ClickCease
+ 1-915-850-0900 spinedoctors@gmail.com
Select Page

Stressa Oxxative

Tîma Tenduristiya Çîropractîk û Fonksiyonel a Stresa Oksîdatîf a Klînîkê ya Paşê. Stresa oksîdatîf wekî astengiyek di hevsengiya di navbera hilberîna oksîjena reaktîf (radîkalên azad) û parastina antîoksîdan de tê pênase kirin. Bi gotinek din, ew nehevsengiyek di navbera hilberîna radîkalên azad û kapasîteya laş de ye ku bi riya bêbandorkirina ji hêla antîoksîdantan ve bandorên zerardar berteng bike an detoksîf bike. Stresa oksîdatîf di laş de dibe sedema gelek şert û mercên pathophysiolojîk. Di nav wan de nexweşiyên neurodejeneratîf, ango nexweşiya Parkinson, nexweşiya Alzheimer, mutasyonên genê, penceşêr, sendroma westandina kronîk, sendroma Xê ya nazik, nexweşiyên dil û damarên xwînê, atherosclerosis, têkçûna dil, krîza dil, û nexweşiyên înflamatuar hene. Oksîdasyon di çend rewşan de pêk tê:

hucreyên glucose bikar bînin ku enerjiyê bikin
Sîstema parastinê bacteria berbi şer dike û şewitandina avêtinê
cenazeyên qirêj, dermanan, û dûmanê cixarê derxînin
Li gor demên ku di bedenên me de bi milyonan pêvajoyê têne çêkirin ku dibe ku oxygenê dibe. Li vir çend nîşanan hene:

Westînî
Bendava bîranîn û an jî mizgefta bîranînê
Pêçîr û anjî ya hevbeş
Pûçikên bi cilên spî
Kêmbûna çavan
Headaches û hestiyariyê bi dengê
Suspendkirina bi infeksiyonê
Hilbijartina xwarinên organîk û dûrxistina toksînên li hawîrdora we cûdahiyek mezin çêdike. Ev, digel kêmkirina stresê, dikare di kêmkirina oksîdasyonê de bikêr be.


Endokrinolojiya Fonksiyonel: Rêzika Cortisol û Melatonin

Endokrinolojiya Fonksiyonel: Rêzika Cortisol û Melatonin

Ma hûn hîs dikin:

  • Hûn nikarin şevê di xew de bimînin?
  • Di sibehê de we hêdî hêdî heye?
  • Bêhna dûvê?
  • Heya ku şeş an bêtir demjimêran xew tê şiyar kirin hişyar dibin?
  • Di bin zextek zor de?

Heke hûn ji van rewşan re her yekê ceribandine, wê hingê dibe ku ew ji ber ku asta melatonin û cortisol we bandor li laş û rîçika rojane dike.

Li seranserê cîhanê, bi mîlyonan kesan pirsgirêk bi xewê hene. Di Dewletên Yekbûyî de, hema hema hene 50-70 mîlyon mirovî yên ku xwedan xewek kêmbûn. Gava ku mirov ji heşt saetan hindik maye, ew aciz dibin, û gelek pirsgirêkan dikarin werin serê wan, nemaze ku jiyana wan giran e. Bi şêwazek lerzîn û xewê hejar, ew dikare bibe sedem ku laş xwedî enerjiya kêm be da ku peywirekê bistîne, dê hormona stresê ya cortisol were bilind kirin, û nexweşiyên mîna zexta xwînê ya bilind û şekir dikare bibe sedema pirsgirêkên ku dibe ku birastî be. derman kirin.

BBP7B6x

Di endokrinolojiya fonksiyonê de, melatonin û cortisol hormones in ku laş bi xwezayî hilberîne. Hormonê cortisol an hormona stresê ji laşê re dibe ku di rewşek “şer an firînê” de be, ku dikare ji bo kesê / a ku projeyek çêdibe yan jî bikeve hevpeyvînek kar de tiştek baş be. Her çend dema ku asta hormonê kortisol zêde be jî, ew dikare rê li laş bigire ku tevliheviyên mîna enflasyonê, stresê oxidative kronîk, û tansiyona xwînê bilind be.

Rêza Melatonîn Circadian

Bi hormona melatonin re, ev hormon gava ku dema razanê ye ji laş re vedigire. Sometimesend caran, mirov bi xewê re dijwar dibe, û girtina supplements melatonin dikare bi rastî laşê xweş bike û bi vî rengî mirov xew bike. Ji ber ku gland pineal melatonin ji mêjî hilberîne, ew jî dikare di çavan, mêjiyê hestî û gûzê de were ku bedenê rehet bibe û mirov bikeve xewa xwezayî. Hin lêkolînan nîşan dide ku rîtmiya rojane ya glîpa pineal ya ku melatonin hilberîne. Bi kirina viya, lêkolîn diyar dike ku rêveberiya melatonin dikare:

  • yek: li kesên / a ku tengasiya xwe di xew de vedihewînin razînin.
  • Du: Pez dike ku laşê şiyar be ku bi xwezayî ji pizişkera circadian hişyar bibe.
  • : Zengilên biyolojîk ên rojane guhastin da ku xwêdana xewê zêde bikin dema ku kesek hewl dide ku di demek zûtir de razê xew bike da ku tevahî heşt-demjimêrên xewê bi dest xwe ve bîne.

Gava ku kesek li karekî 9 û 5 dixebite, ew bi laşên xwe rabûn û piştî rojek dijwar li karê xwe, laşên xwe rihet dibin. Xebatên ku hatin dîtin ku hormonên melatonin û cortisol alîkariyê di rêziknameya 24-demjimêra fonksiyonê laş de dikin û bersivên giran didin. Bi şertê hilberîna hormonê ya laş re, tengahiyê dibe ku heke meriv şevê dereng hişyar bimîne an di dema rojê de razê. Gava ku ev diqewime, mirov dikare aloziyên nerazîbûnê yên wekî şilaviya giyanî, dizî, bêhêz û bêhêvî bimîne, û bi nexweşiyên metabolê hebe. Ne tenê ew, lê pergala laşê laş û pergala wê ya endokrîn jî dikare zirarê bibe, dibe sedema ku laş bibe mêvanek ji enfeksiyon û nexweşiyan.

Li ser livînên rojane di laş de bêtir lêkolîn hatine kirin, wek lêkolînan destnîşan dike mirovên ku di guherîna şevê de kar dikin gelek bi pirsgirêkên tenduristiya negatîf re têkildar in ku êrîşî pergala kardiovaskullo û gastrointestinal û her weha têkbirina pergala metabolê dikin. Kesê / a ku şevê xebitandiye mecbûr maye ku xewna xwe biguhezîne û bi reaktîfkirina bilez a di xewna / şeva hişyariyê de biçe jibo xebatên xwe û karê xwe bike. Ji ber ku her kes di demsala guherînê de dixebite, ew dikare stres be û dikare li ser performansa laşê karkerek û her weha bandor li ser sekinandina melatonin û cortisol jî bike.

Rêbazên Piştgiriya Cortisol û Melatonin

Lêbelê surprîz, awayên hene ku asta cortisol kêm bikin û piştrast bikin ku astên melatonin rast dixebitin da ku laş tevbigerin. Ji bo ku astên cortisol bêne daxistin, pêdivî ye ku mirov pratîkên medîtî bike, hebkî xweşbîn bibîne, û ya herî girîng, ceribandinên kûr ên cûrbecûr biceribînin da ku laşê xwe ji stresê nedixwest. Bi ceribandinên kûr ên werzişê re, ew dikare alîkariyê bide laşê ku tansiyonê ku kesek digire serbest bibe, û masûlkeyên di laş de dest bi şûştinê kirin, û xwîn dest bi şûşê dike. Bi asta melatonin re, ew bi hev re digel rîfreya rojane ya laşê dikin û piştrast dikin ku laş zanibe kengê şiyarbûn, xew û xwarin. Hormona melatonin jî dikare alîkar bike da ku germahiya laşê were saz kirin, tansiyona xwînê, û astên hormonî da ku bicîh bikin ku ew bi awayek rast tevdigerin. Dema ku di van pergalan de astên gelek bilind hene, ew dikare bibe sedem ku laş nexweşiyên kronîk pêşve bibin û laşê di zirarê de zirarê bigirin.

Lêkolînê nîşan dide ku hormonên melatonin dikarin di nav laş de bi receptorên neolojolojî re têkildar bibin, bi vî rengî rehetbûn belav dikin. Ji ber ku melatonin bi receptorên neurolojîk re têkildar e, ew dikare çalakiya nervê û asta dopamine jî bike ku çavan giran bikin, bi vî rengî mirov xew dike.

Xelasî

Digel ku laş bi karibin xwezayî asta melatonin û cortisol hilberînin da ku pê bawer bin ku laş di seranserê rojê de zext zêde nekeve. Ji ber ku melatonin bi rehma rojane ya laşê re hevaltî ye, laş dizane ku kengê rabe û xewa xwe bimîne. Ji ber ku her kes xwedan nexşeyek zirav e, pêdivî ye ku meriv wext û aramiyê bavêje û li ser nexşek xewê ya tendurist bisekinin da ku laş saxlem be û karbide. Hin berhemên li vir in ku hûn piştrast bikin ku pergala endokrîkî bi rengek adîl tevdigere û piştgiriya glandsên adrenal û metabolîzma şekir dikin.

Qada agahdariya me bi mijarên tenduristî yên chiropractîk, lemulusî, û nervê an gotarên derman, fonksiyon û nîqaşên fonksiyonel re bi sînor e. Em protokolên tenduristiyê yên fonksiyonê bikar tînin ku birînên an jî bêserûberiya pergala muskulatorek derman dikin. Ofîsa me hewldanek maqûl kirî da ku ji bo cîtabên piştgiriyê peyda bike û lêkolîn an lêkolînên têkildar ên peyamên me piştgirî kiriye. Di heman demê de em li gorî daxwazê ​​kopîyên lêkolînên piştgiriya lêkolînê dikin ji panel û an jî gel re. Ji bo ku hûn mijara jorîn bêtir nîqaş bikin, ji kerema xwe ji Dr. Alex Alex Jimenez bipirsin an bi me re têkilî daynin 915-850-0900.


Çavkanî:

Cajochen, C, et al. Di Rêziknameya Rîtm û Xewa Çerkez a Mirovan de Rola Melatonîn. Journal of Neuroendocrinology, Pirtûkxaneya Neteweyî ya Dermanê Amerîkî, Nîsan 2003, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12622846.

James, Francine O, et al. RRitîmên Sirkadî yên Melatonîn, Kortîzol, û Vegotina Gênê ya Saetê di dema Xebata Guhestina Nightevê ya ulatedêwekarkirî de. Xew, Civakên Xewa Pîşeyî yên Associated, LLC, Novile 2007, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2082093/.

Monteleone, P, et al. Re Têkiliya Demkî ya Di Navbera Bersivên Melatonîn û Kortîzolê De Tansiyona Fîzîkî ya timeevê Li Mirovan. Psychoneuroendocrinology, Pirtûkxaneya Neteweyî ya Dermanê Amerîkî, 1992, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1609019.

Raman, Ryan. MeMelatonîn Çawa Dikare Alîkarî We Xewê bike û Xwe Hêr Dikeve. Tendurustiyê, Healthline Media, 3 .lon 2017, www.healthline.com/nutrition/melatonin-and-sleep.

Zamanian, Zahra, et al. UtRêzeya Guhertinên di Rîtmên Çerkezên Cortisol û Melatonin de di Pasdarên Ewlekariya Zanîngeha Zanistên Bijîşkî ya zîraz de. Kovara Navneteweyî ya Dermanê Pêşîlêgirtinê, Weşanên Med Knowledge & Media Pvt Ltd, Tîrmeh 2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3775223/.


Dermanê Yekgirtî û Fonksiyonek Modern- Esse Quam Videri

Bi agahdariya kesane di derheqê ku Zanîngeha Tenduristî ya Neteweyî de zanyarî ji bo nifşên pêşerojê yên ku dixwazin li cîhanê cûdahiyek çêbikin, peyda dike. Zanîngeh ji bo dermanên fonksiyonel û entegre gelek cûrbecûr pîşeyên bijîşkî pêşkêş dike.

5 Awayên Ku Hûn Gutê Xwe Zehr Dikin El Paso, Texas

5 Awayên Ku Hûn Gutê Xwe Zehr Dikin El Paso, Texas

Qet meraq kiriye çima hûn ji rojek dirêj xwe sist dibin? An jî dema ku we tiştek xirab xwar an jî xwarina xweya bijare zêde xwar kir, ji zikê we aciz bibe? Ma dibe ku zikê we ji ber hin adetên ku hûn pê re rû bi rû ne û ne jî pê nizanin nîşanên stres û nerehetiyê nîşan dide?

Di gotara xwe ya berê de, me li ser nîqaş kir şeş celeb xwarin ku zikê me pêdivî ye ku tendurist be. Ji ber zikê me hene mîlyon microbiomes, hem baş û nebaş, ev mîkrobî di tenduristiya meya giştî de rolek girîng dileyzin. Mîkrobek tendurist me baştir dike tendurustiyê, tendurustiya dil, tenduristiya mêjî, giraniya me kontrol dike û şekirê xwîna me diafirîne. Digel zencîreyên baş ên di zikê me de, bakterî ji me re pergala pergala başbûnê werdigirin û bakteriyên zerardar hilweşîne. Lê hin şêwazên jiyanî û vebijarkên parêzî bi rastî dikarin bakteriyên xirab zêde bikin û bakterîyên baş û tenduristiya giştî kêm bikin.

 

 

11860 Vista Del Sol, Ste. 128 5 Awayên ku Hûn Guhê xwe Diêşînin El Paso, Texas

 

Li vir pênc bijartên şêwazê yên surprîz ên ku zirarê we diêşînin hene:

Xwarinên Girdî Wateyek Nekir

Derikê me di tenduristiya meya giştî de rolek girîng dileyize. Gava ku em xwarinên tam xweş dixwin, zikê me xweştir e; me bêtir enerjiyê heye da ku her peywira ku li me tê xistin û em bi dest xwe ve dibe rûn ji bo flora me ya zirav. Lêbelê, di van deh dehsalên çûyî de, ji ber zextên aborî yên zêdebûna hilberên xurekan, me zêde xwarina xwarina çêkirî tine. FOA diyar kir ku ji sedî 75ê xwarinên cîhanê tenê ji 12 nebat û XNUMX cureyên heywanan tê çêkirin û ev yek ji bo flora rûvî ya me pir xerab e.

Li vir li Klînîka Bijîjkî & Chiropractic ya Birîndar, em nexweşên xwe li ser girîngiya xwarina têrker, xwarinên tev agahdar dikin da ku ne tenê gutek tendurust lê hişmendiyek tendurist pêşve bibin. Dema ku laş tê nasandin a cûrbecûr xwarinên tevahî (bi naveroka fîberalek pir zêde), zikê me dest bi tamîrkirina zirara xwarina çêkirî ya ku em dikarin ji hundur vexwarin bikin kir.

 

11860 Vista Del Sol, Ste. 128 5 Awayên ku Hûn Guhê xwe Diêşînin El Paso, Texas

Kêmasiya Pêşbiotî ya Nakokî

Prebiotics ew fîber in ku ne hewce ne ku werin mêzandin û dikarin di zikê me re derbas bibin. Lêbelê, dibe ku ew wekî çolê xuya bike, prebiotics bakteriyên dostane teşwîq dike ku di zikê me de mezin bibin. Anyu fêkiyên fêkî yên bilind ên mîna apple dikarin bi rastî alîkariya alîkariyê bikin mîkrobên mîna Bifidobacteria.

Lêbelê, gava ku hûn prebiotics ji xwarina xwe nerazî ne, hûn in zirarê digihîne tenduristiya xweya gêran. Bêyî prebiotics, pergala mejiya me ya hanê pêşveçûn û pirrengiya ji bo flora me ya zikê me hêdî dike. Ji ber vê yekê divê ku di mîkrobek tendurist pêşveçûn, hûn hewce ne ku xwarinên tijî felqên jêhatî û bêveng ên bi parêza xwe re vebikin. Hin xwarinên ku di vê kategoriyê de têne vexwarinên wan ên rûnê, behîv, pîvaz, çêlek, leeks, asparagus, banan, îsot, felq, û fasûlî ne.

Pêdivî ye ku meriv bi parêza parêzek vexwarinê zehf guncan bike, lêbelê vebijarkek wergirtina supplements prebiotic jî heye. Heke we ji we re allergenek xwarinê an jî hestiyariya xwarinê ya ku ji hêla xwarinên xweş-vekirî yên dewlemend ve girêdayî ye, bigirin supplements prebiotic dikare bi rastî alîkariya Bifidobacterium û Faecalibacterium di zikê we de mezin bike û bêyî tengasiyê tenduristiya we sûd be.

 

Xwarina alkolê zêde

Her salmezin car caran ji alkolê hez dike. Erê, ew yek ji wan vexwarinan e ku ji we re dibe alîkar ku hûn piştî rojek dirêj hinekî rihet bibin, lêbelê, pir zêde dikare bibe sedema îstismarkirina alkol û tiryakê. Ji ber vê yekê, we dizanibû ku vexwarina ew qas alkol ji bo xirab e dil, kezeb û mejiyê we; bi vî rengî tenduristiya zikê we zirarê dike û dysbiosis dide we?

Lêkolînek diyar kir, ku alkolîkên bi dysbiosis xwedan zêdebûnek navînî ya Bacteroidetes û pirbûnek zêde ya Proteobacteria hene. Yên ku ne alkolîk bûn ji lêkolînê bandor nebûn.

Lebê; Hin nûçeyên baş hene ku meriv xwe ji alkolîtîzmê sînordar bike û ku ew dikare ji bakteriyên zikê we re sûd be. Ger we bi nermî vexwarina şerabê sor bi berpirsiyar, polyphenols di şerabê de dibe alîkar ku xwediyê flora weya zexmî be. Ji ber vê yekê, di carekê de carek vexwarinek vexwarinê wek dermanek piçûktir a ku divê ji bo guncan nayê girtin.

Xewa bêserûber

Di yek ji gotarên berê de, me li ser ka em ê çawa bigihîjin encamek xewa şev baş bi navbên wê ve. Dema ku em di jiyana xwe ya giran de neçin xewê, ew ji hêla pirsgirêkên cûrbecûr ên tenduristî ve, di nav de, me bandor dike nexweşiya dil û obesity. Di nav xebatê de 2016, lêkolînvanan piştî du rojan bandora kêmbûna xewê ya kurt a li ser mîkrobiota zikê.

Dema ku laşê me 8 demjimêrên xewê yên pêşniyarkirî nestîne, zikê me zirarek mezin dikişîne ji ber ku em xwe sist û westiyayî hîs dikin. Ji ber vê yekê, ji bo ku em piştrast bikin microbiome gut dê were lênihêrandin, me pêşniyar kir ku hûn bi kêmî ve 30 hûrdem berî ku hûn amade bibin ku hûn şevê rûdinin, amûrên xwe yên elektronîkî qut bikin. Hemî ronahiyê vemirînin, û herî kêm du saetan berî razanê şilek venexwin, çavên xwe bigrin û di rewşek meditatîf de nefesek kûr bistînin, û dema ku hûn ber bi bajarê xewê ve diçin rehet bibin.

 

 

Xebateke bêserûber

Bi şêwaza jiyana meya bilez û karên stresdar, dijwar e ku meriv wextê werzîşê bibîne. Lê gava ku em bi rastî wextê werzîşê peyda dikin, ne tenê hişê me baş hîs dike; lê laş û rûvî me jî baş hîs dike. Lêbelê, gava ku em di rûtînek werzîşê de ne û pêdivî ye ku em bi tevayî dev ji werzîşê berdin her gav tişt derdikevin holê. Ew ji me hemîyan re diqewime û dijwar e ku em ji cihê ku me hişt gava ku me hewl da ku werzîşê bikin, bisekine.

Dema ku em di hefteyê de bi kêmanî du caran werzîşê nakin, laşê me zirarek mezin li me dikişîne dema ku me giraniya xwe zêde kir. stres pir zêde ye, û me heye şansek mezintir girtina nexweşiyek kronîk. Dema ku ev çêbibe flora me ya zirav bêserûberiyek mezin e. Li vir di klînîkê de, em hewil didin ku nexweşên xwe di derheqê girîngiya werzîşandinê de agahdar bikin û ku ew ne tenê jiyana wan diguhezîne, lê ew jî rewsa xwe bi tevahî diguhezîne.

Lêbelê, ne tenê neçin nav rûtînek werzîşê ya dijwar ku hûn ê xwe birîndar bikin. Bi xebatek kêm-zirav dest pê bikin û dûv re her ku hûn diçin wê ava bikin ji ber ku flora zikê we dê ji bo we spas bike.

Wekî gotina paşîn, em li vir li Enjury Medical dixwazin ku hûn di derbarê tenduristî û awayên alîkariyê de agahdariyê bigirin da ku ji we re bibin alîkar ku hûn nexweşiyên xwe bi van surprîzên 5 re baştir bikin. Lê her weha hûn li ser tiştê ku dikarin zikê we zerarê bidin we hîn bikin. Bi van surprîz û guhertinên piçûk di jiyana rojane de, zikê we dê ji we re bibe spas ji bo xwedan dirêj.

 


 

Çavkaniyên NCBI

Li gorî delîlên ji lêkolîna lêkolînê ya 2016, Pergala xweparastinê ya rûvî ji bo pêşîlêgirtina cûrbecûr nexweşiyan bingehîn e û dibe ku ew pir caran beşdarî nexweşiyên metabolîk bibe. Lêbelê, ew di heman demê de dibe ku dema ku li berxwedana însulînê iltîhaba pergalî temaşe dike armancek dermankirinê peyda bike. Digel vê yekê, berxwedêriya rûvî ya guhêrbar bi guherînên mîkrobiota rûvî, fonksiyona astengiya rûvî, şaneyên xweparastinê yên rûvî, û berxwedana li hember antîjenên ku dikevin pergala gastrointestinal, an GI, ve girêdayî ye. Her çend ev berê hate bawer kirin ku xetera nexweşiyên esophageal di nav de, enfeksiyonên pathogenîk û iltîhaba kronîk, ku di dawiyê de dibe sedema pirsgirêkên tenduristiyê yên kronîk zêde dike.

 

 

Rolesên Pir-Dimensional yên Ketone

Rolesên Pir-Dimensional yên Ketone

Laşên keton ji hêla kezebê ve têne çêkirin û wekî çavkaniyek enerjiyê têne bikar anîn dema ku glukoz di laşê mirovan de bi hêsanî peyda nebe. Du laşên ketone yên sereke acetoacetate (AcAc) û 3-beta-hydroxybutyrate (3HB) ne, dema ku aceton laşê ketone yê sêyemîn û herî kêm e. Ketone her tim di xwînê de hene û di dema rojîgirtin û werzîşên dirêj de asta wan zêde dibe.Ketogenesis Pêvajoya biyokhemîk e ku bi organîzasyonên bi destûra bedenên hilanîna acîdên acîl û amino ketogenic.

Destên Ketone di bin mitokondria ya hucreyên liverê. Ketogenesis di dema xwînê de kêm li glucose kêm dibe, bi taybetî li dû firotanên carbohydrate, wekî glycogen, paqij kirin. Ev mekanîzmîzmê dikare dema ku bêhtir heb an insulin ne. Hilberîna saziyên ketone di dawiyê de dest pê kir ku desthilatiya enerjiyê çêbikin ku di bedenê mirovan de wekî fîdî fatikê tomar kirin. Ketogenesis di mitochondria de li ser ku tê de serbixwe bi rê ve tête pêk tê.

Abstract

Laşê metabolîzma Ketone ya navenda navxweyî ya fîzîkîolojî ye. Di vê nirxandinê de, em gotûbêj dikin ku çêdikên ku konsolên mîkabolê yên erênabolê yên berbiçav digire, ku organîzasyon û organîzmîzmê di cûdawareka cîhêreng de dimîne û pergalên gelek organên organî yên ji organê gelek organan biparêzin. Bi kevneşopî wek metabolic metrîkan tenê di binpêkirina sînorên carbohydrate de têne dîtin, çavdêranên paşîn ên nirxên girîng ên koneonê wekî wek carbohydratek pir pir girîng e. Têkilînek revertoire ku ji bo nexweşiyên nervous yên tê zanîn, ji bo laşên kansê yên kansiyonê yên ku di kanserê deverî û guravên di ewlehiyê de hewl didin hewl didin, alternatîvên dermankirinê yên di obesity-related and cardiovascular de vedigirin. Têkiliyên di metabolîzmê û sembolên ketone de gotûbêj kirin ku bi çavdêriya klîmîk bi hevpeyvînên hevdem ên hevrêz bikin.

Pêşkêş

Laşên ketonî ji bo hemî qadên jiyanê, eukarya, bakterî û arkeayan çavkaniyek sotemeniya metabolîk a alternatîf girîng in (Aneja et al., 2002; Cahill GF Jr, 2006; Krishnakumar et al., 2008). Metabolîzma laşê ketonê di mirovan de tê xebitandin ku mêjî di serdemên episodîk ên bêparbûna xurek de bişewitîne. Laşên ketonî bi riyên girîng ên metabolê yên mammalan ên wekî ?-oksîdasyon (FAO), çerxa asîda tricarboxylic (TCA), glukoneogenesis, de novo lipogenesis (DNL) û biosenteza sterolan ve girêdayî ne. Di memikan de, laşên ketone bi giranî di kezebê de ji acetyl-CoA-ya ku ji FAO-yê hatî hilberandin, têne hilberandin, û ew ji bo oksîdasyona termînalê ber bi tevnên ekstrahepatîk ve têne şandin. Ev fîzolojî sotemeniyek alternatîf peyda dike ku ji hêla demên kurt ên rojiyê ve tê zêdekirin, ku hebûna asîdên rûnê zêde dike û hebûna karbohîdartan kêm dike (Cahill GF Jr, 2006; McGarry and Foster, 1980; Robinson and Williamson, 1980). Oksîdasyona laşê keton dibe alîkarek girîng ji metabolîzma enerjiyê ya giştî ya mammalan di nav tevnvîsên ekstrahepatîk de di nav gelek rewşên fîzyolojîk de, di nav de rojîgirtin, birçîbûn, heyama neonatal, piştî werzîşê, ducanîbûn, û pabendbûna bi parêzên kêm karbohîdartan. Di nav mirovên mezin ên saxlem de tevheviya laşê ketonê di nav mirovên tendurist de bi gelemperî di navbera 100-250 �M de levhatinên dorhêlê nîşan didin, piştî werzîşê ya dirêj an 1 demjimêran rojîgirtinê digihîje ~24 mM, û dikare di rewşên patholojîkî yên mîna ketoacidosis diyabetê de bi qasî 20 mM kom bibe. Cahill GF Jr, 2006; Johnson et al., 1969b; Koeslag et al., 1980; Robinson and Williamson, 1980; Wildenhoff et al., 1974). Kezeba mirov rojê heta 300 g laşên ketone çêdike (Balasse and Fery, 1989), ku di navbera 5-20% ji xerckirina enerjiyê ya tevahî di dewletên têr, rojî û birçî de beşdar dibe (Balasse et al., 1978; Cox et. al., 2016).

Niha lêkolînên nû yên ji bo laşên ketone yên di navmalê mammaliyan de, hûrgelan, homostostasis, û navnîşên cûda yên dewletên fîzîkî û fikolojîk de bin nîşan dikin. Ji bilî ku ji bo fuelên enerjiyê yên ji bo mestirên derheqê mizgeft, dil, an jî pişkek çermê, ketone bodyên ketone, wekî navbeynkarên sembolandinê, lîstikvanên paşerojê yên piştî post-guhertinê (PTM), û modulatorên tehsîl û germiya oksîterê lîstin. Di vê çavkaniyê de, em nêrînên hemî û modern ên hemî rolên pleiotropîk ên saziyên ketone û metabolîzmê wan dikin.

Nirxandina Ketone Body Metabolîzmê

Rêjeya ketogeneza kezebê ji hêla rêzikek veguheztinên fîzyolojîk û biyolojîk ên rûnê ve tê rêve kirin. Rêbazên seretayî lîpolîza asîdên rûn ên ji triacilglycerolan, veguheztina berbi û li ser parzûna plasma ya kezebê, veguheztina nav mitokondriyayê bi riya carnitine palmitoyltransferase 1 (CPT1), spiral ?-oksîdasyon, çalakiya çerxa TCA û giraniya navîn, potansiyela redoksîtê, û ji van pêvajoyan, bi giranî glukagon û însulîn [di lêkolînê de (Arias et al., 1995; Ayte et al., 1993; Ehara et al., 2015; Ferre et al., 1983; Kahn et al., 2005; McGarry and Foster , 1980; Williamson et al., 1969)]. Klasîk ketogenesis wekî rêgezek rijandinê tê dîtin, ku tê de acetil-CoA-ya ku ji ?-oksîdasyonê hatî wergirtin ji çalakiya synthase ya citrate û/an hebûna oxaloacetate ji bo kondensasyonê ji bo avakirina citratê derbas dibe. Navberên sê-karbonî çalakiya antî-ketogenîk nîşan didin, dibe ku ji ber şiyana wan a berfirehkirina hewza oxaloacetate ji bo vexwarina acetyl-CoA, lê giraniya acetyl-CoA kezebê tenê rêjeya ketogenîk diyar nake (Foster, 1967; Rawat and Menahan, 1975; Williamson et al., 1969). Rêzkirina ketogenesisê ji hêla bûyerên hormonal, transkrîpsîyonî, û piştî-wergerandinê ve bi hev re piştgirî dide vê têgînê ku mekanîzmayên molekulî yên ku rêjeya ketogenîk baş rast dikin bi tevahî nayê fam kirin (binêre Rêziknameya HMGCS2 û SCOT/OXCT1).

Ketogenesis di serî de di matrixa mîtokondrî ya kezebê de bi rêjeyên ku bi oksîsyona rûnê ya tevahî re têkildar pêk tê. Piştî veguheztina zincîreyên acîl li ser parzûnên mîtokondrî û ?-oksîdasyon, îzoforma mîtokondrî ya 3-hîdroksîmethylglutaryl-CoA synthase (HMGCS2) qedera ku kondensasyona acetoacetyl-CoA (AcAc-CoA) û acetylMGCoA çêdike katalîze dike. (Hêjîra 1A). HMG-CoA lyase (HMGCL) HMG-CoA vediqetîne da ku acetyl-CoA û acetoacetate (AcAc) azad bike, û ya paşîn ji hêla d-?OHB mitochondrial (d-?OHB) ve girêdayî dibe d-?-hydroxybutyrate (d-?OHB) BDH1) di reaksiyonek nêzîk-hevsengiya NAD+/NADH de (Bock and Fleischer, 1975; LEHNINGER et al., 1960). Berdewamiya hevsengiya BDH1 hilberîna d-?OHB xweş dike, lê rêjeya laşên ketone yên AcAc/d-?OHB rasterast bi rêjeya NAD+/NADH ya mitokondrî re têkildar e, û bi vî rengî çalakiya BDH1 oxidoreductase potansiyela redoksa mîtokondrîal modul dike (Krebs et al., 1969, Williamson et al., 1967). AcAc di heman demê de dikare bixweber dekarboksîlate bike acetonê (Pedersen, 1929), çavkaniya bîhnxweşiya xweş di mirovên ku ketoacidosis dikişînin (ango, laşên ketone yên serumê yên tevahî > ~ 7 mM; AcAc pKa 3.6, ?OHB pKa 4.7). Mekanîzmayên ku bi navgîniya cesedên ketone di nav perdeya hundurîn a mîtokondrial de têne veguheztin nayên zanîn, lê AcAc/d-?OHB ji hucreyan bi navgîniya veguhezkerên monokarboksîlate têne berdan (di memikan de, MCT 1 û 2, ku wekî hilgirê solute 16A endamên malbata 1 û 7) û ji bo oksîdasyona termînalê di nav gerîdeyê de berbi tevnên derhepatîk ve tê veguheztin (Cotter et al., 2011; Halestrap and Wilson, 2012; Halestrap, 2012; Hugo et al., 2012). Tevnhevkirina laşên ketonê yên gerok ji yên di nav tevnên ekstrahepatîk de bilindtir in (Harrison and Long, 1940) ev destnîşan dike ku laşên ketone di nav deverek hûrbûnê de têne veguheztin. Mutasyonên windabûna fonksiyonê di MCT1 de bi pêlên xwebexşî yên ketoacidosis re têkildar in, ku di importa laşê ketone de rolek girîng pêşniyar dike.

