Спортвики альфа липоевая кислота: Недопустимое название — SportWiki энциклопедия

как принимать для похудения, в спорте, отзывы

Повышение эффективности тренировок и борьба с лишним весом — актуальные вопросы для многих спортсменов. Можно ли найти такое средство, которое поможет в их решении и будет полезным для здоровья? Сегодня в качестве такого средства часто применяют альфа-липоевую кислоту. Действительно ли она так эффективна? Как правильно её принимать? Существуют ли побочные эффекты? Все это вы сможете узнать в нашем материале.

Альфа-липоевая кислота сегодня широко применяется в качестве биологически активной добавки. Ее используют многие бодибилдеры и спортсмены, большинство из которых подтверждают высокую эффективность препарата. Насколько оправданы эти свидетельства?

Что такое альфа-липоевая кислота

Альфа-липоевая кислота (АЛК), или тиоктовая кислота, представляет собой органическое соединение из группы витаминоподобных веществ. Принимает участие в регулировании углеводного, липидного и холестеринового обмена. Относится к категории условных витаминов, имеет биологическую ценность наравне с витаминами и минералами.

Данное соединение было открыто в середине 20-го века и первоначально его относили к витаминам. В ходе последующих исследований было установлено, что АЛК синтезируется организмом человека, в то время как большинство витаминов он получает только из внешних источников. Однако с возрастом, а также под воздействием различных факторов, синтез липоевой кислоты сокращается.

Обладает антиоксидантным действием, стимулирует нормализацию уровня глюкозы и выработки инсулина, хорошо взаимодействует с креатином и улучшает обменные процессы. Это делает ее очень ценным биологически активным соединением, необходимым организму.

Природными источниками альфа-липоевой кислоты для человека являются:

  • продукты животного происхождения – печень, почки, сердце;
  • бобовые – фасоль, горох, чечевица;
  • молочные продукты;
  • растительные продукты — шпинат, рис, грибы, бананы, капуста, брокколи.

Основными естественными источниками липоевой кислоты являются продукты животного происхождения, второе место по значимости занимают бобовые. Растительные продукты дают небольшое поступление этого соединения в организм.

Почему необходим дополнительный прием

Альфа-липоевая кислота вырабатывается организмом человека самостоятельно, но только в пределах предотвращения дефицита. С пищей потребляется крайне малый объем этого соединения. К тому же, содержащаяся во многих продуктах питания АЛК отличается невысокой биологической активностью. Это создает необходимость ее дополнительного приема, особенно при интенсивных физических нагрузках, например, при занятиях бодибилдингом.

Прием альфа-липоевой кислоты в достаточных количествах позволяет решать сразу несколько задач.

  • АЛК является эффективным антиоксидантом и борется со свободными радикалами, замедляя процессы старения. Универсальность антиоксидантного действия достигается за счет способности вещества растворяться не только в воде, но и в жире. Это значительно повышает эффективность внутриклеточной защиты. Дополнительно прием препарата позволяет усилить действие других антиоксидантов – витаминов группы E и C.
  • Альфа-липоевая кислота способствует восстановлению клеток печени, обеспечивает профилактику ее жирового перерождения. Она улучшает обмен жиров и углеводов, улучшает работу щитовидки, способствует выведению токсинов и тяжелых металлов из организма, замедляет рост жировой ткани.
  • Одной из главных функций тиоктовой кислоты является нормализация выработки организмом инсулина и усиление его действия. За счет этого улучшается доставка в клетки глюкозы и аминокислот. Кроме того, АЛК повышает эффективность процесса получения организмом энергии из глюкозы.
  • При умеренной дозировке улучшает функции головного мозга и нервной системы.

Эти свойства позволяют использовать липоевую кислоту как дополнительный препарат при лечении многих заболеваний, включая:

  • диабет;
  • болезни печени;
  • инфекционные и вирусные заболевания;
  • расстройства нервной системы и т.д.

Часто она применяется в качестве вспомогательного препарата для снижения побочных эффектов от приема медикаментов.

