Middelhavsdiætens indflydelse på sund aldring, del 5
Jun 30, 2023
Reference forts.
186. Jung, CH; Ro, SH; Cao, J.; Otto, NM; Kim, DH MTOR Regulering af autofagi. FEBS Lett. 2010, 584, 1287-1295. [CrossRef]
187. Khanfar, MA; Bardaweel, SK; Akl, MR; El Sayed, KA Olivenolie-afledt Oleocanthal som potent hæmmer af pattedyrsmål for Rapamycin: Biologisk evaluering og molekylære modelleringsstudier. Phytother. Res. PTR 2015, 29, 1776-1782. [CrossRef]
Glycoside af cistanche kan også øge aktiviteten af SOD i hjerte- og levervæv og signifikant reducere indholdet af lipofuscin og MDA i hvert væv, hvilket effektivt fjerner forskellige reaktive iltradikaler (OH-, H₂O₂ osv.) og beskytter mod DNA-skader forårsaget af OH-radikaler. Cistanche phenylethanoid glycosider har en stærk opfangningsevne af frie radikaler, en højere reducerende evne end C-vitamin, forbedrer aktiviteten af SOD i spermsuspension, reducerer indholdet af MDA og har en vis beskyttende effekt på spermmembranfunktionen. Cistanche-polysaccharider kan øge aktiviteten af SOD og GSH-Px i erytrocytter og lungevæv fra eksperimentelt senescent mus forårsaget af D-galactose, samt reducere indholdet af MDA og kollagen i lunge og plasma, og øge indholdet af elastin, har en god rensende effekt på DPPH, forlænge hypoksitiden hos senescent mus, forbedre aktiviteten af SOD i serum og forsinke den fysiologiske degeneration af lunge hos eksperimentelt senescerende mus Med cellulær morfologisk degeneration har forsøg vist, at Cistanche har den gode antioxidantevne og har potentialet til at være et lægemiddel til at forebygge og behandle hudaldringssygdomme. Samtidig har echinacosid i Cistanche en betydelig evne til at opfange DPPH-frie radikaler og har evnen til at opfange reaktive oxygenarter og forhindre frie radikal-induceret kollagen-nedbrydning, og har også en god reparationseffekt på anionskader af thymin frie radikaler.

Klik på Hvilken Cistanche er bedst
【For mere information:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】
188. Jemai, H.; Feki, AEL; Sayadi, S. Antidiabetiske og antioxidante virkninger af hydroxytyrosol og oleuropein fra olivenblade hos alloxan-diabetiske rotter. J. Agric. Food Chem. 2009, 57, 8798-8804. [CrossRef]
189. Al-Azzawie, HF; Alhamdani, MSS Hypoglykæmisk og antioxidant virkning af oleuropein i alloxan-diabetiske kaniner. Life Sci. 2006, 78, 1371-1377. [CrossRef]
190. Camandola, S.; Mattson, MP Hjernemetabolisme i sundhed, aldring og neurodegeneration. EMBO J. 2017, 36, 1474-1492. [CrossRef]
191. Cai, H.; Cong, W.; Ji, S.; Rothman, S.; Maudsley, S.; Martin, B. Metabolisk dysfunktion ved Alzheimers sygdom og relaterede neurodegenerative lidelser. 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 Glykæmisk belastningseffekt på fastende og post-prandial serumglukose, insulin, IGF-1 og IGFBP-3 i et randomiseret, kontrolleret fodringsstudie. Eur. 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 al. Lavt proteinindtag er forbundet med en væsentlig reduktion i IGF-1, kræft og overordnet dødelighed i den 65 og yngre, men ikke ældre befolkning. Celle Metab. 2014, 19, 407-417. [CrossRef]
194. Fontana, L.; Adelaide, RM; Rastelli, AL; Miles, KM; Ciamporcero, E.; Longo, VD; Nguyen, H.; Vessella, R.; Pili, R. Diætproteinrestriktion hæmmer tumorvækst i humane xenograftmodeller af prostata- og brystkræft. 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 al. Xenohormetisk og anti-aldringsaktivitet af secoiridoidpolyfenoler til stede i ekstra jomfru olivenolie: En ny familie af gerosuppressive midler. Cellecyklus 2013, 12, 555-578. [CrossRef]
196. Brown-Borg, HM; Buffenstein, R. At skære ned på det væsentlige: Kan manipulation af indtag af specifikke aminosyrer modulere sundhed og levetid? Aldring Res. Rev. 2017, 39, 87-95. [CrossRef]
197. Lynch, CJ; Adams, SH Aminosyrer med forgrenet kæde i metabolisk signalering og insulinresistens. Naturanmeldelser. Endokrinologi 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 al. Nedsat forbrug af forgrenede aminosyrer forbedrer metabolisk sundhed. Cell Rep. 2016, 16, 520-530. [CrossRef]
199. Remmen, HV; Richardson, A. Oxidativ skade på mitokondrier og aldring. Exp. Gerontol. 2001, 36, 957-968. [CrossRef]
200. Birnbaum, JH; Wanner, D.; Gietl, AF; Saake, A.; Kündig, TM; Hock, C.; Nitsch, RM; Tackenberg, C. Oxidativ stress og ændret mitokondriel proteinekspression i fravær af amyloid- og tau-patologi i IPSC-afledte neuroner fra patienter med sporadisk Alzheimers sygdom. Stamcelle Res. 2018, 27, 121-130. [CrossRef]
201. Park, JS; Davis, RL; Sue, CM Mitokondriel dysfunktion ved Parkinsons sygdom: Nye mekaniske indsigter og terapeutiske perspektiver. Curr. Neurol. Neurosci. Rep. 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 al. Mitokondriel dysfunktion og oxidativ stress i aldring og kræft. Oncotarget 2016, 7, 44879. [CrossRef]