� Ji bilî veguhertina potansiyel a laşên ketone ber bi çarenûsên ne-oksîdatîf (binihêrin çarenûsa metabolîk a ne-oksîdatîf a laşên ketone), hepatocîtan kêmasiya metabolîzma laşên ketone yên ku ew çêdikin tune. Cenazeyên keton ên ku ji hêla kezebê ve ji nû ve têne sentez kirin (i) di mîtokondrîya tevnên derveyî kezebê de berbi acetyl-CoA ve têne katabolîzekirin, ya ku ji bo oksîsyona termînalê ji çerxa TCA re peyda dibe (Wêne. 1A), (ii) ber bi rêyên lipogenesis an senteza sterolê ve têne veguheztin (ii) Fig. 1B), an (iii) di mîzê de derdixe. Wekî sotemeniyek enerjîk a alternatîf, laşên ketone di dil, masûlkeyên skeletal û mêjî de bi dilxwazî ​​têne oksîd kirin (Balasse and Fery, 1989; Bentourkia et al., 2009; Owen et al., 1967; Reichard et al., 1974; Sultan, 1988 ). BDH1 mîtokondrîya derveyî kezebê reaksiyona yekem a oksîdasyona ?OHB katalîze dike, wê vediguheze AcAc (LEHNINGER et al., 1960; Sandermann et al., 1986). D-?OHB-dehydrogenase (BDH2) ya sîtoplazmîkî ya ku bi tenê 20% nasnameya rêzê ya BDH1 heye Km bilind ji bo laşên ketone heye, û di heman demê de di homeostaza hesin de jî rolek dilîze (Davuluri et al., 2016; Guo et al., 2006) . Di matrixa mîtokondrî ya derveyî kezebê de, AcAc bi veguheztina parek CoA-yê ji succinyl-CoA ve di reaksiyonê de ku ji hêla veguhezek CoA-ya mammalek yekta, succinyl-CoA: 3-oxoacid-CoA transferase (SCOT, CoA transferase) ve hatî katalîzekirin, li AcAc-CoA tê çalak kirin. ji hêla OXCT1 ve hatî kod kirin), bi reaksiyonek hevsengî ya nêzîk. Enerjiya belaş a ku ji hêla hîdrolîza AcAc-CoA ve hatî berdan ji ya succinyl-CoA mezintir e, ku avakirina AcAc-ê xweş dike. Ji ber vê yekê herikîna oksîtîf ​​a laşê ketone ji ber çalakiya girseyî pêk tê: peydakirina zêde ya AcAc û vexwarina bilez a acetil-CoA bi navgîniya synthase citrate ji avakirina AcAc-CoA (+ succinate) ji hêla SCOT ve dibe alîkar. Nemaze, berevajî glukozê (hexokinase) û asîdên rûn (astîl-CoA synthetases), aktîvkirina laşên ketone (SCOT) di formek oksîdkirî de hewcedariya veberhênana ATP nake. Reaksiyonek tîolazê ya AcAc-CoA ya ​​vegerî [ku ji hêla yek ji çar thiolazên mîtokondrî ve hatî katalîz kirin ku ji hêla ACAA2 (enzîmek ku wekî T1 an CT kod dike), ACAT1 (T2 şîfre dike), HADHA, an HADHB ve hatî kod kirin) du molekulên acetyl-CoA derdixe, ku dikevin dewra TCA (Hersh and Jencks, 1967; Stern et al., 1956; Williamson et al., 1971). Di dema rewşên ketotîk de (ango, ketonên serûmê yên tevahî > 500 �M), laşên ketone dibin alîkarên girîng ji lêçûnên enerjiyê re û bi lez di nav tevnan de têne bikar anîn heya ku hilgirtin an têrbûna oksîdasyonê pêk were (Balasse et al., 1978; Balasse and Fery, 1989 Edmond et al., 1987). Parçeyek pir piçûk a laşên ketone yên kezebê dikare bi hêsanî di mîzê de were pîvandin, û rêjeyên bikar anîn û vegerandinê ji hêla gurçikê ve bi giraniya gerokê re têkildar in (Goldstein, 1987; Robinson and Williamson, 1980). Di dema rewşên pir ketotîk de (> 1 mM di plazmayê de), ketonuria wekî nûçegihanek nîv-hejmarî ya ketosis kar dike, her çend piraniya ceribandinên klînîkî yên laşên ketone yên mîzê AcAc tespît dikin lê ne ?OHB (Klocker et al., 2013).

Metabolîzmê li Hepatocyte ya Metabolîzmê ya Ketogenic û Bandora wan

Substrates yên katogenic hene hene ku acil û amino acids (Nig 1B). Catabolîzma ya amino acids, bi taybetî bi leucine, li ser 4% body of ketone di dewleta paşveçûnê de (hilberîn û alî, 1982). Ji ber vê yekê acetyl-CoA substrate poolê ku ji bedenên ketonê bi gelemperî ve çêbikin, ji ber ku dewletên kêmkirina dermanê carbohydrate, pyruvate di bingeha anaplerosê de, ango, ango-anjîgariya ATP-girêdayî bazarê (OAA), an jî malê (MAL), û ne ku ji acetyl-CoA (oktuel-eta, 2012; Magnusson et al., 1991; Merritt et al, 2011) ne oxuxative oxarativebox. Di liver, glucose û pyruvate de nehêle bi ketogenesisê, tevî ku dema pyruvate decarboxylation bi acetyl-CoA herî zêde ye (Jeoung et al, 2012).

Acetyl-CoA ji hêla aspîleya ATPyê ve ji hêla ATPP'ê veguhestina navîn de hebîtek hepîtal ji hêla ATP'ê ve tête (ew jî lihevhatina întegrasyonê ya metabolîzmê, guhertinên piştî post-guhertin, û fîzîkîolojiya hucrey). Acetyl-COA allosterically Şîrove (i) carboxylase pyruvate (PC), bi vî awayî wesif a mekanîzmaya kontrola maddeyan ku ferz entry anaplerotic yên ji metabolîteyên nav cycle TCA de (Owen et al, 2002;. Scrutton û Utter, 1967) û (ii) pyruvate dehydrogenase kinase, ku fosphorylates û pyruvate dehydrojenase (PDH) (Cooper û al, 1975), bi vî awayî bêtir pêvajoya pyruvate di nav anapleros de bi TCA-ê re derbas dibe. Ji bilî vê, cytoplasmic acetyl-COA, ku pool bi mekanîzmayên ku veguhertina gurcu acetyl-COA bo transportable metabolîteyên tên zêdekirin, inhibits oxidation acid fatty: acetyl-COA carboxylase (ACC) catalyzes ser zivirîna acetyl-COA bo malonyl-COA, li substrate lipogenic û lîberalestiya berbiçav ya CPT1 [li lêkolîn kirin (Kahn et al., 2005; McGarry û Foster, 1980)]. Ji ber vê yekê, du poola mitetondrial-Coetyl-CoA veguherîne û bi rêya rêgeziya kozogenesis, tête ku kîjan alîgirên sereke yên metabolîzma hepatîk.

Fates of Non-Oxidative Metabolic Fates of Ketone

Di çarçoveyek pirzimanî de liver-derived ketones e, ostîdeya SCOT-girêdayî ye. Lê belê, AcAc dikare ji mitochondria veguhastin û bi rêberên anabolic veguherandina rêya AcAc-CoA ji hêla ATT-girêdayî reaksiyonên katalêzedî ji aliyê cytoplasmic acetoacetyl-CoA synthetase (AACS, Fig 1B) ve tê bikaranîn. Ev rêgez di dema pêşveçûnê mêjî de ye û di meydana mammeryayê de (Morris, 2005; Robinson û Williamson, 1978; Ohgami et al., 2003). AACS jî di tissue adipose de tête pejirandin, û osteoclasts çalak kirin (Aguilo et al., 2010; Yamasaki et al., 2016). Cytoplasmic AcAc-CoA dikare ji hêla HMGCS1 ve bi rêberê biosynthesis ve girêdayî ye, an jî ji hêla du cytoplasmîk du sîtollasmîk a acetyl-CoA (ACAA1 û ACAT2), carboxylîteyê bi malonyl-CoA ve tê veşartin, û bi tevliheviya fîdî (Bergstrom et al., 1984; Edmond, 1974; Endemann et al., 1982; Geelen et al., 1983; Webber û Edmond, 1977).

Digel ku girîngiya fîzyolojîkî hîn nehatiye damezrandin, keton dikarin di kezebê de jî wekî substratên anabolîk bixebitin. Di çarçoveyên ceribandinê yên çêkirî de, AcAc dikare bi qasî nîvê lîpîda nû hatî çêkirin, û heya 75% ji kolesterolê nû sentezkirî beşdar bibe (Endemann et al., 1982; Geelen et al., 1983; Freed et al., 1988). Ji ber ku AcAc ji oksîdasyona rûnê ya kezebê ya bêkêmasî tête peyda kirin, şiyana AcAc ku beşdarî lipogenesisê di vivo de bibe tê wateya gerîdeya pûç a kezebê, ku ketonên ji rûn têne hilberandin dikarin ji bo hilberîna lîpîdê werin bikar anîn, têgînek ku girîngiya wê ya fîzyolojîkî pejirandina ceribandinê hewce dike, lê dikare xizmet bike. rolên adapteyî an nebaş (Solinas et al., 2015). AcAc bi dilşewatî kolesterolê peyda dike, bi AACS Km-AcAc (~ 50 �M) kêm dibe sedema çalakkirina AcAc tewra di dewleta fedî de (Bergstrom et al., 1984). Rola dînamîkî ya metabolîzma ketonê ya sîtoplazmî di noyronên embryonîk ên seretayî yên mişkî de û di 3T3-L1-adipocytes de hatî pêşnîyar kirin, ji ber ku têkbirina AACS cûdahiya her celeb hucreyê xera dike (Hasegawa et al., 2012a; Hasegawa et al., 2012). Kêmkirina AACS di mişkan de di vivo de kolesterolê serum kêm kir (Hasegawa et al., 2012c). SREBP-2, rêgezek transkrîpsiyonê ya sereke ya biosenteza kolesterolê, û receptorê aktîfkirî yê proliferatorê peroxisome (PPAR)-? aktîvatorên veguheztinê yên AACS ne, û di dema pêşkeftina neurît û di kezebê de veguheztina wê birêkûpêk dikin (Aguilo et al., 2010; Hasegawa et al., 2012c). Bi hev re, metabolîzma laşê ketonê ya sîtoplazmî dibe ku di şert û mercên hilbijartî an dîroka xwezayî ya nexweşiyê de girîng be, lê ji bo rakirina laşên ketone yên kezebê ne têr in, ji ber ku hîperketonemiya girseyî di cîhana xerabûna bijartî ya çarenûsa oksîdative ya bingehîn de bi windakirina mutasyonên fonksiyonê pêk tê. ji SCOT re (Berry et al., 2001; Cotter et al., 2011).

Qanûna HMGCS2 û SCOT / OXCT1

Di derheqetiya m mitochondrial de ji HMGCS encamên cytosolic ji hêla pêşveçûnê veguhestin, ji ber hewceyê ku hewceyê piştgiriya hepatic ketogenesisê di cûrên bilind de bi mizgeftê re pêdiviya bedena laşê (Boukaftane et al, 1994; Cunnane û Crawford, 2003) bû. Bi xilasiya HMGCS2 bi awayekî mutansiyonên ku di nav mirovan de hizografîk ên hîpogotîkemiya (Pitt et al., 2015, Thompson et al., 1997) têne çêkirin. Gotara HMGCS2 bi hepatocytes û epitheliumê kolonî qedexe ye, û çalakiya xwezayî û enzymatîk bi rêya mekanîzmayên cuda cuda (Mascaro et al, 1995; McGarry û Foster, 1980; Robinson û Williamson, 1980) têne girtin. Dema ku çarçoveyên dewletên fîzîkîolojî bandor dike ku HMGCS2 bandor dike, hewceya wê û îdeolojî û hewceyê hewce dike ku di dema destpêka paşnatalanê de, zûtirîn, diyabetes, birçîbûnê an jî kêşê ketin ketina xwarinê (Balasse û Fery, 1989; Cahill GF Jr, 2006 ; Girard et al., 1992; Hegardt, 1999; Satapati et al., 2012; Sengupta et al., 2010). Di fetusê de, metilasyona herêma 5-alî ya gena Hmgcs2 berevajî bi transkripsiyona wê re têkildar e, û piştî zayînê bi qismî vedigere (Arias et al., 1995; Ayte et al., 1993; Ehara et al., 2015; Ferre et al. ., 1983). Hemî, hepatic Bdh1 di çarçoveyek îdeolojiya pêşveçûna pêşveçûna pêşveçûna pêşveçûnê de, pêşveçûna ji jidayikbûnê re zêde dibe, û ji hêla xwarinê ketogenic di faktora mezinbûnê de (FGF) -21-rexne (Badman et al. 2007; Zhang et al. 1989 ). Di mammalsan de kansogenesis pir bi awayekî însulîn û glucagon bersiv dike, bi awayekî zordestî û berbiçav kirin (McGarry and Foster, 1977). Insulin bi tîrêjê tipolîsê dipeyivîne, bi vî awayî kozogenesis ya xwe veşartî ji ber xwe vegotin, dema ku glucagon bi bandorek rasterast li ser liver (Hegardt, 1999) zêde dibe. Hmgcs2 veguherînek ji hêla faktoriya veguherandina fenivîsê ya FOXA2, ku bi insulin-phosphatidylinositol-3-kinase / Akt tête qedexekirin e, û bi glucagon-cAMP-p300 veguhestinê (Arias et al, 1995; Hegardt, 1999; Hêz û et al. , 1990; Thumelin et al., 1993; von Meyenn et al., 2013; Wolfrum et al., 2004; Wolfrum et al., 2003). PPAR? (Rodriguez et al., 1994) digel armanca xwe, FGF21 (Badman et al., 2007) di heman demê de di dema birçîbûn an rêveberiya parêza ketogenîk de transkripsiyona Hmgcs2 di kezebê de jî çêdike (Badman et al., 2007; Inagaki et al., 2007 ). Destpêkirina PPAR? dibe ku berî derbasbûna ji fetal bo fîzolojiya neonatal çêbibe, dema ku aktîvkirina FGF21 dibe ku di destpêka serdema neonatalê de bi navbeynkariya ?OHB-ya navbeynkar a hîstone deacetylase (HDAC)-3 were xweş kirin (Rando et al., 2016). mTORC1 (armanca mammalan ya kompleksa rapamycin 1) astengkirina girêdayî PPAR? çalakiya transkrîpsiyonê di heman demê de rêgezek bingehîn a îfadeya genê Hmgcs2 ye (Sengupta et al., 2010), û kezeb PER2, oscilatorek çerxa navîn, nerasterast îfadeya Hmgcs2 bi rê ve dibe (Chavan et al., 2016). Çavdêriyên vê dawîyê destnîşan dikin ku interleukin-6-a ku ji tumor-ekstrahepatîk ve hatî çêkirin bi riya PPAR ketogenesis xirab dike? tepisandin (Flint et al., 2016).

HMGCS2 çalakiya enzyme bi rêya PTM-ê ve têne rêve kirin. HMGCS2 serine phosphorylation çalakiya xwe li vîtro (Grimsrud et al., 2012). Çalakiya HMGCS2 ji hêla succinyl-CoA û lîseya nivînên succinylation (Arias et al, 1995; Hegardt, 1999; Lowe û Tubbs, 1985; Qanûna et al., 1990; Rînîn et al., 2013; Reed et al. 1975; Thumelin et al., 1993). Succinylation of HMGCS2, HMGCL, and BDH1-lysine residues in hepek mitochondria hedefên NAD + girêdayî sîgorta 5 (SIRT5) (Rînîn û al., 2013) hedef hebe. Çalakiya HMGCS2 jî ji hêla SIRT3 lysine deacetylasyonê ve zêde dibe, û dikare dibe ku crosstalk di navbera acetylation û succinylation de çalakiya HMGCS2 (Rardin et al., 2013; Şimazu et al., 2013). Tevî ku hêza van PTMs bi rêveberiya HMGCS2 Km û Vmax ve, birêvekirina van PTM ve nehatiye veguherandin û ne ku wekî rêbazên mekanîzmayî yên ketogenesis di vivo de nehatiye pejirandin.

SCOT di her hucreyên mammaliyan de tê nîşandan ku ji mîkochondrayê ve girêdayî ye, ji bilî yên hepatocytes. Giringiya SCOT-çalak û ketolîsê di pêşniyarên SCOT-KO de nîşan kir, ku ji ber ku ji dayika 48h ve tête hîpketonemîk hîperketonemîk hûrgelan de nîşan dide (Cotter et al., 2011). Xeletiya taybetî ya SCOT di neurons û mîkokalên skeletal de nermaleyên metabolîk di dema birçîbûnê de nexşîne lê ne lehal e (Cotter et al., 2013b). Di mirovan de, di jiyana jiyanê de kete ketiacidosyona giran a destpêkê, bi lezgîn, vîdî û coma (Berry et al., 2001; Fukao et al., 2000; Kassovska-Bratinova et al., 1996; Niezen-Koning et al. , 1997; Saudubray et al., 1987; Snyderman et al., 1998; Tildon û Kornblath, 1972). Têkilî piçûk di asta sêwiranê de derbarê der barê SCOT gene û rêbazên xweseriya protein. Dewlet1 MRNA expression û çalakiya SCOT û çalakiyê di nav dewletên ketotic de, dibe ku ji hêla bi rêbazên PPAR-ve girêdayî ye (Fenselau û Wallis, 1974; Fenselau û Wallis, 1976; Grinblat et al., 1986; Okuda et al, 1991; Turko û al ., 2001; Wentz et al., 2010). Di diabetîk ketoacidosyozê de, nermaliya di navbera ketogenesis û hexagonê de bêhehepek bêheheyî de ji sedema kêmbûna astengkirina SCOTê ve bête xistin. Hişyariya însulîn-veguhastina glucose-serbixwe (GLUT1 / SLC2A1) di cardiomyocytes de jî di heman demê de Oxct1 veguhestina gene-anîn û ozîdeyên termînalîn ên di nav ne-ketotic de (an jî Yan û al., 2009) veguherîne. Di liverê, Oxct1 aboriya mRNA ji hêla microRNA-122 û histone mîtîlasyonê H3K27me3 ve tête ku di dema veguhastina fetelê de heta Nesatalê (Thorrez et al, 2011) ve diyar e. Lêbelê, zordariyê ya Oxct1-ê di navnîşana postnatalê de hema sereke ji bo veguhastina Oxct1-hemî hematopoietic vegenitors ji alîgirê veguhastin, ji ber ku ji ber winda kirina Oxct1 ya berê ve di hemî hepatocytes de cudaheng dike. Di rastiyê de, gotina hepatocytes di mîkrojenên Oxct1-MRNA û SCOT-ê de cudahî hepatocytes pir kêm e (Orii et al., 2008).

SCOT jî ji hêla PTM ve tê rêve kirin. Enzîm di mejiyên mişkên SIRT3 KO de hîper-acetîlekirî ye, ku di heman demê de hilberîna acetyl-CoA ya ​​girêdayî AcAc kêmbûyî jî nîşan dide (Dittenhafer-Reed et al., 2015). Nîtrasyona ne-enzîmatîk a bermahiyên tîrosîn ên SCOT di heman demê de çalakiya wê jî kêm dike, ku di dilê modelên cûrbecûr ên mêşên diyabetîk de hatî ragihandin (Marcondes et al., 2001; Turko et al., 2001; Wang et al., 2010a). Berevajî vê, nîtrasyona bermayî ya trîptofanê çalakiya SCOT zêde dike (Br�g�re et al., 2010; Rebrin et al., 2007). Dibe ku mekanîzmayên molekulî yên nîtrasyon an de-nîtasyon-taybetî yên bermayî yên ku ji bo modulkirina çalakiya SCOT hatine çêkirin hebin û hewceyê ronîkirinê bin.

Pevçûnan di Ketogenesis de Extrahepatic

Di memikan de organa ketogenîk a bingehîn kezeb e, û tenê kezeb û şaneyên epîteliya rûvî bi pirranî îzoforma mîtokondrîal ya HMGCS2 îfade dikin (Cotter et al., 2013a; Cotter et al., 2014; McGarry and Foster, 1980; Robinson, 1980 Williamson û 1995) . Fermentasyona bakterî ya anaerobîk a polîsakarîdên tevlihev butîratê dide, ku ji hêla kolonocîtan ve di mammaliyan de ji bo oksîdasyona termînalê an ketogenesisê tê rijandin (Cherbuy et al., 2016), ku dibe ku di cihêrengiya kolonosîtê de rolek bilîze (Wang et al., 2). Ji bilî hucreyên epîtelyal û kezebên rûvî, HMGCS2014 hema hema di hemî şaneyên din ên mammalan de tune ye, lê perspektîfa ketogeneza derveyî kezebê di hucreyên tumor, astrocytes ên pergala nerva navendî, gurçik, pankreas de zêde bûye? hucre, epîteliya rengdêra retînal (RPE), û tewra di masûlkeyên skeletal de (Adijanto et al., 1992; Avogaro et al., 2016; El Azzouny et al., 2016; Grabacka et al., 2015; Kang et al., 2014 Le Foll et al., 2016; Nonaka et al., 2016; Takagi et al., 2016a; Thevenet et al., 2011; Zhang et al., 2). HMGCS2016 ektopîk di tevnên ku kêmasiya kapasîteya ketogenîk a netîceyê de tê dîtin (Cook et al., 2010; Wentz et al., 2), û HMGCS2016 çalakiyên "ronîkirina heyvê"-serbixwe-ketogenesis-a paşerojê nîşan dide, tevî navokê hucreyê (Chen et al. , 2010; Kostiuk et al., 1998; Meertens et al., XNUMX).

Her tevnek ekstrahepatîk ku laşên ketone oksîde dike, di heman demê de potansiyela berhevkirina laşên ketone jî bi riya mekanîzmayên serbixwe yên HMGCS2 heye (Hêjî. 2A). Lêbelê, tevnek der-hepatîk tune ku tê de giraniya laşê ketone ya domdar ji ya di gerokê de derbas dibe (Cotter et al., 2011; Cotter et al., 2013b; Harrison and Long, 1940), destnîşan dike ku laşên ketone li jêr têne veguheztin. gradienta berhevkirinê bi mekanîzmayên girêdayî MCT1/2. Yek mekanîzmayek ketogeneza extrahepatîk a eşkere dibe ku bi rastî zirara têkildar a oksîdasyona ketone nîşan bide. Ravekirinên potansiyel ên pêvek di nav qada damezrandina laşê ketone de ne. Pêşîn, de novo ketogenesis dibe ku bi çalakiya enzîmaya vegerî ya thiolase û SCOT pêk were (Weidemann and Krebs, 1969). Dema ku giraniya acetyl-CoA bi nisbeten bilind e, reaksiyonên ku bi gelemperî ji oksîdasyona AcAc berpirsiyar in berevajî rêve diçin (GOLDMAN, 1954). Mekanîzmayek duyemîn çêdibe dema ku navbeynkarên ?-oksîdasyon ji ber xitimîna çerxa TCA kom dibin, AcAc-CoA di nav reaksiyonê de ku ji hêla 3-hîdroksyacyl-CoA dehydrogenase mitochondrial ve hatî katalîz kirin, û bêtir ji hêla 3-hydroxybutyryl ve vediguhere l-?OHB-CoA. CoA deacylase ji l-?OHB re, ku ji hêla spektrometrîya girseyî an spektroskopiya rezonansê ve ji enantiomera fîzyolojîkî d-?OHB nayê cûda kirin (Reed and Ozand, 1980). l-?OHB dikare bi kromatografî an jî enzîmatîk ji d-?OHB were veqetandin, û di tevnvîsên extrahepatîk de heye, lê ne di kezeb an xwînê de (Hsu et al., 2011). Ketogeneza kezebê tenê d-?OHB hildiberîne, yekane enantiomer ku substratek BDH ye (Ito et al., 1984; Lincoln et al., 1987; Reed and Ozand, 1980; Scofield et al., 1982; Scofield et al., 1982). Sêyemîn mekanîzmayek serbixwe ya HMGCS2 d-?OHB bi katabolîzma asîda amînoyî, nemaze ya leucîn û lîzînê, diafirîne. Mekanîzmayek çaremîn tenê diyar e ji ber ku ew ji ber hunerek nîşankirinê ye û bi vî rengî pseudoketogenesis tê gotin. Ev diyarde ji ber vegerandina reaksiyonên SCOT û thiolase ve girêdayî ye, û dikare bibe sedema zêde texmînkirina zivirandina laşê ketone ji ber kêmbûna îzotopîkî ya şopa laşê ketonê di tevna derveyî kezebê de (Des Rosiers et al., 1990; Fink et al., 1988) . Digel vê yekê, pseudoketogenesis dibe ku di pir rewşan de bêhêz be (Bailey et al., 1990; Keller et al., 1978). Skematîk (Wêne. 2A) rêgezek kêrhatî destnîşan dike ku dema ku balê dikişîne ser giraniya rewşa domdar a ketonan.

� Gurçik di van demên dawî de wekî organek potansiyel ketogenîk balê dikişîne. Di pirraniya dewletan de, gurçik xerîdarek netîce ya laşên ketone yên kezebê ye, laşên ketone ji xwînê derdixe an vedihewîne, û gurçik bi gelemperî ne hilberîner an berhevkarek laşê ketonê ye (Robinson û Williamson, 1980). Nivîskarên lêkolînek klasîk gihîştin wê encamê ku ketogeneza renal a hindiktirîn ku di pergalek ceribandî ya çêkirî de tê hejmartin ji hêla fîzyolojîkî ve ne têkildar bû (Weidemann û Krebs, 1969). Di van demên dawî de, ketogeneza gurçikê di modelên mişkê yên kêmasiya diyabetîk û otofajiyê de hate destnîşan kirin, lê îhtîmal e ku veguheztinên pir-organan ên di homeostaza metabolîk de metabolîzma ketonê ya entegre bi navgîniya têketinên li ser gelek organan biguhezînin (Takagi et al., 2016a; Takagi et al., 2016b; Zhang et al., 2011). Yek weşanek vê dawîyê ketogeneza gurçikê wekî mekanîzmayek parastinê li dijî birîna ishemi-reperfuzyonê ya di gurçikê de pêşniyar kir (Tran et al., 2016). Pîvana bêkêmasî ya domdar a ?OHB ji derhênerên tevna gurçikê ya mişkan di ~4~12 mM de hate ragihandin. Ji bo ku em biceribînin ka ev maqûl e, me hûrgelên ?OHB yên di ekstraktên gurçikê yên mêşên têrkirî û 24 saetan de rojî girtine da hejmartin. Giraniya ?OHB di serumê de ji ~ 100 �M bo 2 mM bi rojiya 24 saetan re zêde bû (Hêl. 2B), di heman demê de ku giraniya ?OHB ya rewşa domdar a gurçikê di rewşa fedîkirinê de nêzî 100 �MM, û di rewşa rojiyê ya 1 saetan de tenê 24 mM ye (Hêl. 2C�E), çavdêriyên ku bi hejmûnên 45 sal berê hatine hejmartin re hevaheng in (Hems û Brosnan, 1970). Mimkun e ku di dewletên ketotîk de, laşên ketone yên kezebê dikarin ji nû ve parastinê bikin, lê delîlên ji bo ketogenesiza gurçikê hewceyê bêtir rastdariyê hewce dike. Delîlên berbiçav ên ku ketogeneza extrahepatîk a rastîn piştgirî dike di RPE de hate pêşkêş kirin (Adijanto et al., 2014). Ev veguherîna metabolîk a balkêş hate pêşniyar kirin ku bi potansiyel rê bide ketonên ku ji RPE-yê hatine wergirtin biherikin şaneyên glia yên fotoreceptor an M�ller, ku dikarin di nûvekirina beşa derveyî ya fotoreceptorê de bibin alîkar.

?OHB wek navbeynkarê sînyalê

Her çend ew ji hêla enerjîk ve dewlemend in, laşên ketone di homeostaza hucreyî de rolên îşaretê yên "ne-kanonîkî" provokatîf dikin (Wêne. 3) (Newman and Verdin, 2014; Rojas-Morales et al., 2016). Mînakî, ?OHB HDACên Klasa I asteng dike, ku acetilasyona hîstone zêde dike û bi vî rengî vegotina genên ku stresa oksîdatîf kêm dike çêdike (Shimazu et al., 2013). ?OHB bi xwe di bermahiyên lîzînê de di kezeba mêşên diyabetîk ên bi rojî an streptozotosîn de guhezkerek kovalentek hîstone ye (Xie et al., 2016) (li jêr jî binêre, Yekbûna metabolîzma laşê ketone, guherîna piştî-wergerandinê, û fîzolojiya hucreyê, û Laşên Ketone, stresa oksîdative, û neuroprotection).

?OHB di heman demê de bi receptorên bi proteîn-G ve bandorker e. Bi navgîniya mekanîzmayên molekulî yên ne diyar, ew çalakiya pergala nerva sempatîk ditepisîne û xerckirina enerjiyê ya tevahî û rêjeya dil kêm dike bi astengkirina nîşana asîda rûnê ya zincîra kurt bi navgîniya receptorê bi proteîna G 41 (GPR41) (Kimura et al., 2011). Yek ji bandorên îşaretkirinê yên herî lêkolînkirî yên ?OHB bi navgîniya GPR109A (ku wekî HCAR2 jî tê zanîn), endamek ji bin-malbata asîda hîdrokarboksîlîk GPCR ku di tevnên qelew (spî û qehweyî) de tê diyar kirin (Tunaru et al., 2003) derbas dibe (Tunaru et al., 2009). hucreyên parastinê (Ahmed et al., 109). ?OHB yekane lîganda endojen a naskirî ya receptora GPR50A ye (EC770 ~ 2005 �M) ku ji hêla d-?OHB, l-?OHB, û butyrate ve tê çalak kirin, lê ne AcAc (Taggart et al., 109). Rêjeya giraniya bilind a ji bo aktîvkirina GPR109A bi girêdana parêzek ketogenîk, birçîbûn, an di dema ketoacidosis de tête bidestxistin, ku rê li ber astengkirina lîpolîzasyona tevna adipose digire. Bandora antî-lîpolîtîk a GPR2009A bi astengkirina adenylyl cyclase û kêmkirina cAMP, astengkirina lîpaza trîglîserîd a hestiyar a hormonê pêşve diçe (Ahmed et al., 2003; Tunaru et al., 2009). Ev dorvegerek negatîf diafirîne ku tê de ketosis bi kêmkirina berdana asîdên rûnê yên ne-esterîfkirî yên ji adipocytes (Ahmed et al., 2005; Taggart et al., 3) frenek modulator li ser ketogenezê dixe. ajotina sempatîk ku lîpolîzê teşwîq dike. Niacin (vîtamîn B50, asîda nîkotînîk) ji bo GRP0.1A lîgandek bi hêz (EC109 ~ 2005 �M) ye, bi dehsalan bi bandor ji bo dyslipidemias tê bikar anîn (Benyo et al., 2006; Benyo et al., 2010; Fabbrini ;a,2011 et. Lukasova et al., 2003; Tunaru et al., 2011). Dema ku niacin veguheztina kolesterolê ya berevajî di makrofajan de zêde dike û birînên atherosklerotîk kêm dike (Lukasova et al., 109), bandorên ?OHB li ser birînên atherosklerotîk nayê zanîn. Her çend receptorê GPR2015A rolên parastinê dixebitîne, û têkiliyên balkêş di navbera karanîna parêza ketogenîk de di stroke û nexweşiyên neurodejenerative de hene (Fu et al., 2014; Rahman et al., 109), rola parastinê ya ?OHB bi GPRXNUMXA di vivo de nehatiye xuyang kirin. .

Di dawiyê de, ?OHB dibe ku bandorê li xwarin û têrbûnê bike. Meta-analîzek lêkolînên ku bandorên parêzên ketogenîk û pir kêm enerjiyê dipîvin encam da ku beşdarên ku van parêzan vedixwin, li gorî parêzên kontrolê têrbûnek bilindtir nîşan didin (Gibson et al., 2015). Lêbelê, ravekirinek maqûl ji bo vê bandorê hêmanên metabolîk an hormonal ên zêde ye ku dibe ku guhê xwe biguhezîne. Mînakî, mêşên ku li ser parêzek ketogenîk a rodent têne domandin, lêçûnên enerjiyê li gorî mêşên ku bi kontrol-xwarinê têne xwarin zêde nîşan didin, tevî girtina kalorîkî ya wekhev, û leptîn an genên peptîdên ku tevgera xwarinê birêkûpêk dikin nayên guhertin (Kennedy et al., 2007). Di nav mekanîzmayên pêşniyarkirî de yên ku ji hêla ?OHB ve tepeserkirina şêtbûnê pêşniyar dikin de hem nîşankirin û hem jî oksîdasyon heye (Laeger et al., 2010). Jêbirina taybetî ya kezebê ya genê rîtma circadian (Per2)-û lêkolînên immunoprecipitation kromatin diyar kir ku PER2 rasterast gena Cpt1a çalak dike, û nerasterast Hmgcs2 birêkûpêk dike, ku di mêşên Per2 nockout de dibe sedema ketosisê astengdar (Chavan 2016, 2014). Van mişkan bendewariya xwarinê ya astengdar nîşan dan, ku ji hêla rêveberiya ?OHB-a pergalî ve qismî hate sererast kirin. Lêkolînên paşerojê dê hewce bibin ku pergala nerva navendî wekî hedefek rasterast a ?OHB were piştrast kirin, û gelo ji bo bandorên çavdêrîkirî oksîdasyona ketone hewce ye, an jî mekanîzmayek din a îşaretkirinê têkildar e. Lêkolînerên din îhtîmala ketogenesis-astrocyte-derketî ya herêmî di hundurê hîpotalamusa ventromedial de wekî rêgezek girtina xwarinê gazî kirine, lê van çavdêriyên pêşîn jî dê ji nirxandinên genetîk û fluksê sûd werbigirin (Le Foll et al., XNUMX). Têkiliya di navbera ketosis û bêparbûna xurekê de ji berjewendiyê dimîne ji ber ku birçîbûn û têrbûn hêmanên girîng in di hewildanên têkçûyî yên windakirina giran de.

Yekbûyî ya Metabolîzmê ya Ketone, Guhertina Post-Translasyon, û Fîzolojiya Cell

Dezgehên Ketone ji bo hewlên acetyl-CoA, yekîneyeke sereke yên ku li metabolîzma hucreyî (Pietrocola et al, 2015) nîşan dide. Yek ji rola acetyl-CoA e ku ji bo acetylasyonê, an guhartina enzymîly-catalyzed hîstone-kewalent (Choudhary et al., 2014; Dutta et al., 2016; Fan et al., 2015; Menzies et al., 2016 ). Gelek hejmara proteîneyên mitochondrial dînokondîdî, piraniya ku dibe ku bi rêbazên ne-enzymaticî têne çêkirin, ji hêla lêkolînên proteomîk ên dittenhafer-Reed et al., 2015; Hebert et al., 2013; Rardin et al. 2013 ; Shimazu et al., 2010). Lysine deacetylases bikar anîn zinc cofactor (mînak, HDACs nucleocytosolic) an jî NAD + wek hev-substrate (şewitandin, SIRTs) (Choudhary et al, 2014; Menzies et al, 2016). Acetylproteome wekî hemî sensor û bandorê ya hemî acetyl-CoA-êlekê ya hucreyê, wekî pisporên fizîkî û genetîkî hemî encamên guhertinên cîhanî yên navneteweyî (Weinert et al., 2014). Wekî ku metabolîteyên intracellular wekî xizmetkarên lîberînê yên akîtîlasyonê xizm dikin, ew girîng e ku rola kargehên ketone, ku pir zêde pir dînamîk e.