Эффект стимуляции обменных процессов и активизации расщепления жировых клеток позволяет применять АЛК при похудении. Однако ощутимые результаты в этом направлении достигаются только при условии контроля рациона и регулярных физических нагрузках. Наконец, альфа-липоевая кислота является ценной пищевой добавкой для спортсменов.

Применение в спорте и бодибилдинге

Свойства альфа-липоевой кислоты делают ее ценной добавкой для бодибилдеров и других спортсменов, тренировки которых связаны с интенсивными физическими нагрузками. Она насыщает клетки мышц глюкозой и аминокислотами. Именно аминокислоты позволяют клетке формировать свой объем, а энергию для этого процесса дает глюкоза.

Кроме того, АЛК служит важным источником серы для организма человека. Этот минерал необходим для нормального функционирования мышечных волокон. Выработка серы организмом человека происходит только при ее дефиците. Однако естественного ее количества недостаточно для быстрого набора мышечной массы. Восполнить недостаток позволяет прием липоевой кислоты.

Антиоксидантные свойства АЛК помогают:

  • усилить потенциал спортсмена;
  • обеспечить правильное и ускоренное восстановление мышечной ткани после усиленных нагрузок;
  • уменьшить синтез тяжелых радикалов во время тренировок, благодаря чему обеспечивается полноценный отдых и рост мускулатуры.

Также тиоктовая кислота обладает антикатаболическими свойствами, препятствуя разрушению белков. За счет этого повышается эффективность тренировок бодибилдера.

Большое значение имеет взаимодействие АЛК с креатином, одной из самых популярных добавок у бодибилдеров. Креатин помогает значительно ускорить рост мышечной массы и силы спортсмена. Однако проблема при его применении заключается в плохой усвояемости организмом, что вынуждает потреблять креатин в больших объемах. Альфа-липоевая кислота за счет повышения уровня инсулина способствует улучшенному усвоению креатина. При совместном приеме с АЛК уровень креатина в организме увеличивается более чем на 11 % по сравнению с его обычным употреблением. В результате спортсмен, не увеличивая дозу потребления креатина, достигает намного лучших результатов от его приема.

Формы выпуска и прием

Липоевая кислота представляет собой порошок желтоватого оттенка, который обладает слегка горьким вкусом и характерным запахом. Она выпускается в виде

  • таблеток;
  • капсул,
  • жидких лекарственных форм.

Жидкие формы представлены растворами для инъекций и капельниц. Они применяются только в медицинских целях по назначению врача. Для профилактических целей, а также для приема спортсменами, рекомендуется употребление АЛК в таблетках или капсулах. Они удобны в приеме и хорошо дозируются.

Для профилактики и повышения спортивных результатов альфа-липоевую кислоту можно принимать с возраста 6 лет. Для детей до 15 лет рекомендованная дозировка составляет 12-25 мг в сутки, а для взрослых – 25-50 мг в стуки. При интенсивных физических нагрузках суточная дозировка может быть повышена до 75-100 мг. Эта же дозировка рекомендована людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени, почек.

Для профессиональных спортсменов и людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом, суточная норма приема может быть увеличена до 300-400 мг. Однако такое повышение дозировки должно контролироваться врачом.

АЛК принимают 1-2 раза в день за 30 минут до еды. Таблетки или капсулы запивают чистой водой, не рекомендуется их измельчение и разжевывание. Прием препарата осуществляется курсами продолжительностью 3-5 недель с перерывами между ними в 30 дней. Во время курсов следует отказаться от употребления алкоголя.

Противопоказания и побочные эффекты

Противопоказаниями для приема альфа-липоевой кислоты являются:

  • заболевания ЖКТ, в том числе язва желудка или двенадцатиперстной кишки, обострения хронического гастрита;
  • декомпенсированное течение сахарного диабета;
  • индивидуальная непереносимость компонентов препарата;
  • беременность и период грудного вскармливания (прием допускается только по назначению врача).

