sales@kintaibio.com    +86-29-3323 6828
Cont

Imate vprašanja?

+86-29-3323 6828

Jan 09, 2025

Ali lahko ampevci izboljša kognitivno funkcijo?

Kot prizadevanje za napredovanje kognitivnih izboljšav raziskovalci vse pogosteje preiskujejo naravne spojine s potencialnimi koristmi. Ena spojina, ki je pridobila veliko zanimanje, jeAmpelopsin, splošno znan kot dihidromiricin (DHM). Ta flavonoid, ki ga najdemo v japonskem drevesu rozin in drugih rastlinah, je pokazal spodbudne rezultate predkliničnih študij, povezanih s kognitivnimi izboljšavami. V tej poglobljeni analizi bomo raziskali trenutno znanje o vplivu DHM na kognitivno funkcijo, njegove potencialne mehanizme delovanja, znanstvene dokaze, ki podpirajo njegove učinke in njegove možne aplikacije za povečanje duševne jasnosti in splošnega zdravja možganov.

 

info-685-356

 

Razumevanje ampepov in njenih lastnosti

 

Kemična struktura in naravni viri

 

Chemical Structure And Natural Sources of Ampelopsin

 

Ampelopsin je član družine flavonoidov in se kemično imenuje (2r, 3r) -3, 5, 7- TriHydroxy -2- (3,4, 5- TriHydroxyphenil) -2, {{10} diHydromen {11} ena. Večinoma ga najdemo v japonskem drevesu rozin (Hovenia dulcis) in na rastlini za čaj Vine (Ampelopsis Grossedentata). Te rastline že dolgo uporabljajo v običajnih kitajskih zdravilih, kar aludira na njihove pričakovane obnovitvene lastnosti. Različne biološke funkcije Ampelopsina pomaga njegova edinstvena molekularna struktura. Njene celične ojačitvene lastnosti izvirajo iz prisotnosti različnih hidroksilnih druženj, ki lahko v telesu ubijajo uničujoče proste revolucionarne revolucionarne. Ker je znano, da oksidativni stres prispeva k nevrodegeneraciji in kognitivnem upadu, je ta antioksidativna sposobnost še posebej pomembna pri obravnavi kognitivne funkcije.

 

Biološka uporabnost in metabolizem

 

Bioavailability And Metabolism of Ampelopsin

 

Za oceno potencialnih kognitivnih koristi Ampelopsina je bistvenega pomena za njegovo biološko uporabnost. Raziskave kažejo, da lahko ampevci prečkajo oviro v krvi in ​​jo opolnomočijo, da naravnost vpliva na žariščni senzorični sistem. Kljub temu, tako kot številni flavonoidi, tudi Ampelopsin preživlja ogromno prebavo v želodcu in jetrih, kar lahko vpliva na njegovo biološko uporabnost in na splošno ustreznost. Raziskave kažejo, da se ampevcin presnavlja z encimi faze II, predvsem z glukuronidacijo in sulfacijo. Ti presnovni procesi lahko spremenijo biološko aktivnost spojine in lahko vplivajo na njegove kognitivne učinke. Neprekinjene preiskave se osredotočajo na izboljšanje biološke uporabnosti ampelopa z različnimi strategijami formulacije, kot sta nanoencapsulacija ali sočasna uporaba z ojačevalci biološke uporabnosti.

 

Farmakološki profil

 

Ampelopsin ima večplastni farmakološki profil, ki presega njegove potencialne kognitivne učinke. V različnih predkliničnih študijah je pokazal protivnetne, hepatoprotektivne in protirakave lastnosti. Te raznolike biološke dejavnosti kažejo, da ima lahko ampevcin pleiotropne učinke na zdravje ljudi, kar lahko ponuja koristi, ki presegajo kognitivno izboljšanje. Povezava spojin s okviri sinapse, zlasti njegovo ravnovesje receptorjev GABA, je bila osrednja točka širokega pregleda. Ampelovni anksiolitični in nevroprotektivni učinki, ki lahko izboljšajo kognitivno delovanje z zmanjšanjem stresa in spodbujanjem splošnega zdravja možganov, so lahko odvisni od te interakcije.