?OHB bi kêmanî bi du mekanîzmayan ve guherbarek epîgenetîk e. Zêdebûna astên ?OHB yên ku bi rojîgirtinê, sînorkirina kaloriyê, rêveberiya rasterast an werzîşê ya dirêj ve hatî çêkirin, astengkirina HDAC an aktîvkirina hîstone acetyltransferase provoke dike (Marosi et al., 2016; Sleiman et al., 2016) an jî stresa oksîdative (Shimazu et al., 2013) . Astengkirina ?OHB ya HDAC3 dikare fîzyolojiya metabolîk a nûbûyî bi rê ve bibe (Rando et al., 2016). Serbixwe, ?OHB bixwe rasterast bermahiyên lîzîna hîstone diguhezîne (Xie et al., 2016). Rojiya dirêj, an ketoasîdoza diyabetîk a ku ji hêla steptozotocin ve hatî çêkirin, ?-hydroxybutyrylasyona hîstone zêde kir. Her çend hejmara cihên lîzînê ?-hîdroksîbutyrylasyon û acetilasyonê berawirdî bû jî, ji hêla stoichiometrical ve ji acetilasyonê mezintir ?-hîdroksîbutyrylasyona hîstone hate dîtin. Genên cihêreng ji hêla hîstone lysine ?-hydroxybutyrylation, li hember acetylation an methylation ve hatin bandor kirin, ku fonksiyonên hucreyî yên cihêreng pêşniyar dike. Nayê zanîn ku ?-hîdroksîbutyrylasyon spontan e an enzîmatîk e, lê bi navgîniya laşên ketone ve rêza mekanîzmayan berfireh dike ku bi dînamîk bandorê li transkripsiyonê dike.

Bûyerên ji nû ve bernamesazkirina hucreyê yên bingehîn ên di dema sînorkirina kaloriyê û bêparkirina xurekê de dibe ku bi rêzê ve di deacetilasyon û desuccinylation mîtokondrîal ên girêdayî SIRT3- û SIRT5-ê de werin navber kirin, ku proteînên ketogenîk û ketolîtîk di asta piştî-wergerandinê de di kezeb û tevnên derveyî kezebê de birêkûpêk bikin (Dittenethafer, Reed al. 2015; Hebert et al., 2013; Rardin et al., 2013; Shimazu et al., 2010). Her çend berhevoka stokyometrîkî ya deverên dagirkirî ne hewce ye ku rasterast bi veguheztinên di herikîna metabolîk de ve girêdayî be jî, acetilasyona mitokondrî dînamîk e û dibe ku ji hêla acetyl-CoA an pH-ya mîtokondrî ve were rêve kirin, ji bilî acetyltransferases enzîmatîk (Wagner and Payne, 2013). Ku SIRT3 û SIRT5 çalakiyên enzîmên metabolîzasyona laşê ketone modul dikin, pirsa rola berevajî ya ketoneyan di peykerkirina acetilproteome, succinylproteome, û armancên din ên hucreyî yên dînamîkî de vedigire. Bi rastî, ji ber ku cûrbecûrên ketogenesis hûrguliyên NAD + nîşan dide, hilberîna ketone û pirbûna dikare çalakiya sirtuin rêve bike, bi vî rengî bandorê li hewzên acetil-CoA/succinyl-CoA, acylproteome, û bi vî rengî fîzyolojiya mîtokondrîal û hucreyê bike. ?-hîdroksîbutyrylkirina bermahiyên enzîma lîzînê dikare qatek din li ji nûvebernamekirina şaneyê zêde bike. Di tevnvîsên extrahepatîk de, oksîdasyona laşê ketone dibe ku guhertinên analogî di homeostaza hucreyê de teşwîq bike. Digel ku dabeşkirina hewzên acetyl-CoA pir bi rêkûpêk e û speklek berfireh a guheztinên hucreyî koordîne dike, şiyana laşên ketone ku rasterast hem mîtokondrî û hem jî pîvazên acetyl-CoA yên sîtoplazmîk çêdikin hewceyê ronîkirinê ye (Chen et al., 2012; Corbet et al., 2016; Pougovkina et al., 2014; Schwer et al., 2009; Wellen and Thompson, 2012). Ji ber ku hûrgelên acetyl-CoA bi hişk têne rêve kirin, û acetyl-CoA bêserûberî membran e, girîng e ku meriv mekanîzmayên ajokerê ku homeostaza acetyl-CoA hevrêz dike, di nav de rêjeyên hilberînê û oksîdasyona termînalê di çerxa TCA de, veguheztina laşên ketone, mîtokondrial, were hesibandin. fluks bi karnitine acetyltransferase (CrAT), an acetyl-CoA hinardekirina sîtosolê piştî veguheztina sitrate û berdana ji hêla ATP citrate lyase (ACLY). Rolên sereke yên van mekanîzmayên paşîn di acetilproteom û homeostasisê de hewce dike ku têgihîştina hevgirtî ya rolên ketogenesis û oksîdasyona ketonê (Das et al., 2015; McDonnell et al., 2016; Moussaieff et al., 2015; Overmyer et al., 2015; 2014; Seiler et al., 2015; Seiler et al., 2009; Wellen et al., 2012; Wellen û Thompson, XNUMX). Teknolojiyên lihevhatî yên di metabolomics û acylproteomics de di mîhengên modelên bi genetîkî têne manipulandin de dê hewce bibin ku armanc û encaman diyar bikin.

Bersivên Ant-û-Inflammatory to Ketone Bikin

Ketosis û laşên ketone iltîhaba û fonksiyona hucreya berevaniyê modul dikin, lê mekanîzmayên cûrbecûr û hetta ferq jî hatine pêşniyar kirin. Dûrbûna demdirêj a xwarinê iltîhaba kêm dike (Youm et al., 2015), lê ketoza kronîk a şekir 1 rewşek pro-înflamatuar e (Jain et al., 2002; Kanikarla-Marie and Jain, 2015; Kurepa et al., 2012 ). Di iltîhaba ?OHB-ê de rolên sînyalan-bingeha mekanîzmê derdikevin holê ji ber ku gelek hucreyên pergala berevaniyê, tevî makrofage an monocytes, bi berfirehî GPR109A diyar dikin. Dema ku ?OHB bi giranî bersivek dijî-înflamatuar pêk tîne (Fu et al., 2014; Gambhir et al., 2012; Rahman et al., 2014; Youm et al., 2015); bersivek pro-înflamatuar derxe (Jain et al., 2002; Kanikarla-Marie and Jain, 2015; Kurepa et al., 2012).

Rolên dijî-înflamatuar ên lîgandên GPR109A di atherosclerosis, qelewbûn, nexweşiya ziravî, nexweşiya neurolojîk, û kanserê de hatine vekolîn (Graff et al., 2016). Gotina GPR109A di hucreyên RPE yên modelên diyabetîk, nexweşên diyabetîk ên mirovî (Gambhir et al., 2012), û di mîkroglia de di dema neurodejenerasyonê de zêde dibe (Fu et al., 2014). Bandorên dijî-înflamatuar ên ?OHB bi zêdebûna GPR109A di hucreyên RPE de têne zêdekirin, û ji hêla astengkirina dermankolojîkî an qutkirina genetîkî ya GPR109A ve têne betal kirin (Gambhir et al., 2012). ?OHB û asîda nîkotînîk a exogenous (Taggart et al., 2005), her du jî di TNF de bandorên dijî-înflamatuar didin? an iltîhaba ku ji hêla LPS ve hatî çêkirin bi kêmkirina astên proteînên pro-înflamatuar (iNOS, COX-2), an sîtokînên veşartî (TNF?, IL-1?, IL-6, CCL2/MCP-1), beşek ji hêla astengkirina NF-ê ve. -?B veguherîn (Fu et al., 2014; Gambhir et al., 2012). ?OHB stresa ER û înflamazoma NLRP3 kêm dike, bersiva stresê ya antîoksîdan çalak dike (Bae et al., 2016; Youm et al., 2015). Lêbelê, di iltîhaba neurodejeneratîf de, parastina bi navbeynkariya ?OHB-girêdayî GPR109A navbeynkarên înflamatuar ên mîna nîşana rêça MAPK-ê (mînak, ERK, JNK, p38) nagire (Fu et al., 2014), lê dibe ku hewce bike PGD1-girêdayî COX-2. berhem (Rahman et al., 2014). Balkêş e ku macrofage GPR109A hewce ye ku bandorek neuroprotektîf bike di modela derbeya iskemîk de (Rahman et al., 2014), lê şiyana ?OHB ku înflamazoma NLRP3 di makrofajên ji mêjûya hestî de asteng bike GPR109A serbixwe ye (Hûn ., 2015). Her çend piraniya lêkolînan ?OHB bi bandorên dij-înflamatuar ve girêdidin, ?OHB dibe ku pro-înflamatuar be û nîşankerên peroksîdana lîpîdê di kezebên golikan de zêde bike (Shi et al., 2014). Ji ber vê yekê bandorên dijî-înflamatuar ên ?OHB-ê dibe ku bi celebê şaneyê, giraniya ?OHB, dirêjahiya vegirtinê, û hebûn an nebûna hev-modulatoran ve girêdayî be.

Berevajî ?OHB, AcAc dibe ku sînyala pro-înflamatuar çalak bike. AcAc bilindkirî, nemaze bi giraniya glukozê ya bilind, birînek hucreya endotelîal bi navgîniya mekanîzmayek girêdayî NADPH oxidase / stresê oksîdative xurt dike (Kanikarla-Marie and Jain, 2015). Girêdanên AcAc yên bilind ên di bejna neftê ya dayikên diyabetîk de bi rêjeya oksîdasyona proteînê ya bilind û giraniya MCP-1 re têkildar bûn (Kurepa et al., 2012). AcAc bilind di nexweşên diyabetîk de bi TNF re têkildar bû? îfade (Jain et al., 2002), û AcAc, lê ne ?OHB, TNF?, îfadeya MCP-1, kombûna ROS, û asta cAMP-ê di hucreyên monocyte mirovan U937 de kêm kir (Jain et al., 2002; Kurepa et al. ., 2012).

Fenomenên îşaretkirinê yên girêdayî laşê ketonê bi gelemperî tenê bi tansiyonên laşê ketone yên bilind (> 5 mM) têne destnîşan kirin, û di rewşa gelek lêkolînan de ku ketone bi bandorên pro- an dijî-înflamatuar ve, bi mekanîzmayên ne diyar ve girêdide. Wekî din, ji ber bandorên nakok ên ?OHB beramberî AcAc li ser iltîhaba, û şiyana rêjeya AcAc/?OHB ku bandorê li potansiyela redoksa mitokondrî bike, ceribandinên çêtirîn ku rola laşên ketone yên li ser fenotîpên hucreyî dinirxînin, bandorên AcAc û ? OHB di rêjeyên cûrbecûr de, û di hûrgelên berhevkirî yên cihêreng de [mînak, (Saito et al., 2016)]. Di dawiyê de, AcAc dikare ji hêla bazirganî ve tenê wekî xwêyek lîtium an jî wekî etîl esterek ku berî karanîna hîdrolîza bingehîn hewce dike were kirîn. Kationê lîtiumê serbixwe kaskadên veguheztina sînyalê çêdike (Manji et al., 1995), û AcAc anion lal e. Di dawiyê de, lêkolînên ku bi d/l-?OHB racemîk bikar tînin dikarin werin tevlihev kirin, ji ber ku tenê stereoizomera d-?OHB dikare ji AcAc re were oksîd kirin, lê d-?OHB û l-?OHB dikarin her yek bi GPR109A nîşan bidin, înflamazoma NLRP3 asteng bikin. û wekî substratên lipojenîk xizmet dikin.

Çavkaniyên Ketone, Stressed Oxxative, û Neuroprotîkê

Stresa oksîdatîf bi gelemperî wekî rewşek tê pênase kirin ku tê de ROS zêde têne pêşkêş kirin, ji ber hilberîna zêde û / an jêbirina astengdar. Rolên kêmkirina stresê antîoksîdan û oksîdative yên laşên ketone bi berfirehî hem in vitro û hem jî di vivo de, nemaze di çarçoveya neuroparastinê de, hatine vegotin. Ji ber ku piraniya neuron bi bandor fosfatên bi enerjiya bilind ji asîdên rûn naafirînin, lê dema ku karbohîdartan kêm in, laşên ketone oksîd dikin, bandorên neuroparastî yên laşên ketone bi taybetî girîng in (Cahill GF Jr, 2006; Edmond et al., 1987; Yang et al., 1987). Di modelên stresa oksîdatîf de, vegirtina BDH1 û tepeserkirina SCOT pêşniyar dike ku metabolîzma laşê ketone dikare ji nû ve were bernamekirin da ku nîşana hucreyê ya cihêreng, potansiyela redox, an hewcedariyên metabolê bidomîne (Nagao et al., 2016; Tieu et al., 2003).

Laşên ketonî di neuron û cardiomyocytes de astên zirara hucreyî, birîn, mirin û apoptoza jêrîn kêm dikin (Haces et al., 2008; Maalouf et al., 2007; Nagao et al., 2016; Tieu et al., 2003). Mekanîzmayên gazîkirî cihêreng in û ne her gav bi xêzikî ve girêdayî ne. Giraniyên mîlîmolar ên kêm ên (d an l)-?OHB ROS (anion hîdroksîl) hildiweşîne, dema ku AcAc gelek celebên ROS-ê diparêze, lê tenê di hûrgelên ku ji rêza fîzyolojîkî (IC50 20-67 mM) derbas dibin (Haces et al., 2008) . Berevajî vê, bandorek bikêr li ser potansiyela redoxê ya zincîra veguheztina elektronê mekanîzmayek e ku bi gelemperî bi d-?OHB ve girêdayî ye. Dema ku her sê laşên ketone (d/l-?OHB û AcAc) mirina hucreya neuronal û berhevkirina ROS-ê ya ku ji hêla astengkirina kîmyewî ya glycolîzê ve hatî destpêkirin kêm kir, tenê d-?OHB û AcAc pêşî li kêmbûna ATP ya neuronal girt. Berevajî vê, di modelek di vivo de hîpoglycemîk de, (d an l) -?OHB, lê ne AcAc pêşî li peroksîdana lîpîdê hippocampal girt (Haces et al., 2008; Maalouf et al., 2007; Marosi et al., 2016; Murphy, 2009 Tieu et al., 2003). Vekolînên in vivo yên mişkên ku bi parêzek ketogenîk (87% rûn kcal û 13% proteîn) hatine xwarin, guhertoya neuroanatomîkî ya kapasîteya antîoksîdan nîşan da (Ziegler et al., 2003), ku li wir guherînên herî kûr di hîpokampûsê de, bi zêdebûna glutathione peroxidase û tevahî re, hatine dîtin. kapasîteyên antîoksîdan.

Xwarina ketojenîk, esterên ketonê (di heman demê de binihêrin Bikaranîna dermankirinê ya parêza ketogenîk û laşên keton ên biyanî), an rêveberiya ?OHB di modelên strokeya iskemîk de neuroparastinê dike (Rahman et al., 2014); Nexweşiya Parkinson (Tieu et al., 2003); Girtina jehra oksîjenê ya pergala nerva navendî (D'Agostino et al., 2013); spazmayên epîleptîk (Yum et al., 2015); encefalomîopatiya mitokondrî, asîdoza laktîk û sendroma serpêhatiyên mîna stroke (MELAS) (Frey et al., 2016) û nexweşiya Alzheimer (Cunnane and Crawford, 2003; Yin et al., 2016). Berevajî vê, raporek vê dawîyê delîlên histopatolojîkî yên pêşkeftina neurodejenerative ji hêla parêzek ketogenîk ve di modelek mişkek transgenîkî ya tamîrkirina DNA ya mîtokondrî ya nenormal de, tevî zêdebûna biyojeneya mîtokondrîal û nîşaneyên antîoksîdan nîşan da (Lauritzen et al., 2016). Raporên din ên nakokî destnîşan dikin ku rûbirûbûna bi giraniya laşê ketone ya bilind stresê oksîdative derdixe holê. Dozên bilind ên ?OHB an AcAc di kezebên golikan de derxistina oksîda nîtrîk, peroksîda lîpîdê, kêmbûna îfadeya SOD, glutathione peroxidase û katalazê dihejîne, dema ku di kezebên mişkê de înduksiona rêça MAPK ji AcAc re tê veqetandin lê ne ?OHB (Abdelmegeed 2004, et al. Shi et al., 2014; Shi et al., 2016).

Bi hev re, pir rapor ?OHB bi kêmbûna stresa oksîdatîf ve girêdidin, ji ber ku rêveberiya wê hilberîna ROS/superoksîtê asteng dike, pêşî li peroksîdankirina lîpîdê û oksîdasyona proteînê digire, asta proteîna antîoksîdan zêde dike, û hilma mîtokondrîal û hilberîna ATP çêtir dike (Abdelmegeed et al., 2004; Haces et al., 2008; Jain et al., 1998; Jain et al., 2002; Kanikarla-Marie and Jain, 2015; Maalouf et al., 2007; Maalouf and Rho, 2008; Marosi et al., 2016; et al., 2003; Yin et al., 2016; Ziegler et al., 2003). Dema ku AcAc rasterast ji ?OHB-ê bi vegirtina stresa oksîdative re têkildar e, ev bandor her gav bi hêsanî ji bersivên pro-înflamatuar ên paşerojê nayên veqetandin (Jain et al., 2002; Kanikarla-Marie and Jain, 2015; Kanikarla-Marie û Jain, 2016). Digel vê yekê, girîng e ku meriv zanibe ku feyda antîoksîdan a diyar a ku ji hêla parêzên ketogenîk ên pleiotropîk ve hatî peyda kirin dibe ku ji hêla laşên ketone bixwe ve neyê veguheztin, û neuroparastina ku ji hêla laşên ketone ve hatî peyda kirin dibe ku bi tevahî ji stresa oksîdatîf neyê veguheztin. Mînakî di dema bêparbûna glukozê de, di modelek kêmbûna glukozê ya di noyronên kortik de, ?OHB herikîna otofajîk teşwîq kir û pêşî li kombûna otofagozomê girt, ku bi kêmbûna mirina neuronal re têkildar bû (Camberos-Luna et al., 2016). d-?OHB di heman demê de proteînên antîoksîdan ên kanonîkî FOXO3a, SOD, MnSOD, û katalase jî çêdike, bi paşerojê ve bi astengkirina HDAC (Nagao et al., 2016; Shimazu et al., 2013).

Nexweşiya Gelek Nexşîkî (NAFLD) û Metabolîzmê ya Ketone

NAFLD-ê qelew-girêdayîn û steatohepatîta bê alkol (NASH) sedemên herî gelemperî yên nexweşiya kezebê li welatên Rojavayî ne (Rinella and Sanyal, 2016), û têkçûna kezebê ya ku ji hêla NASH ve hatî çêkirin yek ji sedemên herî hevpar a veguhastina kezebê ye. Gava ku depokirina zêde ya triacylglycerols di hepatocytes> 5% giraniya kezebê (NAFL) bi tenê nabe sedema fonksiyona kezeba dejeneratif, pêşveçûna NAFLD di mirovan de bi berxwedana însulîn a sîstematîkî û zêdebûna rîska diyabeta 2-ê re têkildar dibe, û dibe ku bibe sedema pathogenesis of nexweşiya dil û nexweşîya gurçik a kronîk (Fabbrini et al., 2009; Targher et al., 2010; Targher and Byrne, 2013). Mekanîzmayên pathojenîk ên NAFLD û NASH bi tevahî nayê fam kirin lê di nav de anormalîzmayên metabolîzma hepatocît, xweseriya hepatocît û stresa retikûlûma endoplazmî, fonksiyona şaneya parastinê ya hepatîk, iltîhaba tevna adipose, û navbeynkarên înflamatîk ên sîstematîkî hene (Fabbrini et al., 2009; Masuoka û Chalasani, 2013 ; Targher û yên din, 2010; Yang û yên din, 2010). Pergalên karbohîdartan, lîpîd, û metabolîzma amîno asîd di mirovan de û di organîzmayên model de qelewbûn, şekir, û NAFLD çêdibe û dibe alîkar [li (Farese et al., 2012; Lin û Accili, 2011; Newgard, 2012; Samuel û Shulman, 2012; Roj û Lazar, 2013)]. Dema ku anormaliyên hepatocîtê di metabolîzma lîpîdê ya sîtoplazmî de bi gelemperî di NAFLD de têne dîtin (Fabbrini et al., 2010b), rola metabolîzma mitokondrî, ya ku îstîsmarkirina oksîda rûnan di rêveberiya NAFLD de kêmtir eşkere ye. Anormalîzmayên metabolîzma mitokondrî di NAFLD / NASH patogjenîzasyonê de çêdibin û dibin alîkar (Hyotylainen et al., 2016; Serviddio et al., 2011; Serviddio et al., 2008; Wei et al., 2008). General heye (Felig et al., 1974; Iozzo et al., 2010; Koliaki et al., 2015; Satapati et al., 2015; Satapati et al., 2012; Sunny et al., 2011) lê ne yeksan ( Koliaki and Roden, 2013; Perry et al., 2016; Rector et al., 2010) lihevhatin ku, berî pêşkeftina NASH ya dilsoz, oksîdasyona mîtokondrî ya hepatîk, û bi taybetî oksîdasyona rûn, di qelewbûnê de, berxwedana însulîna pergalê tête zêdekirin , û NAFLD. Htîmal e ku her ku NAFLD pêşve here, heterojeniya oksîdatîf, di nav mitokondriyên takekesî de jî, derdikeve holê, û di dawiyê de fonksiyona oksîdatîf xera dibe (Koliaki et al., 2015; Rector et al., 2010; Satapati et al., 2008; Satapati et al ., 2012).

Ketogenesis bi gelemperî wekî proxy ji bo oksîdasyona rûnê kezebê tê bikar anîn. Astengiyên ketogenesis her ku NAFLD di modelên heywanan de, û dibe ku di mirovan de pêşve diçe, derdikevin holê. Bi mekanîzmayên bêkêmasî diyarkirî, hîperînsulînemia ketogenezê ditepisîne, dibe ku li gorî kontrolên bêhêz beşdarî hîpoketonemiyê bibe (Bergman et al., 2007; Bickerton et al., 2008; Satapati et al., 2012; Soeters 2009 et al. , 2011; Cîgirê et al., 2005). Digel vê yekê, şiyana gerîdeyên laşê ketonê ku pêşbîniya NAFLD-ê dike nakokî ye (Mânnist et al., 2015; Sanyal et al., 2001). Rêbazên spektroskopî yên rezonansa magnetîkî yên jimarî yên bihêz di modelên heywanan de rêjeya veguheztina ketonê bi berxwedana însulînê ya nerm re eşkere kir, lê rêjeyên kêmbûyî bi berxwedana însulînê ya tundtir diyar bûn (Satapati et al., 2012; Sunny et al., 2010). Di mirovên qelew ên bi kezeba qelew de, rêjeya ketogenîk normal e (Bickerton et al., 2008; Sunny et al., 2011), û ji ber vê yekê, rêjeyên ketogenesis bi zêdebûna barkirina asîda rûnê di hundurê hepatocîtan de kêm dibin. Ji ber vê yekê, acetyl-CoA-ya ku ji ?-oksîdasyonê hatî hilberandin dibe ku di çerxa TCA de berbi oksîdasyona termînalê ve were rêve kirin, oksîdasyona termînalê zêde bike, glukoneogenesis-fosphoenolpyruvate-rêveber bi riya anaplerosî/cataplerosis, û stresa oksîtasyonê zêde bike. Acetyl-CoA di heman demê de dibe ku ji mitochondria wekî sitrate, substratek pêşîn a lipogenesisê (Hêjî. 4) hinarde bike (Satapati et al., 2015; Satapati et al., 2012; Solinas et al., 2015). Dema ku ketogenesis ji însulînê an rojiyê re bi qelewbûna dirêjtir re kêmtir dibe (Satapati et al., 2012), mekanîzmayên bingehîn û encamên jêrîn ên vê yekê bi tevahî têne fêm kirin. Delîlên dawî destnîşan dikin ku mTORC1 ketogenezê bi rengekî ku dibe ku li jêr îşaretkirina însulînê be (Kucejova et al., 2016) ditepisîne, ku ev yek bi çavdêriyên ku mTORC1 bi navbeynkariya PPAR?-ê veguheztina Hmgcs2 asteng dike (Sengupta et al., 2010) re hevaheng e (2) Her weha Rêziknameya HMGCS1 û SCOT / OXCTXNUMX jî bibînin).

Çavdêriyên pêşîn ên ji koma me encamên neyînî yên kezebê yên kêmbûna ketogenîk pêşniyar dikin (Cotter et al., 2014). Ji bo ceribandina hîpoteza ku ketogenesis xerakirî, tewra di rewşên karbohîdartan-dagirtî û bi vî rengî "ne-ketogenîk" de, beşdarî metabolîzma anormal a glukozê dibe û steatohepatitis provoke dike, me modelek mişkî ya kêmasiya ketogenîk a diyarkirî bi rêvebirina oligonukleotîdên antîsens (AS) ji bo hedefan çêkir. Hmgcs2. Wendabûna HMGCS2 di mêşên mezinan ên bi xwarina kêm-rûn de bû sedema hîperglycemiya sivik û hilberîna bi sedan metabolîtên kezebê, ku komek ji wan bi tundî aktîvkirina lîpogenezê pêşniyar dike. Xwarina bi parêza rûn a mêşên bi ketojenezek ne bes bû sedema birîn û iltîhaba kezebê ya berfireh. Van dîtinan hîpotezên navendî piştgirî dikin ku (i) ketogenesis ne rêgezek derbasbûna pasîf e, lê di heman demê de girêkek dînamîkî ye di homeostaza fîzyolojîk a kezebê û yekbûyî de, û (ii) zêdekirina ketojenîkî ya biaqil ji bo sivikkirina NAFLD / NASH û metabolîzma glukozê ya kezebê ya têkçûyî hêjayî lêkolînê ye. .

Çawa dibe ku ketogenesiza xedar bibe sedema birîna kezebê û guheztina homeostaza glukozê? Nîqaşa yekem ev e ku gelo sûc kêmbûna herikîna ketogenîk e, an jî keton bixwe ye. Raporek vê dawîyê destnîşan dike ku laşên ketone dibe ku di bersiva n-3 asîdên rûn ên polyunsaturated de birîna kezebê ya ku ji stresa oksîtasyonê hatî çêkirin sivik bikin (Pawlak et al., 2015). Bînin bîra xwe ku ji ber nebûna îfadeya SCOT di hepatocîtan de, laşên ketone nayên oksîdan, lê ew dikarin beşdarî lîpojenezê bibin, û ji oksîtasyona wan cûda cûda rolên nîşangiran bikin (di heman demê de li çarenûsa metabolîzma ne-oksîdative ya laşên ketone û ?OHB jî binêre. navbeynkarek nîşangir). Di heman demê de mimkun e ku laşên ketonê yên ji hepatocîtan têne derxistin ji bo celebên hucreyên cîran ên di nav acinusa kezebê de, di nav de şaneyên stêrk û makrofajên hucreya Kupffer, wekî nîşanek û / an metabolîtek kar bikin. Digel ku wêjeya sînorkirî ya berdest destnîşan dike ku makrofage nikaribin laşên ketone oksîd bikin, ev tenê bi karanîna metodolojiyên klasîk ve hatî pîvandin, û tenê di makrofajên peritoneal de (Newsholme et al., 1986; Newsholme et al., 1987), destnîşan dike ku ji nû ve nirxandina guncan e ku di makrofajên ji mêjûya hestî de îfadeya SCOT-ê ya zêde tê dayîn (Youm et al., 2015).

Herikîna ketogenîk a hepatocît jî dibe ku sîtoprotektîv be. Digel ku mekanîzmayên xêrxwaz bi xwe ve girêdayî ketogenezê nebin, parêzên ketogenîk ên kêm karbohîdartan bi başkirina NAFLD re têkildar in (Browning et al., 2011; Foster et al., 2010; Kani et al., 2014; Schugar and Crawford, 2012) . Çavdêriyên me destnîşan dikin ku ketogeneza hepatocîtê dibe ku bertek nîşan bide û herikîna çerxa TCA, herikîna anaplerotîk, glukoneogenesisa ji fosphoenolpyruvate (Cotter et al., 2014), û tewra veguheztina glycogenê jî rêve bike. Kêmasiya ketojenîk rê dide acetyl-CoA ku herikîna TCA zêde bike, ku di kezebê de bi zêdebûna birîna ROS-a navbeynkar ve girêdayî ye (Satapati et al., 2015; Satapati et al., 2012); hêzên veguheztina karbonê di nav cureyên lîpîd ên de novo sentezkirî de ku dikarin sîtotoksîkî îspat bikin; û ji nû ve-oksîdkirina NADH-ê li NAD + asteng dike (Cotter et al., 2014) (Hêjî. 4). Bi hev re, ceribandinên paşerojê hewce ne ku mekanîzmayên ku bi navgîniya wan kêmasiya ketogenîk a têkildar dibe ku nebaş bibe, beşdarî hîperglycemiyê bibe, steatohepatitis provoke bike, û gelo ev mekanîzma di NAFLD / NASH-a mirovî de çalak in, hewce ne. Wekî ku delîlên epîdemîolojîkî di dema pêşkeftina steatohepatît de ketojenezê astengdar destnîşan dike (Embade et al., 2016; Marinou et al., 2011; Mânnist� et al., 2015; Pramfalk et al., 2015; Safaei, 2016 et.) dermankirinên ku ketogeneza kezebê zêde dikin dikarin serfiraz bibin (Degirolamo et al., 2016; Honda et al., 2016).

Desthilatên Keton û Xezeba Dilê (HF)

Digel rêjeya metabolê ya ku ji 400 kcal/kg/rojê derbas dibe, û veguheztina 6 kg ATP/roj, dil organa ku lêçûna enerjiyê ya herî zêde û daxwaziya oksîdatîf heye heye (Ashrafian et al., 35; Wang et al., 2007b). Piraniya mezin a veguhertina enerjiya myocardial di nav mitochondria de dimîne, û 2010% ji vê peydakirinê ji FAO-yê tê. Dil di bin şert û mercên normal de hemxwar û nerm e, lê dilê ku ji hêla patholojîkî ve ji nû ve hatî çêkirin (mînak, ji ber hîpertansiyon an înfarktê myokardial) û dilê diyabetîk her yek ji hêla metabolîk ve bêhêz dibe (Balasse and Fery, 70; BING, 1989; Fukao et al., 1954 ; Lopaschuk et al., 2004; Taegtmeyer et al., 2010; Taegtmeyer et al., 1980; Young et al., 2002). Bi rastî, anormaliyên bernamekirî yên genetîkî yên metabolîzma sotemeniya dil di modelên mişkî de cardiomyopathy provoke dikin (Carley et al., 2002; Neubauer, 2014). Di bin şert û mercên fîzyolojîkî de dilên normal li gorî radestkirina wan, li ser hesabê asîda rûnê û oksîdasyona glukozê, laşên ketone oksîjen dikin, û mîokard ji her yekîneya girseya laşê ketonê herî zêde xerîdar e (BING, 2007; Crawford et al., 1954; GARLAND et al. ., 2009; Hasselbaink et al., 1962; Jeffrey et al., 2003; Pelletier et al., 1995; Tardif et al., 2007; Yan et al., 2001). Li gorî oksîdasyona asîda rûnê, laşên ketone ji hêla enerjiyê ve bikêrtir in, ji bo senteza ATP-ê ji bo molekulek oksîjena veberhênandî (rêjeya P/O) bêtir enerjiyê peyda dikin (Kashiwaya et al., 2009; Sato et al., 2010; Veech, 1995) . Oksîdasyona laşê keton di heman demê de ji FAO-yê potansiyel enerjiyek bilindtir peyda dike, ubiquinone oxidized dihêle, ku di zincîra veguheztina elektronê de dirêjahiya redoksê zêde dike û ji bo senteza ATP-ê bêtir enerjiyê peyda dike (Sato et al., 2004; Veech, 1995). Oksîdasyona laşên ketone jî dibe ku hilberîna ROS-ê, û bi vî rengî stresa oksîdative jî kêm bike (Veech, 2004).

Lêkolînên pêşerojî û pêşniyarên destpêkê nîşan dide ku rola potansiyonê ya dilên ketone di dil de. Di encamên ischemia / rexnegirtina tengahiyê ya reperfusion de, ku bandorên xweseriya potatopotîk ên potansiyonê (El-Zaid et al., 2007; Wang et al., 2008), ji ber ku zêdebûna zêdebûna mitochondrial di dil û rêjîmê de ya fosphorylationê ya girîng Navdêr (Snorek et al., 2012; Zou et al., 2002). Di xebatên dawî de nîşan dide ku di laşên dilan ên mirinê de (Aubert et al., 2016) û mirovan (Bedi et al, 2016), pêşniyarên pêşî yên li mirovan li piştevanîya pêşniyarên (BING, 1954; Fukao et al. 2000; Janardhan et al., 2011; Longo et al., 2004; Rudolph û Schinz, 1973; Tildon û Kornblath, 1972). Di tevlêbûna laşên ketone de di pişka ramanan de, bi rasterast rêjeya zextan, çavdêranên ku mekanîzmaya û girîngiyê ne diyar e (Kupari et al, 1995; Lommi et al., 1996; Lommi et al., 1997; Neely et al. ., 1972), lê bi destûra bi kêmkirina SCOT-ê di pêşangeha cardiomyocytes de pîşesaziya vîdîkolojîk û rosksiyonên ROS-ê yên zordariyê yên zordestî yên zordarî (Schugar et al.