Побочные эффекты от приема АЛК проявляются редко (порядка 3 %) и обычно имеют незначительную выраженность. Чаще всего они проявляются в начале курса, когда организм адаптируется к препарату, или в случаях превышения рекомендованной дозировки. К наиболее характерным побочным эффектам относят тошноту, рвоту, кожные высыпания, головокружение и головные боли.

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить

Оценок: 2. Средняя: 3 из 5

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Стр. 1– Отзывы — Source Naturals, Alpha Lipoic Acid, 100 mg, 120 Tablets

Отзывы со всего мира (210)

Отзывы о продуктах отражают исключительно точку зрения их авторов, а не мнение iHerb. iHerb не проверяет и не подтверждает любые заявления, сделанные в этих отзывах. Заявления относительно биологически активных добавок не были оценены FDA и не предназначены для диагностики, лечения или предотвращения любых заболеваний или нарушений здоровья.  Показать больше

Опубликовано Apr 21, 2023

Подтвержденная покупка

Обзор, получивший вознаграждение

Альфа-липоевая кислота — мощный жиро- и водорастворимый антиоксидант. Она напрямую перерабатывает витамин С и косвенно участвует в переработке витамина Е, обеспечивая дополнительную антиоксидантную защиту. Альфа-липоевая кислота является важным компонентом в процессе производства энергии в клетках. Альфа-липоевая кислота может поддерживать нормальный ответ на инсулин и нормальный уровень сахара в крови. Прекрасное качество, радует размер и вкус

Опубликовано Mar 26, 2023

Подтвержденная покупка

Обзор, получивший вознаграждение

Нравится состав и качество продукции, ингредиенты чистые, упаковка хватить на долгоАльфа-липоевая кислота — мощный жиро- и водорастворимый антиоксидант. Она напрямую перерабатывает витамин С и косвенно участвует в переработке витамина Е, обеспечивая дополнительную антиоксидантную защиту. Альфа-липоевая кислота является важным компонентом в процессе производства энергии в клетках. Альфа-липоевая кислота может поддерживать нормальный ответ на инсулин и нормальный уровень сахара в крови.

Опубликовано Mar 14, 2023

Подтвержденная покупка

Обзор, получивший вознаграждение

Альфа-липоевая кислота — мощный жиро- и водорастворимый антиоксидант. Она напрямую перерабатывает витамин С и косвенно участвует в переработке витамина Е, обеспечивая дополнительную антиоксидантную защиту. Альфа-липоевая кислота является важным компонентом в процессе производства энергии в клетках. Альфа-липоевая кислота может поддерживать нормальный ответ на инсулин и нормальный уровень сахара в крови.

Опубликовано Mar 13, 2023

Подтвержденная покупка

Обзор, получивший вознаграждение

Качество на высоте Ингредиенты самые лучшие Возраст лучше после 12 лет Антиоксидант хороший для всего организма Упаковка очень удобная Польза конечно тоже Воспаление убирает , рекомендую Суставы улучшает их работу Улучшение так же кожи , волос , ногтей Вкус нейтральный , пить легко Боль уходит Когнитивное здоровье так же помогает очень Вообщем рекомендую всем , можно брать

Опубликовано Dec 8, 2022

Подтвержденная покупка

Обзор, получивший вознаграждение

Понравилась дозировка альфа липоевой кислоты, в одной таблетке 100 мг, таблетка небольшого размера, что удобно, если необходимо давать ребенку (по назначению врача). Помогает улучшить углеводный обмен и повысить уровень энергии. Рекомендуется принимать совместно с В-комплексом, магнием и коэнзимом Q10.

Подтвержденная покупка

Обзор, получивший вознаграждение

Понравилась дозировка альфа липоевой кислоты, в одной таблетке 100 мг, таблетка небольшого размера, что удобно, если необходимо давать ребенку (по назначению врача). Помогает улучшить углеводный обмен и повысить уровень энергии. Рекомендуется принимать совместно с В-комплексом, магнием и коэнзимом Q10.

