimusten meta-analyysi. World J. Gastroenterol. 2017, 23, 1909–1919. [CrossRef]
332. Santangelo, C.; Varì, R.; Scazzocchio, B.; Tiedostot, C. Polyfenolit, solunsisäinen signalointi ja tulehdus. Ann.-Ist. Super. Sanita 2007, 43, 394.
333. Jandhyala, SM; Talukdar, R.; Subramanyam, C.; Vuyyuru, H.; Sasikala, M.; Reddy, DN Normaalin suolen mikrobiston rooli. World J. Gastroenterol. 2015, 21, 8836–8847. [CrossRef]
334. Frank, DN; St Amand, AL; Feldman, RA; Boedeker, EC; Harpaz, N.; Pace, NR Ihmisen tulehduksellisten suolistosairauksien mikrobiyhteisön epätasapainon molekyyli-fylogeneettinen karakterisointi. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2007, 104, 13780–13785. [CrossRef]
335. Teho, SE; O'Toole, PW; Stanton, C.; Ross, RP; Fitzgerald, GF Intestinal Microbiota, Ruokavalio ja terveys. Br. J. Nutr. 2014, 111, 387–402. [CrossRef]
336. Arias, A.; Mach, N. Efecto de Los Probióticos En El Control de La Obesidad En Humanos: Hipótesis No Demostradas. Rev. Esp. Nutr. Hyräillä. Y-ruokavalio. 2012, 16, 100–107. [CrossRef]
337. Castillo-Álvarez, F.; Marzo-Sola, ME Papel de La Microbiota Intestinal En El Desarrollo de Diferentes Enfermedades Neurológicas. Neurologia 2022, 37, 492–498. [CrossRef] [PubMed]
338. Jeffery, IB; Lynch, DB; O'Toole, PW:n koostumus ja suoliston mikrobiston ajallinen vakaus iäkkäillä ihmisillä. ISME J. 2016, 10, 170–182. [CrossRef] [PubMed]
339. Alang, N.; Kelly, CR Painonnousu ulosteen mikrobiston siirron jälkeen. Avaa Forum Infect. Dis. 2015, 2, 004. [CrossRef] [PubMed]
340. Mills, S.; Stanton, C.; Lane, JA; Smith, GJ; Ross, RP Precision Nutrition and the Microbiome, Osa I: Tieteen nykytila. Nutrients 2019, 11, 923. [CrossRef]
341. Rondanelli, M.; Giacosa, A.; Faliva, MA; Perna, S.; Allieri, F.; Castellazzi, AM Katsaus mikrobiotaan ja probioottien käytön tehokkuudesta ikääntyneillä. Maailma J. Clin. Asiat 2015, 3, 156–162. [CrossRef]
342. Claesson, MJ; Cusack, S.; O'Sullivan, O.; Greene-Diniz, R.; De Weerd, H.; Flannery, E.; Marchesi, JR; Falush, D.; Dinan, T.; Fitzgerald, G.; et ai. Vanhusten suoliston mikrobiotan koostumus, vaihtelevuus ja ajallinen stabiilisuus. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2011, 108, 4586–4591. [CrossRef]
343. Nagpal, R.; Mainali, R.; Ahmadi, S.; Wang, S.; Singh, R.; Kavanagh, K.; Kitzman, DW; Kushugulova, A.; Marotta, F.; Yadav, H. Suoliston mikrobiomi ja ikääntyminen: Fysiologisia ja mekaanisia näkemyksiä. Nutr. Terve ikääntyminen 2018, 4, 267–285. [CrossRef]