Çavdêriyên dawî yên dilxweş ên di di tedawiya diyabetesê de tedbîrên ku di metroolîzma myocardial ketone û remodeling pathologological (Nig 5) de tête dîtin. Nîşaneya nermalavê tîrêjê ya proximal-xenas-xNUMX (SGLT2i) -kulporter-golucose-a-germ di nav mirovan de (pişkîn û et al., 2a; Inagaki et al, 2016) û mice (Suzuki et al., 2015) zêde dibe hepatic ketogenesis (Ferrannini et al., 2014; Ferrannini et al., 2014a; Katz û Leiter, 2016; Mudaliar et al., 2015). Bi zehmetî, herî kêm yek ji van ajosteyên nexweşxaneya HF kêm kirin (mînak, wekî ku ji hêla ceribandina OUTCOME-ê ve tê vekirî ye), û mirinê kartiyofascular çêtirîn (Fitchett et al., 2015; Sonesson et al., 2016; Wu et al., 2016a ; Zinman et al., 2016). Dema ku rêbazên ajokrasî pişta HF encamên ku girêdayî girêdayî girêdayî SFLT2015i bi awayek nîqaşî berdewam dimîne, dibe ku dibe ku fînansê berxwedana pirrjimar, pir bi awayekî ket ketin, bi bandor, xwîna xwînê, asta glîkok û uric acid, pergalek nermî, pergala nermûsî, osmotic diuresis / kêmbûna plasma, û zêdebûna hematocrit (Raz û Cahn, 2; Vallon û Thomson, 2016). Bi hev vekişîn, têgihîştina ku di nexweşxaneyên HF'ê de an jî di HF nexweşan de zêde dibin an jî ew di metirsiyek bilind de, HF bi pêşveçûnê ye, lê di bin kontrola pêş-klînîk û klînîkal de di bin kontrola çalak de (Ferrannini et al., 2016b; Kolwicz et al. 2016; Lopaschuk û Verma, 2016; Mudaliar et al., 2016; Taegtmeyer, 2016).

Bodiesên Bîra Biyolojiya Ketone

Têkiliyên di navbera beden û kansera ketone de zû belav dibin, lê lêkolînên di modelên heywanan û mirovan de gelek encamên cuda hene. Ji ber ku metabolîzmê ketone dînamîk û nutriyê berpirsiyariya dewletê ye, ew e ku pêwendiyên biolojîk bi kansera biolojiyê re peyda dike, ji ber ku derfetên ji bo tedawiya nutûnî-rêberî veguherîn. Hucreyên kanser ji nûçegihandina metabolic veguhestin ji bo ku hilberîna hucreyên lezgîn ên bihêztir û biparêze (DeNicola û Cantley, 2015; Pavlova û Thompson, 2016). Pergala Warburgê ya di metabolîzma hucreyê kansera kanserê de ji rola serdestî û lactic acidê veguhertina enerjiyê veguherîne û ji bo feseriya jêrîn li fosphorylasyonê û laşê mîkroondûrî kêm (Dê Feyter et al, 2016; Grabacka et al. 2016; Kang et al., 2015; Poff et al., 2014; Şukla et al., 2014). Karbonê glucose bi sereke bi glycolysis, pentose rêwîtiya fosphate û rêberê lîpogenesisê ye, ku ji bo pêşveçûna tîmora biomassê (Grabacka et al., 2016; Şukla et al., 2014; Yoshii et al., 2015). Adaptasyona hucreyên kanseran ji bo kêmbûna nerazîbûna glucose ve dibe ku çavkaniyên alternatîfên alternatîf ên alternatîf, wek acetate, glutamine, û aspartate (Jaworski et al., 2016; Sullivan et al., 2015). Ji bo nimûne, gihîştina qedexekirina pyruvate ji bo hucreyên kanseran nîşan dide ku hewceyên glutamîn bi acetyl-CoA bi carboxylasyonê re, hemî hewceyên enerjî û anabolîk (Yang et al., 2014) biparêzin. Hişyariya balkêş a bendên kanser ên bikaranîna hucreyên acetate wek ebek (Comerford et al, 2014; Jaworski et al., 2016; Mashimo et al., 2014; Wright û Simone, 2016; Yoshii et al., 2015). Acetate jî ji bo lipogenesisê ye, ku ji bo tehlûkeya tûlorê ya tehlîm e, nerast e, û graviya vê lîpogenîk ve girêdayî ye ku bi bîhnfirehiya piçûktir û tîrêjê mezintir e (Comerford et al., 2014; Mashimo et al., 2014; Yoshii et al ., 2015).

Di dema kêmbûna glukozê de şaneyên ne-penceşêrê bi hêsanî çavkaniya enerjiya xwe ji glukozê vediguhezînin laşên ketone. Dibe ku ev plastîk di nav celebên hucreyên penceşêrê de guhezbartir be, lê di vivo de tîmorên mêjî yên pêçandî [2,4-13C2]-?OHB bi astek mîna tevna mêjî ya derdorê oksîde bûne (De Feyter et al., 2016). Modelên "bandora Warburgê ya berevajî" an "metabolîzma tumorê ya du beşan" hîpotez dikin ku hucreyên penceşêrê hilberîna ?OHB di fibroblastên cîran de çêdikin, hewcedariyên enerjiyê yên hucreya tumor peyda dikin (Bonuccelli et al., 2010; Martinez-Outschoorn et al., 2012) . Di kezebê de, veguheztinek di hepatocîtan de ji ketogenezê berbi oksîdasyona ketonê di hucreyên kansera hepatocellular (hepatoma) de bi aktîvkirina çalakiyên BDH1 û SCOT re ku di du xetên hucreyên hepatoma de têne dîtin re hevaheng e (Zhang et al., 1989). Bi rastî, hucreyên hepatoma OXCT1 û BDH1 îfade dikin û ketonan oksîd dikin, lê tenê dema ku serum birçî be (Huang et al., 2016). Wekî din, ketogeneza hucreya tumorê jî hatiye pêşniyar kirin. Guhertinên dînamîkî yên di vegotina gena ketogenîk de di dema veguheztina kanserê ya epîteliya kolonî de, celebek şaneyek ku bi gelemperî HMGCS2 îfade dike, têne xuyang kirin, û raporek vê dawîyê destnîşan kir ku HMGCS2 dibe ku nîşanek prognostîk a pêşbîniya nebaş a di kansera şaneya kolorektal û şaneyê de be (Camarero al. 2006; Chen et al., 2016). Ma ev komele hewce dike an ketogenesis, an fonksiyonek ronîkirina heyvê ya HMGCS2, pêdivî ye ku were destnîşankirin. Berevajî vê, hilberîna xuya ?OHB ji hêla hucreyên melanoma û glioblastoma ve, ku ji hêla PPAR? agonîst fenofibrate, bi girtina mezinbûnê re têkildar bû (Grabacka et al., 2016). Lêkolînên din hewce ne ku ji bo diyardekirina rola HMGCS2 / SCOT, ketogenesis, û oksîdasyona ketone di hucreyên kanserê de.

Ji derveyî warê metabolîzma sotemeniyê, keton di van demên dawî de bi mekanîzmayek nîşankirinê ve di biyolojiya hucreya penceşêrê de têne têkildar kirin. Analîza melanoma BRAF-V600E+ destnîşan kir ku bi OCT1-girêdayî vegirtina HMGCL bi rengek BRAF-girêdayî onkojenîk (Kang et al., 2015). Zêdekirina HMGCL bi giraniya AcAc a hucreyî ya bilind re têkildar bû, ku di encamê de pêwendiya BRAFV600E-MEK1 zêde kir, îşaretkirina MEK-ERK-ê di pêvekek pêş-rojanê de zêde dike ku berbelavbûn û mezinbûna hucreya tumorê dimeşîne. Van çavdêriyan pirsa balkêş a ketogeneza derveyî kezebê ya paşerojê derdixe holê ku wê hingê mekanîzmayek nîşankirinê piştgirî dike (di heman demê de bibînin ?OHB wekî navbeynkarek nîşangir û Nakokîyên di ketogeneza extrahepatîk de). Di heman demê de girîng e ku meriv bandorên serbixwe yên AcAc, d-?OHB, û l-?OHB li ser metabolîzma penceşêrê jî bihesibîne, û dema ku HMGCL tête hesibandin, dibe ku katabolîzma leucine jî xera bibe.

Bandorên parêzên ketogenîk (di heman demê de binihêrin Bikaranîna dermanî ya parêza ketogenîk û laşên keton ên biyanî) di modelên heywanên penceşêrê de cihêreng in (De Feyter et al., 2016; Klement et al., 2016; Meidenbauer et al., 2015; Poff et al., 2014; ., 2011; Seyfried et al., 2014; Shukla et al., 2016). Dema ku komeleyên epîdemîolojîk ên di nav qelewbûn, penceşêr û parêzên ketogenîk de têne nîqaş kirin (Liskiewicz et al., 2016; Wright and Simone, 2016), meta-analîzek ku parêzên ketogenîk di modelên heywanan de û di lêkolînên mirovan de bikar tîne bandorek xêrxwaz li ser zindîbûnê pêşniyar kir. feydeyên paşerojê bi mezinahiya ketosis, dema destpêkirina parêzê, û cîhê tumorê ve girêdayî ne (Klement et al., 2016; Woolf et al., 81). Dermankirina hucreyên penceşêrê yên pankreasê bi laşên ketone (d-?OHB an AcAc) mezinbûn, belavbûn û glycolîzê asteng dike, û parêzek ketogenîk (% 18 kcal rûn, 1% proteîn, 2014% karbohîdart) di vivo de giraniya tumor, glycemia, û di heywanên bi kansera pêçandî de masûlk û giraniya laş zêde kir (Shukla et al., 2014). Encamên bi vî rengî bi karanîna modelek hucreya glioblastoma ya metastatîk li mêşên ku di parêzê de lêzêdekirina ketone werdigirin hatin dîtin (Poff et al., 91). Berevajî vê, parêzek ketogenîk (9% rûn kcal, 2016% proteîn) giraniya ?OHB ya gerokê zêde kir û glycemia kêm kir, lê ti bandorek ne li ser qebareya tumor û ne jî li ser dirêjahiya zindîbûnê di mişkên glioma de nehişt (De Feyter et al., 2015). Endeksek ketone ya glukozê wekî nîşanek klînîkî hate pêşniyar kirin ku rêveberiya metabolê ya tedawiya kansera mêjî ya ku ji parêza ketogenîk ve hatî çêkirin di mirov û mişkan de çêtir dike (Meidenbauer et al., XNUMX). Bi hev re, rolên metabolîzma laşê ketone û laşên ketone di biyolojiya penceşêrê de dilşikestî ne ji ber ku ew her yek vebijarkên dermankirinê yên domdar vedigirin, lê hêmanên bingehîn têne ronî kirin, digel ku bandorên zelal ên ji matrixek guherbaran derdikevin, di nav de (i) cûdahiyên di navbera ketoneya exogenous de. laş li hember parêza ketogenîk, (ii) celebê şaneya penceşêrê, polîmorfîzma genomîk, derec û qonax; û (iii) dem û dirêjahiya rûdana rewşa ketotîk.

Colemêrgê Jimenez White
Ketogenesis ji alozên ketone ve ji ber hilweşandina fîştiyên fatiyayî û ketin amino-ketogenic ve hatiye afirandin. Ev pêvajoya biyohemîk bi enerjiyê bi gelek organan re, bi taybetî bi mêjû, di bin şertên rojane de wek bersivdayîna nehebbûna xwîna glucose. Cesyonên Ketone bi taybetî li mitokondria ya hucreyên liverê têne hilberandin. Dema ku hucreyên din dikarin bi kozogenesisê derxînin, ew ne bi awayekî bandor li ser hucreyên zindî ne. Ji ber ku ketogenesis di mitochondria de pêk tê, pêvajoyên wê serbixwe têne rêve kirin. Dr. Alex Jimenez DC, CCST Insight

Serîderên Tipê yên Ketogenic Diet û Axên Exogenous Ketone

Serîlêdanên parêzên ketogenîk û laşên ketone wekî amûrên dermankirinê jî di çarçoveyên ne-penceşêrê de, di nav de qelewbûn û NAFLD/NASH (Browning et al., 2011; Foster et al., 2010; Schugar and Crawford, 2012); têkçûna dil (Huynh, 2016; Kolwicz et al., 2016; Taegtmeyer, 2016); Nexweşiya neurolojîk û neurodejenerative (Martin et al., 2016; McNally and Hartman, 2012; Rho, 2015; Rogawski et al., 2016; Yang and Cheng, 2010; Yao et al., 2011); xeletiyên xwerû yên metabolîzmê (Scholl-B�rgi et al, 2015); û performansa werzîşê (Cox et al., 2016). Bandora parêzên ketogenîk bi taybetî di tedawiya girtina epîleptîk de, nemaze di nexweşên berxwedêr ên derman de, hate pesend kirin. Pir lêkolînan di nexweşên pediatrîkî de parêzên ketogenîk nirxandiye, û piştî 50 mehan kêmbûnek ~ 3% di frekansa girtinê de, bi baştirkirina bandorkeriya di sindromên bijartî de diyar dike (Wu et al., 2016b). Ezmûn di serpêhatiya mezinan de tixûbdartir e, lê kêmbûnek wusa diyar e, bi bersivek çêtir di nexweşên serpêhatiya giştîkirî ya nîşankirî de (Nei et al., 2014). Di bin mekanîzmayên antî-konvulsant de ne diyar in, her çend hîpotezên hatine destnîşan kirin kêmbûna karanîna glukozê / glycolîzê, veguheztina glutamate ji nû ve bernamekirî, bandora neyekser li ser kanala potasyum-hesas a ATP an receptorê adenosine A1, guheztina îfadeya isoformê ya kanala sodyûmê, an bandorên li ser hormonên gerîdok, di nav de Lambrechts et al., 2016; Lin et al., 2017; Lutas and Yellen, 2013). Ne diyar e ka gelo bandora dij-konvulsantan bi bingehîn ji laşên ketone ve girêdayî ye, an ji ber encamên metabolîk ên kaskî yên parêzên kêm karbohîdartan e. Digel vê yekê, esterên ketone (li jêr binêre) xuya dike ku di modelên heywanan ên destgirtinên provokatîf de bendavêjê bilind dikin (Ciarlone et al., 2016; D'Agostino et al., 2013; Viggiano et al., 2015).

Atkins-style û ketogenic, pir caran xweyên carbohydrate kêm têne derxistin, û dibe sedema birçîbûnê, hyperuricemia, duralcemia, hîpomagnesemiya, rêberê nephrolîtiyyîyan, ketoacidosos, sedemên hîplerglycemia, û razînolê û felîdê fatty-êleyên acil ên xweser (Bisschop et al. 2001 ; Kossoff û Hartman, 2012; Kwiterovich et al., 2003; Suzuki et al., 2002). Ji ber van sedemên, pêkanîna demdirêj a demokrasiyê pêk tê. Lêkolînên zehf bi gelemperî belavkirina macronutrient taybet (94% kcal fat, 1% kcal carbohydrate, 5%% kcal protein, Bio-Serv F3666), ku bi hêzek ketosînek xurt dike. Lêbelê, naveroka proteîneyê zêde dibe, heta ku ji 10% kcal bi gelemperî kêm kete kêmasiyê, û 5%% kcal qedexekirina protein veguherîne bandorên metabolic û fîzîkîolojî. Di vê formê de xwarinê de xwarina xwarinê jî çolê xeletî ye, ku celebek din ku bandor li ser zehmetiya zehfê, û heta ku ketogenesis (Garbow et al., 2011; Jornayvaz et al. 2010; Kennedy et al., 2007; Pissios et al., 2013; Schugar et al., 2013). Heke bandorên dirêjkirina xweya dirêj ên ketogenic di çarçoveyê de di çarçoveyê de tête diyarkirin, lê lêkolînên paşîn ên nû di bendê normal de berbiçav û nebûna neheqiyên zehfê yên liverê ketogenic dihezên xwe li ser seranserê xwe de, tevî ku amino acid, lêçûnên amînê, têne şaş kirin (Douris et al., 2015).

Mîkroozîsyonên bi rêbazên kîtos zêde dibin alternatîfên ketogenic di nav deverên laş ên kevnê de tê bikaranîn. Rêveberiya xweserên bêogenous ketone dikare dikare dewletek fîzîkî ya ku ne di fîzîkolojiya normal de pêk hat, çêbikin, ji ber ku guluco û însulîn tevlihev dibe normal, lê dibe ku hucreyan dikarin gûlekek gûlekêşî û bikar tînin. Laşên ketonî bi xwe xwedan nîv-jiyana kurt in, û vexwarin an înfuzyona xwêya sodyûm ?OHB ji bo bidestxistina ketoza dermanker barek sodyûmê ya nebaş provoke dike. R/S-1,3-butanediol dîalkolek ne-jehrîn e ku bi hêsanî di kezebê de oksîde dibe ku d/l-?OHB peyda bike (Desrochers et al., 1992). Di şert û mercên ceribandinê yên cihêreng de, ev doz bi qasî heft hefteyan rojane ji mişk an mişkan re tê dayîn, di nav 5 saetan de ji danasînê de ?OHB-ya ?OHB-ê di nav 2 mM-ê de, ku bi kêmanî 3 demjimêrên din domdar e (D' Agostino et al., 2013). Zordariya partiya xwarinê ya R / S-1,3-butanediol (Carpenter û Grossman, 1983) da ku li rodents hatine dîtin. Wekî din, sê esterên ketone yên kîmyewî yên cuda (KEs), (i) monoestera R-1,3-butanediol û d-?OHB (R-3-hydroxybutyl R-?OHB); (ii) glyceryl-tris-?OHB; û (iii) R,S-1,3-butanediol acetoacetate diester, di heman demê de bi berfirehî hatine lêkolîn kirin (Brunengraber, 1997; Clarke et al., 2012a; Clarke et al., 2012b; Desrochers et al., 1995a; ., 1995b; Kashiwaya et al., 2010). Avantajek xwerû ya ya berê ev e ku 2 mol d-?OHB fîzyolojîkî ji her molek KE re, li dû hîdrolîza esterase di rûvî an kezebê de têne hilberandin. Ewlehî, pharmacokinetics, û tolerans bi berfirehî li ser mirovên ku R-3-hydroxybutyl R-?OHB, bi dozên heya 714 mg/kg vedixwin, bi d-?OHB-ê di gerokê de heya 6 mM vedixwe, hatine lêkolîn kirin (Clarke et al., 2012a; Cox et al., 2016; Kemper et al., 2015; Shivva et al., 2016). Di rodentan de, KE ev kE, koleksiyonê kalorîk û kolîzma kolekololê kêm dike, tisûya adipose bîr tehlîm dike, û berxwedana însulîn (Kashiwaya et al., 2010; Kemper et al., 2015; Axaftina, 2013). Encamên dawî destnîşan dikin ku di dema werzîşê de di werzîşvanên perwerdekirî de, vexwarina R-3-hydroxybutyl R-?OHB glycolyza masûlkeya skeletal û giraniya laktate ya plazmayê kêm kir, oksîdasyona triacylglycerol a navmuskuler zêde kir, û naveroka glycogenê ya masûlkeyê parast, tewra dema ku bi hev re karbohîdartan derxistina însulînê teşwîq dike. Cox et al., 2016). Di pêşveçûnê de encamên van xemgîn ên pêwîst e, ji ber ku pêşveçûnê di xebitandina performansê de xebatkariya xebitandinê bi piranî bi bersiva xurt a KE di mijarên 2 / 8 ve têne kirin. Lêbelê, encama van encamên piştgiriya xebatên klasîk ên piştgirî dikin ku ji bo pêşniyara ketone oxonasyonên din ên li substrates (GARLAND et al, 1962; Hasselbaink et al., 2003; Stanley et al., 2003; Valente-Silva et al, 2015), Di nav dema karanînê de, û ku hewlên perwerde dibe bêtir sereke bi karbidestan (Johnson et al., 1969a; Johnson û Walton, 1972; Winder et al., 1974; Winder et al., 1975). Di dawiyê de, mekanîzmayên ku dibe ku piştgiriya karûbarên çêtirîn bi piştgiriya calorîk (parvekirî ve di nav macronutriyan de belav kirin) û hevpeymanên xweya xweser ên wekhev bimîne.

Perspective Future

Gava ku bi giranî wekî rêgezek zêde hatî stigmatîze kirin ku karibe emeliyetên jehrîn ên ji şewitandina rûnê di rewşên sînorkirî yên karbohîdartan de berhev bike (paradîgmaya "ketotoxic"), çavdêriyên vê dawîyê piştgirî didin vê têgînê ku metabolîzma laşê ketone di rewşên dagirtî yên karbohîdartan de jî rolek xêrxwazî ​​dike, û vekirina "ketohormetîk". � hîpotez. Digel ku nêzîkatiyên xwarin û dermankolojîk ên hêsan ên ji bo manîpulekirina metabolîzma ketone wê dikin armancek dermankirinê ya balkêş, bi tundî têne xêz kirin lê ceribandinên hişyar hem di laboratuarên lêkolîna bingehîn û hem jî yên werger de dimînin. Pêdiviyên bêserûber di warên diyarkirina rola bikêrhatina metabolîzma ketonê de di têkçûna dil, qelewbûn, NAFLD / NASH, şekirê şekir 2, û penceşêrê de derketine. Qad û bandora rolên îşaretkirina 'ne-kanonîkî' yên laşên ketone, di nav de rêziknameya PTM-ên ku îhtîmal e ku paş û pêş ve di rêyên metabolîk û îşaretkirinê de vedigerin, lêkolînek kûrtir hewce dike. Di dawiyê de, ketogeneza extrahepatîk dikare mekanîzmayên nîşankirina parakrîn û otokrîn û fersendên balkêş veke ku bandorê li hev-metabolîzma di nav pergala nervê û tumoran de bike da ku bigihîje armancên dermankirinê.

Spasî

Ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5313038/

Footnotes

Ncbi.nlm.nih.gov

Di encamê de, laşên ketone ji hêla kezebê ve têne afirandin da ku wekî çavkaniyek enerjiyê were bikar anîn dema ku di laşê mirovan de têra glukozê tune be. Ketogenesis dema ku di xwînê de asta glukozê ya kêm hebe, bi taybetî piştî ku depoyên karbohîdratên din ên hucreyî qediyane pêk tê. Armanca gotara li jor nîqaşkirina rolên pir-alî yên laşên ketone di metabolîzma sotemeniyê, nîşankirin û dermankirinê de bû. Qada agahdariya me bi pirsgirêkên tenduristiya chiropractîk û spinal ve sînorkirî ye. Ji bo nîqaşkirina mijarê, ji kerema xwe ji Dr. Jimenez bipirsin an bi me re têkilî daynin915-850-0900.

Dr. Alex Jimenez

Ji: Ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5313038/

Vebijêrk Bixebitîn H Button .png

Nîqaşa Mijara Zêde:. Paina Paşê ya Akut

Êşa piştêEw li seranserê cîhanê li seranserê cîhanê sedemên seqetî û rojên bêriya xebatê ye. Painşa piştê sedema duyemîn a herî hevpar a serdanên ofîsa doktor dide, tenê ji hêla enfeksiyonên nefesê yên jorîn zêdetir e. Nêzîkî ji sedî 80yê nifûsê di jiyana xwe de herî kêm carekê êşa piştê dikişîne. Spine avahiyek tevlihev e ku ji hestî, lebat, lebat û masûlke, di nav lebatên nerm ên din de pêk tê. Birîndar û / an mercên giran, wek dîsên herniated, di dawiyê de dikare bibe sedema nîşanên êşa piştê. Birîndariyên werzîşê an birînên qezaya otomobîlan bi gelemperî sedemên herî êşên piştê ne, lêbelê, carinan tevgerên herî hêsan dikarin encamên êşdar çêbikin. Bi kêfxweşî, vebijarkên dermankirinê yên alternatîf, wekî lênihêrîna chiropractic, dikare bi karanîna verastkirinên stûn û manîpulasyonên destan re êşa piştê sivik bike, di dawiyê de başkirina êş.

blogê ya kûçikê kartonê

EXTRA EXTRA | BİXWÎNE BİXWÎNE: Pêşwazî El Paso, TX Chiropractor

***

Rîsksên Nrf2 Çi tiştên din?

Rîsksên Nrf2 Çi tiştên din?

Ew navokî ya erythroid 2-related factor 2 signaling path, ya herî baş wekî Nrf2, tête parastineke mekanîzmayî ye, ku wekî "rêveberê masterê" ya bersiva antioxidantê laşê mirovan a mirovan dike. Nrf2 di çarçoveya hucreyan de asta oxidative stress û hûrgelên antioxidant parastin. Dema ku çalakiya Nrf2 dikare gelek gav hene, Nrf2 "overexpression" dikare gelek rîskan hene. Ew xuya dike ku nirxa NRF2 ji ber pêşveçûna tevahî nexweşiyên tevî nexweşiyên di warê pirsgirêkên tendurustiyê de gelemperî pêşniyar dike. Lê belê, NRF2 jî dibe sedema tevlihevan. Sedema sereke ya NRF2 "overexpression" ji ber guherîna genetîk an veguhestineke dewlemend a ku ji bo hin zordariyên kîmyewî an oksîterê ye, ji ber ku ew e. Li jêr, em ê li ser binpêkirina Nrf2 li ser hêvîkirin û li ser pergala mirovan a hundurê mekanîzmayên çalakiyê nîşan bide.

Qansêr

Lêkolînên lêkolînê destnîşan kir ku mişkên ku NRF2 îfade nakin di bersiva teşwîqa fîzîkî û kîmyewî de bêtir meyldar in ku penceşêrê çêbikin. Lêbelê, lêkolînên manend ên lêkolînê, destnîşan kir ku zêde-aktîfkirina NRF2, an jî bêbandorkirina KEAP1 jî, dikare bibe sedema girankirina hin penceşêrê, nemaze heke ew rê hatine qut kirin. Ovective NRF2 dikare bi cixare kişandinê, ku li çalakkirina berdewam a NRF2 tê bawer kirin ku dibe sedema kansera pişikê di cixarekêşan de. Zêde derbirîna Nrf2 dibe ku bibe sedem ku şaneyên penceşêrê xwe neşewitînin, dema ku aktîvkirina NRF2 ya navber dikare pêşî li şaneyên penceşêrê bigire ku nehêlin ku toksîn derkeve. Wekî din, ji ber ku zêdebûna NRF2 şiyana antîoksîdan a laşê mirov zêde dike ku ji homeostasis redox re tevbigere, ev dabeşbûna hucreyê zêde dike û şêwazek nesirûştî ya DNA û methylasyona hîstone çêdike. Ev di dawiyê de dikare kemoterapî û radyoterapî li dijî penceşêrê kêmtir bandor bike. Ji ber vê yekê, sînordarkirina çalakkirina NRF2 bi maddeyên mîna DIM, Luteolin, Zi Cao, an salinomycin dikare ji bo nexweşên bi penceşêrê re îdeal be her çend zêdeaktîvkirina Nrf2 divê wekî yekane sedema kanserê neyê hesibandin. Kêmasiya xurek dikare li genan bandor bike, tevî NRF2. Dibe ku ev yek rêyek be ku ka kêmasî çawa beşdarî tumoran dibin.

Ceger

Berfirehkirina Nrf2, dikare karên taybet ên taybetî di bedenê mirovan de bandor bikin. NRF2 overexpression dikare dawiya hilberîna însulînê-ê wekî xemgîniya pêşveçûnê 1, an IGF-1, ji alîgerê, ku ji bo veguhestina liverê tê hewce ye.

Dil

Dema ku bêtir tengahiyê ya Nrf2 dibe ku hebe, wê zêdekirina danseriya NRF2 dibe sedema bandorên zehmet ên dirêj di dilê xwe de, wekî cardiomyopathy. Nîşandana NRF2 dikare bi asta bilindkirina kolololê an an çalakiya HO-1 zêde dibe. Ew bawer e ku dibe sedema sedemên bilindtirîn asta kolololê dibe sedema pirsgirêkên tendurustî yên cardiovascular.

Vîtiligo

NRF2 overexpression jî nîşan dide ku ji bo veguhestina vîtilî ya veguhestinê bike ku ew dikare bibe astengkirina Tixûbê, an TYR, ku ji bo veguhestina melanînogensiyonê pêwîst e. Lêkolînên lêkolînan nîşan da ku ev pêvajoyek yek ji sedemên bingehîn be ku ji ber ku vîtilî bi gel nayê xuya ne ku Nrf2 çalak e ku bêyî ku vîtilî bêyî vitiligo çalak bike.

Çima NRF2 Bila Performansa Navek Nabe

Hormesis

Pêdivî ye ku NRF2 bi hormetîkî were çalak kirin da ku bikaribe ji feydeyên wê sûd werbigire. Bi gotinek din, divê Nrf2 her deqe an her roj nexebite, ji ber vê yekê, ramanek pir xweş e ku meriv jê veqetîne, wek nimûne, 5 rojên 5 rojên betlaneyê an her rojek din. Pêdivî ye ku NRF2 di heman demê de bendek taybetî pêk bîne da ku bersiva xweya hormetîk bide destpêkirin, li cihê ku stresek piçûk dibe ku têra wê neke.

DJ-1 Oxidation

Protein deglycase DJ-1, an tenê DJ-1, bi navê proteîneya Parkinson an jî PARK7 jî tê gotin, lîberkerek masterê û doktorê ku di laşê mirovan de mirovê redox e. DJ-1 hewce dike ku li ser rêbazkirina ku çiqas NRF2 dikare çalakiya xwe bikin û bersiva antioxidant hilber bike. Di rewşê de ku DJ-1 bi seroxîded bibe, hucrey dê protein-DJ-1 kêmtir dibe. Ev pêvajoya çalakiya NRF2 ê ku ji bo DJ-1 bi asta hevdengî ya NRF2 ve dike û ji ber ku di hucreyê de werin hilweşandin, ji bo demek zûtirîn bidomîne. Di rewşê de ku protein-DJ-1 ne neheqîn an jî heqê bêtir, lêgerîna NRF2 dibe ku kêmtirîn, DIM bikar anîna çalakvanên NRF2 an jî alternatîf. Daxuyaniya DJ-1 hewce ye ku çalakiya NRF2 neheq bike.

Nexweşiya Dirayî

Ger we nexweşiyek kronîk heye, di nav de CIRS, enfeksiyonên kronîk / dysbiosis / SIBO, an avabûna metalên giran, wek merkur û/an ya ji kanalên root, ev dikarin pergalên NRF2 û qonaxa duyemîn detoxkirinê asteng bikin. Li şûna ku stresa oksîdative NRF2 veguherîne antîoksîdanek, NRF2 dê nekeve û stresa oksîdative dikare di hucreyê de bimîne û bibe sedema zirarê, tê vê wateyê ku bersivek antîoksîdan tune. Ev sedemek girîng e ku çima gelek mirovên bi CIRS xwedan çend hesas in û digihîjin gelek faktoran. Hin kes bawer dikin ku dibe ku ew bibin xwedî bersivek herx, lêbelê, ev reaksiyonê dibe ku tenê zirarê bide hucreyên dûr. Lêbelê, dermankirina nexweşiya kronîk, dê destûrê bide kezebê ku toksînên nav bilûrê derxe, hêdî hêdî berteka hormetîkî ya çalakkirina NRF2 pêşve bibe. Ger bilûr jehrî bimîne û ew ji laşê mirov dernekeve, ew ê stresa oksîdatîf a NRF2 ji nû ve aktîv bike û gava ku ew ji rêça gastrointestinal, an GI, ji nû ve were vehewandin, dibe sedema ku hûn xirabtir bibin. Mînakî, ochratoxin A dikare NRF2 asteng bike. Ji xeynî dermankirina pirsgirêkê, înhîbîtorên hîstone deacetylase dikarin reaksiyona oksîdative ji hejmarek faktorên ku çalakkirina NRF2 vedigirin asteng bikin, lê dibe ku ew rê li ber xistina NRF2 bi normalî bigire, ku dibe ku di dawiyê de nekare armanca xwe bicîh bîne.

Dysregulation Fish Fish

Cholinergîkên materyalên ku acetylcholine an acheylcholine zêde dikin, an ach, û choline di mêjûya zêdebûna ACh de, bi taybetî bi dema ku têkçûna ach. Nexweşên ku bi CIRS gelek caran di laşê mirovî de, bi taybetî di nav mêjî de dîsregulasyonên acetylcholîn hene. Masî petrolê NRF2, di hundirê hucreyan de antîkxidant parastina parastina xwe bike. Kesên bi nexweşiyên kronîk re dibe ku pirsgirêkên bi stresa cognitive û excitotoxicity acetylcholine re, ji berhevkirina organofosfatê, ku dibe sedema rûnê masî di laşê mirovan de çêbike. Kêmasiya choline di heman demê de çalakkirina NRF2 vedigire. Tevlî kolînê di parêza we de, (polîfenol, hêk, hwd.) dikare bibe alîkar ku bandorên nerêkûpêkkirina cholinergic zêde bike.

NRF2 Çiqas kêm dike?

Nerastkirina NRF2 ji bo mirovên ku di kanserê de çêtirîn e, ew e ku ji bo pirsgirêkên tendurustî yên din jî dikare baş e.