203. Bhatti, JS; Bhatti, GK; Reddy, PH Mitokondriel dysfunktion og oxidativ stress i stofskiftesygdomme - et skridt mod mitokondriebaserede terapeutiske strategier. Biochim. Biofys. Acta Mol. Basis Dis. 2017, 1863, 1066-1077. [CrossRef]
204. Kowaltowski, AJ; de Souza-Pinto, NC; Castilho, RF; Vercesi, AE mitokondrier og reaktive iltarter. Fri Radik. Biol. Med. 2009, 47, 333-343. [CrossRef]
205. Choksi, KB; Boylston, WH; Rabek, JP; Widger, WR; Papaconstantinou, J. Oxidativt beskadigede proteiner af hjertemitokondrielle elektrontransportkomplekser. Biochim. Biofys. Acta Mol. Basis Dis. 2004, 1688, 95-101. [CrossRef]
206. Sowers, JR Insulinresistens og hypertension. Er. J. Physiol. Hjertekreds. Physiol. 2004, 286, H1597-602. [CrossRef]
207. Smith, SC Flere risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme og diabetes mellitus. Er. J. Med. 2007, 120, S3-S11. [CrossRef]
208. Morino, K.; Petersen, KF; Dufour, S.; Befroy, D.; Frattini, J.; Shatzkes, N.; Neschen, S.; Hvid, MF; Bilz, S.; Sono, S.; et al. Reduceret mitokondriel tæthed og øget IRS-1 serin-phosphorylering i muskler fra insulinresistente afkom fra type 2-diabetes forældre. J. Clin. Undersøg. 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 Mitokondriel diabetes: molekylære mekanismer og klinisk præsentation. Diabetes 2004, 53 (Suppl. S1), S103–S109. [CrossRef]
210. Cooper, SA; Whaley-Connell, A.; Habibi, J.; Wei, Y.; Lastra, G.; Manrique, C.; Stas, S.; Sowers, JR Renin-Angiotensin-Aldosteron System og Oxidativ Stress i kardiovaskulær insulinresistens. Er. J. Physiol. Hjertekreds. 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. Middelhavsdiætens potentiale til at forbedre mitokondriel funktion i eksperimentelle modeller for fedme og metabolisk syndrom. Næringsstoffer 2022, 14, 3112. [CrossRef]
212. Estruch, R.; Rose.; Salas-Salvadó, J.; Covas, M.-I.; Corella, D.; Arós, F.; Gómez-Gracia, E.; Ruiz-Gutiérrez, V.; Fiol, M.; Lapetra, J.; et al. Primær forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme med en middelhavsdiæt suppleret med ekstra jomfru olivenolie eller nødder. N. Engl. J. Med. 2018, 378, e34. [CrossRef]
213. Varela-Lopez, A.; Pérez-López, MP; Ramirez-Tortosa, CL; Battino, M.; Granados-rektor, S.; Ramirez-Tortosa, MdC; Ochoa, JJ; Vera-Ramirez, L.; Giampieri, F.; Quiles, JL Genbaner forbundet med mitokondriel funktion, oxidativ stress og telomerlængde er differentielt udtrykt i leveren på rotter, der fodres livslangt med jomfruoliven, solsikke- eller fiskeolie. J. Nutr. Biochem. 2018, 52, 36-44. [CrossRef]
214. Quiles, JL; Huertas, JR; Mañas, M.; Ochoa, JJ; Battino, M.; Mataix, J. Oxidativ stress induceret af motion og diætfedt modulerer coenzym Q og vitamin A balance mellem plasma og mitokondrier. Int. J. Vitam. Nutr. Forskning. Int. Z. Fur Vitam.-Und Ernahrungsforschung. J. Int. Vitaminol. Nutr. 1999, 69, 243-249. [CrossRef]
215. Ochoa, JJ; Quiles, JL; Ibáñez, S.; Martinez, E.; López-Frías, M.; Huertas, JR; Mataix, J. Aldringsrelateret oxidativ stress afhænger af kostens lipidkilde i postmitotisk rottevæv. J. Bioenergi. Biomembr. 2003, 35, 267-275. [CrossRef]
216. Mataix, J.; Ochoa, JJ; Quiles, JL Olivenolie og Mitokondriel Oxidativ Stress. Internationalt tidsskrift for vitamin- og ernæringsforskning. Int. Z. Fur Vitam.-Und Ernahrungsforschung. J. Int. Vitaminol. Nutr. 2006, 76, 178-183. [CrossRef]
217. Barja, G. Rate of Generation of Oxidative Stress-Relateret Skade og Dyrelevetid. Fri Radik. Biol. Med. 2002, 33, 1167-1172. [CrossRef]
218. Brun-Borg, HM; Rakoczy, SG Katalaseekspression i musemodeller med forsinket og for tidligt ældning. Exp. Gerontol. 2000, 35, 199-212. [CrossRef]
219. Beckman, KB; Ames, BN The Free Radical Theory of Aging Matures. 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 al. Oleuropein forbedrer mitokondriel funktion for at dæmpe oxidativ stress ved at aktivere Nrf2-banen i den hypotalamiske paraventrikulære kerne hos spontant hypertensive rotter. Neurofarmakologi 2017, 113, 556-566. [CrossRef]
221. Schaffer, S.; Podstawa, M.; Visioli, F.; Bogani, P.; Müller, WE; Eckert, GP Hydroxytyrosol-rig olivenmølle spildevandsekstrakt beskytter hjerneceller in vitro og 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 al. Hydroxytyrosol forbedrer let kognitiv funktion uafhængig af APP-behandling i APP/PS1-mus. Mol. Nutr. Food Res. 2016, 60, 2331-2342. [CrossRef] [PubMed]
223. Camilleri, A.; Vassallo, N. Mitokondriernes centralitet i patogenese og behandling af Parkinsons sygdom. CNS Neurosci. Ther. 2014, 20, 591-602. [CrossRef]
224. Lin, MT; Beal, MF Mitokondriel dysfunktion og oxidativ stress i neurodegenerative sygdomme. Nature 2006, 443, 787–795. [CrossRef] [PubMed]
225. Martín, S.; González-Burgos, E.; Carretero, ME; Gómez-Serranillos, MP Neuroprotektive egenskaber af spansk rødvin og dens isolerede polyfenoler på astrocytter. Food Chem. 2011, 128, 40-48. [CrossRef] [PubMed]