344. Kaliannan, K.; Wang, B.; Li, XY; Kim, KJ; Kang, JX Isäntä-mikrobiomin vuorovaikutus välittää omega-6- ja omega-3-rasvahappojen vastakkaisia vaikutuksia metaboliseen endotoksemiaan. Sci. Tasavalta 2015, 5. [CrossRef]
345. David, LA; Maurice, CF; Carmody, RN; Gootenberg, DB; Button, JE; Wolfe, BE; Ling, AV; Devlin, AS; Varma, Y.; Fischbach, MA; et ai. Ruokavalio muuttaa nopeasti ja toistettavasti ihmisen suoliston mikrobiomia. Luonto 2014, 505, 559–563. [CrossRef]
346. Clemente, JC; Ursell, LK; Parfrey, LW; Knight, R. Suolen mikrobiston vaikutus ihmisen terveyteen: Integratiivinen näkemys. Cell 2012, 148, 1258–1270. [CrossRef] [PubMed]
347. Richards, JL; Jap, YA; McLeod, KH; MacKay, CR; Marinõ, E. Ruokavalion aineenvaihdunta ja suoliston mikrobiota: vaihtoehtoinen lähestymistapa tulehdus- ja autoimmuunisairauksien hallintaan. Clin. Käännös Immunol. 2016, 5, e82. [CrossRef] [PubMed]
348. Sreng, N.; Champion, S.; Martin, JC; Khelaifia, S.; Christensen, JE; Padmanabhan, R.; Azalbert, V.; Blasco-Baque, V.; Loubieres, P.; Pechere, L.; et ai. Resveratrolivälitteistä glykeemistä säätelyä tylsittää kurkumiini ja se liittyy suolen mikrobiston modulaatioon. J. Nutr. Biochem. 2019, 72, 108218. [CrossRef]
349. Thorburn, AN; Macia, L.; Mackay, CR-ruokavalio, aineenvaihduntatuotteet ja "länsimaisen elämäntavan" tulehdustaudit. Immunity 2014, 40, 833–842. [CrossRef]
350. Tang, WHW; Wang, Z.; Levison, BS; Koeth, RA; Britt, EB; Fu, X.; Wu, Y.; Hazen, SL Fosfatidyylikoliinin suolistomikrobien aineenvaihdunta ja sydän- ja verisuoniriski. N. Engl. J. Med. 2013, 368, 1575–1584. [CrossRef]
351. Zhu, W.; Gregory, JC; Org, E.; Buffa, JA; Gupta, N.; Wang, Z.; Li, L.; Fu, X.; Wu, Y.; Mehrabian, M.; et ai. Suolen mikrobien metaboliitti TMAO lisää verihiutaleiden ylireaktiivisuutta ja tromboosiriskiä. Cell 2016, 165, 111–124. [CrossRef]
352. Cornejo-Pareja, I.; Muñoz-Garach, A.; Clemente-Postigo, M.; Tinahones, FJ Suoliston mikrobiotan merkitys liikalihavuudessa. euroa J. Clin. Nutr. 2019, 72, 26–37. [CrossRef]
353. Anand, P.; Kunnumakara, AB; Sundaram, C.; Harikumar, KB; Tharakan, ST; Lai, OS; Sung, B.; Aggarwal, BB Syöpä on ehkäistävissä oleva sairaus, joka vaatii suuria elämäntapamuutoksia. Pharm. Res. 2008, 25, 2097–2116. [CrossRef] [PubMed]
354. IARC:n työryhmä ihmisille biologisten tekijöiden karsinogeenisten riskien arvioimiseksi. Volume 100 B. Review of Human Carcinogens. Iarc Monogr. Eval. Carcinog. Riskit Hum. 2012, 100, 1.