Diet, Derman û Dermanên Giştî:

  • Apigenin (xwarinên bilind)
  • Brucea javanica
  • Çesteyên
  • EGCG (danseyên bilind NRF2 zêde dibin)
  • Fenugreek (Trigonelline)
  • Hiba (Hinokitiol /? -Thujaplicin)
  • Salt Diet High
  • Luteolin (Cenazeyê, cenazeyê şîn, parsley, perilla pirtûka, çayê kemilî û doktorên bilindtir dikarin di NRF2 de zêde bibin - 40 mg / kg luteolin sê hefte per kg)
  • Metformin (intake)
  • N-Acetyl-L-Cysteine ​​(NAC, bi astengkirina bersiva oxaxative, esp li bilind xwarinên esp)
  • Orange Peel (flavonoids polymethoxylated)
  • Quercetin (xwarinên bilind dikarin dikarin NRF2-50 mg / kg / d quercetin)
  • Salinomycin (derman)
  • Retinol (retinoic acid)
  • Vitamin C gava ku bi Quercetin re hevgirtî ye
  • Zi Cao (Purple Gromwel Şikonin / Alkannin heye)

Riyên û Other:

  • Bach1
  • ŞERTGIRÎ
  • Biofilms
  • Brusatol
  • Camptothecin
  • DNMT
  • DPP-23
  • EZH2
  • Sembola Glucocorticoid Receptor (Dexamethasone û Betamethasone jî)
  • GSK-3? (berteka nîzamî)
  • Çalakiya HDAC?
  • Halofuginone
  • Homocysteine ​​(ALCAR nikare vê homocysteine ​​di bin asta NRF2 de şaş bike)
  • IL-24
  • Keap1
  • MDA-7
  • NF? B
  • Ochratoxin A (nifşên aspergillus û pencicllium)
  • Pro protein-leukemia-promyelocytic
  • p38
  • p53
  • p97
  • Alfona Retinoic acid receptor
  • Selenite
  • SYVN1 (Hrd1)
  • StAT3 (nîşan bide Cryptotanshinone)
  • Testosterone (û proposterate Testosterone, tevî TP bi intranasî dikare dikare NRF2 zêde bike)
  • Trecator (Ethionamide)
  • Trx1 (bi kêmkirina Cys151 li Keap1 an jî Cys506 li NLS herêma Nrf2)
  • Trolox
  • Vorinostat
  • Zinc kêmbûn (di dilê min de xerabtir dike)

Nrf2 Mechanism Action

Stenbolê ya Oxîdative bi rêya CUL3 ve dibe ku li NRF2 ji KEAP1, nerazîkek negatîf, ji nav hucreyên van hucre dikevin nav veguhestina herêmên hilberîn, yên sulfîdan di nav şewitandinan de, û celebên antîxîdant ên ku dihatin veguherîna antioxidant, wekî GSH, GPX, GST, SOD, etc.) Ji bilî van lîsteyan li jêr têne dîtin:
  • Zêdekirina AKR
  • Zêdebûna ARE
  • Zêdekirina ATF4
  • Bcl-xL
  • Bcl-2 zêde dibe
  • BDNF zêde dike
  • BIRCA1 zêde dibe
  • Zêdebûna c-Jun
  • Zêdebûna CAT
  • Zêdebûna cGMP
  • CKIP-1 zêde dike
  • CYP450 zêde dike
  • Zêdebûna Cul3
  • GCL
  • GCLC zêde dike
  • GCLM zêde dike
  • GCS zêdekirina
  • GPx zêdekirina
  • Zêdebûna GR
  • GSH
  • GST Dikeve
  • HIF1 zêdekirina
  • HO-1 zêdebûna
  • Barkirina HQO1
  • HSP70 zêde dike
  • Gelek IL-4
  • Gelek IL-5
  • Gelek IL-10
  • Gelek IL-13
  • K6 zêde dike
  • K16 zêde dike
  • K17 zêde dike
  • MEH zêdebûna
  • Zêdekirina Mrp2-5
  • NADPH zêdebûna
  • Zêdekirina Xanûna 1
  • NQO1 zêde dike
  • PPAR-alpha zêdekirina
  • Prx
  • P62 zêdebûna
  • Sesn2 zêdebûna
  • Zêdekirina Slco1b2
  • Zêdebûna sermayên
  • SOD zêde bike
  • Trx
  • Txn zêde (d)
  • Gelek UGT1 (A1 / 6)
  • VEGF zêde dibe
  • ADAMTS (4 / 5) kêm bike
  • Alpha-SMA kêmtir dike
  • ALT kêm bike
  • AP1 kêmtir dike
  • AST kêm bike
  • Bach1 kêmtir dike
  • COX-2 kêmtir dike
  • DNMT kêm bike
  • FASN kêm dike
  • FGF kêm dike
  • HDAC kêm dike
  • IFN- kêm dike?
  • IgE
  • IGF-1 kêmtir dike
  • IL-1b kêmtir dike
  • IL-2 kêmtir dike
  • IL-6 kêmtir dike
  • IL-8 kêmtir dike
  • IL-25 kêmtir dike
  • IL-33 kêmtir dike
  • INOS kêm dike
  • LT
  • Keap1 kêmtir dike
  • MCP-1 kêmtir dike
  • MIP-2 kêmtir dike
  • MMP-1 kêm dike
  • MMP-2 kêm dike
  • MMP-3 kêm dike
  • MMP-9 kêm dike
  • MMP-13 kêm dike
  • NfkB kêm bike
  • NO
  • SIRT1 kêm bike
  • TGF-b1 kêmtir dike
  • TNF-alpha kêm dike
  • Tyr
  • VCAM-1 kêmtir dike
  • Ji NFE2L2 gene, NRF2, an 2-related factor 2 ya nukleer a nukleer, ya veguherîna faktorê bingeha leucî zipper an jî bZIP, bi kîjan kap'n'Collar an CNC ve bikar tîne.
  • Ew enzymes nitrozes, biotransformation enzymes, û rêwirên xenobiotic veguherîn.
  • Ew di danasîna genên enzîma antîoksîdan û detoksîfasyonê ya qonaxa II-yê de rêgezek bingehîn e, ku hucreyan ji zirara ku ji ber stresa oksîdatîf û êrişên elektrofîlî diparêze diparêze.
  • Di rewşên homostatîk de, Nrf2 di rêya cytosol ve girêdayî ya nermalavê Nrf2, an jî Kelch-like proteîn an Keap1-ê, wekî navê INrf2 an jî Nîjatoriya Nrf2, çalakiya Nrf2 li bîr kirin.
  • Ew dikare ji aliyê 1, an TrxR1, ku wekî regulatorek neyeker dike karibe bi hêla selenoprotein thioredoxin tê kontrolkirin.
  • Hêzên bi zordariyên elektrofîlîkî, Nrf2 ji Keap1 veqetîne, wergerandina nucleusê, ku ew bi hingê veguhastina proteînek rêbazek veguherînal.
  • Têkiliyên pirzimanî bi wan re ji rayedaran veguhastin Jun û Fos, ku dikarin endamên malbatê protein-ê yên faktorên veguherînê bibin.
  • Piştî dimerîzasyonê, ev cilên paşê bi antioxidant / beşên berpirsyarên elektrophile girêdayî ye ARE / EpRE û veguherandina çalakiyê, wekî tevlîheviya Jun-Nrf2, an jî pisporê dakêşin, pir pir wekî Fos-Nrf2 complex.
  • Positioning of ARE, ku tê veşartin an asteng kirin, wê diyar bike ku kîjan genên veguherînan ji hêla van cûreyan ve têne kontrolkirin.
  • Dema ku ARE ve tê çêkirin:
  1. Aktîvkirina senteza antîoksîdan dikare ROS-ên mîna katalaz, superoxide-dismutase, an SOD, GSH-peroxidases, GSH-reductase, GSH-transferase, NADPH-quinone oxidoreductase, an NQO1, Cytochrome P450, monooxindogenase, monooxyores. reductase, û HSP70.
  2. Çalakkirina vê GSH synthase destûrê dide mezinbûnek berbiçav a asta hundurê hucreyê ya GSH, ku pir parastî ye.
  3. Pêvekirinê ya vê derman û dersa duyemîn enzîmên mîna UDP-glucuronosyltransferase, N-acetyltransferases, û sulfotransferases.
  4. Bêgumanbûna HO-1, ku bi rastî bi reaksiyonek ewlehî ya CO ya ku bi hev re bi vakslêdana vasodîlasyonê hucreyên ischemîk ve dide desthilatdar e.
  5. Ji kêmtir ferritîn û bilirubin wek antioxidant lipophilic lêdana kêmîn. Her du pêvajoyên bi protein û bi antioxidantên du-ê dikarin dikarin pergala oxaxative zordariyê rast bikin û herweha pergala sîstema redox a normal.
  • GSK3? di bin rêveberiya AKT û PI3K de, fosforîlates Fyn di encamê de lokalîzasyona nukleerî ya Fyn, ku Fyn fosforîlasyon Nrf2Y568 dibe sedema hinardekirina navokî û xerakirina Nrf2.
  • NRF2 bersiva TH1 / TH17 jî bersiv dike û bersiva TH2.
  • HDAC înhibitors ji hêla rêvegirtinê ya Nrf2 ve veguherand û rêjeya ku NZ-NNXX-ê, dora N-2, NQO1, û lîtase-glîtamate-cysteine-ê veguherîna catalytîk, an GCLC, bi Keap1 vekişîna bi Keap1 û ji hevpeymaniya Keap1 ve ji Nrf2, Nrf2 nukleerî û Nrf2 -ARE binding.
  • Nrf2 di nîv-jiyanê de der barê 20 di bin mercên bingehîn de hene.
  • IKK kêm dibe? hewza bi girêdana Keap1 I? B? ê kêm dike? hilweşandin û dibe ku bibe mekanîzmaya berbiçav a ku tê de çalakkirina Nrf2 tête pejirandin ku çalakkirina NF? B asteng dike.
  • Keap1 nabe ku NRF2 bixebitin, wekî chlorophyllin, blueberry, ellagic acid, astaxanthin, û çolphenols çî dikare ji sedê 2 ya NRF1 û KEAP400 zêde bikin.
  • Nrf2 di navgîniya CoA-desaturase, an an SCD de, û lyase, an jî CL-citrate de stearoyl negirtî dike.

Genetics

KEAP1

rs1048290

  • C allele - rîskek girîng e û bandorek parastinê li dijî mirinê ya berxwedanê (DRE)

rs11085735 (Ez AC)

  • têkildarî bi rêjeya kêmkirina karûbarên lung di LHS de

MAPT

rs242561

  • Tîla T - Ewlekariya parastina ji bo nexweşiyên Parkinsiyonê - parastina NRF2 / SAF-ê bihêz bû û bi rêjeya MAPT-MRT-ê de bi girêdayî 3 deverên cuda yên di mizgeftê de, bi cortexê cortex (CRBL), cortexa tortex (TCTX), pirsgirêka spî (WHMT)

NFE2L2 (NRF2)

rs10183914 (I CT)

  • T Allele - Bi asta zêdekirina asta Nrf2 û ji temenê şûna Parkinson ji çar salan vekişîne

rs16865105 (Ez AC)

  • C allele - rîska bilindtir ya Nexweşiya Parkinsonê bû

rs1806649 (I CT)

  • C allele - tê naskirin û dibe ku ji bo etîkolojiya kansera pêsîrê re têkildar be.
  • bi rîska zêdebûna nexweşxaneyê di dema demên dorpêçeyên PM10 bilind de girêdayî ye

rs1962142 (Ez GG)

  • T allele - bi asta low-level cytoplasmic NRF2 expression (P = 0.036) û sulfiredoxin negatîf (P = 0.042) ve girêdayî bû.
  • A aliyan - parastina xwînê ya xwînê (FEV) parastin (hêjeya dagirkerî di a duyemîn de) zehf di çarçoveya cixarê cixarê de (p = 0.004)

rs2001350 (I TT)

  • T allele - parastin ji FEV dûr (hûrgilê bispêre hûrbekirî di yekuyemîn de) di têkiliya cixareya cixarê de (p = 0.004)

rs2364722 (Ez AA)

  • Tiştek ji parastina FEV (dravî veguhestina zorê di zengînek zorê de) bi parastina statuya cixarê vexwarinê (p = 0.004)

rs2364723

  • C allele - bi rexnegirî bi FEV di smokersên japonê de bi kansera lungê kêm kir

rs2706110

  • G allele - rîskek girîng e û bandorek parastinê li hember mirinê ya berxwedanê (DRE)
  • AA alleles - xuyabûna girîng aşkere ya KEAP1 xuya kir
  • AA alleles - bi rîska zêdekirina rîska pêsîrê zikê (P = 0.011)

rs2886161 (I TT)

  • T allele - bi Nexweşiya Parkinson re girêdayî ye

rs2886162

  • Alelek - bi vegotina NRF2 ya kêm (P = 0.011; OR, 1.988; CI, 1.162-3.400) re têkildar bû û jenotîpa AA bi zindîbûnek xirabtir re têkildar bû (P = 0.032; HR, 1.687; CI, 1.047) �2.748.

rs35652124 (I TT)

  • Tiştek - bi bi temenê bilind re girêdayî temenê li destpêka ji bo Nexweşiya Parkinsonê ya Nexweş û Gêle
  • C allele - zêdebûna protein ya NRF2
  • T-Tiştek - bi proteînek NRF2 kêmtir bûye û rîskek meziniya dil û xwîna xwînê

rs6706649 (I CC)

  • C allele - protein NRF2 kêm bû û ji bo Nexweşiya Parkinson ji bo rîsk zêde dibe

rs6721961 (Ez GG)

  • T allele - bi protein ya NRF2 kêm bû
  • TT alleles - peywendiya di navbera cixarê cixarê de cixarê cigarê û kalîteya semenê kêm dike
  • Alelê TT - bi zêdebûna xetera kansera pêsîrê re têkildar bû [P = 0.008; OR, 4.656; navbera pêbaweriyê (CI), 1.350-16.063] û T-alele bi radeyek kêm a bilêvkirina proteîna NRF2 re têkildar bû (P = 0.0003; OR, 2.420; CI, 1.491-3.926) û îfadeya SRXN1 ya neyînî (P = 0.047; OR, 1.867; CI = 1.002�3.478)
  • T allele - Alî jî bi navnîşana ALI-girêdayî 28-dayek mirinê ve girêdayî ye ku piştî bersiva şermezariyê
  • T allele - parastin ji FEV dûr (hûrgilê bispêre hûrbekirî di yekuyemîn de) di têkiliya cixareya cixarê de (p = 0.004)
  • G allele - bi rîskek mezin a ALI piştî trawma herî mezin ya ewropî û Afrîkî-amerîkiyan (rêjeya rêjîmê, an 6.44; 95% navbaweriya navend
  • AA alleles - têkildarî bi infeksiyonê-asta asthma
  • AA-aliyan - NRF2 zelalek zelal kêm xuya kir û, encama, rîska zêdebûna rîska kanserê lung, bi taybetî ji wan ên ku qet hêşandî didin
  • AA alleles - ji bo pêşxistina T2DM (OR 1.77; 95% CI 1.26, 2.49; P = 0.011) bi kesên ku bi genotype-CC ve girêdayî bûne
  • AA alleles - hevkariya xurt a navbera navendên wounds û derengî yên radyoyê yên (rîska bi rîskek mezin a giringî ji bo bandorên derengî yên li Afganîstan-Amerîkayê re bi qeşgehên li Ca Caucasiyan re girêdayî ye)
  • girêdayî tedawiya estrogen û rîska xemgîniya tromboembolîzma di jinên post postopozal

rs6726395 (Ez AGE)

  • A-ê ji parastina FEV1 vekirî (hûrgilê bêdengî bihêztirîn di a duyemîn de) di derbarê rewşa cixareya cixarê de (p = 0.004)
  • Alî - girêdayî bi FEV1 di smokersên japonê de bi kansera lungê kêm kir
  • GG alleles - xwedî asta NRF2 hebûn û rîska dîktatoriya macular a kêm bûn
  • GG alleles - bi mayina xwe bi Cholangiocarcinoma bêtir bû

rs7557529 (I CT)

  • C allele - bi Nexweşiya Parkinson re girêdayî ye
Colemêrgê Jimenez White
Stratejiya oksîter û stratejiyên din dikarin dibe ku sedema zirarê selekê ku dibe ku ji dawiya cûda tendurustî ve bibe. Lêkolînên Lêkolîna Lêkolînan diyar kir ku çalakiya Nrf2 dikare dikare pergala antioxidantê parastina antîxîdantiyê ya mirovan bide pêşvebirin, lêbelê, lêkolînvanan nîqaş kirin ku nrf2 overexpression dikare bi rîska bi tenduristî û başûra tevayî. Gelek cureyên kanser dikarin bi Nrf2 re veguhestin bibin. Dr. Alex Jimenez DC, CCST Insight

Sulforaphane û Bandorên Wê Li Ser Penceşêr, Mirin, Pîrbûn, Mêjî û Reftarî, Nexweşiya Dil & Zêde

Isothiocyanates hin hinek komên plankirî yên ku hûn di xwarinê de ne. Di vê vîdyoyê de ji bo wan ku ew her dem hatiye çêkirin pir girîng e. Hûrgelan kêmtir? Ji mijara yek ji xalên jêrîn bitikîne bi mijara xwe ya bijartinê vekin. Tiştek temamî bin. Sernavên sereke
  • 00: 01: 14 - Cancer û mirinê
  • 00: 19: 04 - Aging
  • 00: 26: 30 - Brain and behavior
  • 00: 38: 06 - Reqameya dawî
  • 00: 40: 27 - Dose
Full timeline:
  • 00: 00: 34 - Destpêkkirina sulforaphane, fikirîn sereke ya vîdyoyê.
  • 00: 01: 14 - Gelek mirin û kêmkirina xwarinê hemî mirinê.
  • 00: 02: 12 - rîska kanserê Prostate.
  • 00: 02: 23 - xetereya kansera kanserê.
  • 00: 02: 34 - kansera lûksanê di kişandina xeteran de.
  • 00: 02: 48 - Riskkirina kansera pêsîrê.
  • 00: 03: 13 - Hypothetical: Heke ku hûn berê kanser heye? (interventional)
  • 00: 03: 35 - mekanîzmayên mûzîzalîzmê daneyên danûstendinê yên kanser û mirinê.
  • 00: 04: 38 - Sulforaphane û kanserê.
  • 00: 05: 32 - belgeyên heywanan nîşan bide bandorkirina broccoli nîşan dide ku li ser rîskên tîrêjê di çilê de.
  • 00: 06: 06 - Bandorkirina dermankirinê ya sulforaphane di nexweşxaneyên prostatê de.
  • 00: 07: 09 - Biofilîzasyonê ya metotolyona di tissueya rastîn de.
  • 00: 08: 32 - Pêşangeha kanserên stenbolê stem cells.
  • 00: 08: 53 - Dersa Dîroka: Brassicas wekî xaniyên tendurustî jî di Romayê kevnar de ava kirin.
  • 00: 09: 16 - Hêza karûbarên Sulforaphane ku zêdebûna carcinogen (benzene, acrolein).
  • 00: 09: 51 - NRF2 wekî bersivên genetîkî bi bersivên antioxidant re.
  • 00: 10: 10 - Çawa çalakiya NRF2 bi rêya glutathione-S-conjugates karcinogen çêtir dibe.
  • 00: 10: 34 - Brussels sprouts increase in glutathione-S-transfers and damage damage DNA.
  • 00: 11: 20 - Broccoli sprout drinks by benzene excretion by 61%.
  • 00: 13: 31 - Brokoli a homogenate sproout enzymes in antioxidant increases in airway.
  • 00: 15: 45 - Dermankirina mirinê û nexweşîya germbûna dilxwarinê.
  • 00: 16: 55 - Powokê sproutê xwarina lîpîdanên xwînê û tevahiya rîska nexweşî di xNUMX diabetics de çêtir dike.
  • 00: 19: 04 - Destpêkkirina beşa temenê.
  • 00: 19: 21-Sulforaphane-xwarin-enriched-ê xwarinê ji 15% 30% (di hin hinek mercan de).
  • 00: 20: 34 - Ji bo zêdebûna danseriya nizanîna dirêjbûna dirêj.
  • 00: 22: 05 - sebrazên zêrîn û paqijkirina broccoli xuya dike ku celebek ziravên mezin ên di nav mirovan de kêm dibe.
  • 00: 23: 40 - Daxistina Mid-vîdyoyê: kanserê, beşên temenê
  • 00: 24: 14 - Xwendekarên Mouse-ê pêşniyar dike ku sulforaphane dibe ku karibe parastinê ya di temenê temenê de çêtirîn.
  • 00: 25: 18 - Sulforaphane pêşveçûna porê çêtirîn di modela mîkrobê de balê. Wêne li 00: 26: 10.
  • 00: 26: 30 - Destpêkkirina mêjû û tevgerên sektorê.
  • 00: 27: 18 - Bandora tesîrê ya broccoli derkeve ser autism.
  • 00: 27: 48 - Bandora glucoraphanîn li schizophrenia.
  • 00: 28: 17 - Destpêkiya dîskêşiyê (mekanîzmayên mektezîzmê û xwendevanan).
  • 00: 31: 21 - Xwendina Mûxoyê bi karanîna xnumxên cuda cuda cuda yên tundûtûjî-stêrdekirin nîşan dide ku sulforaphane bi awayekî fluxoxetine (prozac).
  • 00: 32: 00 - Lêkolînek rasterast ya glucoraphanîn lêkolînek di heman demê de di heman demê de di heman demê de deverek bi bandorkirina astengiya ji modela stratejiya sosyal ve.
  • 00: 33: 01 - Destpêkirina beşa neurodegenerasyon.
  • 00: 33: 30 - Nexweşiya Sulforaphane û Alzheimer.
  • 00: 33: 44 - Nexweşiya Sulforaphane û Parkinson.
  • 00: 33: 51 - Sulforaphane û nexweşiya Hungtington.
  • 00: 34: 13 - Sulforaphane zêdebûna proteînên germê.
  • 00: 34: 43 - Destpêkkirina bendava mizgeftê trawmatîk.
  • 00: 35: 01 - Sulforaphane lezgîn piştî ku TBI ji bo bîranîn (xwendina mûsa) çêtir dike.
  • 00: 35: 55 - Sulforaphane û plastîkaya neuronal.
  • 00: 36: 32 - Sulforaphane hînbûna modela şertê duyemîn diabetesê de çêtir dike.
  • 00: 37: 19 - Sulforaphane û duchenne dystrophy.
  • 00: 37: 44 - Myostatin li pêşangehên hucreyên satelê (li vitro).
  • 00: 38: 06 - Daxistina nerazîbûnê û kanserê, zirarê DNA, zexta oksîtatiyê û tehlîzanê, benzene xemgîniyê, nexweşiya cardiovascular, cureyê diyabetê, bandorê li ser mêjî (bandor, xweserîzmê, schizophrenia, neurodegeneration), riya NRF2.
  • 00: 40: 27 - Fikir li ser doktorên broccoli an sulforaphane.
  • 00: 41: 01 - Li ser malbata dorpêçkirin.
  • 00: 43: 14 - Li ser karkirina xwarinê û çalakiya sulforaphane.
  • 00: 43: 45 - Bacteriya guhertinê ya sulforaphane ji glucoraphanin.
  • 00: 44: 24 - karê karên çêtir çêtir dibe gava ku bi tevgera myrosinase ve ji aliyên veberhênanê re hev.
  • 00: 44: 56 - teknolojiyên xwarinê û sebên zêrîn ên xerîb.
  • 00: 46: 06 - Asotiocyanates wek goitrogens.
Li gorî lêkolînên lêkolînê, Nrf2, faktorek veguheztinê ya bingehîn e ku mekanîzmayên antîoksîdan ên parastinê yên hucreyan çalak dike da ku laşê mirovî derxîne. Lêbelê, zêdekirina Nrf2 dikare bibe sedema pirsgirêkên tenduristiyê. Qada agahdariya me bi pirsgirêkên tenduristiya chiropractîk û spinal ve sînorkirî ye. Ji bo nîqaşkirina mijarê, ji kerema xwe ji Dr. Jimenez bipirsin an bi me re têkilî daynin915-850-0900. Dr. Alex Jimenez
Vebijêrk Bixebitîn H Button .png

Nîqaşa Mijara Zêde:. Paina Paşê ya Akut

Êşa piştêEw li seranserê cîhanê li seranserê cîhanê sedemên seqetî û rojên bêriya xebatê ye. Painşa piştê sedema duyemîn a herî hevpar a serdanên ofîsa doktor dide, tenê ji hêla enfeksiyonên nefesê yên jorîn zêdetir e. Nêzîkî ji sedî 80yê nifûsê di jiyana xwe de herî kêm carekê êşa piştê dikişîne. Spine avahiyek tevlihev e ku ji hestî, lebat, lebat û masûlke, di nav lebatên nerm ên din de pêk tê. Birîndar û / an mercên giran, wek dîsên herniated, dibe ku dibe ku nîşanên nîşan bide paşê paşê. Girtîgehên werzişî yan birîndarên otobloyê gelek caran ji sedemên paşê paşê paşê têne têne, lê carinan, carinan hêsantirên tevgeran dikarin encamên xweş bibin. Bi dilsoz, alternatîfên alternatîf ên alternatîf, wekî lênêrîna chiropractîk, dikare dikare bi alîkariya karanîna spînal û pisîkên pisîkê, dibe ku bi xilasiya xirabtir dibe baştir bike.  
blogê ya kûçikê kartonê

EXTRA EXTRA | BİXWÎNE BİXWÎNE: Pêşwazî El Paso, TX Chiropractor

***
Çalakiya Roja Nrf2

Çalakiya Roja Nrf2

Gelek lêkolînên lêkolînên lêkolîner li ser kanserê heye ku pisporên tendurustî yên ku ew cesedê vedixwe, fêm dikin. Bi hucreyên nezexî yên di hucreyên tîmorûs de analîzkirin, lêkolîneran dît navokî ya erythroid 2-related factor 2 signaling path, herî baş wekî Nrf2 tê zanîn. NRF2 fakterek girîng a girîng e ku ji aliyê laşê mirovan ve dike mekanîzmayên parastina antioxidant Ji bo ku ji oxidasyonê ji herdu faktorên hundur û hundur ve kontrol bikin ku ji asta zêdekirina asta oxidative stress bike.

Prensîbên Nrf2

NRF2 ji bo domandina tenduristî û xweşiya giştî pêdivî ye ji ber ku ew ji armanca bingehîn re xizmet dike ku meriv çawa her tiştê ku em rojane pê re rû bi rû dimînin birêve dibin û nexweş nabin. Aktîvkirina NRF2 di pergala detoksîkasyonê ya qonaxa II de rolek dilîze..Detoksîfasyona Qonaxa II radîkalên azad lipofîl, an jî rûnên çareserker digire û wan vediguherîne madeyên hîdrofîlî, an jî di avê de, yên ji bo derxistinê. qonaxa I.

Çalakiya NRF2 bi oxygenasyonê û tevlîbûna tedawiya mirovan ya bi bandora hormîtîk kêm dike. Ji bo ku ji NRF2 ve bikişînin, reaksiyonek devokî ji ber ku oksîdasyonê divê divê ji bo hucreyan ji bo bersivê pêvek anîn û antioxidantan çêbikin, wekî glutathione. Ji bo prensîbkirina Nrf2, bi awayek, zexta oksîterê NRF2 çalak dike ku piştre bersiva antioxidant di laşê mirovan de çalak dike. Karên NRF2 bi balyozê redoxê, an jî wekheviya oksîdant û asta antioxidant di hucreyê de.

Nîşanek mezin a ku ev pêvajo çawa dixebite bi werzîşê re dikare were destnîşan kirin. Di nav her werzîşê de, masûlk tê adaptekirin da ku ew karibe danişîna werzîşê ya din bicîh bîne. Ger NRF2 ji ber enfeksiyonên kronîk an zêde rûbirûbûna toksînên ku di nexweşên ku xwedan sendroma bersivê ya înflamatuar a kronîk, an CIRS-ê de ne, were dîtin, kêm an zêde were diyar kirin, dibe ku pirsgirêkên tenduristiyê piştî aktîvkirina NRF2 xirabtir bibin. Berî her tiştî, heke DJ-1 zêde oksîde bibe, dê aktîvkirina NRF2 pir zû biqede.

Pirsgirêkên çalakkirina NRF2

Çalakiya NRF2 di lungs, liver û gurçikan de pir zelal e. Nuclear erythroid 2-related factor 2, an NRF2, bi gelemperî fonksiyonên zêdebûna asta oksîdasyonê di laşê mirovan de dibe ku dibe sedema zexta oxidative. Çalakiya Nrf2 dikare pirsgirêkên tendurustî yên derman bikin, lêbelê, zêdekirina çalakiya Nrf2 dibe ku pirsgirêkên cûrbekirî yên ku jêrîn têne nîşandan.

Çalakiya Demkî ya Nrf2 dikare alîkarî bike:

  • Aging (ie longevity)
  • Xweseriya Navxweyî û Hemî Hema (i.e. Arthritis, Autism)
  • Cancer û Chemoprotîkê (ango namzeta EMF)
  • Depression and Disxiety (ie PTSD)
  • Exposure (Alkol, NSAIDs)
  • Performans û Birêvebiriya Biryardariyê
  • Nexweşiya Gut (wekî SIBO, Dysbiosis, Colitis Ulcerative)
  • Nexweşiya Gundî (an jî wekî şehîdên Girtîgeha Acute, Girtîgeha Gundî ya Gronîkî, Lupus Nephritis)
  • Nexweşiya Liverê (wekî nexweşiya Alcoholê, Hepatitis Acute, Nexweşiya Lîberiya Nonalcoholic Fatty, Nonalcoholic Steatohepatitis, Cirrhos)
  • Nexweşiya Lund (i.e. Asthma, Fibrosis)
  • Nexweşiya Metabolic û Vascular (ango antenosclerosis, Hypertension, Stroke, Diabetes)
  • Neurodegeneration (wekî alzheimer's, Parkinson's, Huntington's and ALS)
  • Pain (ango neuropathy)
  • Nexweşiyên çerm (ango psoriasis, UVB / Parastina Sun)
  • Toxin Exposure (Arsenic, Asbestos, Cadmium, Fluoride, Glyphosate, Mercury, Sepsis, Smoke)
  • Vision (ie Light Light, Sensitivity, Cataracts, Corneal Dystrophy)

Hyperactivation of Nrf2 dikare çêtir dibe:

  • Atherosclerosis
  • Kanser (wekî Brain, Breast, Head, Neck Pancreatic, Prostate, Liver, Thyroid)
  • Syndrome (CIRS)
  • Dilanîna Dilê (Dilêra NRF2 vekirî dibe ku xerab be, NRF2 dikare bi tamîrkirina alîkariyê bike)
  • hepatît C ye
  • Nephritis (dozên giran)
  • Vîtiligo

Wekî din, NRF2 dikare bibe alîkar ku pêvekên xurek, derman û dermanên taybetî bixebitin. Gelek pêvekên xwezayî jî dikarin alîkariya NRF2 bikin. Bi lêkolînên lêkolînê yên heyî, lêkolîneran destnîşan kirin ku hejmareke mezin ji pêkhateyên ku berê dihatin bawer kirin ku antîoksîdan bûn bi rastî pro-oksîdan bûn. Ji ber vê yekê ye ku hema hema hemî ji wan re hewce ne ku NRF2 kar bikin, tewra pêvekên mîna curcumin û rûnê masî. Mînakî, kakao hate destnîşan kirin ku di mêşên ku xwediyê gena NRF2 de bandorên antîoksîdan çêdike.