226. Martín, S.; González-Burgos, E.; Carretero, ME; Gómez-Serranillos, MP Beskyttende virkninger af Merlot rødvinsekstrakt og dets vigtigste polyfenoler i PC12-celler under oxidative stressforhold. J. Food Sci. 2013, 78, H112-H118. [CrossRef] [PubMed]
227. Qiu, L.; Luo, Y.; Chen, X. Quercetin dæmper mitokondriel dysfunktion og biogenese via opreguleret AMPK/SIRT1-signalvej i OA-rotter. Biomed. Pharmacother. 2018, 103, 1585-1591. [CrossRef] [PubMed]
228. Khan, MM; Ahmad, A.; Ishrat, T.; Khan, MB; Hoda, MN; Khuwaja, G.; Raza, SS; Khan, A.; Javed, H.; Vaibhav, K.; et al. Resveratrol dæmper 6-Hydroxydopamin-induceret oxidativ skade og dopaminudtømning i rottemodel for Parkinsons sygdom. 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 og hjernemitokondrier: En gennemgang. Mol. Neurobiol. 2018, 55, 2085-2101. [CrossRef]
230. Kurin, E.; Muˆcaji, P.; Nagy, M. In vitro antioxidantaktiviteter af tre rødvinspolyfenoler og deres blandinger: en interaktionsundersøgelse. Molecules 2012, 17, 14336-14348. [CrossRef] [PubMed]
231. Fernández-Pachón, MS; Berná, G.; Otaolaurruchi, E.; Troncoso, AM; Martin, F.; García-Parrilla, MC Ændringer i antioxidantendogene enzymer (aktivitet og genekspressionsniveauer) efter gentagen rødvinsindtagelse. 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 flerumættede fedtsyrer forbedrer mitokondriel dysfunktion i hjernens aldring - påvirkning af Bcl-2 og NPD-1 som metabolitter. Prostaglandiner Leukot. Essent. Fed. Syrer 2015, 92, 23-31. [CrossRef]
233. Eckert, GP; Lipka, U.; Muller, WE Omega-3 fedtsyrer i neurodegenerative sygdomme: Fokus på mitokondrier. Prostaglandiner Leukot. Essent. Fed. Syrer 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 al. Brain-targeting form af docosahexaensyre til eksperimentel slagtilfælde: MR-evaluering og antioxidantpåvirkning. Curr. Neurovaskulær Res. 2011, 8, 95-102. [CrossRef]
235. Karki, K.; Pande, D.; Negi, R.; Khanna, S.; Khanna, RS; Khanna, HD-korrelation af serum-toll-lignende receptor 9 og sporstoffer med lipidperoxidation hos patienter med brystsygdomme. J. Spor Elem. Med. Biol. Orgel Soc. Minearbejder. Spor 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 Plasma-malondialdehydniveauer og CXCR4-ekspression i perifere blodceller hos brystkræftpatienter. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 2009, 135, 997-1004. [CrossRef]
237. Maia, FMM; Santos, EB; Reis, GE taler om oxidativ stress og plasmalipoproteiner hos kræftpatienter. Einstein 2014, 12, 480-484. [CrossRef]
238. Didžiapetriene, J.; Bubleviˇc, J.; Smailyte, G.; Kazbariene, B.; Stukas, R. Betydning af katalaseaktivitet i blodserum og malondialdehydniveau for overlevelsesprognose for patienter med ovariecancer. Medicina 2014, 50, 204-208. [CrossRef]
239. Chole, RH; Patil, RN; Basak, A.; Palandurkar, K.; Bhowate, R. Estimation of Serum Malondialdehyde in Oral Cancer and Precancer og dens forbindelse med sunde individer, køn, alkohol og tobaksmisbrug. J. Cancer Res. Ther. 2010, 6, 487-491. [CrossRef]
240. Li, YP; Tian, FG; Shi, PC; Guo, LY; Wu, HM; Chen, RQ; Xue, JM 4-Hydroxynonenal fremmer vækst og angiogenese af brystkræftceller gennem HIF-1-stabilisering. Asiatisk Pac. J. Cancer Prev. APJCP 2014, 15, 10151-10156. [CrossRef]
241. Moral, R.; Escrich, E. Indflydelse af olivenolie og dens komponenter på brystkræft: molekylære mekanismer. Molecules 2022, 27, 477. [CrossRef]
242. Rodier, F.; Campisi, J. Fire ansigter af cellulær alderdom. 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.; Vil have.; Miwa, S. Alderdom i post-mitotiske celler: en drivkraft for aldring? Antioxid. Redox signal. 2021, 34, 308-323. [CrossRef]
245. Tchkonia, T.; Zhu, Y.; Van Deursen, J.; Campisi, J.; Kirkland, JL Cellulær alderdom og den senescerende sekretoriske fænotype: Terapeutiske muligheder. J. Clin. Undersøg. 2013, 123, 966-972. [CrossRef]
246. Serrano, M.; Lin, AW; McCurrach, ME; Beach, D.; Lowe, SW Onkogen Ras fremkalder for tidlig celleældning forbundet med akkumulering af P53 og P16INK4a. 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 er en biomarkør for aldring. J. Clin. Undersøg. 2004, 114, 1299-1307. [CrossRef] [PubMed]
248. Ressler, S.; Bartkova, J.; Niederegger, H.; Bartek, J.; Scharfetter-Kochanek, K.; Jansen-Dürr, P.; Wlaschek, M. P16INK4A er en robust in vivo biomarkør for cellulær aldring i menneskelig hud. Aging Cell 2006, 5, 379-389. [CrossRef]
249. Jeck, WR; Siebold, AP; Sharpless, NE anmeldelse: En metaanalyse af GWAS og aldersrelaterede sygdomme. Aging Cell 2012, 11, 727-731. [CrossRef] [PubMed]