Подтвержденная покупка

Обзор, получивший вознаграждение

приобрела альфа липоевую кислоту именно этой фирмы, так как хорошая фирма, пью в день по одной таб, таблетки маленькие что удобно пить, результатом очень довольна. вообще альфа липоевую кислоту можно пить пожизненно, особенно женщинам, влияет на инсулиновые рецепторы, регулирует уровень сахара в крови, участвует в образовании энергии

Подтвержденная покупка

Обзор, получивший вознаграждение

Беру для своей мамы,у неё сахарный диабет второго типа. Плюс диабетическая стопа. Пропивает курсом 2 месяца/2 месяца перерыва. Результат есть

Подтвержденная покупка

Обзор, получивший вознаграждение

Отличного качества препарат! Ингредиенты наилучшие, размер удобный, упаковка хорошая. Эффект от приёма виден. Польза для здоровья колоссальная. Рекомендую!

Опубликовано Feb 5, 2023

Подтвержденная покупка

Обзор, получивший вознаграждение

Альфа липоевая кислота — это очень важный кофермент, который вырабатывается в организме, но с возрастом он вырабатывается всё меньше. АЛК является антиоксидантом, способствует укреплению иммунной системы, регенерации тканей и обладает противовоспалительной активностью. Качество отличное.

Лечение альфа-липоевой кислотой оказывает нейровосстановительное действие и способствует функциональному восстановлению после инсульта у крыс

1. Hicks A, Jolkkonen J. Проблемы и возможности внутрисосудистой клеточной терапии при инсульте. Acta Neurobiol Exp (Войны) 2009; 69 (1): 1–11. [PubMed] [Google Scholar]

2. Rahme R, Rahme R, Curry R, ​​Kleindorfer D, Khoury JC, Ringer AJ, Kissela BM, et al. Как часто пациентам с ишемическим инсультом показана декомпрессивная гемикраниэктомия? Гладить. 2012;43(2):550–2. doi: 10.1161/STROKEAHA.111.635185. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

3. Чан ПХ. Роль оксидантов в ишемическом поражении головного мозга. Гладить. 1996;27(6):1124–9. doi: 10.1161/01.STR.27.6.1124. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

4. Саид С.А., Шад К.Ф., Салим Т., Джавед Ф., Хан М.Ю. Некоторые новые перспективы в понимании молекулярных основ патогенеза инсульта. Опыт Мозг Res. 2007;182(1):1–10. doi: 10.1007/s00221-007-1050-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

5. Луцкий М.А., Есауленко И.Е., Тонких Р.В., Анибал А.П. [Окислительный стресс в патогенезе инсульта] Ж Неврол Психиатр им С С Корсакова.

2007; Дополнение 21:37–42. [PubMed] [Академия Google]

6. Biewenga GP, Haenen GR, Bast A. Фармакология антиоксидантной липоевой кислоты. Генерал Фармакол. 1997;29(3):315–31. doi: 10.1016/S0306-3623(96)00474-0. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

7. Shay KP, Moreau RF, Smith EJ, Smith AR, Hagen TM. Альфа-липоевая кислота как пищевая добавка: молекулярные механизмы и терапевтический потенциал. Биохим Биофиз Акта. 2009;1790(10):1149–60. doi: 10.1016/j.bbagen.2009.07.026. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

8. Мойни Х., Пакер Л., Сарис Н.Е. Антиоксидантная и прооксидантная активность альфа-липоевой кислоты и дигидролипоевой кислоты. Toxicol Appl Pharmacol. 2002;182(1):84–90. doi: 10.1006/taap.2002.9437. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

9. Heitzer T, Finckh B, Albers S, Krohn K, Kohlschutter A, Meinertz T. Благотворное влияние альфа-липоевой кислоты и аскорбиновой кислоты на эндотелий-зависимую, оксид азота- опосредованная вазодилатация у больных сахарным диабетом: связь с параметрами окислительного стресса.