355. Ostan, R.; Lanzarini, C.; Pini, E.; Scurti, M.; Vianello, D.; Bertarelli, C.; Fabbri, C.; Izzi, M.; Palmas, G.; Biondi, F.; et ai. Tulehdus ja syöpä: Välimeren ruokavalion haaste. Nutrients 2015, 7, 2589–2621. [CrossRef]
356. Louis, P.; Pidä, GL; Flint, HJ The Gut Microbiota, bakteerien aineenvaihdunta ja paksusuolen syöpä. Nat. Rev. Microbiol. 2014, 12, 661–672. [CrossRef]
357. Gill, CIR; Rowland, IR-dieetti ja syöpä: riskin arviointi. Br. J. Nutr. 2002, 88, s73–s87. [CrossRef] [PubMed]
358. Shin, NR; Whon, TW; Bae, JW Proteobakteerit: Dysbioosin mikrobiaalinen allekirjoitus suoliston mikrobiotassa. Trends Biotechnol. 2015, 33, 496–503. [CrossRef]
359. Ridlon, JM; Wolf, PG; Gaskins, HR Taurokolihappoaineenvaihdunta suolistomikrobien ja paksusuolen syöpä. Gut Microbes 2016, 7, 201–215. [CrossRef]
360. Singh, N.; Gurav, A.; Sivaprakasam, S.; Brady, E.; Padia, R.; Shi, H.; Thangaraju, M.; Prasad, PD; Manicassamy, S.; Munn, DH; et ai. Gpr109a:n, niasiinireseptorin ja kommensaalisen metaboliittibutyraatin, aktivointi estää paksusuolen tulehdusta ja karsinogeneesiä. Immunity 2014, 40, 128–139. [CrossRef]
361. Larrosa, M.; González-Sarrías, A.; Yáñez-Gascón, MJ; Selma, MV; Azorín-Ortuño, M.; Toti, S.; Tomás-Barberán, F.; Dolara, P.; Espín, JC Granaattiomenauutteen ja sen metaboliitin urolitiini-A:n tulehduksia estävät ominaisuudet paksusuolitulehduksen rottamallissa ja paksusuolen tulehduksen vaikutus fenoliaineenvaihduntaan. J. Nutr. Biochem. 2010, 21, 717–725. [CrossRef] [PubMed]
362. Bhatt, AP; Redinbo, MR; Bultman, SJ Mikrobiomin rooli syövän kehityksessä ja terapiassa. CA A Cancer J. Clin. 2017, 67, 326–344. [CrossRef] [PubMed]
363. Martinez-Lapiscina, EH; Clavero, P.; Toledo, E.; Estruch, R.; Salas-Salvadó, J.; San Julián, B.; Sanchez-Tainta, A.; Ros, E.; Valls-Pedret, C.; Martinez-Gonzalez, MA Välimeren ruokavalio parantaa kognitiota: PREDIMED-NAVARRA satunnaistettu kokeilu. J. Neurol Neurosurg. Psychiatry 2013, 84, 1318–1325. [CrossRef] [PubMed]
364. Valls-Pedret, C.; Sala-Vila, A.; Serra-Mir, M.; Corella, D.; De La Torre, R.; Martínez-González, M.Á.; Martínez-Lapiscina, EH; Fitó, M.; Pérez-Heras, A.; Salas-Salvadó, J.; et ai. Välimeren ruokavalio ja ikään liittyvä kognitiivinen lasku: satunnaistettu kliininen tutkimus. JAMA harjoittelija. Med. 2015, 175, 1094–1103. [CrossRef]
365. Marseglia, A.; Xu, W.; Fratiglioni, L.; Fabbri, C.; Berendsen, AAM; Bialecka-Debek, A.; Jennings, A.; Gillings, R.; Meunier, N.; Caumon, E.; et ai. NU-AGE-ruokavalion vaikutus ikääntyneiden aikuisten kognitiiviseen toimintaan: satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. Edessä. Physiol. 2018, 9, 349. [CrossRef] 3
366. Loughrey, DG; Lavecchia, S.; Brennan, S.; Lawlor, BA; Kelly, ME Välimeren ruokavalion vaikutus terveiden iäkkäiden aikuisten kognitiiviseen toimintaan: Systemaattinen katsaus ja meta-analyysi. Adv. Nutr. 2017, 8, 571–586. [CrossRef] [PubMed]