250. Bager, DJ; Childs, BG; Durik, M.; Wijers, ME; Sieben, CJ; Zhong, JA; Salthed, R.; Jeganathan, KB; Verzosa, GC; Pezeshki, A.; et al. Naturligt forekommende P16 Ink4a-positive celler forkorter en sund levetid. Natur 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 al. Senolytics forbedrer den fysiske funktion og øger levetiden i alderdommen. 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-Agustech, P.; SalasSalvadó, J. Effekt af nøddeforbrug på oxidativ stress og endotelfunktionen i metabolisk syndrom. 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 Ibuprofen-lignende aktivitet i ekstra jomfru olivenolie. Nature 2005, 437, 45–46. [CrossRef] [PubMed]
254. Rodríguez-Morató, J.; Xicota, L.; Fitó, M.; Farré, M.; Dierssen, M.; De La Torre, R. Olivenoliephenolforbindelsers potentielle rolle i forebyggelsen af neurodegenerative sygdomme. Molecules 2015, 20, 4655-4680. [CrossRef]
255. Umeno, A.; Takashima, M.; Murotomi, K.; Nakajima, Y.; Koike, T.; Matsuo, T.; Yoshida, Y. Radikal-fjernende aktivitet og antioxidative virkninger af olivenbladskomponenter Oleuropein og Hydroxytyrosol i sammenligning med homovanillisk alkohol. J. Oleo Sci. 2015, 64, 793-800. [CrossRef]
256. Bussian, TJ; Aziz, A.; Meyer, CF; Swenson, BL; van Deursen, JM; Baker, DJ Clearance af ældende gliaceller forhindrer Tau-afhængig patologi og kognitiv tilbagegang. Natur 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 Oligomer-induceret HMGB1-frigivelse bidrager til cellulær senescens og neuropatologi forbundet med Alzheimers sygdom og frontotemporal demens. Cell Rep. 2021, 36, 109419. [CrossRef] [PubMed]
258. Hou, Y.; Wei, Y.; Lautrup, S.; Yang, B.; Wang, Y.; Cordonnier, S.; Mattson, MP; Croteau, DL; Bohr, VA NAD plus tilskud reducerer neuroinflammation og celleældning i en transgen musemodel af Alzheimers sygdom via CGAS-STING. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2021, 118, e2011226118. [CrossRef]
259. Li, Y.; Lu, J.; Cao, X.; Zhao, H.; Gao, L.; Xia, P.; Pei, G. Et nyligt syntetiseret rhamnosidderivat lindrer Alzheimers amyloid- -induceret oxidativ stress, mitokondriel dysfunktion og celleældning gennem opregulering af SIRT3. Oxidativ Med. Celle. Longev. 2020, 2020, 7698560. [CrossRef]
260. Shang, D.; Hong, Y.; Xie, W.; Tu, Z.; Xu, J. Interleukin-1 driver cellulær alderdom af rotteastrocytter induceret af oligomeriseret amyloidpeptid og oxidativ stress. Foran. 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 forbedrer myelinmangel ved at forhindre ældning af oligodendrocytter Precursorceller i Alzheimers sygdomsmodelmus. Foran. 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 al. Replikativ alderdom dikterer fremkomsten af sygdomsassocieret mikroglia og bidrager til en patologi. 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-derivat, 3,30 ,4,40 -Tetrahydroxy-Trans-Stilbene, forsinker ældning af mesothelceller via hormetisk-lignende prooxidativ mekanisme. J. Gerontol.-Ser. En 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. Resveratrol udøver dosis- og varighedsafhængig effekt på menneskelig mesenkymal stamcelleudvikling. 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.; Jordan, KL; et al. Senolytika reducerer ældre celler hos mennesker: Foreløbig rapport fra et klinisk forsøg med Dasatinib plus Quercetin hos personer med diabetisk nyresygdom. EBioMedicine 2019, 47, 446–456. [CrossRef] [PubMed]
266. Mehdizadeh, M.; Aguilar, M.; Thorin, E.; Ferbeyre, G.; Nattel, S. Rollen af cellulær alderdom i hjertesygdomme: grundlæggende biologi og klinisk relevans. Nat. Rev. Cardiol. 2022, 19, 250-264. [CrossRef] [PubMed]
267. Liberale, L.; Montecucco, F.; Tardif, JC; Libby, P.; Camici, GG Inflamm-aldring: Inflammationens rolle i aldersafhængig hjerte-kar-sygdom. Eur. Heart J. 2020, 41, 2974-2982. [CrossRef] [PubMed]
268. Di Micco, R.; Krizhanovsky, V.; Baker, D.; d'Adda di Fagagna, F. Cellulær alderdom i aldring: Fra mekanismer til terapeutiske muligheder. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2021, 22, 75-95. [CrossRef]
269. Paez-Ribes, M.; González-Gualda, E.; Doherty, GJ; Muñoz-Espín, D. Målretning mod ældre celler i translationel medicin. EMBO Mol. Med. 2019, 11, e10234. [CrossRef]
270. Collado, M.; Serrano, M. Alderdom i tumorer: beviser fra mus og mennesker. Nat. Rev. Cancer 2010, 10, 51-57. [CrossRef]
271. Ewald, JA; Desotelle, JA; Wilding, G.; Jarrard, DF Terapi-induceret ældning i kræft. 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 al. Fisetin er et senoterapeutisk middel, der forlænger sundhed og levetid. EBioMedicine 2018, 36, 18-28. [CrossRef]
273. Grosse, L.; Wagner, N.; Emelyanov, A.; Molina, C.; Lacas-Gervais, S.; Wagner, KD; Bulavin, DV Defined P16High Senescent celletyper er uundværlige for musesundhed. Celle 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 al. Generering af en P16 Reporter-mus og dens brug til at karakterisere og målrette P16-høje celler in vivo. Celle Metab. 2020, 32, 814-828.e6. [CrossRef]
275. Mihaylova, MM; Sabatini, DM; Yilmaz, Ö.H. Kost og metabolisk kontrol af stamcellefunktion i fysiologi og kræft. Celle stamcelle 2014, 14, 292-305. [CrossRef] [PubMed]