Свободный Радик Биол Мед. 2001;31(1):53–61. дои: 10.1016/S0891-5849(01)00551-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

10. Guo S, Bragina O, Xu Y, Cao Z, Chen H, Zhou B, et al. Глюкоза повышает экспрессию HIF-1 альфа в первичных нейронах коры в ответ на гипоксию посредством поддержания клеточного окислительно-восстановительного статуса. Дж. Нейрохим. 2008; 105 (5): 1849–60. doi: 10.1111/j.1471-4159.2008.05287.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

11. Паниграхи М., Садгуна Ю., Шивакумар Б.Р., Коллури С.В., Рой С., Пакер Л. Альфа-липоевая кислота защищает от реперфузионного повреждения после церебральной ишемии у крыс. Мозг Res. 1996;717(1–2):184–8. doi: 10.1016/0006-8993(96)00009-1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

12. Wolz P, Krieglstein J. Нейропротекторные эффекты альфа-липоевой кислоты и ее энантиомеров, продемонстрированные на моделях очаговой церебральной ишемии у грызунов. Нейрофармакология. 1996;35(3):369–75. doi: 10.1016/0028-3908(95)00172-7. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

13. Кларк В.М., Ринкер Л.Г., Лессов Н.С., Лоури С.Л., Чиполла М.Дж. Эффективность антиоксидантной терапии при транзиторной очаговой ишемии у мышей. Гладить. 2001;32(4):1000–4. doi: 10.1161/01.STR.32.4.1000. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

14. Цао X, Филлис Дж.В. Поглотитель свободных радикалов, альфа-липоевая кислота, защищает от церебральной ишемии-реперфузии у песчанок. Свободный Радик Рез. 1995;23(4):365–70. doi: 10.3109/10715769509065257. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

15. Коннелл Б.Дж., Салех М., Хан Б.В., Салех Т.М. Липоевая кислота защищает от реперфузионного повреждения на ранних стадиях церебральной ишемии. Мозг Res. 2011;1375:128–36. doi: 10.1016/j.brainres.2010.12.045. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

16. Браманти В., Томассони Д., Бронци Д., Грассо С., Курро М., Авитабиле М. и соавт. Альфа-липоевая кислота модулирует экспрессию GFAP, виментина, нестина, циклина D1 и MAP-киназы в культурах астроглиальных клеток. Нейрохим Рез. 2010;35(12):2070–7. doi: 10.1007/s11064-010-0256-6. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

17. Diesel B, Kulhanek-Heinze S, Holtje M, Brandt B, Holtje HD, Vollmar AM, et al. Альфа-липоевая кислота как непосредственно связывающий активатор рецептора инсулина: защита от апоптоза гепатоцитов. Биохимия. 2007;46(8):2146–55. doi: 10.1021/bi602547m. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

18. Saperstein R, Vicario PP, Strout HV, Brady E, Slater EE, Greenlee WJ, et al. Дизайн селективного ингибитора тирозинкиназы рецептора инсулина и его влияние на поглощение и метаболизм глюкозы в интактных клетках. Биохимия. 1989;28(13):5694–701. doi: 10.1021/bi00439a053. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

19. Koh SH, Park Y, Song CW, Kim JG, Kim K, Kim J и др. Влияние ингибитора PARP на гибель ишемических клеток, связанное с ней воспаление и сигналы выживания. Евр Джей Нейроски. 2004;20(6):1461–72. дои: 10.1111/j.1460-9568.2004.03632.х. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

20. Liu J, Solway K, Messing RO, Sharp FR. Усиление нейрогенеза в зубчатой ​​извилине после транзиторной глобальной ишемии у песчанок. Дж. Нейроски. 1998;18(19):7768–78. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

21. Zhang Z, Chen TY, Kirsch JR, Toung TJ, Traystman RJ, Koehler RC, et al. Селективность каппа-опиоидных рецепторов для ишемической нейропротекции с помощью BRL 52537 у крыс. Анест Анальг. 2003; 97 (6): 1776–83. doi: 10.1213/01.ANE.0000087800.56290,2Е. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

22. Bederson JB, Pitts LH, Tsuji M, Nishimura MC, Davis RL, Bartkowski H. Окклюзия средней мозговой артерии у крыс: оценка модели и разработка неврологического обследования. Гладить. 1986;17(3):472–476. doi: 10.1161/01.STR.17.3.472. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