Rêyên Çalakî NRF2

Di rewşê de nexweşiyên neurodegenerative wekî nexweşiya Alzheimer, nexweşiya Parkinson, stroke an jî heta jî jî xweseriya xweseriyê, dibe ku çêtirîn be ku baştirîn Nrf2 nebe, lê di hestikek hermîtal de. Çalakvanên NRF2 tevlihev dikare bandorek lêgerîn an synergistic jî, wekî carinan dikare dikare dose-girêdayî be. Rêbazên herî bilind ji bo zêdebûna Nrf2 de têne binçavkirin:

  • HIST (Exercise) + CoQ10 + Sun (ev pir baş e)
  • Broccoli Sprouts + LLLT on my head and gut
  • Butyrate + Coffee Super + + Sunrise
  • Acupuncture (ev rêbazek alternatîf e, dibe ku laşa acupuncture jî bikar bînin)
  • Rast
  • Cannabidiol (CBD)
  • Lion's Mane + Melatonin
  • Alpha-lipoic acid + DIM
  • Wormwood
  • Activation of PPAR-gamma

Lîsteya berfireh ya berfireh a ku li ser 350 bi awayekî xwarinê, xwarinên jiyan û cîhê, probiotics, spî, herb û rûn, hormone û neurotransmitters, derman / derman û kîmyewî, faktor / faktorên veguherînê, herweha din awayên din ên NNF2 çalak bikin. Guhertineke kurt a ku ji bo Nrf2 dibe ku dikare bibe. Çimkî ji bo vê bendê di vê gotara de, em li ser 500 xwarinên din, xwarinên nermaliyetên û kozîkên ku dikarin alîkariya Nrf2 çalak bikin. Jêrîn li jêr têne lîstekirin:

Parêz:

  • Acai Berries
  • Alkol (Serê vexwarinê çêtir e, bi taybetî eger heger li corkê ye, wekî protocatechuic aldehyde ji karkerên jî dikarin çalak bikin NRF2. Bi gelemperî, alkol nayê pêşniyar kirin, her çiqas berbi astengiya NRF2.
  • Algae (kelp)
  • Apples
  • Tea Tea
  • Brezîlya Brezîlya
  • Broccoli Sprouts (and other isothiocyanates, sulforaphane û herwiha paqijên zêrîn ên wekî chok boc ku D3T heye)
  • Blueberries (0.6-10 g / rojê)
  • Carrots (falcarinone)
  • Cayenne Pepper (Capsaicin)
  • Celery (Butylphthalide)
  • Chaga (Betulin)
  • Çermomî Tea
  • Chia
  • Potato Çînî
  • Chokeberries (Aronia)
  • Chocolate (Dark or Cocoa)
  • Darçîn
  • Kawa (wekî wekî chlorogenic acid, Cafestol û Kahweol)
  • Cordyceps
  • Masî (û Şehfish)
  • Flaxseed
  • Sîr
  • Ghee (dibe ku)
  • Ginger (û Cardamonin)
  • Gojiberries
  • Grapefruit (Naringenin - 50 mg / kg / d naringenin)
  • Grapes
  • Çaya kesk
  • kafkasya
  • Heart of Palm
  • Hijiki / Wakame
  • Darê mêşa hûngiv
  • Kiwi
  • Legumes
  • Manion of Lion
  • Mahuwa
  • Mangos (Mangiferin)
  • Mangosteen
  • Milk (goat, cow - bi rêbazê ya microbiome)
  • Mulberries
  • Olive Oil (pomace - hydroxytyrosol û Oleanolic Acid)
  • Omega 6 Fatty Acids (Lipoxin A4)
  • Osange Oranges (Morin)
  • Mêrdarê Xweser
  • Papaya
  • Peanuts
  • Pigeon Peas
  • Anjî (Punicalagin, Ellagic Acid)
  • Propolis (Pinocembrin)
  • Purple Sweet Potatoes
  • Rambutan (Geraniin)
  • Onions
  • Reishi
  • Rhodiola Rosea (Salidroside)
  • Rice Bran (cycloartenyl ferulate)
  • Riceberry
  • Rooibos Tea
  • Rosemary
  • Sage
  • Safflower
  • Sesame Oil
  • Soy (û isoflavones, Daidzein, Genistein)
  • Squash
  • strawberries
  • Tartary Buckwheat
  • Thyme
  • Tomatoes
  • Tonka Beans
  • Turmeric
  • Wasabi
  • Zebeş

Lênêrîn û Amûr

  • Acupuncture û Electroacupuncture (bi rêya kolagenê kêşeya ECM'ê)
  • Ronahiya reş
  • Lîstikên Brainê (li Hippocampus NRF2 zêde dibe)
  • Çepê Calorîk
  • Bihar (şewitandin, pişk, qulikê giyayê, gear, rîberîaphî)
  • EMFs (ferz kêm, wekî PEMF)
  • Werzîşkirin (Lêgerîna hişk a mîna HIST an HIIT xuya dike ku ji bo derxistina NRF2 bikêrtir e, dema ku werzîşê dirêjtir NRF2 nahêle, lê asta glutathione zêde dike)
  • Fat Diet (diet)
  • Heat (Sauna)
  • Avêran û Hydrogen Water
  • Tîpa Oxygen Hyperbaric
  • Tîma Infrared (wekî Joovv)
  • Vitamin C Intravenous
  • Ketogenic Diet
  • Ozone
  • Smoking (ne pêşniyar kirin - bi zû vexwarinê kêmtir dike NRF2, NRF2 kêmkirina kêmxwarinên NRF2. Heke hûn bixwazin cixarê bixwazin, Basil Pîroz dikare bi parastina NRFXNUMX biparêzin)
  • Sun (UVB û Infrared)

Probiotics:

  • Bacillus subtilis (fmbj)
  • Clostridium butyricum (MIYAIRI 588)
  • Brevis Lactobacillus
  • Lactobacillus casei (SC4 û 114001)
  • Komkujiya Lactobacillus
  • Lactobacillus gasseri (OLL2809, L13-Ia, û SBT2055)
  • Helbestvaniya Lactobacillus (NS8)
  • Lactobacillus paracasei (NTU 101)
  • Lactobacillus plantarum (C88, CAI6, FC225, SC4)
  • Lactobacillus rhamnosus (GG)

Gelek, Herbs, û Oils

  • Acetyl-L-Carnitine (ALCAR) û Carnitine
  • Allicin
  • Alpha-lipoic acid
  • Amentoflavone
  • Andrographis paniculata
  • Agmatine
  • Apigenin
  • Arginîn
  • Artichoke (Cyanropicrin)
  • Ashwaganda
  • Astragalus
  • Bacopa
  • Beefsteak (Isogemaketone)
  • berberine
  • Beta-caryophyllene
  • Bidens Pilosa
  • Black Cumin Seed (Thymoquinone)
  • Boswellia
  • Butein
  • Butyrate
  • Cannabidiol (CBD)
  • Karotenioids (mîna Beta-carotene [hevdengiya bi Lycopene - 2-15 mg/d lycopene], Fucoxanthin, Zeaxanthin, Astaxanthin, û Lutein)
  • Chitrak
  • Chlorella
  • Chlorophyll
  • Krysanthemum zawadskii
  • Cinnamomea
  • Sundund
  • Sifir
  • Coptis
  • CoQ10
  • Curcumin
  • Damiana
  • Dan Shen / Red Sage (Miltirone)
  • DIM
  • Dioscin
  • Dong Ling Cao
  • Dong Quai (jin ginseng)
  • Ecklonia Cava
  • EGCG
  • Elecampane / Inula
  • Eucommia Bark
  • Ferulic Acid
  • Fisetin
  • Rûnê Masî (DHA/EPA - 3 � 1 g/roj rûnê masî ku 1098 mg EPA û 549 mg DHA heye)
  • Galangal
  • Gastrodin (Tian Ma)
  • Gentiana
  • Geranium
  • Ginkgo Biloba (Ginkgolide B)
  • Glasswort
  • Gotu Kola
  • Grape Seed Extract
  • Çandiniya pejirandî
  • Haritaki (Triphala)
  • Hawthorn
  • Helichrysum
  • Henna (Juglone)
  • Hibiscus
  • Higenamine
  • Holy Basil / Tulsi (Ursolic Acid)
  • Hops
  • Horny Goat Weed (Icariin / Icariside)
  • Indigo Naturalis
  • Iron (not recommended unless necessary)
  • I3C
  • Tears Job
  • Moringa Oleifera (wekî Kaempferol)
  • Inchinkoto (kombo ya Zhi Zi û Wormwood)
  • Kudzu Root
  • Licorice Root
  • Lindera Root
  • Luteolin (çalakiyên ji bo çalakkirinê, xwarinên jêrîn NRF2 di kanserê de tevlihev dikin)
  • Magnolyayê
  • Manjistha
  • Maximowiczianum (Acerogenin A)
  • Mexican Arnica
  • Tiştek Milk
  • MitoQ
  • Mu Xiang
  • Prensensên Mucuna
  • Nicotinamide û NAD +
  • Panax Ginseng
  • Passionflower (wek chrysin, lê qirêjin dikare bi rêya NRF2 di bin dîsregulkirina PI3K / Aktelê de kêm bike)
  • Pau d�arco (Lapacho)
  • Phloretin
  • Piceatannol
  • PQQ
  • Procyanidin
  • Pterostilbene
  • Pueraria
  • Quercetin (tenê xwarinên bilind, xwarinên kêmtir ên NRF2)
  • Qiang Huo
  • Red Clover
  • Resveratrol (Piceid û fytoestrogensên din bi taybetî, Knotweed)
  • Rose Hips
  • Rosewood
  • rutin
  • Sappanwood
  • Sarsaparilla
  • Saururus chinensis
  • SC-E1 (Gypsum, Jasmine, Licorice, Kudzu, and Balloon Flower)
  • Schisandra
  • Self Heal (prunella)
  • Skullcap (Baicalin û Wogonin)
  • Sheep Sorrel
  • Si Wu Tang
  • Sideritis
  • Spikenard (Aralia)
  • Spirulina
  • St. John's Wort
  • Sulforaphane
  • Sutherlandia
  • Tao Hong Si Wu
  • Taurine
  • Bunder God Vine (Triptolide)
  • Tocopherols (wekî Vitamin E an Linalool)
  • Tribulus R
  • Tu Si Zi
  • TUDCA
  • Vitamin A (çiqas rînînên din ên din ên NRF2)
  • Vîtamîn C (tenê dozek bilind, dozek kêm NRF2 asteng dike)
  • Tree / Vitex
  • Peony White (Paeoniflorin from Paeonia lactiflora)
  • Wormwood (Hispidulin û Artemisinin)
  • Xiao Yao Wan
  • Yerba Santa (Eriodictyol)
  • Yuan Zhi (Tenuigenin)
  • Zi Cao (dê di kanserê NRF2 kêm bikin)
  • Çingo
  • Ziziphus Jujube

Hormones û Neurotransmitters:

  • Adiponectin
  • Adropîn
  • Estrogen (lê dibe ku NRF2 di tissueşikê de kêm bike)
  • Melatonîn
  • Progesterone
  • Quinolinic Acid (di bersivê parastinê de ji bo pêşveçûna excitotoxicî)
  • Serotonin
  • Thyroid Hormones wek T3 (dikare di hucreyên tendurustî de NRF2 zêde bibin, lê di kanserê kêm bikin)
  • vîtamîn D

Drugs / Derman û Kêmikan:

  • Acetaminophen
  • Acetazolamide
  • Amlodipine
  • Auranofin
  • Bardoxolone methyl (BARD)
  • Benznidazole
  • BHA
  • CDDO-imidazolide
  • Ceftriaxone (û antibiotics beta-lactam)
  • Cialis
  • Dexamethasone
  • Diprivan (Propofol)
  • Eriodictyol
  • Exendin-4
  • Ezetimibe
  • Fluoride
  • fumarate
  • HNE (oxidized)
  • Idazoxan
  • Inorganic arsenic and sodium arsenite
  • JQ1 (Nerazîkirina NRF2 jî, ne diyar e)
  • Letairis
  • Melphalan
  • Methazolamide
  • Methylene Blue
  • Nifedipine
  • NSAID
  • Oltipraz
  • PPIs (wekî Omeprazole û Lansoprazole)
  • Protandim - encamên mezin di vivo de, lê bi qelsî / ne-existî li NRF2 di mirovan de çalak bike
  • Probucol
  • Rapamycin
  • Reserpine
  • Ruthenium
  • Sitaxentan
  • Statên (wek Lipitor û Simvastatin)
  • Tamoxifen
  • Tang Luo Ning
  • tBHQ
  • Tecfidera (Dimethyl fumarate)
  • THC (ne wek hêza CBD)
  • Theophylline
  • Umbelliferone
  • Avsodeoxycholic Acid (UDCA)
  • Verapamil
  • Viagra
  • 4-Acetoxyphenol

Faktorên Paths / Transcription

  • ?7 çalakkirina nAChR
  • AMPK
  • Bilirubin
  • CDK20
  • CKIP-1
  • CYP2E1
  • EAAT
  • Gankyrin
  • Gremlin
  • GJA1
  • H-ferritin ferroxidase
  • HDAC înhibitors (wek as valproic acid û TSA, lê dibe sedema sedema nehêla NRF2)
  • Heat Shock Proteins
  • IL-17
  • IL-22
  • Klotho
  • let-7 (DB-MBach1 RNA)
  • MAPK
  • Michael Acceptors (most)
  • miR-141
  • miR-153
  • miR-155 (NBach1 RNA jî diçin)
  • miR-7 (di mizgeftê de, bi kanser û schizophreniya alîkarî dike)
  • Notch1
  • Stenbolên oksîdî (wekî ROS, RNS, H2O2) û Electrophiles
  • PGC-1?
  • PKC-delta
  • PPAR-gamma (bandorên synergistic)
  • Sêma-1 receptor inhibition
  • SIRT1 (NRF2 zêdebûna di mêjû û pişikan de lê zêde dibe lê tevahî kêm dibe)
  • SIRT2
  • SIRT6 (li liver û brain)
  • SRXN1
  • TrxR1 êşan (qezenckirin an jî betalkirin)
  • Zinc protoporphyrin
  • 4-HHE

Yên din:

  • Ankaflavin
  • Asbestos
  • Avicins
  • Bacillus amyloliquefaciens (çandiniya karanîna karanîna)
  • Qarbon monoqsîd
  • Daphnetin
  • Kêmbûna glutathione (ji 80% ± 90% dibe ku kêm bibe)
  • Gymnaster koraiensis
  • hepatît C ye
  • Herpes (HSV)
  • Dara deryaya Hindistanê
  • Roja Indigowoad
  • Isosalipurposide
  • Isorhamentin
  • Monascin
  • Omaveloxolone (strong, aka RTA-408)
  • PDTC
  • Çeliya Selenium (kêmbûna kêmkirina selenium dikare dikare NRF2 zêde bike)
  • Larch Siberian
  • Sophoraflavanone G
  • Sêweya Tadehagi
  • Toona sinensis (7-DGD)
  • Trumpet Flower
  • 63171 û 63179 (hêzdar)
Colemêrgê Jimenez White
Fermandariya 2-ê faktîkî ya 2 nîşana rêwîtiyê, ya herî baş ji aliyê Nrf2 ve tête naskirî ye, faktorek veguherînek e ku roleke sereke ya antioxidant parastina laşê mirovî, bi taybetî ji bo ku ji bo kontrolkirina oxidative kontrol dikin. Gava ku asta zêdekirina asta oxidatîf dikare zêde dibe Nrf2, bandora wê bandor bi hêla amûrên taybet ên taybet re zêde dibe. Hin xwarinên xwarin û supplementên alîkariyê di nav laşê mirovan de Nrf2 çalak bikin, tevî sotforaphane ji hêja broçoli. Dr. Alex Jimenez DC, CCST Insight

Sulforaphane û Bandorên Wê Li Ser Penceşêr, Mirin, Pîrbûn, Mêjî û Reftarî, Nexweşiya Dil & Zêde

Isothiocyanates hin hinek komên plankirî yên ku hûn di xwarinê de ne. Di vê vîdyoyê de ji bo wan ku ew her dem hatiye çêkirin pir girîng e. Hûrgelan kêmtir? Ji mijara yek ji xalên jêrîn bitikîne bi mijara xwe ya bijartinê vekin. Tiştek temamî bin.

Sernavên sereke

  • 00: 01: 14 - Cancer û mirinê
  • 00: 19: 04 - Aging
  • 00: 26: 30 - Brain and behavior
  • 00: 38: 06 - Reqameya dawî
  • 00: 40: 27 - Dose

Full timeline:

  • 00: 00: 34 - Destpêkkirina sulforaphane, fikirîn sereke ya vîdyoyê.
  • 00: 01: 14 - Gelek mirin û kêmkirina xwarinê hemî mirinê.
  • 00: 02: 12 - rîska kanserê Prostate.
  • 00: 02: 23 - xetereya kansera kanserê.
  • 00: 02: 34 - kansera lûksanê di kişandina xeteran de.
  • 00: 02: 48 - Riskkirina kansera pêsîrê.
  • 00: 03: 13 - Hypothetical: Heke ku hûn berê kanser heye? (interventional)
  • 00: 03: 35 - mekanîzmayên mûzîzalîzmê daneyên danûstendinê yên kanser û mirinê.
  • 00: 04: 38 - Sulforaphane û kanserê.
  • 00: 05: 32 - belgeyên heywanan nîşan bide bandorkirina broccoli nîşan dide ku li ser rîskên tîrêjê di çilê de.
  • 00: 06: 06 - Bandorkirina dermankirinê ya sulforaphane di nexweşxaneyên prostatê de.
  • 00: 07: 09 - Biofilîzasyonê ya metotolyona di tissueya rastîn de.
  • 00: 08: 32 - Pêşangeha kanserên stenbolê stem cells.
  • 00: 08: 53 - Dersa Dîroka: Brassicas wekî xaniyên tendurustî jî di Romayê kevnar de ava kirin.
  • 00: 09: 16 - Hêza karûbarên Sulforaphane ku zêdebûna carcinogen (benzene, acrolein).
  • 00: 09: 51 - NRF2 wekî bersivên genetîkî bi bersivên antioxidant re.
  • 00: 10: 10 - Çawa çalakiya NRF2 bi rêya glutathione-S-conjugates karcinogen çêtir dibe.
  • 00: 10: 34 - Brussels sprouts increase in glutathione-S-transfers and damage damage DNA.
  • 00: 11: 20 - Broccoli sprout drinks by benzene excretion by 61%.
  • 00: 13: 31 - Brokoli a homogenate sproout enzymes in antioxidant increases in airway.
  • 00: 15: 45 - Dermankirina mirinê û nexweşîya germbûna dilxwarinê.
  • 00: 16: 55 - Powokê sproutê xwarina lîpîdanên xwînê û tevahiya rîska nexweşî di xNUMX diabetics de çêtir dike.
  • 00: 19: 04 - Destpêkkirina beşa temenê.
  • 00: 19: 21-Sulforaphane-xwarin-enriched-ê xwarinê ji 15% 30% (di hin hinek mercan de).
  • 00: 20: 34 - Ji bo zêdebûna danseriya nizanîna dirêjbûna dirêj.
  • 00: 22: 05 - sebrazên zêrîn û paqijkirina broccoli xuya dike ku celebek ziravên mezin ên di nav mirovan de kêm dibe.
  • 00: 23: 40 - Daxistina Mid-vîdyoyê: kanserê, beşên temenê
  • 00: 24: 14 - Xwendekarên Mouse-ê pêşniyar dike ku sulforaphane dibe ku karibe parastinê ya di temenê temenê de çêtirîn.
  • 00: 25: 18 - Sulforaphane pêşveçûna porê çêtirîn di modela mîkrobê de balê. Wêne li 00: 26: 10.
  • 00: 26: 30 - Destpêkkirina mêjû û tevgerên sektorê.
  • 00: 27: 18 - Bandora tesîrê ya broccoli derkeve ser autism.
  • 00: 27: 48 - Bandora glucoraphanîn li schizophrenia.
  • 00: 28: 17 - Destpêkiya dîskêşiyê (mekanîzmayên mektezîzmê û xwendevanan).
  • 00: 31: 21 - Xwendina Mûxoyê bi karanîna xnumxên cuda cuda cuda yên tundûtûjî-stêrdekirin nîşan dide ku sulforaphane bi awayekî fluxoxetine (prozac).
  • 00: 32: 00 - Lêkolînek rasterast ya glucoraphanîn lêkolînek di heman demê de di heman demê de di heman demê de deverek bi bandorkirina astengiya ji modela stratejiya sosyal ve.
  • 00: 33: 01 - Destpêkirina beşa neurodegenerasyon.
  • 00: 33: 30 - Nexweşiya Sulforaphane û Alzheimer.
  • 00: 33: 44 - Nexweşiya Sulforaphane û Parkinson.
  • 00: 33: 51 - Sulforaphane û nexweşiya Hungtington.
  • 00: 34: 13 - Sulforaphane zêdebûna proteînên germê.
  • 00: 34: 43 - Destpêkkirina bendava mizgeftê trawmatîk.
  • 00: 35: 01 - Sulforaphane lezgîn piştî ku TBI ji bo bîranîn (xwendina mûsa) çêtir dike.
  • 00: 35: 55 - Sulforaphane û plastîkaya neuronal.
  • 00: 36: 32 - Sulforaphane hînbûna modela şertê duyemîn diabetesê de çêtir dike.
  • 00: 37: 19 - Sulforaphane û duchenne dystrophy.
  • 00: 37: 44 - Myostatin li pêşangehên hucreyên satelê (li vitro).
  • 00: 38: 06 - Daxistina nerazîbûnê û kanserê, zirarê DNA, zexta oksîtatiyê û tehlîzanê, benzene xemgîniyê, nexweşiya cardiovascular, cureyê diyabetê, bandorê li ser mêjî (bandor, xweserîzmê, schizophrenia, neurodegeneration), riya NRF2.
  • 00: 40: 27 - Fikir li ser doktorên broccoli an sulforaphane.
  • 00: 41: 01 - Li ser malbata dorpêçkirin.
  • 00: 43: 14 - Li ser karkirina xwarinê û çalakiya sulforaphane.
  • 00: 43: 45 - Bacteriya guhertinê ya sulforaphane ji glucoraphanin.
  • 00: 44: 24 - karê karên çêtir çêtir dibe gava ku bi tevgera myrosinase ve ji aliyên veberhênanê re hev.
  • 00: 44: 56 - teknolojiyên xwarinê û sebên zêrîn ên xerîb.
  • 00: 46: 06 - Asotiocyanates wek goitrogens.

Li gorî gelek lêkolînên lêkolînê yên heyî, rêça îşaretkirina faktora 2-ê ya girêdayî erythroid 2-ya nukleerî, ku herî baş wekî Nrf2 tê zanîn, faktorek veguheztinê ya bingehîn e ku mekanîzmayên antîoksîdan ên parastinê yên hucreyan çalak dike da ku laşê mirov hem ji faktorên derve û hem jî yên hundurîn jêvebike û pêşî li zêdebûnê bigire. asta stresê oksîdative. Qada agahdariya me bi pirsgirêkên tenduristiya chiropractîk û spinal ve sînorkirî ye. Ji bo nîqaşkirina mijarê, ji kerema xwe ji Dr. Jimenez bipirsin an bi me re têkilî daynin915-850-0900.

Dr. Alex Jimenez

Vebijêrk Bixebitîn H Button .png

Nîqaşa Mijara Zêde:. Paina Paşê ya Akut

Êşa piştêEw li seranserê cîhanê li seranserê cîhanê sedemên seqetî û rojên bêriya xebatê ye. Painşa piştê sedema duyemîn a herî hevpar a serdanên ofîsa doktor dide, tenê ji hêla enfeksiyonên nefesê yên jorîn zêdetir e. Nêzîkî ji sedî 80yê nifûsê di jiyana xwe de herî kêm carekê êşa piştê dikişîne. Spine avahiyek tevlihev e ku ji hestî, lebat, lebat û masûlke, di nav lebatên nerm ên din de pêk tê. Birîndar û / an mercên giran, wek dîsên herniated, di dawiyê de dikare bibe sedema nîşanên êşa piştê. Birîndariyên werzîşê an birînên qezaya otomobîlan bi gelemperî sedemên herî êşên piştê ne, lêbelê, carinan tevgerên herî hêsan dikarin encamên êşdar çêbikin. Bi kêfxweşî, vebijarkên dermankirinê yên alternatîf, wekî lênihêrîna chiropractic, dikare bi karanîna verastkirinên stûn û manîpulasyonên destan re êşa piştê sivik bike, di dawiyê de başkirina êş.

blogê ya kûçikê kartonê

EXTRA EXTRA | BİXWÎNE BİXWÎNE: Pêşwazî El Paso, TX Chiropractor

***

Niştimaniyên Nrf2 Ma çi ne?

Niştimaniyên Nrf2 Ma çi ne?

Stratejiya oksîtor e ku di pêşketina cûreyên tenduristiyê de mezin e, beşdarbûna kansera, dil, derman, zûtir zû û neurodegenerasyon. Xwarinên dewlemend ên dewlemend, herb û supplements dikarin bikar bînin ku ji bedenê mirovî ji asta oxoxative stressê biparêzin. Lêkolînên lêkolîner ên dawî diyar kir ku ev Nrf2 gene pathway dikarin alîkariyên bandorên antioxidant amade bikin. Ew qezencên Nrf2 jêrîn têne xuyakirin.

Li hember Toxinsên Parastinê Parast Bike

NRF2 maddeyek xwerû ye ku dikare hucreyan ji pêkhateyên zirardar, hundurîn û derveyî biparêze. NRF2 dibe alîkar ku reaksiyona laşê mirovan a li hember derman/derman û toksînan dewlemend bike, hilberîna proteînên ku alîkariya rakirina pêkhateyên ji hucreyê dikin, ku wekî proteînên bi berxwedana pir-dermanan, an MRPs têne zanîn, baştir dike. Bi awayê nimûne, NRF2 li ser nefeskirina dûmana cixareyê da ku rê bide pişikê ku detox bikin.

Wekî din, pêdivî ye ku pişik xwe li dijî alerjen, nexweşiyên vîrus, endotoksînên bakterî, hîperoksî, û qirêjiyên hawîrdorê yên cihêreng biparêzin. Lêbelê, tehlika domdar a Nrf2, dikare asta maddeyek ku wekî glutathione tê zanîn li seranserê laşê mirov kêm bike. NRF2 jî dibe ku kezebê ji jehrîbûnê biparêze û ew dikare kezebê ji hepatotoxiciya arsenîk biparêze. Wekî din, NRF2 kezeb û mêjî ji vexwarina alkolê diparêze. Mînakî, Nrf2 dikare li hember jehra acetaminophen biparêze.

Şermezarkirina Têkilî û Tîpa Oxxidî

Çalakiya NRF2 dikare li dijî sedsala şermezarkirina cytokines, wekî yên ku di dema psoriasiyan de kêm dibe. NRF2 dikare dibe ku dihejirandina pirsgirêkên tenduristî yên mîna gewrîtis û fibrosis ên liver, gurçik û lîsk bi têkildarî têkildarî kêm bikin. NRF2 jî dikarin alikariya kontrolkirina Th1 / Th17 cytokines û bi karanîna TH2 cytokines ra bikin. Ev dikare ji bo nexweşiyên mîna asthma bextewar be.

NRF2 di heman demê de ji zirara şaneyê ya ji ronahiya şîn-û ji UVA/UVB-ya ku di tîrêja rojê de tê dîtin diparêze. Kêmasiya Nrf2 dikare şewata tavê pir hêsantir bike. Yek mentiqek li pişt vê ev e ji ber ku NRF2 di bersiva tîrêjên UV de karibe kolagenê bi rê ve bibe. Hilberên Dawî yên Glycation Pêşketî, an AGE, beşdarî pêşkeftina gelek pirsgirêkên tenduristiyê dibin, di nav de şekir û nexweşiyên neurodejenerative. NRF2 dikare stresa oksîdative ya AGEs di laş de kêm bike. NRF2 di heman demê de dibe ku laşê mirov ji astên bilindtir ên stresa germê biparêze.

Performansa Mitochondria û Performansa Pêdivî ye

NRF2 bihêzkerek mîtokondrî ye. Çalakkirina NRF2 di zêdebûna enerjiya ATP-ê de ji bo mitochondria, ji bilî karanîna zêde ya oksîjenê, an citrate, û rûn dibe alîkar. Bêyî NRF2, mitochondria dê tenê xwedan şiyana ku bi şekir, an glukozê re bixebite, ne bi rûnê. NRF2 di heman demê de ji bo mitochondria jî pêdivî ye ku bi pêvajoyek ku wekî biogenesis tê zanîn pêşve biçe. Çalakkirina NRF2 ji bo sûdwergirtina ji feydeyên werzîşê pir girîng e.

Ji ber çalakiya Nrf2, werzîş fonksiyona mitokondriyal bilind dike, ku dibe ku ev encam bi CoQ10, Cordyceps, û Qedexekirina Kalorîk were zêdekirin. Werzîşa nermîn an werzişa akût bi çalakkirina NRF1 biyogêneriya mitokondrî û senteza bilindkirî ya superoksîd dismutase, an SOD, û heme-oksîjenase-1, an HO-2 dihêle. Asîdê Alpha-Lîpoîk, or ALA, û Dan Shen dikarin biyojêna mitokondrî ya navbeynkariya NRF2 zêde bikin. Wekî din, whereNRF2 her weha dikare toleransa werzîşê ya ku jêbirina NRF2 dike zirarê bide werzeyê baştir bike.

Li dijî Hypoxia biparêzin

NRF2 jî ji bo parastina mirovê ji destûra oxygenê ya sekuler, pirsgirêkek tendurustî bi navê hypoxia diparêze dike. Kesên ku bi CIRS re asta oxygen kêm bûne ji ber ku NRF2 ji wan re asteng kirin, bi encamên asta kêm VEGF, HIF1, û HO-1. Bi gelemperî, di kesên tendurustî yên hîpoxia, miR-101, ku ji bo hucreyên stem çêbûnê hewce ye, hewce ye ku bêhtir bandor û NRF2 / HO-1 û VEGF / eNOS, ji ber vê yekê dibe sedema zirarê mêjî, lê ew neyê dîtin di CIRS de

Hypoxia, bi taybetmendiya HIF1, di CIRS de dibe sedema encama NRF2 ji ber astengiya xwîna mêjî jî dibe. Salidroside, li Rhodiola, di çalakiya xebata NRF2 de bi hîxoxia re bi asta VEGF û HIF1 re di nav laşê mirovan de digel. NRF2 dikare bi dawiyê li dijî dilê xwe ya avahiyê ya parastinê ya parastinê biparêzin. Çalakiya NRF2 jî dikare hîpoxia-nexşirandina Altitude Motion Sickness, an AMS.

Zêde Dike

Çend pêkhateyên ku dibe ku di mîqdarên girseyî de kujer bibin, dibe ku ji ber xenohormesisê bi NRF2, PPAR-gama, û FOXO, di mîqdarên pir piçûk de jîyana dirêj zêde bikin. Mîqdarek pir hindik a jehrê şiyana şaneyê zêde dike ku ji bo carek din ku ew bi toksînek re rû bi rû bimîne baştir bibe, lêbelê, ev ne pejirandinek e ku meriv madeyên kîmyewî yên jehrîn bikar bîne.

Nîşanek baş a vê pêvajoyê bi sînorkirina kaloriyê ye. NRF2 dikare bi bilindkirina asta mîtokondrî û antîoksîdantan û hem jî kêmkirina kapasîteya mirina şaneyan temenê wan baştir bike. NRF2 bi pîrbûnê re kêm dibe ji ber ku NRF2 rê li ber mirina şaneyên stem digire û ji nûvebûnê re dibe alîkar. NRF2 di zêdekirina başkirina birînan de rolek dilîze.

Pergala Vascular Bişîne

Bi rastiya hilberîna sulforaphane, çalakiya NRF2 dikare dibe ku li hemberî nexweşiyên dil, wekî zexta xwînê bilind, an hîpertension, û zehmetiyên hişk an atherosclerosis biparêze. NRF2 dikare dibe ku zêdekirina acetylcholine, an jî ACh, pergala tevgera pergalê vascular hebe ku tedawîkirina kolonolol-înduve kêm bike. Çalakiya Nrf2 dikare dilê xwe bihêz bike, lêbelê, Nrf2 li ser zêdebûlkirina dibe sedema nexweşiya cardiovascular dibe.

Statîs dikarin pêşniyar bikin an jî bibe sedema nexweşiya cardiovascular. NRF2 jî beşek girîng e ku di warê iron û kelciumê de dibe ku dibe ku laşê mirovê ku ji asta hesîn bilind bike. Bi awayekî nimûne, Sirtuin 2, an SIRT2, dikare di hucreyên çalakiyê yên NRF2 de ku dihêlin ku hewceyê ji bo xweya tendurustiya rûnê pêwîst be. NRF2 dikare bi bi alîkariya bi Nexweşiya Sickle Cell, an jî SCD. Daxistina NRF2 dibe sedema sedemên endotoxemiya mîna dysbiosis an lektînek bihêztirîna hestbûn. Nrf2 dibe ku li hemberî pergala vascular sîstem li dijî zexta amphetamine dijî parastina mirovan.

Nights Neuroinflammation

NRF2 dikare li dijî parastina tevliheviya mêjû, bi gelemperî wekî neuroinflammation tête parastin. Wekî din, NRF2 dikare bi reklama Navenda Nervous Navendî, an jî CNS, astengiyên alîkarî bi alîkariyê re jî alîkarî dikarin:

  • Nexweşiya Alzheimer (AD) - li ser mitochondrayê beta amyloid kêm dike
  • Sermeros (ALS) ya Amototrophic Bihar
  • Nexweşiya Huntington (HD)
  • Multiple Sclerosis (MS)
  • Rebuştina Nerve
  • Nexweşiya Parkinson (PD) - parastina dopamînê
  • Bendava Spinal (SCI)
  • Stroke (ischemic û hemorrhagîk) - hîpoxia
  • Xezeba trawmatîk

NRF2 di ciwanên bi Nexweşiyên Spectrumê Otîzmê an ASD de kêmbûna neuroînflamasiyonê eşkere kir. Idebenone bi aktîvatorên NRF2 re berevajî neuroinflammasyonê bi rêkûpêk re heval dike. NRF2 jî dibe ku Astengiya Xwînê ya Mejî, an BBB jî baştir bike. Mînakî, aktîvkirina NRF2 bi asîda karnozîk a ku ji rosemary û sageyê hatî wergirtin dikare BBB derbas bike û bibe sedema neurogenesis. Di heman demê de hate destnîşan kirin ku NRF2 Faktora Neurotrofî ya Derketî ya Mejî, an BDNF zêde dike.

NRF2 di heman demê de hin kapasîteya lêzêdekirina xwarinê jî modul dike ku bibe sedema Faktora Mezinbûna Nerve, an NGF ji ber ku ew dikare bi modulkirina N-Methyl-D-Aspartate, an receptorên NMDA, ji mij û pirsgirêkên ku ji hêla glutamate ve têne çêkirin jî bibe alîkar. Di heman demê de dibe ku ew stresa oksîdative ji asîta quinolinic, ku wekî QUIN tê binav kirin, kêm bike. Aktîvkirina NRF2 dikare li hember destgirtinê biparêze û dozên mezin dikarin qeraxa girtinê kêm bikin. Di dozên birêkûpêk ên teşwîqê de, NRF2 dikare bi kêmkirina glutamate derveyî hucreyî ya di mêjî de û ji hêla şiyana wê ve ku ji glutamate û glutathione cysteine ​​derxîne, karînên cognitive li dû sergirtinê zêde bike.

Depression Relayes

Di depression de, ew normal e ku ji sedemên mizgeftê di taybetî de ji kortex û hippocampus ve tête agahdar dike, herweha jî BDNF kêm kir. Di hin hûrgumanên dîskanî de, NRF2 dikarin nîşanên sembolê di nav mêjî de kêm bikin û nîşanên BDNF zêde bikin. Qediya Agmatine ku ji hêla Norfrenalîn, dopamine, serotonin, û BDNF di hippocampus de zêde dibe ser çalakiya NRF2.

Contains Properties for Anti-Cancer

NRF2 wekhevî tîmorokek wekhev e wek ku ew li gor rêveberiya tîmora tîmorer e. NRF2 dikare li dijî kansera parastinê ji hêla radîkal û oksîdatîk ve tê parastin, lêbelê, NRF2 bêtir şertê di nav hucreyên kanserê de têne dîtin. Activation of Intense NRF2 dikare bi çend cenazeyên alîkarî re bibin. Bi awayekî nimûne, Parastina Protandim dikare çalakiya NRF2 bi kanserê çerm kêm bike.

Reza Relayes

Şerê Kendavê ya Kendavê, an GWI, nexweşiya kezîner a Gulfa Kendavê bandor dike, ew kolektîfên nexterî, nîşaneyên derûnî yên ku dibe ku bêhêzî, sernav, pirtir, êşîn, hestiyar, tedawî û şaşên bîranîn e. NRF2 dikare nîşanên GWI bi hippocampal û tevlîheviya gelemperî çêtir dibe baştir bikin, di bila tehlûkê kêm bikin. NRF2 dikare ji bo tehsîdiya bodilyî ya bodilyî alîkarî bikin û zirarê nehûra ji neuropathyek diabetîk çêtir bikin.

Çêtirîn dermanê

Asta glucose, herî baş wekî hîgerglycemiya tête, dibe sedema zirarên oxidative yên ku ji ber astengkirina astengiya mitochondrial. Çalakiya NRF2 dibe ku li dijî hucreyê hîperglycemia bi hucreyê mirovan biparêze, ji ber ku mirinê hucreyê bike. Çalakiya NRF2 di vê yekê de parastin, nûvebirin, û fonksiyonê beta-cellê pispor dike, lê dema berxwedanê însulîn kêm bike.

Parastina Çavkanî û bihîstinê biparêze

NRF2 dikare li hemberî çavê ji çavê ji retinopathy diabetîk ve biparêzin. Ew dibe ku avakirina avakirina masîfrazî û ji ber mirinê ronahiyê-ê bi fransîkeran biparêzin. Nêçîrvaniya NRF2 jî ji guh, gule û cochlea biparêze, ji zext û guhdariya bihîstinê.

Alîkariya Hîndanê bide

NRF2 dibe ku bi bixweberiya obesity bi sereke ji berhevkirina guherînên ku ji bo laşê mirovan de li ser fatê kar dike. Çalakiya NRF2 bi sulforaphane dikare ji bo pêşbîrkirina Fermasyona Fatty Acid an jî FAS, û Uncoupling Proteins, an UCP, ji berhevkirina mîkrof û bêtir tîrêjikî ya zêrîn, bi taybetî wekî mîkochondrayê jî zêde dibe.