276. Gruver, AL; Hudson, LL; Sempowski, GD Immunosenescens af aldring. J. Pathol. 2007, 211, 144-156. [CrossRef] [PubMed]
277. Rossi, DJ; Bryder, D.; Seita, J.; Nussenzweig, A.; Hoeijmakers, J.; Weissman, IL Mangler i reparation af DNA-skader begrænser funktionen af hæmatopoietiske stamceller med alderen. 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-stamcelleældning modificeret af den cyclin-afhængige kinaseinhibitor P16INK4a. Nature 2006, 443, 421-426. [CrossRef] [PubMed]
279. Flores, I.; Blasco, MA. Telomerernes og telomerasens rolle i stamcelleældning. FEBS Lett. 2010, 584, 3826-3830. [CrossRef]
280. Sharpless, NØ; DePinho, RA Hvordan stamceller ældes og hvorfor det får os til at blive gamle. Naturanmeldelser. 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. Immunosenescens og inflammationsældning som to sider af samme mønt: venner eller fjender? Foran. 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 al. Aldringsproces, overholdelse af middelhavsdiæt og ernæringsstatus i en stor kohorte af nonagenarians: Effekter på endotel-stamceller. 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 Autologe kultur-modificerede mononukleære celler giver vaskulær beskyttelse efter arteriel skade. Oplag 2003, 108, 1520–1526. [CrossRef]
284. Markoski, MM; Garavaglia, J.; Oliveira, A.; Olivares, J.; Marcadenti, A. Molekylær egenskaber af rødvinsforbindelser og kardiometaboliske fordele. Nutr. Metab. Indsigt 2016, 9, 51–57. [CrossRef]
285. Parzonko, A.; Czerwi´nska, ME; Kys, AK; Naruszewicz, M. Oleuropein og Oleacein kan genoprette biologiske funktioner af endotheliale stamceller svækket af angiotensin II via aktivering af Nrf2/Heme Oxygenase-1-vejen. Phytomedicine 2013, 20, 1088-1094. [CrossRef] [PubMed]
286. Fernández-Real, JM; Bulló, M.; Moreno-Navarrete, JM; Ricart, W.; Rose.; Estruch, R.; Salas-Salvadó, J. En middelhavsdiæt beriget med olivenolie er forbundet med højere serum totalt osteocalcinniveauer hos ældre mænd med høj kardiovaskulær risiko. 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. Olivenolie til forebyggelse og behandling af osteoporose efter kunstig overgangsalder. Clin. Interv. Aldring 2014, 9, 2087-2095. [CrossRef] [PubMed]
288. Shaw, AC; Joshi, S.; Greenwood, H.; Panda, A.; Lord, JM Aldring af det medfødte immunsystem. Curr. Opin. Immunol. 2010, 22, 507-513. [CrossRef]
289. Samet, I. Virkning af olivenbladskomponenter på spredningen og levedygtigheden af hæmatopoietiske stamceller. Asiatiske J. Biomed. Pharm. 2014, 4, 1-7. [CrossRef]
290. Chen, W.; Kang, J.; Xia, J.; Li, Y.; Yang, B.; Chen, B.; Sun, W.; Sang, X.; Xiang, W.; Wang, X.; et al. P53-Relateret apoptoseresistens og tumorsuppressionsaktivitet i UVB-inducerede for tidligt ældende humane hudfibroblaster. 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 Integrin fremmer invasionen af morføisk basalcellecarcinom gennem stromal modulering. Cancer Res. 2008, 68, 3295-3303. [CrossRef]
292. Kang, J.; Chen, W.; Xia, J.; Li, Y.; Yang, B.; Chen, B.; Sun, W.; Sang, X.; Xiang, W.; Wang, X.; et al. Ekstracellulær matrix udskilt af senescerende fibroblaster induceret af UVB fremmer celleproliferation i HaCaT-celler gennem PI3K/AKT og ERK-signalveje. Int. J. Mol. Med. 2008, 21, 777-784. [CrossRef]
293. Baxter, RA Anti-aging egenskaber af Resveratrol: Gennemgang og rapport om en potent ny antioxidant hudplejeformulering. J. Cosmet. Dermatol. 2008, 7, 2-7. [CrossRef]
294. Han, X.; Zhang, T.; Liu, H.; Mi, Y.; Gou, X. Astrocyt-ældning og Alzheimers sygdom: En gennemgang. Foran. Aldrende Neurosci. 2020, 12, 148. [CrossRef]
295. Yurko-Mauro, K. Kognitive og kardiovaskulære fordele ved Docosahexaensyre ved aldring og kognitiv tilbagegang. Curr. Alzheimer Res. 2010, 7, 190-196. [CrossRef]
296. Ajith, TA En nylig opdatering om virkningerne af omega-3 fedtsyrer i Alzheimers sygdom. Curr. Clin. Pharmacol. 2018, 13, 252-260. [CrossRef]
297. Colizzi, C. De beskyttende virkninger af polyphenoler på Alzheimers sygdom: En systematisk gennemgang. Alzheimers demens. Overs. Res. Clin. Interv. 2019, 5, 184. [CrossRef] [PubMed]
298. Gaudreault, R.; Mousseau, N. Afhjælpning af Alzheimers sygdom med naturlige polyfenoler: En gennemgang. 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 Hæmning af selvsamlingen af A og Tau af polyfenoler: Mekanistiske undersøgelser. Molecules 2019, 24, 2316. [CrossRef]
300. Ayaz, M.; Sadiq, A.; Junaid, M.; Ullah, F.; Ovais, M.; Ullah, I.; Ahmed, J.; Shahid, M. Flavonoider som potentielle neuroprotectanter og deres terapeutiske tilbøjelighed til aldringsassocierede neurologiske lidelser. Foran. Aldrende Neurosci. 2019, 11, 155. [CrossRef]
301. Mittelbrunn, M.; Sánchez-Madrid, F. Intercellulær kommunikation: Forskellige strukturer til udveksling af genetisk information. 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 al. Ældret tarmmikrobiota bidrager til systemisk inflammation efter overførsel til bakteriefri mus. Foran. Immunol. 2017, 8, 1385. [CrossRef] [PubMed]