23. Khan MM, Ahmad A, Ishrat T, Khuwaja G, Srivastawa P, Khan MB, et al. Рутин защищает нейроны от повреждений, вызванных транзиторной фокальной ишемией у крыс. Мозг Res. 2009 г.;1292:123–35. doi: 10.1016/j.brainres.2009.07.026. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

24. Лекер Р.Р., Солднер Ф., Веласко И., Гэвин Д.К., Андрутселлис-Теотокис А., Маккей Р.Д. Длительная регенерация после ишемии в коре головного мозга. Гладить. 2007;38(1):153–61. doi: 10.1161/01.STR.0000252156.65953.a9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

25. Chopp M, Zhang RL, Chen H, Li Y, Jiang N, Rusche JR. Постишемическое введение антитела против Mac-1 уменьшает ишемическое повреждение клеток после транзиторной окклюзии средней мозговой артерии у крыс. Гладить. 1994;25(4):869–75. doi: 10.1161/01.STR.25.4.869. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

26. Clark WM, Lessov N, Lauten JD, Hazel K. Лечение доксициклином уменьшает ишемическое повреждение головного мозга при транзиторной окклюзии средней мозговой артерии у крыс. Джей Мол Нейроски. 1997;9(2):103–8. doi: 10.1007/BF02736854. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

27. Zhang RL, Chopp M, Zhang RL, Bodzin G, Chen Q, Rusche JR, et al. Антитело против молекулы межклеточной адгезии-1 уменьшает ишемическое повреждение клеток после временной, но не постоянной окклюзии средней мозговой артерии у крыс Wistar. Гладить. 1995;26(8):1438–42. doi: 10.1161/01.STR.26.8.1438. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

28. Chen H, Chopp M, Zhang RL, Bodzin G, Chen Q, Rusche JR, et al. Моноклональное антитело против CD11b снижает ишемическое повреждение клеток после транзиторной фокальной ишемии головного мозга у крыс. Энн Нейрол. 1994;35(4):458–63. doi: 10.1002/ana.410350414. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

29. Lendahl U, Zimmerman LB, McKay RD. Стволовые клетки ЦНС экспрессируют новый класс белков промежуточных филаментов. Клетка. 1990; 60 (4): 585–9.5. doi: 10.1016/0092-8674(90)90662-X. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

30. Михальчик К., Зиман М. Структура Нестина и прогнозируемая функция в клеточной организации цитоскелета. Гистол Гистопатол. 2005;20(2):665–71. [PubMed] [Google Scholar]

31. Teranishi N, Naito Z, Ishiwata T, Tanaka N, Furukawa K, Seya T, et al. Идентификация неоваскуляризации с использованием нестина при колоректальном раке. Int J Oncol. 2007;30(3):593–603. [PubMed] [Google Scholar]

32. Дуггал Н., Шмидт-Кастнер Р., Хаким А.М. Экспрессия нестина в реактивных астроцитах после очаговой церебральной ишемии у крыс. Мозг Res. 1997;768(1–2):1–9. doi: 10.1016/S0006-8993(97)00588-X. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

33. Shen CC, Yang YC, Chiao MT, Cheng WY, Tsuei YS, Ko JL. Характеристика эндогенных нейральных клеток-предшественников после экспериментального ишемического инсульта. Курр Нейроваск Рез. 2010;7(1):6–14. doi: 10.2174/156720210790820208. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

34. Андерсон М.Ф., Бломстранд Ф., Бломстранд С., Эрикссон П.С., Нильссон М. Астроциты и инсульт: создание сети для выживания? Нейрохим Рез. 2003;28(2):293–305. doi: 10.1023/A:1022385402197. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

35. Li L, Lundkvist A, Andersson D, Wilhelmsson U, Nagai N, Pardo AC, et al. Защитная роль реактивных астроцитов при ишемии головного мозга. J Cereb Blood Flow Metab. 2008;28(3):468–81. doi: 10.1038/sj.jcbfm. 9600546. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