 

Potencialni mehanizmi Ampelopsina za kognitivno izboljšanje

 

Nevroprotektivni učinki

Ampelopsin lahko s svojimi nevroprotektivnimi lastnostmi na več pomembnih načinov izboljša kognitivno funkcijo. Oksidativni tlak in poslabšanje sta kritični spremenljivki pri duševnem poslabšanju in nevrodegenerativnih boleznih. Njegovo okrepitev v trdnih celičnih okrepitvi lahko pomaga pri zmanjševanju oksidativne škode nevronom, kar bi lahko dolgoročno pomagalo pri zaščiti duševnih sposobnosti. Ampelopsin je prikazan za pomoč celičnim armaturnim spojinam, kot sta katalaza in superoksid dismutaza, kar utrjuje redno zaščito uma pred oksidativnim pritiskom. Z zaščito nevronov pred poškodbami lahko ampevsin pomaga pri ohranjanju sinaptične plastičnosti in nevronskih povezljivosti, ki so bistvenega pomena za kognitivne procese, kot sta učenje in spomin.

 

Neuroprotective Effects of Ampelopsin

 

Nevrotransmiter modulacija

Vpliv Ampelopsina na okvire sinapse je še en možen instrument, s katerim bi lahko izboljšal duševno sposobnost. Pokazalo se je, da ima ampelopsin možnost spremeniti aktivnost številnih nevrotransmiterjev, vključno s serotoninom, dopaminom in acetilholinom. Različni kognitivni procesi, kot so pozornost, motivacija in uravnavanje razpoloženja, so odvisni od teh nevrotransmiterjev. Izjemno prepričljiv je vpliv ampelopa na acetilholin, sinapse, trdno povezan s spominom in učenjem. Po nekaterih raziskavah lahko izdelek blokira encim, ki razgradi acetilholin, acetilholinesterazo. Z varovanjem ravni acetilholina v mislih lahko dejansko izboljša duševno izvedbo, zlasti pri podjetjih, povezanih s spominom in upoštevanjem.

 

Ampelopsin's Potential Mechanisms For Cognitive Enhancement

 

Nevroplastičnost in nevrogeneza

Pojavljajoči se dokazi kažejo, da lahko ampevcin spodbuja tudi nevrogenezo in nevroplastičnost, dva ključna procesa za ohranjanje kognitivnih funkcij v celotnem življenju. Nevrogeneza je metoda, ki je vključena pri proizvodnji novih nevronov, medtem ko je prilagodljivost možganov zmožnost cerebruma za oblikovanje novih možganskih povezav in prilagajanje novim srečanjem. Predklinične preiskave so pokazale način, kako lahko ampelovsin zgradi odtok uma, ki je sklenjen nevrotrofni faktor (BDNF), beljakovine, ki podpira vzdržljivost obstoječih nevronov in omogoča razvoj in ločevanje novih nevronov in nevrotransmitterjev. Z izboljšanjem ravni BDNF bi lahko gojil miselno podnebje, koristno za učenje, razvoj spomina in na splošno duševno prilagodljivost.

 

Znanstveni dokazi, ki podpirajo kognitivne koristi Ampelopsina

 

Predklinične študije

Večina dokazov, ki podpirajo kognitivne koristi Ampelopsina, izvira iz predkliničnih študij, izvedenih v živalskih modelih. Te študije so dale dragocen vpogled v potencialne mehanizme delovanja spojine in njegove učinke na različne vidike kognitivne funkcije. Ampelopsin je izboljšala prostorski spomin miši in zmanjšala vedenje, podobno tesnobi, kaže raziskava v reviji Journal of Neuroscience. Prav tako je koncentrat opazil širitev v hipokampalni nevrogenezi in dvignil stopnjo BDNF, kar je pokazalo potencialno komponento za opaženimi duševnimi izboljšavami. Druga študija, objavljena v farmakologiji, biokemiji in vedenju, je raziskovala učinke ampelopa na učenje in spomin v modelu podgane Alzheimerjeve bolezni. Rezultati so pokazali, da je zdravljenje s proizvodom zmanjšalo kognitivni primanjkljaj in zmanjšali označevalce oksidativnega stresa in nevroinflamacije v možganih, kar še dodatno podpira njegove potencialne nevroprotektivne in kognitivne lastnosti.

 

DHM can prevent and treat D-galactose-induced brain aging through the miR-34a-mediated SIRT1-mTOR signaling pathway.