303. Szarc Vel Szic, K.; Declerck, K.; Vidakovi´c, M.; Vanden Berghe, W. Fra betændende til sund aldring ved valg af kostlivsstil: Er epigenetik nøglen til personlig ernæring? Clin. Epigenetik 2015, 7, 33. [CrossRef]
304. Xia, S.; Zhang, X.; Zheng, S.; Khanabdali, R.; Kalionis, B.; Wu, J.; Wan, W.; Tai, X. En opdatering om inflammation-aldring: mekanismer, forebyggelse og behandling. J. Immunol. Res. 2016, 2016, 8426874. [CrossRef]
305. Samieri, C.; Sun, Q.; Townsend, MK; Chiuve, SE; Okereke, OI; Willett, C.; Stampfer, M.; Grodstein, F. Foreningen mellem kostmønstre ved midlife og sundhed i aldring En observationsundersøgelse. Ann. Praktikant. Med. 2013, 159, 584-591. [CrossRef]
306. Frasca, D.; Blomberg, BB Inflammation mindsker adaptive og medfødte immunresponser hos mus og mennesker. Biogerontologi 2016, 17, 7–19. [CrossRef] [PubMed]
307. Michaud, M.; Balardy, L.; Moulis, G.; Gaudin, C.; Peyrot, C.; Vellas, B.; Cesari, M.; Nourhashemi, F. Proinflammatoriske cytokiner, aldring og aldersrelaterede sygdomme. J. Am. Med. Dir. 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 Effekter af en diæt i middelhavsstil på kardiovaskulære risikofaktorer Et randomiseret forsøg. Ann. Praktikant. 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 al. Komponenter af madmønsteret af middelhavstypen og seruminflammatoriske markører blandt patienter med høj risiko for hjerte-kar-sygdomme. Eur. J. Clin. Nutr. 2008, 62, 651-659. [CrossRef]
310. Zhang, X.; Cao, J.; Zhong, L. Hydroxytyrosol hæmmer pro-inflammatoriske cytokiner, INOS og COX-2 ekspression i humane monocytiske celler. Naunyn-Schmiedebergs bue. Pharmacol. 2009, 379, 581-586. [CrossRef] [PubMed]
311. Rosignoli, P.; Fuccelli, R.; Fabiani, R.; Servili, M.; Morozzi, G. Virkning af olivenoliephenoler på produktionen af inflammatoriske mediatorer i frisk isolerede humane monocytter. 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. Olivenoliephenoler modulerer ekspressionen af metalloproteinase 9 i THP-1-celler ved at virke på Nuclear Factor-KappaB-signalering. 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 Dietary Apigenin Reducerer LPS-induceret udtryk af MiR-155 Genopretter immunbalancen under inflammation. 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 al. Mindre komponenter af olivenolie modulerer proatherogene adhæsionsmolekyler involveret i endotelaktivering. 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. Diætphenolsyrer fungerer som effektive antioxidanter i membranmodeller og dyrkede celler, der udviser proapoptotiske effekter i leukæmiceller. Oxidativ Med. Celle. 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 al. Jomfruolivenolie rig på phenoliske forbindelser modulerer ekspressionen af åreforkalkningsrelaterede gener i vaskulært endotel. Eur. 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 al. Ændringer i genekspression i mononukleære celler hos patienter med metabolisk syndrom efter akut indtagelse af phenolrig jomfruolivenolie. BMC Genom. 2010, 11, 253. [CrossRef] [PubMed]
318. Højt, S.; Berrougui, H.; Componova, P.; Ikhlef, S.; Helal, O.; Khalil, A. Forbrug af ekstra jomfru olivenolie reducerer det aldersrelaterede fald i HDL og paraoxonase 1 antiinflammatoriske aktiviteter. Br. J. Nutr. 2013, 110, 1272-1284. [CrossRef] [PubMed]
319. Parhizkar, S.; Holtzman, DM APOE-medieret neuroinflammation og neurodegeneration ved Alzheimers sygdom. 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 Mediterranean Diet Overholdelse, tarmmikrobiota og Alzheimers eller Parkinsons sygdomsrisiko: En systematisk gennemgang. J. Neurol. Sci. 2022, 434, 120166. [CrossRef]
321. Ciulla, M.; Marinelli, L.; Cacciatore, I.; Di Stefano, A. Kosttilskuds rolle i behandlingen af Parkinsons sygdom. Biomolecules 2019, 9, 271. [CrossRef]
322. Abdul-Latif, R.; Stupans, I.; Allahham, A.; Adhikari, B.; Thrimawithana, T. Naturlige antioxidanter i behandlingen af Parkinsons sygdom: Gennemgang af beviser fra cellelinje og dyremodeller. J. Integr. Med. 2021, 19, 300-310. [CrossRef]
323. Guo, J.; Huang, X.; Dou, L.; Yan, M.; Shen, T.; Tang, W.; Li, J. Aldring og aldring-relaterede sygdomme: Fra molekylære mekanismer til indgreb og behandlinger. Signaltransdukt. Mål. Ther. 2022, 7, 391. [CrossRef]
324. Jia, S.; Xu, X.; Zhou, S.; Chen, Y.; Ding, G.; Cao, L. Fisetin inducerer autofagi i bugspytkirtelkræftceller via endoplasmatisk retikulum stress- og mitokondriel stress-afhængige veje. Celledød Dis. 2019, 10, 142. [CrossRef] [PubMed]
325. Tang, SM; Deng, XT; Zhou, J.; Li, QP; Ge, XX; Miao, L. Farmakologisk grundlag og ny indsigt i Quercetin-handling med hensyn til dens anti-cancer-effekter. Biomed. Pharmacother. 2020, 121, 109604. [CrossRef] [PubMed]