36. Rizzu P, Hinkle DA, Zhukareva V, Bonifati V, Severijnen LA, Martinez D, et al. DJ-1 колокализуется с включениями тау: связь между паркинсонизмом и деменцией. Энн Нейрол. 2004;55(1):113–8. doi: 10.1002/ana.10782. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

37. Янагида Т., Цусима Дж., Китамура Ю., Янагисава Д., Таката К., Шибайке Т. и соавт. Индукция окислительного стресса белком DJ-1 в реактивных астроцитах поглощает свободные радикалы и уменьшает повреждение клеток. Оксид Мед Селл Лонгев. 2009;2(1):36–42. doi: 10.4161/oxim.2.1.7985. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

38. Zhao Y, Rempe DA. Ориентация на астроциты для терапии инсульта. Нейротерапия. 2010;7(4):439–51. doi: 10.1016/j.nurt.2010.07.004. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

39. Larsson A, Wilhelmsson U, Pekna M, Pekny M. Увеличение пролиферации клеток и нейрогенеза в зубчатой ​​извилине гиппокампа старых мышей GFAP(-/-)Vim(-/-). Нейрохим Рез. 2004;29(11):2069–73. doi: 10.1007/s11064-004-6880-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

40. Приват А. Астроциты как поддержка регенерации аксонов в центральной нервной системе млекопитающих. Глия. 2003;43(1):91–3. doi: 10.1002/glia.10249. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

41. Chen Y, Swanson RA. Астроциты и повреждение головного мозга. J Cereb Blood Flow Metab. 2003; 23(2):137–49.. doi: 10.1097/00004647-200302000-00001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

42. Сонг Х, Стивенс С.Ф., Гейдж Ф.Х. Астроглия индуцирует нейрогенез из взрослых нейральных стволовых клеток. Природа. 2002; 417(6884):39–44. doi: 10.1038/417039a. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

43. Middeldorp J, Hol EM. GFAP в области здоровья и болезней. Прог Нейробиол. 2011;93(3):421–43. doi: 10.1016/j.pneurobio.2011.01.005. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

44. Gao Q, Katakowski M, Chen X, Li Y, Chopp M. Стромальные клетки костного мозга человека усиливают межклеточную связь щелевого соединения коннексина43 в культивируемых астроцитах. Трансплантация клеток. 2005;14(2–3):109–17. doi: 10.3727/000000005783983205. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

45. Тренделенбург Г., Дирнагл У. Нейропротекторная роль астроцитов при церебральной ишемии: акцент на ишемическом прекондиционировании. Глия. 2005;50(4):307–20. doi: 10.1002/glia.20204. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

46. Xin H, Li Y, Chen X, Chopp M. Стромальные клетки костного мозга индуцируют выработку BMP2/4 в астроцитах, лишенных кислорода и глюкозы, что способствует развитию астроцитарного фенотипа у взрослых. субвентрикулярные клетки-предшественники. J Neurosci Res. 2006; 83 (8): 1485–9.3. doi: 10.1002/jnr.20834. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

47. Eng LF, Ghirnikar RS, Lee YL. Глиальный фибриллярный кислый белок: GFAP-тридцать один год (1969–2000) Neurochem Res. 2000;25(9–10):1439–51. doi: 10.1023/A:1007677003387. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

48. Chen H, Chopp M, Schultz L, Bodzin G, Garcia JH. Последовательные изменения нейронов и астроцитов после транзиторной окклюзии средней мозговой артерии у крыс. J Neurol Sci. 1993;118(2):109–6. doi: 10.1016/0022-510X(93)

-K. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

49. Bunevicius A, Yuan H, Lin W. Потенциальная роль 18F-FDG-PET в лечении пациентов с острым инсультом. Биомед Рез Инт. 2013;2013:634598. doi: 10.1155/2013/634598. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

50. Paschen W, Mies G, Hossmann KA. Пороговая взаимосвязь между мозговым кровотоком, утилизацией глюкозы и энергетическими метаболитами при развитии инсульта у песчанок. Опыт Нейрол. 1992;117(3):325–33. doi: 10.1016/0014-4886(92)90142-D. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