Parastina Gut

NRF2 di parastina mîkrobiome microbiome ewlehiyê de parastina gutiyê biparêze. Bi awayekî nimûne, probiotics lactobacillus dê NRF2 biceribînin ku ji gora oxidative stress biparêzin. NRF2 dikare ji bo pêşîlêgirtina Koleriya Ulcerative, an jî UC dikare bike.

Parastin Organs Sex

NRF2 dikare testîk biparêze û hejmara spermê ji zirarê di mirovên bi şekir de biparêze. Di heman demê de ew dikare bi Nexweşiya Erektîk, an ED re jî bibe alîkar. Hin pêvekên zêdekirina lîbîdoyê yên mîna Mucuna, Tribulus, û Ashwaganda-dibe ku bi çalakkirina NRF2 fonksiyona zayendî zêde bikin. Faktorên din ên ku NRF2 zêde dikin, wek tîrêja rojê an kulîlkên brokolî, di heman demê de dikarin bibin alîkar ku libido çêtir bikin.

Hest û Muscles

Stressê Oxxative dikare dibe sedema encama hest û hêza kêmbûnê, ku di osteoporosiyê de normal e normal. Çalakiya NRF2 dikare hêza ku bi hestiyên antioxidants çêtir bikin û li hember agirbesta parastinê biparêzin. NRF2 jî dikare winda kirina pisporê û pêşveçûna Duchenne Muscular Dystrophy, an DMD.

Li Proper Properties

Ya paşîn lê ne kêmasî, aktîvkirina NRF2 dikare di dawiyê de bibe alîkar ku laşê mirovî li dijî çend vîrusan biparêze. Di nexweşên bi vîrusa dengeyê de, nîşanan di kesên ku xwedî astên NRF2 mezintir in li gorî kesên ku pileya NRF2 kêmtir in de ew qas dijwar bûn. NRF2 di heman demê de dikare alîkariya mirovên ku bi Vîrûsa Kêmasiya Nerazîbûna Mirovan-1, an HIV-ê heye jî bike. NRF2 dikare li dijî stresa oksîdative ya ji Adeno-Associated Virus, an AAV, û H. Pylori biparêze. Di dawiyê de, Lindera Root dikare bi aktîvkirina NRF2 ve vîrusa Hepatît C bitepisîne.

Colemêrgê Jimenez White
Nrf2, an jî NF-E2-related factor 2, ku di mirovên ku di navnîşên taybetî yên antîxidant û gumanbarên detoxifying de têne veguherînek faktîfek e. Ev rêvegirtina rêvegirtinê ji ber ku tedbîrên oksîdatîk ve çalak dibe, wekî ew bi antîxîdîdantek û duyemîn II-êvên detoxification-enoxîmên ku di bedenê mirovan de destnîşan dike ku destnîşan bike. Mirovan bi tevahî dewleta malostasiyan an hevsengî tête kirin. Gava ku beden bi zextek oksîtatîkî re ye, Nrf2 çalak dike ku di oxidasyonê de rêve bike û tedbîrên wê kontrol bikin. Nrf2 hewce ye ku ji bo pirsgirêkên tenduristî yên bi tevliheviya oksîtatîk ve girêdayî bibin. Dr. Alex Jimenez DC, CCST Insight

Sulforaphane û Bandorên Wê Li Ser Penceşêr, Mirin, Pîrbûn, Mêjî û Reftarî, Nexweşiya Dil & Zêde

Isothiocyanates hin hinek komên plankirî yên ku hûn di xwarinê de ne. Di vê vîdyoyê de ji bo wan ku ew her dem hatiye çêkirin pir girîng e. Hûrgelan kêmtir? Ji mijara yek ji xalên jêrîn bitikîne bi mijara xwe ya bijartinê vekin. Tiştek temamî bin.

Sernavên sereke

  • 00: 01: 14 - Cancer û mirinê
  • 00: 19: 04 - Aging
  • 00: 26: 30 - Brain and behavior
  • 00: 38: 06 - Reqameya dawî
  • 00: 40: 27 - Dose

Full timeline:

  • 00: 00: 34 - Destpêkkirina sulforaphane, fikirîn sereke ya vîdyoyê.
  • 00: 01: 14 - Gelek mirin û kêmkirina xwarinê hemî mirinê.
  • 00: 02: 12 - rîska kanserê Prostate.
  • 00: 02: 23 - xetereya kansera kanserê.
  • 00: 02: 34 - kansera lûksanê di kişandina xeteran de.
  • 00: 02: 48 - Riskkirina kansera pêsîrê.
  • 00: 03: 13 - Hypothetical: Heke ku hûn berê kanser heye? (interventional)
  • 00: 03: 35 - mekanîzmayên mûzîzalîzmê daneyên danûstendinê yên kanser û mirinê.
  • 00: 04: 38 - Sulforaphane û kanserê.
  • 00: 05: 32 - belgeyên heywanan nîşan bide bandorkirina broccoli nîşan dide ku li ser rîskên tîrêjê di çilê de.
  • 00: 06: 06 - Bandorkirina dermankirinê ya sulforaphane di nexweşxaneyên prostatê de.
  • 00: 07: 09 - Biofilîzasyonê ya metotolyona di tissueya rastîn de.
  • 00: 08: 32 - Pêşangeha kanserên stenbolê stem cells.
  • 00: 08: 53 - Dersa Dîroka: Brassicas wekî xaniyên tendurustî jî di Romayê kevnar de ava kirin.
  • 00: 09: 16 - Hêza karûbarên Sulforaphane ku zêdebûna carcinogen (benzene, acrolein).
  • 00: 09: 51 - NRF2 wekî bersivên genetîkî bi bersivên antioxidant re.
  • 00: 10: 10 - Çawa çalakiya NRF2 bi rêya glutathione-S-conjugates karcinogen çêtir dibe.
  • 00: 10: 34 - Brussels sprouts increase in glutathione-S-transfers and damage damage DNA.
  • 00: 11: 20 - Broccoli sprout drinks by benzene excretion by 61%.
  • 00: 13: 31 - Brokoli a homogenate sproout enzymes in antioxidant increases in airway.
  • 00: 15: 45 - Dermankirina mirinê û nexweşîya germbûna dilxwarinê.
  • 00: 16: 55 - Powokê sproutê xwarina lîpîdanên xwînê û tevahiya rîska nexweşî di xNUMX diabetics de çêtir dike.
  • 00: 19: 04 - Destpêkkirina beşa temenê.
  • 00: 19: 21-Sulforaphane-xwarin-enriched-ê xwarinê ji 15% 30% (di hin hinek mercan de).
  • 00: 20: 34 - Ji bo zêdebûna danseriya nizanîna dirêjbûna dirêj.
  • 00: 22: 05 - sebrazên zêrîn û paqijkirina broccoli xuya dike ku celebek ziravên mezin ên di nav mirovan de kêm dibe.
  • 00: 23: 40 - Daxistina Mid-vîdyoyê: kanserê, beşên temenê
  • 00: 24: 14 - Xwendekarên Mouse-ê pêşniyar dike ku sulforaphane dibe ku karibe parastinê ya di temenê temenê de çêtirîn.
  • 00: 25: 18 - Sulforaphane pêşveçûna porê çêtirîn di modela mîkrobê de balê. Wêne li 00: 26: 10.
  • 00: 26: 30 - Destpêkkirina mêjû û tevgerên sektorê.
  • 00: 27: 18 - Bandora tesîrê ya broccoli derkeve ser autism.
  • 00: 27: 48 - Bandora glucoraphanîn li schizophrenia.
  • 00: 28: 17 - Destpêkiya dîskêşiyê (mekanîzmayên mektezîzmê û xwendevanan).
  • 00: 31: 21 - Xwendina Mûxoyê bi karanîna xnumxên cuda cuda cuda yên tundûtûjî-stêrdekirin nîşan dide ku sulforaphane bi awayekî fluxoxetine (prozac).
  • 00: 32: 00 - Lêkolînek rasterast ya glucoraphanîn lêkolînek di heman demê de di heman demê de di heman demê de deverek bi bandorkirina astengiya ji modela stratejiya sosyal ve.
  • 00: 33: 01 - Destpêkirina beşa neurodegenerasyon.
  • 00: 33: 30 - Nexweşiya Sulforaphane û Alzheimer.
  • 00: 33: 44 - Nexweşiya Sulforaphane û Parkinson.
  • 00: 33: 51 - Sulforaphane û nexweşiya Hungtington.
  • 00: 34: 13 - Sulforaphane zêdebûna proteînên germê.
  • 00: 34: 43 - Destpêkkirina bendava mizgeftê trawmatîk.
  • 00: 35: 01 - Sulforaphane lezgîn piştî ku TBI ji bo bîranîn (xwendina mûsa) çêtir dike.
  • 00: 35: 55 - Sulforaphane û plastîkaya neuronal.
  • 00: 36: 32 - Sulforaphane hînbûna modela şertê duyemîn diabetesê de çêtir dike.
  • 00: 37: 19 - Sulforaphane û duchenne dystrophy.
  • 00: 37: 44 - Myostatin li pêşangehên hucreyên satelê (li vitro).
  • 00: 38: 06 - Daxistina nerazîbûnê û kanserê, zirarê DNA, zexta oksîtatiyê û tehlîzanê, benzene xemgîniyê, nexweşiya cardiovascular, cureyê diyabetê, bandorê li ser mêjî (bandor, xweserîzmê, schizophrenia, neurodegeneration), riya NRF2.
  • 00: 40: 27 - Fikir li ser doktorên broccoli an sulforaphane.
  • 00: 41: 01 - Li ser malbata dorpêçkirin.
  • 00: 43: 14 - Li ser karkirina xwarinê û çalakiya sulforaphane.
  • 00: 43: 45 - Bacteriya guhertinê ya sulforaphane ji glucoraphanin.
  • 00: 44: 24 - karê karên çêtir çêtir dibe gava ku bi tevgera myrosinase ve ji aliyên veberhênanê re hev.
  • 00: 44: 56 - teknolojiyên xwarinê û sebên zêrîn ên xerîb.
  • 00: 46: 06 - Asotiocyanates wek goitrogens.

Gava ku laşê mirov bi faktorên xeternak ên hundurîn û derveyî mîna jehrînan re rû bi rû bimîne, divê şane bilez kapasîteyên xweyên antîoksîdan bişoxilînin da ku stresa oksîdatîf li ber xwe bidin. Ji ber ku asta zêdekirina stresa oksîdatîfê hate destnîşankirin ku dibe sedema cûrbecûr pirsgirêkên tenduristiyê, girîng e ku meriv çalakkirina Nrf2 bikar bîne da ku ji sûdên wê sûd werbigire. Berfirehiya agahdariya me tenê bi pirsgirêkên tenduristiya chiropractic û spinal ve girêdayî ye. Ji bo nîqaşkirina mijarê, ji kerema xwe ji Dr. Jimenez bipirsin an jî bi me re têkilî bikin at 915-850-0900.

Dr. Alex Jimenez

Vebijêrk Bixebitîn H Button .png

Nîqaşa Mijara Zêde:. Paina Paşê ya Akut

Êşa piştê. Ew li seranserê cîhanê li seranserê cîhanê sedemên seqetî û rojên bêriya xebatê ye. Painşa piştê sedema duyemîn a herî hevpar a serdanên ofîsa doktor dide, tenê ji hêla enfeksiyonên nefesê yên jorîn zêdetir e. Nêzîkî ji sedî 80yê nifûsê di jiyana xwe de herî kêm carekê êşa piştê dikişîne. Spine avahiyek tevlihev e ku ji hestî, lebat, lebat û masûlke, di nav lebatên nerm ên din de pêk tê. Ji ber vê yekê, birîndarbûn û / an mercên giran, wek dîsên herniated, di dawiyê de dikare bibe sedema nîşanên êşa piştê. Birîndariyên werzîşê an birînên qezaya otomobîlan bi gelemperî sedemên herî êşên piştê ne, lêbelê, carinan tevgerên herî hêsan dikarin encamên êşdar çêbikin. Bi kêfxweşî, vebijarkên dermankirinê yên alternatîf, wekî lênihêrîna chiropractic, dikare bi karanîna verastkirinên stûn û manîpulasyonên destan re êşa piştê sivik bike, di dawiyê de başkirina êş.

blogê ya kûçikê kartonê

EXTRA EXTRA | BİXWÎNE BİXWÎNE: Pêşwazî El Paso, TX Chiropractor

***

Sulforaphane çi ye?

Sulforaphane çi ye?

Sulforaphane fytochemîk e, di materyalê isotîocyanate ya materyalên organosulfurê de, materyalek materyal e, li zeytên zêrîn ên zêrîn, wekî broccoli, kabbage, kulîlk û Brussels. Ew dikare di navenda bokê de, kale, kolek, pirtir û kincê jî tê dîtin. Lêkolînên lêkolînê nîşan dide ku sulforaphane dikare bi awayên cûrbecî yên kansera ji hêla pêşîlêgirtinê ve bikin çalakkirina Nrf2, an faktora nukleerî-têkildar erythroid 2-pêwendîdar, faktorek transkrîpsiyonê ku mekanîzmayên antioxidant ên parastina ku bersiva şaneyê ya li oksîdanan kontrol dikin, birêkûpêk dike. Armanca gotara jêrîn ew e ku fonksiyona sulforafanê vebêje.

Abstract

KEAP1-Nrf2-Pergala antioxidant li wateya sereke ye ku bi hucreyan re zextên zextên oksîdative û xenobiot re bersiv bikin. Sulforaphane (SFN), anotrokola elektroilîk-ê ji ji aliyên zêrîn ve derxistiye, KEAP1-Nrf2-rê de tête çalak kirin û di nav tedawiyên nexweşiyên ekolojî de roleke etîkolojîk girîng dike. Em li vir nîşan didin ku mîtochondrayê yên çandî, însanîteya rîtalê ya înfîtalial (RPE-1) bi SFN re tête kirin ku hîperfusion tête ku ji serbixwe ji hem Nrf2 û cytoplasmic ê KEAP1 ve ye. Fusion mîtochondrial hat ragihandin ku ji hêla apoptosyonê de di mitochondria de pirooprotîkî ve veguherîne, û bi vê yekê re, em nîşan bide Nrf2-serbixwe, kytoprotkirinê ya hucreyên SFN-ê bi apoptos-inducer, storporosine. Masonî, SFN ji bo faktoriya fissionkirinê ya Drp1 bi mitochondria û peroxoksiyonên veguhestina / / an jî veguhestina kêmkirina lêgerîn lê belê tevahî pirrjimara Drp1 bandor nake. Ev daneyên nîşanî nîşan dide ku taybetmendiyên sosyal yên SFN ji ber çalakiya KEAP1-Nrf2-ê pergala wê de bêtir dirêj kirin û lêpirsînek bêtir lêpirsînerê vê karûbarê darizandinên tedawî yên piraniya klînîk.

Keywords: Sulforaphane, Nrf2, Drp1, Mitochondria, Fission, Fusion, Apoptosis

Pêşkêş

Sulforaphane Nrf2-Bendava Serbixwe ya Fikra Mitotondrial

Sulforaphane (SFN) komek isothiocyanate ye ku di xwarinê de pir bi gelemperî sebên zêrîn ên xemgîn e [56]. Ew di nifşan de wekî bersivê xenobiotic bersiva pêşveçûnê ji rêya serbestberdana vesîkular ên enzyme-hîdrojen-ê ku ji hucreyên zirarê çêkir; ev enzyme glucosinolates bi toothiocyantes veguherîne [42]. Di du deh salên dawî de, SFN ji bo agahdariya anticancer, antioxidant û antîmicrobialîteya xwe ya mezin [57] hate kêşandin. Gelek ji vê bandoriya vê bandoriyê ji bo kapasîteya SFN tête kirin ku ji hêla bersivê KEAP1-Nrf2-antioxidant-ê (ARE) veguherîna rêwîtiyê ve dike, tevî çalakiyên din ên ku dihêle naskirin, tevlîhevkirina çalakiya hestone deacetylase û pêşveçûna hucreyê [ 29]. Nrf2 faktora veguherandina antioxidant e û di bin mercên malostasiyê de, wê ewlehiya bi çalakiya cytoplasmic Cullin3KEAP1 ubiquitin veguhestina ziracê [20] bi zordestî ye. Bi taybetî,, Nrf2 ji alîyê KEAP3-ê adapterê dimirek dîmerîka Cullin1KEAP1 ve tê veguhestin û bi zincîla polyUb ve ye ku ji hêla faktoriya veguherînê ve ji hêla hilweşandina proteasome-mediated. Guhertina vê constitutive nîv-jiyanê ya Nrf2 di hucreyên bêhûrkirî de ~ 15 min [30], [33], [46], [55]. Di bersivê de gelek tecrûbeyên tundûtûjiyê, piranîya stratejiya oksîdative, KEAP1, proteînek dewlemend a cysteine-dewlemendê, wekî guhertineke olî ya oxirative, û guhartina oksîdative cysteinesên taybetî yên taybetî, C151, ya KEAP1 ji NULFNUMX-KEAP2 ji CUL1 ve ji ber vê yekê ji ber astengkirina Nrf3 de [ 2], [8], [20]. Bi taybetî, SFN, û dibe ku çalakvanên din ên Nrf55, ji hêla C2 ya KEAP151 veguherîne, wekî mînak [1] veguherîna oksîdative stress. Stabilization of Nrf21 ji bo nucleus ve tê wergerandin ku ew eşkere dike ku şerta bileziya antioxidant û jenoxoxa Phase II. Nrf2 bi bersiva antioxîdantên prototer (BERS) ji hêla gravên armancên veguhastina bi proteînên mafên Mafê biçûk [2] ve girêdayî dikin. Ev pergalê bersivên dînamîk û nermalîfên nerastî yên antîxîdîdan wek SFN, radîkayên azad ên ji aliyê mitochondria ve [znumx], an çavkaniyên fizîkî yên fizîkî yên oksîterê yên [19] têne çêkirin.

Mîtochondria organîzasyonên dînamîk, dîskulîk ên ku ji bo fonksiyonên hucreyî ve têne kontrolkirin, ji hilberandina ATP û kataliya intracellular re ji bo rêbazê redox û apoptos [13], [49]. Mitochondria jî çavkaniya sereke ya nifşên oxygenên reaksiyon (ROS) di nav hucreyê de nimûne. Ji bo rêbazeke rêjeya fonksiyonên mitochondrial divê ji bo pêşxistina çêkirina ATP-ê hewceyên hucreyî yên mûzîkal û bi bandorên kêmtirîn bandorên zehf ên ku hilberîna radîkal ên bêhtir belaş ên bêkêmasî yên bêkêmasî pêwîst e. Pêdivî ye ku ji bo modulasyona baş ya fonksiyonê ya mîkochondrial, hema kapîtalîstan ji bo mitokondraya herdu serbixwe wekî makîneyên biochemîk û wekî beşek ji torê reklamatîf.

Morfolojiya mozochondrial û fonksiyonê ji hêla balyozê rêbazê ve di navbera fission û fusion de têne diyarkirin. Ji bo qirêjiya mitochondrial ji bo mîrata mîkochondria di çarçoveya hucreyê de [28] û herweha ji bo hilbijartina xweseriya autofagîk ya mitochondrayê, xweya mitophagyayê [1] tête kirin. Bi awayekî berbiçav, fusion divê ji bo jînokomên mitochondrial û parvekirina beşên zexmî yên navbera mitochondria cîran [54] hewce ye. Di asta molecular de, fission mitochondrial û fusion ji hêla mezin, dynamin-like GTPases ve têne rêve kirin. Her sê enzîmên sereke bi destûra rêveberiyê: Mîtofusins ​​1 û 2 (protein) ku du bi rêberên membranên derveyî yên membrane ve tê navnîşî bi rêya têkiliyên heterotypîk di navbera mîkochondria (1), [2], [15] de, lê dema OPA25 hundir e Pro protein ku bi heman demê re têkiliyek matrixê dike ku ji hêla meldingê hundurên membranan ve tê kontrol dike. [37]. Çalakiya GTPase ji bo her sê proteînan hewce ye ku ji berhevkirina hêzê [1], [5], û OPA5 bi hêla prototîsiyonê tevlihev ve di nav membrokê mitokonduralî de ji hêla OMA18 [1], PARL [1], û YME14L ve tê birêve kirin. [6 ]. Girêde girîng, membranek mîkochondrial zehmet e ku ji bo mûzochondrayê zehf û tendurustî xurt bike [1].

Daxistina mitochondrial ji hêla protein a cytosolic ve tê gotin ku navê Dynamin-girêdayî protein 1 (Drp1 / DNM1L). Drp1 ji cytosol ve tête navnîşên derveyî malperên ku ji ber xemgîniya li membrokujiya derveyî mitochondrial [43] ve tê avakirin. Receptorên sereke yên ji bo dagirkeriya derveyî Drp1 li ser faktorê fission-mit (Mff) [32] û ji hêla kêmtir, Fission 1 (Fis1) [51] ne. Di heman demê de, reaksiyonek biryarek, MIEF1 / MiD51, hate dîtin ku çalakiyên din jî çalakiya Drp1-ê li ser destûra fissionên potansiyonê sînor bikin. [58]. Dema ku li membranek derveyî mitochondrial, dpxNUMX oligomerizes di çarçoveya mîzochondrionê de û hingê dravên ji GTP hîdîlysîs bikar tînin ku ji bo dahatina fîzîkî ya mîkroondî ya hundur û hundurên hundir [1] bikar bîne. Tubulesên derûnî yên retopulum-reticulum-ê wekî pêşî yê mitochondria-yê ku ji DP17 oligomerîzasyona doktorî ya xpxNUMX-ê veguhestin, nehêlin ku ne-constricted mitochondria ji hêla dermanê dermanê ya Drp1-1] tewre ne. Dynamîsên Actin jî ji bo pêşveçûnên ER-mitochondria girîng ên ku ji ber desthilatdariya mitokondrial [12] girîng e. Ji bilî rola xwe ya lihevhatina mitokonduryê, Drp24 kelepkirina peroxyozên [1] catalyaz dike.

Drp1 bi proteînek baş-taybetmendiya dynamîn e ku di protein de hem jî di navenda GTPase de, navînek Navîn e ku ji bo xwe-oligomerîzasyonê rexne ye, û navnîşa GTPase-yê Dîmenderê GTPase-yê [31] pir e. Drp1 bi rêya hevpeymaniya danûstandinên bi reklamên xwe yên Mff û Fis1 û herweha ji hêla wê re di navnîşa mitfondria-xweya phospholipid-cardiolipin-yê devera B-insert-yê Drp1 [2]. Drp1 bi gelemperî wekî homotetramer di cytoplasmê de, û civîna bilindtirîn de li ser malperên fikrkirinê yên mitochondrial tête navnîşa navîn ya Navneteweyî ya Drp1 [3].

Gava girêdana implicit di navbera çalakiya mitochondrial û KEAP1-Nrf2-rê de, me çalakiyên Nrf2 li ser bingeha avahiyê û fonksiyonê mitochondrial lêkolîn kirin. Em li vir nîşan didin ku SFN ji hêla mîkochondrial mitokondrial veguhastin ku, nerengî, hem ji Nrf2 û KEAP1 serbixwe ye. Ev bandora SFN bi veguherîna Doktoriya Drp1 e. Em bêtir nîşan didin ku SFN berxwedana apoptosîsyonê dike ku Nrf2-serbixwe û mimics ku di hucreyan de ji Drp1 ve hatî dîtin. Ev daneyên kolektîf bi awayekî nîşanî nîşan dide ku di bila nûkirina NBF2 de, SFN dynamics modulates modulates û fîzîkî û berxwedana hucreyê parastin.

results

Sulforaphane Têkilî Nrf2 / KEAP1-Hyperfusion serbixwe Mîtochondria

Di dema lêkolîna bandorên çalakkirina Nrf2 de li ser dînamîkên torgiloka mitokondriyal, me dît ku dermankirina şaneyên epîteliyal ên pîgmenta retînala mirovî (RPE-1) bi sulforaphane (SFN), çalakvanek potansiyel a îşaretkirina Nrf2, nemir, şanek bihêz a tora mitokondriyal dema ku bi şaneyên kontrolê yên bi wesayît-dermankirî re were qiyas kirin (Hêjîrê 1A û B). Morfolojiya mitokondriyê di van şaneyan de pir dişibihe mitochondria-ya di şaneyên ku ji hêla siRNA-ya endogenous Drp1, faktora dabeşîna mitokondriyal a sereke ve hatîne xilas kirin (Hêjîrê 1A). Vê encamê ramanek balkêş derxist ku têkela mitokondrîal û rewşa fusionê rasterast bersivê dide astên Nrf2 ên di şaneyê de. Lêbelê, teşwîqkirina şaneyên bi stabîlîzator û aktîvatorên din ên Nrf2 ên mîna pêşgir a proteasome MG132, tBHQ ya pro-oksîdant, an jî hilweşandina pêşgir a Nrf2 KEAP1 fusiona mitokondriyal çênekir (Hêjîrê 1A û B). Stabilîzasyona Nrf2 bi van manîpulasyonan ji hêla rojavaya rojavayî ve ji bo Nrf2-a endogjen (Hêjîrê 1C) hate pejirandin. Wekî din, derbirîna Nrf2 ji bo fusion mitochondrial-a-SFN-ê veberhênêr bû, ji ber ku xistina Nrf2-a endogenous bi siRNA nikaribû li hember vê fenotype bisekine (Hêjîrê 1D F). Ji ber ku SFN bi guhertina bermahiyên cysteine ​​a KEAP1 [2] riya KEAP1-Nrf21-ARE teşwîq dike, me KEAP1 xist xwarê da ku navnîş bike ka gelo hîperafuzyona mitokondrî ya SFN-pêgir bi rêya KEAP1-ê ve girêdayî ye, lê Nrf2 serbixwe ye. Lêbelê, tunebûna KEAP1 jî têkbirina têkeliya mitokondrî ya SFN-hilweşandî (Hêjîrê 1G I) têk çû. Bi rastî, SFN morfolojiya pro-fîsisyonê ya ku ji hêla kêmkirina KEAP1 ve hatî vegerandin berevajî kir (Hêjîrê 1G, panel b li hember panel d). Van encaman diyar dikin ku dermankirina SFN dibe sedema fuzyona mitokondrîal a serbixwe ya rêbaza KEAP1-Nrf2-ARE ya kanonîk û rê da me ku em lêpirsîn ka SFN rasterast bandorê li pêkhateyên dabeşbûna mitokondrîal an makîneyên fusion dike.

Nîşan 1 SFN dihêle Nrf2 / KEAP1-serbixwe ya mitochondrial. (A) şaneyên RPE-1 bi siRNA-yên nîşankirî hatin veguhastin û 3 roj şûnda bi DMSO an çalakvanên Nrf2 SFN (50? M), MG132 (10? M), an tBHQ (100? M) 4 h hatin dermankirin. Mîtokondria (sor) bi antîbomek dijî-Tom20 ve tête nîşankirin, û navok (şîn) bi DAPI re têne qirêj kirin. (B) Grafika ku mîqyasa morfolojiya mitokondrî ji (A) pûankirinê nîşan dide. > 50 hucre her rewşek bi rengek kor hate nirxandin. (C) Nûnerê rojavayî yên (A) blot. (D) Hucreyên RPE-1 bi 10 nM siRNA hatin veguhastin û 3 roj şûnda bi SFN re 4 h berî ku bêne sax kirin û wekî (A) werin leqandin. (E) Grafika ku hejmarkirina fenotîpa mitokondrî ya ji (D) pûankirinê nîşan dide. > 100 hucre di her rewşê de bi rengek kor hatine nirxandin. (F) Nûnerê rojavayî yên nûner ji (D). (G) Hucre hatin veguheztin û wekî (D) bi siCON an siKEAP1 hatin dermankirin. (H) Hucreyên ji (G) wekî (B) û (E) li ser bingeha morfolojiya mitokondrî hatine xêz kirin. (I) Nûnerê rojavayî ji (G) blot. Daneyên di (B), (E), û (H) de her yek ji 3 ezmûnên serbixwe hatine berhev kirin û girîngiya îstatîstîkî ji hêla t-testa Xwendekarê du-taî ve hate diyar kirin. Bendên çewtiyê +/- SD nîşan dikin (Ji bo şîrovekirina referansên rengîn di vê efsaneya jimar de, xwendevan ji versiyona tevnê ya vê gotarê re tê şandin).

Sulforaphane Komeleya Mitochondrial ya Drp1

Li gorî dîtina ku SFN-tedbîra hîpa mîkroondrial mitokondrial dihêle, me fikirîn ku ev phenotype jî encam an çalakiya fizîkî an jî pêşangeha fissionkirinê bû. Ji ber ku du van derfetên van van du derfetan de, em morfolojiya peroxisomên di dereng û nebûna SFN de bi hev re didin. Peroxisomes wekhev mitochondria e ku di organizyonên dînamîk de dimînin û dirêjahiya ku bi berdewam di flux [44] de ye. Peroxisomes di nav membrana xwe de Fis1 û MFF jî hene, û encama vê yekê, armancên ji bo dermankirinê ya Drp1-22] [23] hene. Lêbelê, peroxisomes nexşeya mîkrofona torê ya mitochondrial nayê bikaranîn û bi encama vê yekê, nehêle nehêle [39]. Belê, fission peroxisomal ji hêla dirêjkirina peroxisomes ve tê de ji hêla nevoşên membran û protein [44] dijberî dijberî ye. Ji ber ku peroxoxomên MFn1 / 2 û OPA1 ne, me fikirîn ku eger SFN makîneya mîkrofê dike ku bêtir ji pîşesaziya fîsansê ve dike, peroxisome-ê bandor neyê. Di hucreyên tedawî de, peroxisomes bi rêkûpêk, kurt, rêgezên punctiformî têne parastin (Fig. 2, panels b û d). Lêbelê, SFN tedbîra dirêjkirina peroxisome ji hêla ~ 2-fold bi zêdebûna hucreyên kontrola (2, panelên f û h) pêk tê. Wekî din, pir ji peroxisomên nêzîkî navendê dakêşin, nîşan dide ku dîskek potansiyonê potansiyonê (nîşan bide 2, hanê, panela panor, armanc). Bi vî awayî, peroxisomên di hucreyên vekirî de bi Drp1 siRNA pir dirêj bûn. (Fig. 2, panels j û l), piştrast dikin ku ji bo Drp1 ji bo faksiyonê peroxisomal hewce ye û hewce dike ku SFN-tedawî dibe ku pêdivî ye ku SFN-tedawiya fenotondrial û peroxisomal fenotypes bi rêbaziya fissionê veguherîne.

2 SFN Pîvanê peroxisomal dihêle. (A) şaneyên RPE-1 bi 10 nM ji siRNA-ya nîşankirî hatin veguhastin û 3 roj şûnda bi DMSO an 50? M SFN 4 h hatin dermankirin. Peroxîsomên (kesk) bi antîbomek dijî-PMP70, mitokondria bi MitoTracker (sor), û DNA bi DAPI re dijûn hatin nîşankirin. Hêsîrên mezin ên peroksîsomê li rastê (panelên d, h, û l) têne xuyang kirin ku ji bo hêsankirina xuyangkirina guherînên di morfolojiyê de ku ji hêla SFN û Drp1 ve tê derxistin. Arrowheads xalên tixûbê diyar dikin. (Ji bo şîrovekirina referansên li rengê di vê efsaneya jimarvan de, xwendevan ji versiyona tevnê ya vê gotarê re tê şandin).

Dûv re me diyar kir ku SFN çawa fonksiyona Drp1 sînor dike. Di nav îmkanan de kêmkirina astên derbirînê, peydakirin / ragirtin li mitochondria, oligomerîzasyon, an çalakiya enzîmatîk a GTPase. Kêmasiyek di yek ji van de dê bibe sedema kêmbûna şikestina mitochondrial û hîperfusionê. Me piştî dermankirina SFN-ê di astên proteîna Drp1 de guherînên ji nû ve hilberandin tesbît nekir (Wêne. 1C û 3A), û ji ber vê yekê encam da ku SFN îstîqrara Drp1 an derbirînê naguhezîne, digel ku Drp1 ku nîv-jiyana wî ya >10 h heye [50] û tedawiyên me yên SFN-ê demek kurttir in. Dûv re, me lêkolîn kir ka SFN bandor li ser jimartin an girtina Drp1 li mitochondria kir. Lêkolînên fraksîyonê destnîşan kirin ku SFN windakirina Drp1 ji beşa mîtokondrîal derxistiye (Hêjî. 3A, rêçikên 7-8 û Fig. 3B). Wekî ku berê hate ragihandin [43], tenê beşek piçûk a Drp1 (~ 3%) di her demek diyarkirî de di nav şert û mercên rewşa domdar de bi tora mîtokondrîal re têkildar e ku piraniya enzîmê di sîtoplazmayê de dimîne (Wêne. 3A, rêçikên 5-8 ). Van daneyên perçebûnê bi karanîna analîzên hev-herêmî ve hatin pejirandin ku piştî dermankirina SFN-ê kêmbûnek ~40% di nav mitochondria-lokalîzekirî, xalîçeyên Drp1-ê de nîşan da (Wêne. 3C û D). Bi hev re, van daneyan destnîşan dikin ku tevhevbûna mîtokondrî ya ku ji hêla SFN ve hatî çêkirin, bi kêmî ve hinekî jî, ji ber girêdana qelskirî ya Drp1 bi mîtokondriyayê re ye. Daneyên me cihêtiyê naxin navbera gelo SFN di berhevkirina mîtokondrî de li hember ragirtina mîtokondrî ya Drp1, an hem jî, ji ber ku vekolîna Drp1-ya endojen ne ji hêla mîkroskopiya hucreya zindî ve xuyangkirina GTPase-ê re têkildar bû.