326. Borzì, AM; Biondi, A.; Basile, F.; Luca, S.; Vicari, ESD; Vacante, M. Olivenolie virkninger på kolorektal cancer. Næringsstoffer 2019, 11, 32. [CrossRef]
327. Giner, E.; Andújar, I.; Recio, MC; Rios, JL; Cerdá-Nicolás, JM; Giner, RM Oleuropein lindrer akut colitis hos mus. J. Agric. Food Chem. 2011, 59, 12882-12892. [CrossRef] [PubMed]
328. Giner, E.; Recio, MC; Rios, JL; Cerdá-Nicolás, JM; Giner, RM Kemoforebyggende effekt af oleuropein i colitis-associeret kolorektal cancer i C57bl/6 mus. Mol. Nutr. Food Res. 2016, 60, 242-255. [CrossRef] [PubMed]
329. Andrewes, P.; Busch, JLHC; De Joode, T.; Groenewegen, A.; Alexandre, H. Sensoriske egenskaber af jomfruolivenoliepolyfenoler: Identifikation af deacetoxy-ligstrosid-aglycon som en nøglebidrager til skarphed. J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 1415-1420. [CrossRef] [PubMed]
330. García Rodríguez, LA; Huerta-Alvarez, C. Reduceret risiko for tyktarmskræft blandt langtidsbrugere af aspirin og nonaspirin ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler. Epidemiologi 2001, 12, 88–93. [CrossRef]
331. Godos, J.; Biondi, A.; Galvano, F.; Basile, F.; Sciacca, S.; Giovannucci, EL; Grosso, G. Markører for systemisk inflammation og kolorektal adenomrisiko: Metaanalyse af observationsstudier. World J. Gastroenterol. 2017, 23, 1909-1919. [CrossRef]
332. Santangelo, C.; Varì, R.; Scazzocchio, B.; Filer, C. Polyphenoler, Intracellulær Signalering og Inflammation. Ann.-Ist. Super. Sanita 2007, 43, 394.
333. Jandhyala, SM; Talukdar, R.; Subramanyam, C.; Vuyyuru, H.; Sasikala, M.; Reddy, DN Rolle af den normale tarmmikrobiota. World J. Gastroenterol. 2015, 21, 8836-8847. [CrossRef]
334. Frank, DN; St. Amand, AL; Feldman, RA; Boedeker, EC; Harpaz, N.; Pace, NR Molekylær-fylogenetisk karakterisering af mikrobielle samfundsubalancer i menneskelige inflammatoriske tarmsygdomme. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2007, 104, 13780-13785. [CrossRef]
335. Power, SE; O'Toole, PW; Stanton, C.; Ross, RP; Fitzgerald, GF Tarmmikrobiota, kost og sundhed. 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. Hum. Y Kost. 2012, 16, 100-107. [CrossRef]
337. Castillo-Álvarez, F.; Marzo-Sola, ME Papel de La Microbiota Intestinal En El Desarrollo de Diferentes Enfermedades Neurológicas. Neurología 2022, 37, 492-498. [CrossRef] [PubMed]
338. Jeffery, IB; Lynch, DB; O'Toole, PW-sammensætning og tidsmæssig stabilitet af tarmmikrobiotaen hos ældre personer. ISME J. 2016, 10, 170-182. [CrossRef] [PubMed]
339. Alang, N.; Kelly, CR Vægtforøgelse efter fækal mikrobiotatransplantation. Åbn Forum Infect. Dis. 2015, 2, ofv004. [CrossRef] [PubMed]
340. Mills, S.; Stanton, C.; Lane, JA; Smith, GJ; Ross, RP Præcisionsernæring og mikrobiomet, del I: Videnskabens nuværende tilstand. Næringsstoffer 2019, 11, 923. [CrossRef]
341. Rondanelli, M.; Giacosa, A.; Faliva, MA; Perna, S.; Allieri, F.; Castellazzi, AM gennemgang af mikrobiota og effektiviteten af probiotikabrug hos ældre. World J. Clin. Sager 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 al. Sammensætning, variation og tidsmæssig stabilitet af ældres tarmmikrobiota. 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. Gut Mikrobiom og aldring: Fysiologiske og mekaniske indsigter. Nutr. Sund aldring 2018, 4, 267-285. [CrossRef]
344. Kaliannan, K.; Wang, B.; Li, XY; Kim, KJ; Kang, JX En vært-mikrobiom-interaktion medierer de modsatte virkninger af Omega-6 og Omega-3 fedtsyrer på metabolisk endotoksæmi. Sci. Rep. 2015, 5. [CrossRef]
345. David, LA; Maurice, CF; Carmody, RN; Gootenberg, DB; Knap, JE; Wolfe, BE; Ling, AV; Devlin, AS; Varma, Y.; Fischbach, MA; et al. Kost ændrer hurtigt og reproducerbart det menneskelige tarmmikrobiom. Nature 2014, 505, 559–563. [CrossRef]
346. Clemente, JC; Ursell, LK; Parfrey, LW; Knight, R. Indvirkningen af tarmmikrobiotaen på menneskers sundhed: et integreret syn. Celle 2012, 148, 1258-1270. [CrossRef] [PubMed]
347. Richards, JL; Jep, YA; McLeod, KH; MacKay, CR; Marinõ, E. Dietary Metabolites and the Gut Microbiota: En alternativ tilgang til kontrol af inflammatoriske og autoimmune sygdomme. Clin. Overs. 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 al. Resveratrol-medieret glykæmisk regulering er sløvet af curcumin og er forbundet med modulering af tarmmikrobiota. J. Nutr. Biochem. 2019, 72, 108218. [CrossRef]
349. Thorburn, AN; Macia, L.; Mackay, CR-diæt, metabolitter og inflammatoriske sygdomme i "vestlig livsstil". Immunitet 2014, 40, 833-842. [CrossRef]
350. Tang, WHW; Wang, Z.; Levison, BS; Koeth, RA; Britt, EB; Fu, X.; Wu, Y.; Hazen, SL Intestinal mikrobiel metabolisme af phosphatidylcholin og kardiovaskulær risiko. 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 al. Tarmmikrobiel metabolit TMAO øger blodpladehyperreaktivitet og tromboserisiko. Celle 2016, 165, 111-124. [CrossRef]