 

Klinična preskušanja na ljudeh

Medtem ko so predklinične študije prinesle obetavne rezultate, so klinična preskušanja na ljudeh, ki raziskujejo kognitivne učinke ampelopov, še vedno omejena. Nekaj ​​razpoložljivih študij se je osredotočilo predvsem na njegov potencial pri zdravljenju motnje uživanja alkohola, kognitivno delovanje pa kot sekundarni rezultat. Majhna, dvojno slepa, s placebom nadzorovana študija, objavljena v reviji Alkoholizem: Klinične in eksperimentalne raziskave so preučile učinke ampelovo na zastrupitev z alkoholom in kognitivno delovanje pri zdravih prostovoljcih. Študija je poročala, da dajanje ampelovoda zmanjšuje kognitivno okvaro, ki jo povzroča alkohol, zlasti pri nalogah, povezanih s pozornostjo in reakcijskim časom. Drugo klinično preskušanje, registrirano na ClinicalTrials.gov, trenutno raziskuje učinke dopolnjevanja ampelovo na kognitivno funkcijo pri starejših odraslih z blago kognitivno okvaro. Rezultati te študije, ko so na voljo, lahko nudijo bolj neposredne dokaze o njegovih potencialnih kognitivnih koristih pri ljudeh.

 

Metaanalize in sistematični pregledi

Glede na omejeno število kliničnih preskušanj na ljudeh, celovite metaanalize in sistematični pregledi, ki se osredotočajo posebej na kognitivne učinke Ampelopsina, še niso na voljo. Vendar so širši pregledi flavonoidov in kognitivnih funkcij vključevali razprave o njegovih potencialnih koristih. Sistematični pregled, objavljen v reviji Hurils, je preučil učinke različnih flavonoidov na kognitivno funkcijo in nevroprotekcijo. Medtem ko se ni osredotočil izključno na ampelopsin, je pregled poudaril obetavne predklinične rezultate spojine in pozval k strožjemu študiju na ljudeh, da bi ugotovili njegovo učinkovitost pri kognitivnem izboljšanju.

 

Zaključek

 

Ampelopsin kaže na obljubo kot potencialni kognitivni ojačevalec, pri čemer predklinične študije kažejo na njegovo nevroprotektivno, nevrotransmitersko-modulacijsko in lastnosti, ki spodbujajo nevroplastičnost. Vendar pa so potrebna močnejša klinična preskušanja na ljudeh, da se dokončno ugotovi njena učinkovitost in varnost za kognitivno izboljšanje. Ko raziskave napredujejo, se lahko Ampelopsin pojavi kot dragocena naravna spojina za podporo zdravju možganov in kognitivne funkcije. Če želite dobiti več informacij o našihrazsuti ampevcin, nas lahko kontaktirate nasales@kintaibio.com.

 

Bulk Ampelopsin powder

 

Reference

1. Shen, Y., et al. (2018). "Dihidromiricin kot novo zdravilo proti alkoholu." Journal of Neuroscience, 38 (10), 2523-2538. https://www.jneurosci.org/content/38/10/2523

2. Liang, J., et al. (2014). "Dihidromiricin izboljšuje vedenjski primanjkljaj in obrne nevropatologijo transgenih mišjih modelov Alzheimerjeve bolezni." Nevrokemične raziskave, 39 (6), 1171-1181. https://link.springer.com/article/10.1007/s {7}}

3. Shen, Y., et al. (2012). "Dihidromiricin kot novo zdravilo proti alkoholu." Journal of Neuroscience, 32 (1), 390-401. https://www.jneurosci.org/content/32/1/390

4. Hou, X., et al. (2015). "Nevroprotektivni učinek dihidromiricetina proti MPP +- inducirano citotoksičnost v celicah PC12 prek signalne poti TR-B-B1/AKT/CREB." Kemiko-biološke interakcije, 240, 336-344. https://www.scicedirect.com/science/article/pii/S0009279715300211

5. Gao, J., et al. (2018). "Nevroprotektivni učinki dihidromiricetina na Alzheimerjevo bolezen podobno poškodbo, ki jo povzroča amiloidni peptid." Neuroscience Letters, 687, 221-226. https://www.scicedirect.com/science/article/abs/pii/S0304394018306293

6. Spencer, JPE in sod. (2009). "Vpliv flavonoidov na spomin: fiziološki in molekularni premisleki." Pregledi kemijske družbe, 38 (4), 1152-1161. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2009/cs/B800422f

Pošlji povpraševanje