51. Rex S, Meyer PT, Baumert JH, Rossaint R, Fries M, Bull U, et al. Позитронно-эмиссионная томография исследование регионарного мозгового кровотока и связи потока-метаболизма во время общей анестезии ксеноном у людей. Бр Джей Анаст. 2008;100(5):667–75. doi: 10. 1093/bja/aen036. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

52. Pekny M, Eliasson C, Siushansian R, Ding M, Dixon SJ, Pekna M, et al. Влияние генетического удаления GFAP и/или виментина на уровни глутамина и транспорт глюкозы и аскорбата в астроцитах. Нейрохим Рез. 1999;24(11):1357–62. doi: 10.1023/A:1022572304626. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

53. Li JH, Lu J, Zhang H. Функциональное восстановление после лечения скутелларином у крыс с транзиторной церебральной ишемией: экспериментальное исследование с (18) F-фтордезоксиглюкозой MicroPET. Комплемент на основе Evid Alternat Med. 2013;2013:507091. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

54. Helgestad J, Storm-Mathisen I, Lie SO. Витамин С и тиоловые реагенты способствуют росту in vitro клеток-предшественников мышиных гранулоцитов/макрофагов путем нейтрализации эндогенного ингибитора(ов) Blut. 1986;52(1):1–8. doi: 10.1007/BF00320136. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

55. Henkin RI, Hoetker JD. Недостаточное потребление витамина Е с пищей у пациентов с нарушениями вкуса и обоняния: является ли витамин Е кофактором апоптоза вкусовых почек и обонятельного эпителия, а также созревания и развития стволовых клеток? Питание. 2003;19(11–12):1013–21. doi: 10.1016/j.nut.2003.08.006. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

56. Yahata T, Takanashi T, Muguruma Y, Ibrahim AA, Matsuzawa H, Uno T, et al. Накопление окислительного повреждения ДНК ограничивает способность к самообновлению гемопоэтических стволовых клеток человека. Кровь. 2011;118(11):2941–50. doi: 10.1182/blood-2011-01-330050. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

57. Hao Y, Cheng D, Ma Y, Zhou W, Wang Y. Антиоксидантное вмешательство: новый метод улучшения гемопоэтической восстановительной способности стволовых клеток периферической крови. Мед Гипотезы. 2011;76(3):421–3. doi: 10.1016/j.mehy.2010.11.008. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

58. Deslauriers J, Desmarais C, Sarret P, Grignon S. Взаимодействие альфа-липоевой кислоты с дофаминовым рецептором D2 Зависимая активация сигнального пути Akt/GSK-3beta, индуцированная нейролептиками : потенциальное значение для лечения шизофрении. Джей Мол Нейроски. 2013;50(1):134–45. doi: 10.1007/s12031-012-9884-4. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

59. Wang KC, Tsai CP, Lee CL, Chen SY, Lin GJ, Yen MH, et al. Альфа-липоевая кислота усиливает эндогенный гамма-рецептор, активируемый пролифератором пероксисом, для облегчения экспериментального аутоиммунного энцефаломиелита у мышей. Clin Sci (Лондон) 2013;125(7):329–40. doi: 10.1042/CS20120560. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

60. Хунг Л.М., Хуан Дж.П., Ляо Дж.М., Ян М.Х., Ли Д.Э., Дэй Й.Дж. и др. Инсулин делает диабетических крыс устойчивыми к острому ишемическому инсульту, останавливая реакцию оксида азота с супероксидом с образованием пероксинитрита. J биомедицинских наук. 2014;21:92. doi: 10.1186/s12929-014-0092-0. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

61. Yang D, Nakajo Y, Iihara K, Kataoka H, ​​Yanamoto H. Алоглиптин, ингибитор дипептидилпептидазы-4, для пациентов с сахарным диабетом 2 типа, вызывает толерантность к фокальной церебральной ишемии у нормальных мышей без диабета.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>