367. Servick, K. Luovatko suolistobakteerit toisen kodin aivoissamme? Tiede 2018. [CrossRef]
368. Pistollato, F.; Iglesias, RC; Ruiz, R.; Aparicio, S.; Crespo, J.; Lopez, LD; Manna, PP; Giampieri, F.; Battino, M. Neurokognitiivisten toimintojen ylläpitoon ja dementian ja Alzheimerin taudin riskiin liittyvät ravitsemusmallit: Painopiste ihmisen tutkimuksissa. Pharmacol. Res. 2018, 131, 32–43. [CrossRef] [PubMed]
369. Kowalski, K.; Mulak, A. Brain-Gut-Microbiota Axis in Alzheimer's Disease. J. Neurogastroenterol. Motil. 2019, 25, 48–60. [CrossRef] [PubMed]
370. Sochocka, M.; Donskow-Łysoniewska, K.; Diniz, BS; Kurpas, D.; Brzozowska, E.; Leszek, J. Suoliston mikrobiomimuutokset ja Alzheimerin taudin tulehduslähtöinen patogeneesi – kriittinen katsaus. Mol. Neurobiol. 2019, 56, 1841–1851. [CrossRef]
371. Braakman, HMH; van Ingen, J. Voiko epilepsiaa hoitaa antibiooteilla? J. Neurol. 2018, 265, 1934–1936. [CrossRef] [PubMed]
372. Jin, M.; Qian, Z.; Yin, J.; Xu, W.; Zhou, X. Suoliston mikrobiston rooli sydän- ja verisuonisairauksissa. J. Cell. Mol. Med. 2019, 23, 2343–2350. [CrossRef]
373. Minihane, AM; Vinoy, S.; Russell, WR; Baka, A.; Roche, HM; Tuohy, KM; Teeling, JL; Blaak, EE; Fenech, M.; Vauzour, D.; et ai. Matala-asteinen tulehdus, ruokavalion koostumus ja terveys: nykyinen tutkimusnäyttö ja sen käännös. Br. J. Nutr. 2015, 114, 999–1012. [CrossRef]
374. Garcia-Mantrana, I.; Selma-Royo, M.; Alcantara, C.; Collado, MC muuttaa suoliston mikrobiota, joka liittyy Välimeren ruokavalion noudattamiseen ja erityiseen ruokavalioon yleisessä aikuisväestössä. Edessä. Microbiol. 2018, 9, 890. [CrossRef]
375. Lange, KW; Guo, J.; Kanaya, S.; Lange, KM; Nakamura, Y.; Li, S. Medical Foods in Alzheimer's Disease. Food Sci. Hyräillä. Hyvinvointi 2019, 8, 1-7. [CrossRef]
376. Shannon, OM; Stephan, BCM; Granic, A.; Lentjes, M.; Hayat, S.; Mulligan, A.; Brayne, C.; Khaw, KT; Bundy, R.; Aldred, S.; et ai. Välimeren ruokavalion noudattaminen ja kognitiiviset toiminnot vanhemmilla Yhdistyneen kuningaskunnan aikuisilla: Syövän ja ravitsemuksen eurooppalainen tuleva tutkimus-Norfolk (EPIC-Norfolk) -tutkimus. Olen. J. Clin. Nutr. 2019, 110, 938–948. [CrossRef] [PubMed]
377. Dey, N.; Wagner, VE; Blanton, LV; Cheng, J.; Fontana, L.; Haque, R.; Ahmed, T.; Gordon, JI Suoliston liikkuvuuden säätelijät, jotka paljastettiin matkailuun liittyvien ruokavalion ja mikrobien vuorovaikutusten gnotobioottisen mallin avulla. Cell 2015, 163, 95–107. [CrossRef] [PubMed]
Vastuuvapauslauseke/julkaisijan huomautus:Kaikkiin julkaisuihin sisältyvät lausunnot, mielipiteet ja tiedot ovat yksinomaan yksittäisten kirjoittajien ja avustajien, eivät MDPI:n ja/tai toimittajan (toimittajien) lausuntoja. MDPI ja/tai toimittaja(t) eivät ole vastuussa ihmisille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat sisällössä mainituista ideoista, menetelmistä, ohjeista tai tuotteista.
【Lisätietoja:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】