352. Cornejo-Pareja, I.; Muñoz-Garach, A.; Clemente-Postigo, M.; Tinahones, FJ Betydningen af tarmmikrobiota i fedme. Eur. 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 Kræft er en sygdom, der kan forebygges, og som kræver store livsstilsændringer. Pharm. Res. 2008, 25, 2097-2116. [CrossRef] [PubMed]
354. IARC-arbejdsgruppe om evaluering af kræftfremkaldende risici for menneskers biologiske agenser. Bind 100 B. A Review of Human Carcinogens. Iarc Monogr. Eval. Carcinogen. Risici 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 al. Inflammation og kræft: En udfordring for middelhavsdiæten. Næringsstoffer 2015, 7, 2589-2621. [CrossRef]
356. Louis, P.; Hold, GL; Flint, HJ Tarmmikrobiota, bakterielle metabolitter og kolorektal cancer. Nat. Rev. Microbiol. 2014, 12, 661-672. [CrossRef]
357. Gill, CIR; Rowland, IR-diæt og kræft: Vurdering af risikoen. Br. J. Nutr. 2002, 88, s73-s87. [CrossRef] [PubMed]
358. Shin, NR; Hvem, TW; Bae, JW Proteobacteria: Mikrobiel signatur af dysbiose i tarmmikrobiota. Trends Biotechnol. 2015, 33, 496-503. [CrossRef]
359. Ridlon, JM; Wolf, PG; Gaskins, HR Taurocholsyremetabolisme af tarmmikrober og tyktarmskræft. Tarmmikrober 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 al. Aktivering af Gpr109a, receptoren for niacin og den kommensale metabolitbutyrat, undertrykker colonbetændelse og karcinogenese. Immunitet 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 Anti-inflammatoriske egenskaber af en granatæbleekstrakt og dens metabolit Urolithin-A i en colitis-rottemodel og virkningen af kolonbetændelse på phenolisk metabolisme. J. Nutr. Biochem. 2010, 21, 717-725. [CrossRef] [PubMed]
362. Bhatt, AP; Redinbo, MR; Bultman, SJ Mikrobiomets rolle i kræftudvikling og terapi. 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.; Rose.; Valls-Pedret, C.; Martinez-Gonzalez, MA Middelhavsdiæt forbedrer kognition: Den PREDIMED-NAVARRA Randomized Trial. J. Neurol Neurosurg. Psykiatri 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 al. Middelhavsdiæt og aldersrelateret kognitiv tilbagegang: et randomiseret klinisk forsøg. JAMA Intern. 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 al. Effekt af NU-AGE-diæten på kognitiv funktion hos ældre voksne: et randomiseret kontrolleret forsøg. Foran. Physiol. 2018, 9, 349. [CrossRef] 3
366. Loughrey, DG; Lavecchia, S.; Brennan, S.; Lawlor, BA; Kelly, ME Indvirkningen af middelhavsdiæten på den kognitive funktion af sunde ældre voksne: en systematisk gennemgang og meta-analyse. Adv. Nutr. 2017, 8, 571-586. [CrossRef] [PubMed]
367. Servick, K. Gør tarmbakterier et andet hjem i vores hjerner? Science 2018. [CrossRef]
368. Pistollato, F.; Iglesias, RC; Ruiz, R.; Aparicio, S.; Crespo, J.; Lopez, LD; Manna, PP; Giampieri, F.; Battino, M. Ernæringsmønstre forbundet med vedligeholdelse af neurokognitive funktioner og risikoen for demens og Alzheimers sygdom: Et fokus på menneskelige studier. 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-Łysonewska, K.; Diniz, BS; Kurpas, D.; Brzozowska, E.; Leszek, J. Tarmmikrobiometændringer og inflammationsdrevet patogenese af Alzheimers sygdom - en kritisk gennemgang. Mol. Neurobiol. 2019, 56, 1841-1851. [CrossRef]
371. Braakman, HMH; van Ingen, J. Kan epilepsi behandles med antibiotika? J. Neurol. 2018, 265, 1934–1936. [CrossRef] [PubMed]
372. Jin, M.; Qian, Z.; Yin, J.; Xu, W.; Zhou, X. Rollen af intestinal mikrobiota i hjerte-kar-sygdomme. 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 al. Lavgradig inflammation, kostsammensætning og sundhed: Aktuelt forskningsbevis og dets oversættelse. Br. J. Nutr. 2015, 114, 999-1012. [CrossRef]
374. Garcia-Mantrana, I.; Selma-Royo, M.; Alcantara, C.; Collado, MC Skifter på tarmmikrobiota associeret med overholdelse af middelhavsdiæt og specifikke diætindtag på den generelle voksne befolkning. Foran. Microbiol. 2018, 9, 890. [CrossRef]
375. Lange, KW; Guo, J.; Kanaya, S.; Lange, KM; Nakamura, Y.; Li, S. Medicinske fødevarer ved Alzheimers sygdom. Food Sci. Hum. Wellness 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 al. Mediterranean Diet Adherence og kognitiv funktion hos ældre britiske voksne: European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition-Norfolk (EPIC-Norfolk) Study. Er. 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 Regulatorer af tarmmotilitet afsløret af en gnotobiotisk model af diæt-mikrobiom-interaktioner relateret til rejser. Celle 2015, 163, 95-107. [CrossRef] [PubMed]
Ansvarsfraskrivelse/Udgiverens note:Udtalelserne, meningerne og dataene i alle publikationer er udelukkende de enkelte forfatter(e) og bidragyder(e) og ikke fra MDPI og/eller redaktør(erne). MDPI og/eller redaktørerne fraskriver sig ansvaret for enhver skade på personer eller ejendom som følge af ideer, metoder, instruktioner eller produkter, der henvises til i indholdet.
【For mere information:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】






