バラの根(イワベンケイ):相互作用

インビトロ研究は、バラの根の抽出物の成分が様々な酵素活性(例えば、CYP3A4、CYP19)に対して阻害効果を有することを示しています。 CYP3A4は薬物を代謝(代謝)するために使用され、CYP19はエストロゲン合成を触媒します。 薬物や食物との相互作用は可能ですが、これまでの動物や人間の研究では観察されていません。 したがって、… バラの根(イワベンケイ):相互作用

ローズルート(イワベンケイ):食品

バラの根は主にハーブ療法として使用されます。 北ウラルのコミ共和国では、一握りの乾燥した根を500 mlのウォッカまたは沸騰したお湯に注ぎ、チンキ剤または抽出物として使用しました。 特にシベリア、アラスカ、グリーンランドでは、バラの根が野菜として消費されることもあります… ローズルート(イワベンケイ):食品

ローズルート(イワベンケイ):安全性評価

ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、イワベンケイのリスク評価を実施し、100〜1,800 mgのバラの根(主に根の抽出物として)のXNUMX日量で危険性はないと結論付けました。 、シアン配糖体イワベンケイ。 植物が怪我をすると、シアン化物(…の塩) ローズルート(イワベンケイ):安全性評価

メラトニン:定義、合成、吸収、輸送、および分布

メラトニン(N-アセチル-5-メトキシトリプタミン)は、間脳の一部である松果体のホルモンです。 松果体の松果体細胞によって産生されます。 メラトニンは睡眠を促進し、昼夜のリズムを制御します。 合成メラトニンは、中間体のセロトニンを介して必須アミノ酸のトリプトファンから生成されます。 合成は次のように進行します:L-トリプトファンは5-ヒドロキシトリプトファンに変換されます… メラトニン:定義、合成、吸収、輸送、および分布

メラトニン:機能

細胞レベルでのメラトニンの作用は、1つの異なる調節回路を介して起こり、そのうちの1つが最も重要です。 これらは、Gタンパク質共役型メラトニン受容体2(MT2)とメラトニン受容体1(MT2)であり、これらもGタンパク質共役型です。 MTXNUMXは、生殖(生殖)、代謝(代謝)、血管収縮(血管収縮)に影響を与えます。 MTXNUMXは…の送信に必要です メラトニン:機能

メラトニン:相互作用

メラトニンは主にCYP1A酵素によって代謝されるため、CYP1Aによっても代謝される、またはCYP1Aを阻害する薬物と相互作用する可能性があります。 CYP1A阻害剤には、避妊薬およびホルモン補充療法(HER)の形のエストロゲンまたは抗うつ薬のフルボキサミンが含まれます。 CYPXNUMXA阻害剤とメラトニンを同時に使用すると、メラトニンが過剰になります。 ニコチン乱用は、順番に、減少します… メラトニン:相互作用

コエンザイムQ10:定義、合成、吸収、輸送、および流通

コエンザイムQ10(CoQ10、同義語:ユビキノン)は、1957年にウィスコンシン大学で発見されたビタミンノイド(ビタミン様物質)です。 その化学構造の解明は、2 年後に天然物化学者の K. フォルカース教授率いる作業グループによって行われました。 コエンザイム Q は、酸素 (OXNUMX)、水素 (H)、炭素 (C) の化合物です。 コエンザイムQ10:定義、合成、吸収、輸送、および流通

コエンザイムQ10:機能

10度のノーベル賞受賞者であるライナス・ポーリング博士は、コエンザイムQ10を、人間の健康を促進する可能性のある天然物質の中で最も濃縮されたもののXNUMXつと呼びました。 多くの研究は、腫瘍性疾患、心不全(心不全)、心筋梗塞(心臓発作)、高血圧(高血圧)などのさまざまな疾患の治療におけるQXNUMXのプラスの効果を証明するだけではありません… コエンザイムQ10:機能

コリン:機能

コリンまたはその派生化合物は、多くの生理学的プロセスで重要な役割を果たします。リン脂質、特にホスファチジルコリン(PC)は、すべての生体膜に大量に見られます。 そこでは、信号の伝達や物質の輸送など、その構造や機能に重要な役割を果たしています。 脂質の代謝と輸送および… コリン:機能

コリン:相互作用

葉酸ホモシステインは、3つの異なる方法でメチオニンに再メチル化することができます–葉酸は一方の経路にとって重要であり、コリンはもう一方の経路にとって重要です。 最初のケースでは、ホモシステインは酵素メチオニンシンターゼによってメチル化されてメチオニン(CH XNUMX基の付加)になります。 このプロセスでは、メチオニンシンターゼはメチル基供与体としてテトラ葉酸メチルを必要とします… コリン:相互作用