3 SFN Nerazîbûna Drp1 ji mit mitochondria dibe. (A) Vebijêrkek Subcellular ya hucreyên RPE-1 piştî 4 h ya DMSO an jî SFN. Lysates (WCL), nukleer (Nuc), cytosolic (û kotê), mûçikên mitokondrial (Mito) ji hêla SDS-PAGE ve hatî çareser kirin û pêvajoya rojavayî ya bi antibodies nîşan dide. Koçberiya nirxên giran ên molekularî li çepê nîşan dide. (B) Grafikên dahatometrîk ên doktorî ya Drp1 di nîşana bendên ji (A) de nîşan dide. (C) Hucreyên RPE-1 bi 10 nM siCON an jî siDrp1 û rojên 3 ve hatine veguherandin, ji bo 4 ji bo DMSO an SFN têne kirin. Drp1 (kesk) an ant-Drp1 antibody, mitochondria bi mitoTracker (red) û nuclei bi DAPI (reş) tê dîtin. (D) analîzkirina xweseriya xweseriya xweser ên ji hêla Drp1 û MitoTracker ji (C). Daneyên di nav (B) û (D) ji 3 û ceribandinên serbixwe yên 5 ve hatin damezirandin, û girîngiya statistîk ji hêla t-testê du-têde ve hat diyarkirin. Parsên çewtî //-SD û karsazên girîng ên girîng ên statîstîkî nîşan dide. (Ji bo şîrovekirina referansên rengê di vê deverê de, xwendevan ji bo gotara vê malperê tê gotin).

Parastina Parastina Sulforaphane Storgosportine-Appltosis Înternetê ya Nrf2

Xebatên berê destnîşan kirin ku veqetîna mîtokondrî di avakirina porên di membrana mîtokondrî ya derve de ku ji hêla Bax/Bak ve di dema apoptozê de hatî çêkirin de destûrdar e [11]. Drp1 hate destnîşan kirin ku di dema apoptosisê de [11] bi bijartî ji mitochondria re tê jimartin û, li gorî vê yekê, mîtokondrîyên perçebûyî di destpêka pêvajoyê de hatine dîtin [27]. Berevajî vê, tê fikirîn ku astengkirina veqetandina mîtokondrîal bi astengkirina avakirina porên membrana derveyî ku destûrê dide berdana cytochrome c, apoptosis asteng dike [53]. Li gorî vê yekê, teşwîqkirina hevgirtina mitokondrîal pêşkeftina apoptoza ku ji hêla pêkhateyên di nav de staurosporine (STS) ve hatî çêkirin dereng dixe [14]. Ji bo ku diyar bikin ka SFN hucreyên RPE-1 ji apoptoza bi navbeynkariya STS diparêze û heke wusa be, gelo ev hewceyê Nrf2 hewce dike, me ceribandinek damezrand da ku bi hêsanî perçebûna polî ADP ribose polymerase (PARP), substratek kaspase-3-ya aktîfkirî û nîşankerek diyarker ava bike. apoptosis. Dermankirina şaneyên RPE-1 bi 1 �M STS ji bo 6 saetan tenê bû sedema perçebûnek pir nerm a PARP-ê, lê dîsa jî ev yek ji hêla hev-dermankirina SFN ve hate asteng kirin (mînak, Fig. 4A, rê 3 ber 4). Ji bo ku zexmbûna vê ceribandinê zêde bikin, me hucreyên bi apoptoza STS-ê vekêşandî hesas kirin bi pêşîgirtina wan bi siRNA ku faktora dij-apoptotîk, Bcl-XL hedef digire. Vê pêş-dermankirinê îfadeya Bcl-XL kêm kir û bi rengekî berbiçav veqetîna PARP wekî fonksiyonek dema ku ji STS re tê xuyang kirin pêşve xist (Wêne. 4B, rêça 2-ê bi rêzikên 4-10 re bide berhev). Ya girîng, 2 demjimêrên pêş-dermankirina bi SFN veqetandina PARP-ê di hucreyên ku ji STS-ê re rû bi rû ne (Wêne. 4C, rêça 3 beramberî 4 û rêça 5 beramberî 6) kêm kir. Di heman demê de, şaneyên ku ji hêla CRISPR/Cas2 ve ji Nrf9 bi îstîqrar hatine kêm kirin bi pêş-tedawiya SFN-ê ve ji jehrîbûna STS-ê bi berawirdî hatine parastin (Hêjî. 4C, rê 11 ber 12 û rê 13 ber 14 û Fig. 4D). Ev parastin bi karanîna hem perçebûna PARP (Hêjî. 4C û D) û hem jî morfolojiya hucreyî (Hêjî. 4E) wekî xwendinê hate dîtin. Bandoriya kêmkirina Nrf2 ji hêla CRISPR/Cas9 ve ji hêla western blotting ve hate pejirandin (Wêne. 4C, blot Nrf2). Wekî ku tê pêşbînîkirin, kêmbûna şaneyên Drp1, ku di heman demê de fenotîpek hîperfusionê (Hêl. 1A) jî derdixe holê, di heman demê de li gorî şaneyên kontrolê yên ku bi SFN (Hêjî. 4F û G) hatine înkubakirin, perçebûna PARP-ê jî di bersiva STS de asteng kir. Bi hev re, van vedîtinan bi SFN-ê re hevaheng in ku parastina li dijî apoptozê bi kapasîteya wê ya sînorkirina fonksiyona Drp1, serbixwe ji aramkirin û aktîvkirina Nrf2 re peyda dike.

Figureikil 4 Bandorên sîtoprotektîf ên SFN serbixwe yên derbirîna Nrf2 (A) şaneyên RPE-1 bi dermankirina bi DMSO, 50? M SFN ji bo 2 h berî dermankirina bi DMSO, 1? M staurosporine (STS), an 50? M etoposîd ji bo 6 h û ji bo şilkirina rojava ya li dijî-PARP hatin pêvajo kirin. (B) Hucreyên RPE-1 bi 2.5 nM siCON, 1 nM siBcl-XL, an 2.5 nM siBcl-XL hatin veguhastin û 3 roj şûnda bi DMSO an 1? M STS 2, 4, an 6 h hatin dermankirin. Blokên rojavayî yên nûner têne nîşandin û koçberiya nîşankerên giraniya molekulî li milê çepê tête nîşankirin. (C) CRISPR / Cas9-çêkirî hovî-celeb (Nrf2WT) û Nrf2 knockout (Nrf2KO) RPE-1 şaneyên bi 1 nM siBcl-XL hatin veguheztin û 3 roj şûnda bi DMSO an 50? M SFN ji bo 2 h hatin pêş-dermankirin . Dûv re, şane bi 1? 2, an 4 h bi 6? M STS hatin dermankirin. Blotên rojavayî yên nûner ên bi antîbodên nîşanî têne nîşandin. (D) Kuantifikirina PARP-a qeşagirtî ji sedî 3 ceribandinên serbixwe ji sedî PARP-ê tevhevkirî (veqetandî + nevekirî). Ya girîng, astên PARP-ê yên parvekirî hevber bûn gelo şaneyên Nrf2 îfade kirin an na, ev diyar dike ku parastina SFN ji STS ji faktorê veguhastinê serbixwe ye. (E) Wêneyên berevajî yên qonaxên 20X ku yekser berî berhevdana lîzatan ji (C) hatine girtin. Barê pîvanê = 65 m. (F) Nîşanên rojavayî yên nûner destnîşan dikin ku xilasbûna Drp1 parastina wekhev a ji STS-ê wekî dermankirina SFN dide. Hucreyên RPE-1 bi 1 nM siBcl-XL hatin veguheztin û ji bilî vê jî bi 10 nM siCON an 10 nM siDrp1 hatin veguhastin. 3 roj şûnda, şaneyên siCON bi SFN-yê pêşî wekî (A) û (C) hatin dermankirin û piştra 4 h ber STS derketin ber ku ji bo tîrbûna rojava bi antîbodên nîşankirî re werin berhev kirin û pêvajo kirin. (G) Heman wekî (D) ji bo daneyên ku di (F) de ji 3 ceribandinên serbixwe hatine berhev kirin. Barkên çewtiyê +/- SEM nîşan dikin

Nîqaş

Me dît ku SFN di bandorên KEAP1-Nrf2-rêwîtiyê de li ser bandorekên serbixwe yên dînoksiyonên mitochondrial / fusion-modulasyonên modulasyon re modulates. Ew ji ber ku girêdayî navbera girêdana mîkochondrial û hilberandina ROS û hewceyê ji hêla çalakiya Nrf2-ê radikên azad ên mitokondria-derengkirî yên mîkochondria-derkêşkirî ye. Ev bandorek bandorên SFN yên girîng ên girîng ên girîng e ku ji hêla TERKALÎKÊN 30 ve niha tedawîkirina SFN ji bo tedawiya cûreyên cûrbekirî, kansera prostatek, astengkirina pepperwerî, û nexweşiya nexweşê nexweşê [7], [10], [ 47].

Ji ber ku SFN anotomocyanate ye [56] û wê Nraf2 nîşan dide ku bi rasterast KEAP1 cysteines kêşeyên Nrf2 hilweşînin [21], bi vî awayî, ku SFN bi bandorên fenîşandanê an fîzîkî an fîzîkî veguhertina fîzîkî bi rêya guherandina cysteine ​​veguherîne dike. . Daneyên me bi hêza doktorê Drp1 piştgirî dike ku bi SFN ve têne birêve kirin, her çiqas GTPase yekser hedefa acîlasyonê ye ku ew nayê zanîn. Tevî vê zanînê dakêşin, fonksiyonê ya Drp1 bi SFN ve tête peyda kirin ku wekî mitokondria û peroxisomes hem bersîva şopandina SFN û van rêxistinan ji bo bûyerên danûstandinên xwe yên Drp1 ve girêdayî ye. [38]. Herweha, SFN ji hejmara Drp1 kêm dike ku li herêmên mitokondria herêmî dike û hilberîne (Fig. 3). Ji ber ku ezmûnên me bi protein-hemî protein-ê de, ku teslîmên me yên Drp1-ê li ser malperên derxistina mitochondrial di bin mercên dewlemend-dewlet de ne, di encam de, û encama vê yekê, em nikarin di navbera navendkirina avêtina kêşeya enzyme de ji aliyê SFN ve veguherîne. Dîsa jî, em nikarin derfetek ku SFN re receptor li mitochondria (Fis1 an jî Mff) digire da ku barkirina Drp1 asteng bikin, em guman dikin ku Drp1 bi rasterast guherîn. Drp1 ne nine cysteines hene, heşt ji wan di nav Domain-Navîn de ye ku ji bo oligomerîzasyonê ye. [3], û yek ji kîjan di navenda GTPase Effector Domain (GED) de li C-terminus a Drp1 heye. Derhêneriya yekser ya yek ji cysteines dikare bibe sedema çalakiya Drp1 di bin û ji ber bandorên SFN li dînamîksiyonên mitochondrial binivîse. Bi taybetî, karên berê pêşniyar dike ku xeraban di oligomerîzasyon û çalakiya katalîtîk dikare dikare dorpêçkirina Drp1 li mitochondria [52]. Cys644 di nav GED deverek bi taybetî bi balkêş e ku armancên berê yên ku mutasyonên fenocopî yên pîşesyonê yên ku dihêle Drp1 çalakiya GTPase de çalak dibe [4] û ku ev cysteine ​​bi rêya elektrofîlên xweser-reaktîf [9] hate guherandin. Pirsgirêka vê pirsê ya berbiçav be, dê hewceyê pişka spromotrometric gerek pêwîste. Vebijêrk, em felsefê cytoprotîk, ji bo SFNê klînîkî-peywendîdar-ê naskir. Herweha ku çalakiya faktoriya ant-oxîdantê Nrf2 ve çalak bike, SFN jihevkirina mitokondrial û peroxisomal pêşve dike, û ev bandor ji Nrf2 serbixwe ye. Mîkrofîzma bingehîn vê fenomenê de di karûbarên GTPase Drp1 de, di navendê sereke ya sereke ya mitochondrial û peroxisomal kêm dibe. Bê encama sereke ya SFN-medyaya mîkochondrial-mediated de ev e ku ew hucreyên bandorên zextê yên yên apoptosis-inducer-storosporine bisekinin. Ev çalakiya cytoprotîkî ya SFN dikare di nav gelek nexweşiyên neurodegenerative de gelek taybetmendiya klînîkî ya ji bo ku fêmbûna fiktoriya rîska sereke ye (mînak, Nexweşiya Parkinson, Nexweşiya Alzheimer, Dîkrojmarê Macîk-related-ê-ê-related-related-age-related), wekî van maladiyan bi apoptosî û kêmtir bûne ast û / an dysregulation ya Nrf2 [35], [36], [48].

Alav û Rêbaz

Assoptosis Assays

Wekî ku li jêr tê xuyandin şaneyên bi siRNA hatin tov kirin û veguheztin. Hucre bi 50? M sulforafanê ji bo 2 h pêş-dermankirin da ku fusionek mitokondriyal derxîne û paşê bi 1? M staurosporine re derman kirin da ku apoptozê derxîne. Di dema dirûnê de, medya di nav lûleyên takekesî de hate berhev kirin û ji bo hucreyên apoptotîk ên pellet bi siftkirina zêde leza hate sandin. Ev pelleta şaneyê bi şaneyên pêgirtî re hate hevgirtin û di tampona Laemmli ya 2 carî-komkirî de hate solubilîzekirin. Nimûne li dijî şilkirina rojava ya dijî-PARP hatin kirin.

CRISPR / Cas9 Hilberîna Avakirin

Ji bo afirandina LentiCRISPR / eCas9 1.1, LentiCRISPR v2 (first addictê #52961) bi Age1 û BamH1 ve hate avêtin. Piştre, SpCas9 ji eSpCas9 1.1 (addgene #71814) bû ku PCX amplified bi Age1 û BamH1 bi karûbarên jêrîn bi kar tîne (Pêşniyara AGCGCACCGGTTCTAGAGCGCTACCCCATGGACTACTAGGACCACGAC, RED AAGCGCGGATCCTTTTTTCTTTTTTGCCTGGCCGG) û di binê vekêşê vekirî de jor kirin. rêzên sgRNA yên bi Benchling.com têne bikaranîn. Parameters ji bo kampanyaya kodê hedef kirin ku bi bilindtirîn-hedef û herî kêm-hejmarên herî kêmîn. Rêzkirinên li jêr (hedef cihekê wiha, HS sgNFE2L2 # 1 wateya CACCGCGACGGAAAGAGTATGAGC, antisense AAACGCTCATACTCTTTCCGTCGC; hs sgNFE2L2 # 2 CACCGGTTTCTGACTGGATGTGCT wateya, AAACAGCACATCCAGTCAGAAACC antisense; hs sgNFE2L2 # 3 wateya CACCGGAGTAGTTGGCAGATCCAC, antisense AAACGTGGATCTGCCAACTACTCC) Galvanized û ligated nav BsmB1 birrîn LentiCRISPR / eCas9 1.1 bûn. Lênêrîna lênêrîna rentî yên RPE-1 bi puromycin ve hatin hilbijartin û wek nifûsa pisîk têne hilbijartin. Pevçûn ji hêla emunofluorescence û pişka rojavayî ve hat pejirandin.

Çandî û Transfîzyonên Çandî

Hucreyên epîtelî yên pigmental ên retînalê yên ku bi telomeraz (RPE-1) (ATCC) hatine veguheztin li Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) 1 g / L glukozê ku bi penîsîlîn, streptomycin, 1X kokteylê amîno asîd nezêdekirî (Teknolojiyên Jiyan), û 10% Serum Bewine Fetal (Teknolojiyên Jiyanê). Ji bo siRNA-veguheztinan, 30,000 35,000 şaneyên / ml bi şev şûştin. Hucreyan 10 nM siRNA ya ku di DMEM-a bê serûm de hatî hûr kirin û bi 0.3% reagensê veguheztina Interferîn (PolyPlus) re hevgirtî stendin. Ji bo hestiyariya apoptozê, şaneyan 1 nM Bcl-XL siRNA stendin. Hucreyên piştî veguhastinê 2 3 roj hatin berhev kirin.

Kîmyewî, Antibodies, û siRNA Oligos

Antîbodiyên li dijî? -Tubulin (alingşaretkirina Hucreyê),? -Tubulin (Sigma), Drp1 (BD Biyolojî), KEAP1 (Proteintech), Lamin B1 (Abcam), PARP (Cşaretkirina Hucreyê), PMP70 (Abcam), û Tom20 (BD Biyanîstan) ) ji bo pehnkirina rojava û ji bo immunofluorescence di 1: 1000 hûrgulî de hatin bikar anîn. Di nav malê de, antîboa rabbitê ya dijî-Nrf2 li 1: 2000 ji bo şilkirina rojavayî hate bikar anîn [34], [59]. Sulforaphane (Sigma) û staurosporine (Tocris) bi rêzdarî li 50? M û 1? M hatin bikar anîn. siRNA li dijî Drp1 (Dharmacon), Nrf2 (Dharmacon), KEAP1 (alingşaretkirina Hucreyê), û Bcl-XL (alingşaretkirina Hucreyê) di 10 nM de hate bikar anîn heya ku tiştikî din neyê diyar kirin.

Immunofluorescence û li Label Vivo

Hucreyên ku li ser pêçikên cama 18 mm hatine nijandin bi wesayît an derman têne derman kirin, di 3.7%% formaldehyde de hatine bicîh kirin û piştre di 0.2% Triton X-100 / PBS de 10 hûrdeman li ser cemedê permeîlîze dibin. Antîbodîdên seretayî di PBS-ê de şevê de di 3 C de di 4% albumina serum ajal (BSA) de asê bûn. Li dû şûştinên PBS, şaneyên ji bo 1 h di nav celeb-guncan, Alexa488- an Alexa546-, antîbodiyên duyemîn ên girêkbûyî de (1: 1000 xavkirî) û 0.1? G / mL DAPI (Sigma) di 3% BSA / PBS de hatin şandin. Mitochondria an ji hêla immunofluorescence dijî-Tom20 ve an ji hêla şaneyên înkubatasyonê ve di 200 nM MitoTracker Red CMXRos (Lêkolînên Molekular, Inc.) di DMEM-a bê serûm de ji bo 30 hûrdem di 37 C de berî xilaskirinê xuyang kirin.

Microscopy and Image Analysis

Nimûneyên immunofluorescence li ser mîkroskopek LSM710 Confocal (Carl Zeiss) hatin dîtin. Mîkrografî bi karanîna armancên binavkirina rûnê 63X an 100X û wêneyên ku bi karanîna Adobe Photoshop CS6 ve hatine verastkirin û zêdekirin hatin girtin. Analîza hev-lokalîzasyonê bi karanîna Carl Zeiss LSM710 taybetmendiya hev-lokalîzasyonê ya bi sînor bi destan ve hatî danîn dema ku ji nasnameya nimûneyan re kor bû hate çêkirin. Barkên pîvanê li seranserê, heke tiştikî din neyê diyar kirin, 10 m in. Morfolojiya mîtokondriyê ji hêla pûankirina blind ve hate nirxandin. Ger mitokondriya şaneyekê wekî pûnga pir, dor, cûdakar were domandin, hucre wekî fîsîsyonê hate hesibandin. Ger mitokondriyên takekesî nediyar bin û tevna tevna mitokondriyê berdewam bidîta, hucre wekî fuzyon scored hate nîşankirin. Hemî şaneyên din, tevî yên ku bi mitokondriya kombûnê ne, wekî "navîn" hatin hesibandin.

Nerazîbûnên Subcellular

Hucreyên RPE-1 li hevûdu hatin mezin kirin. Li dû şûştina PBS, şaneyên di 600gg de ji bo 10 hûrdeman hatin siftkirin û di 600? L tampona îzolasyonê de (210 mM Mannitol, 70 mM Sucrose, 5 mM MOPS, 1 mM EDTA pH 7.4 + 1 mM PMSF) ji nû ve hatin şandin. Suspansyon 30 carî di homojenîzekerê Dounce de hate lîz kirin. Parçeyek ji homojenate wekî lîzata şaneyê ya tevahî hate parastin. Ya mayî li 800 g ji bo 10 hûrdem heya navikên pellet hate siftkirin. Supernatants ji bo paqijkirina nokleyên mayî û şaneyên bêserûber di 1500 hûrdeman de di 10 g de ji hêla siftê ve hatin derbas kirin. Ev supernatant di 15,000gg de ji bo 15 hûrdem bi mitokondriya pellet hate sift kirin. Supernatant wekî sîstozolik fraksiyon hate parastin. Pellet bi PBS bi nermî hate şûştin û di tampona tecrîdê de ji nû ve hate rave kirin. Piraniya proteîna her perçeyek ji hêla tehlûkeya bicinchoninic acid (BCA) ve hate pîvandin û mîqdarên hevkêşeyê yên proteîn ji hêla SDS-PAGE ve hatin çareser kirin.

Blotting Western

Hucre di PBS de hatin şûştin û di tampon 2-carî konsantrekirî ya Laemmli de (100 mM Tris [pH 6.8], 2% SDS, 0.008% bromfenol şîn, 2% 2-merkaptoetanol, 26.3% glycerol, û 0.001% Pyrinin Y5) hatin çareser kirin. Lîzat 1 hûrdeman hatin kelandin berî ku li ser gêlên polyacrylamide sodyum dodecyl sulfate (SDS) werin barkirin. Proteîn veguheztin parzûnên nîtroselulozê û parzûn di %5 Milk/TBST de 5 saetan hatin asteng kirin. Antîbodên seretayî di %4 Şîr/TBST de hatin rijandin û bi blotê di şevekê de di 5 °C de hatin înkubakirin. Di XNUMX% Milk/TBST de antîbodên duyemîn ên hevgirtî yên Horseradish peroxidase (HRP) hatin rijandin. Blot bi kîmyoluminescence ya pêşkeftî ve hatin hilberandin û hejmarên densîtometrîk bi karanîna nermalava ImageJ ve hatin kirin.

Colemêrgê Jimenez White

Sulforaphane kîmyewî ji komkirina estotiocyanate veguhastina materosulfurên ku ji zincîranên zêrîn ên zindî hatine girtin, bi brokoli, cabbage, kulîllo, kale û kolek, di nav kesên din de. Sulforaphane tê hilberandin dema ku enzyme myrosinase veguherîna glucoraphanîn, glucosinolate, sulforaphane, wekî sulforaphane-glucosinolate jî tê naskirin. Broccoli sprouts and cauliflower is the concentration of glucoraphanin or precursor to sulforaphane. Lêkolînên Lêkolînê lêkolîn kir ku sulforaphane kapasîteyên antîxîdant ên ku ji bo pirsgirêkên tendurustiyê yên pêşveçûnê zêde dike. Dr. Alex Jimenez DC, CCST Insight

Sulforaphane û Bandorên Wê Li Ser Penceşêr, Mirin, Pîrbûn, Mêjî û Reftarî, Nexweşiya Dil & Zêde

Isothiocyanates hin hinek komên plankirî yên ku hûn di xwarinê de ne. Di vê vîdyoyê de ji bo wan ku ew her dem hatiye çêkirin pir girîng e. Hûrgelan kêmtir? Ji mijara yek ji xalên jêrîn bitikîne bi mijara xwe ya bijartinê vekin. Tiştek temamî bin.

Sernavên sereke

  • 00: 01: 14 - Cancer û mirinê
  • 00: 19: 04 - Aging
  • 00: 26: 30 - Brain and behavior
  • 00: 38: 06 - Reqameya dawî
  • 00: 40: 27 - Dose

Full timeline:

  • 00: 00: 34 - Destpêkkirina sulforaphane, fikirîn sereke ya vîdyoyê.
  • 00: 01: 14 - Gelek mirin û kêmkirina xwarinê hemî mirinê.
  • 00: 02: 12 - rîska kanserê Prostate.
  • 00: 02: 23 - xetereya kansera kanserê.
  • 00: 02: 34 - kansera lûksanê di kişandina xeteran de.
  • 00: 02: 48 - Riskkirina kansera pêsîrê.
  • 00: 03: 13 - Hypothetical: Heke ku hûn berê kanser heye? (interventional)
  • 00: 03: 35 - mekanîzmayên mûzîzalîzmê daneyên danûstendinê yên kanser û mirinê.
  • 00: 04: 38 - Sulforaphane û kanserê.
  • 00: 05: 32 - belgeyên heywanan nîşan bide bandorkirina broccoli nîşan dide ku li ser rîskên tîrêjê di çilê de.
  • 00: 06: 06 - Bandorkirina dermankirinê ya sulforaphane di nexweşxaneyên prostatê de.
  • 00: 07: 09 - Biofilîzasyonê ya metotolyona di tissueya rastîn de.
  • 00: 08: 32 - Pêşangeha kanserên stenbolê stem cells.
  • 00: 08: 53 - Dersa Dîroka: Brassicas wekî xaniyên tendurustî jî di Romayê kevnar de ava kirin.
  • 00: 09: 16 - Hêza karûbarên Sulforaphane ku zêdebûna carcinogen (benzene, acrolein).
  • 00: 09: 51 - NRF2 wekî bersivên genetîkî bi bersivên antioxidant re.
  • 00: 10: 10 - Çawa çalakiya NRF2 bi rêya glutathione-S-conjugates karcinogen çêtir dibe.
  • 00: 10: 34 - Brussels sprouts increase in glutathione-S-transfers and damage damage DNA.
  • 00: 11: 20 - Broccoli sprout drinks by benzene excretion by 61%.
  • 00: 13: 31 - Brokoli a homogenate sproout enzymes in antioxidant increases in airway.
  • 00: 15: 45 - Dermankirina mirinê û nexweşîya germbûna dilxwarinê.
  • 00: 16: 55 - Powokê sproutê xwarina lîpîdanên xwînê û tevahiya rîska nexweşî di xNUMX diabetics de çêtir dike.
  • 00: 19: 04 - Destpêkkirina beşa temenê.
  • 00: 19: 21-Sulforaphane-xwarin-enriched-ê xwarinê ji 15% 30% (di hin hinek mercan de).
  • 00: 20: 34 - Ji bo zêdebûna danseriya nizanîna dirêjbûna dirêj.
  • 00: 22: 05 - sebrazên zêrîn û paqijkirina broccoli xuya dike ku celebek ziravên mezin ên di nav mirovan de kêm dibe.
  • 00: 23: 40 - Daxistina Mid-vîdyoyê: kanserê, beşên temenê
  • 00: 24: 14 - Xwendekarên Mouse-ê pêşniyar dike ku sulforaphane dibe ku karibe parastinê ya di temenê temenê de çêtirîn.
  • 00: 25: 18 - Sulforaphane pêşveçûna porê çêtirîn di modela mîkrobê de balê. Wêne li 00: 26: 10.
  • 00: 26: 30 - Destpêkkirina mêjû û tevgerên sektorê.
  • 00: 27: 18 - Bandora tesîrê ya broccoli derkeve ser autism.
  • 00: 27: 48 - Bandora glucoraphanîn li schizophrenia.
  • 00: 28: 17 - Destpêkiya dîskêşiyê (mekanîzmayên mektezîzmê û xwendevanan).
  • 00: 31: 21 - Xwendina Mûxoyê bi karanîna xnumxên cuda cuda cuda yên tundûtûjî-stêrdekirin nîşan dide ku sulforaphane bi awayekî fluxoxetine (prozac).
  • 00: 32: 00 - Lêkolînek rasterast ya glucoraphanîn lêkolînek di heman demê de di heman demê de di heman demê de deverek bi bandorkirina astengiya ji modela stratejiya sosyal ve.
  • 00: 33: 01 - Destpêkirina beşa neurodegenerasyon.
  • 00: 33: 30 - Nexweşiya Sulforaphane û Alzheimer.
  • 00: 33: 44 - Nexweşiya Sulforaphane û Parkinson.
  • 00: 33: 51 - Sulforaphane û nexweşiya Hungtington.
  • 00: 34: 13 - Sulforaphane zêdebûna proteînên germê.
  • 00: 34: 43 - Destpêkkirina bendava mizgeftê trawmatîk.
  • 00: 35: 01 - Sulforaphane lezgîn piştî ku TBI ji bo bîranîn (xwendina mûsa) çêtir dike.
  • 00: 35: 55 - Sulforaphane û plastîkaya neuronal.
  • 00: 36: 32 - Sulforaphane hînbûna modela şertê duyemîn diabetesê de çêtir dike.
  • 00: 37: 19 - Sulforaphane û duchenne dystrophy.
  • 00: 37: 44 - Myostatin li pêşangehên hucreyên satelê (li vitro).
  • 00: 38: 06 - Daxistina nerazîbûnê û kanserê, zirarê DNA, zexta oksîtatiyê û tehlîzanê, benzene xemgîniyê, nexweşiya cardiovascular, cureyê diyabetê, bandorê li ser mêjî (bandor, xweserîzmê, schizophrenia, neurodegeneration), riya NRF2.
  • 00: 40: 27 - Fikir li ser doktorên broccoli an sulforaphane.
  • 00: 41: 01 - Li ser malbata dorpêçkirin.
  • 00: 43: 14 - Li ser karkirina xwarinê û çalakiya sulforaphane.
  • 00: 43: 45 - Bacteriya guhertinê ya sulforaphane ji glucoraphanin.
  • 00: 44: 24 - karê karên çêtir çêtir dibe gava ku bi tevgera myrosinase ve ji aliyên veberhênanê re hev.
  • 00: 44: 56 - teknolojiyên xwarinê û sebên zêrîn ên xerîb.
  • 00: 46: 06 - Asotiocyanates wek goitrogens.

li hev kirin

Sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231716302750

Sulforaphane hilberîn e?

Heating Têkiliya Prithîniya Epîtiospecifier û Barkirina Sulforaphane di Brokoli

Abstract

Sulforaphane, îsotîocyanateyek ji brokolî ye, yek ji wan antîkarsinojenên herî bi hêz e ku ji xwarinê tê derxistin. Ev pêkhate di sebzeya saxlem de nîn e, belkî ew ji pêşerokê wê yê glucosinolate, glucoraphanin, bi çalakiya myrosinase, enzîmek thioglucosidase, çê dibe, dema ku tevna brokolî tê pelçiqandin an dixwar. Lêbelê, hejmarek lêkolînan destnîşan kirin ku hilberîna sulforaphane ji glucoraphanin kêm e, û ku analogek nitrile ya ne-bioaktîf, sulforaphane nitrile, dema ku tevna nebatê li germahiya odeyê tê perçiqandin, hilbera hîdrolîzê ya bingehîn e. Delîlên dawî destnîşan dikin ku di Arabidopsis de, avakirina nîtrilê ji glucosinolates ji hêla proteînek hestiyar-germ, proteîna epithiospecifier (ESP), kofaktorek ne-katalîtîk a myrosinase ve tê kontrol kirin. Armancên me ew bûn ku em bandorên germkirina kulîlk û gulên brokolî li ser damezrandina sulforaphane û sulforaphane nitrile lêkolîn bikin, da ku diyar bikin ka brokolî çalakiya ESP-ê dihewîne, dûv re bi guheztinên girêdayî germê yên di çalakiya ESP, naveroka sulforaphane û biyoaktîvîteyê de, wekî ku ji hêla inductionê ve hatî pîvandin ve girêdayî ye. qonaxa II detoxification enzîma quinone reductase (QR) di çanda hucreyê de. Germkirina kulîlkên brokolî yên teze an şînikên brokolî di germahiya 60 ℃ de berî homojenkirinê bi hevdemî avakirina sulforaphane zêde kir û pêkhatina sulforaphane nitrile kêm kir. Wendabûnek girîng a çalakiya ESP bi kêmbûna pêkhatina sulforaphane nitrile re paralel bû. Germkirina di 70 �C û jortir de çêbûna her du hilberan di kulîlkên brokolî de kêm kir, lê ne di kulîlkên brokolî de. Induction QR di şaneyên Hepa lclc7 yên hepatoma mişkê ya çandî de di avakirina sulforaphane de zêde dibe.

 

Berê germkirina kulîlk û جوانên brokolî heya 60 C piştî pelçiqandinê bi girîngî avabûna tevnî ya sulforaphane (SF) ya myrosinase-katalîzekirî zêde kir. Ev bi kêmbûna çêbûna sulforaphane nitrile (SF Nitrile) û çalakiya proteîna epithiospecifier (ESP) re têkildar bû.

Keywords: Broccoli, Brassica oleracea, Cruciferae, Cancer, Anticarcinogen, Sulforaphane, Sulforaphane nîtrile, proteîtiya Epithiospecifier, Quinone reductase

Di encamê de, sulforaphane fîtokîmyayî ye ku di brokolî, û sebzeyên din ên xaçparêz de tê dîtin. Rêjeyek oksîdantên nekontrolkirî ku ji hêla faktorên hundurîn û derveyî ve têne çêkirin dikare di laşê mirov de bibe sedema stresa oksîdative ku di dawiyê de dibe sedema cûrbecûr pirsgirêkên tenduristiyê. Sulforaphane dikare hilberîna Nrf2 çalak bike, faktorek transkrîpsiyonê ya ku arîkariya birêkûpêkkirina mekanîzmayên antîoksîdan ên parastinê dike ku bersiva hucreyê li hember oksîdantan kontrol dike. Qada agahdariya me bi pirsgirêkên tenduristiya chiropractîk û spinal ve sînorkirî ye. Ji bo nîqaşkirina mijarê, ji kerema xwe ji Dr. Jimenez bipirsin an bi me re têkilî daynin915-850-0900.

Dr. Alex Jimenez

Referenced from: Sciencedirect.com

Vebijêrk Bixebitîn H Button .png

Nîqaşa Mijara Zêde:. Paina Paşê ya Akut

Êşa piştê. Ew li seranserê cîhanê li seranserê cîhanê sedemên seqetî û rojên bêriya xebatê ye. Painşa piştê sedema duyemîn a herî hevpar a serdanên ofîsa doktor dide, tenê ji hêla enfeksiyonên nefesê yên jorîn zêdetir e. Nêzîkî ji sedî 80yê nifûsê di jiyana xwe de herî kêm carekê êşa piştê dikişîne. Spine avahiyek tevlihev e ku ji hestî, lebat, lebat û masûlke, di nav lebatên nerm ên din de pêk tê. Ji ber vê yekê, birîndarbûn û / an mercên giran, wek dîsên herniated, dibe ku dibe ku nîşanên nîşan bide paşê paşê. Girtîgehên werzişî yan birîndarên otobloyê gelek caran ji sedemên paşê paşê paşê têne têne, lê carinan, carinan hêsantirên tevgeran dikarin encamên xweş bibin. Bi dilsoz, alternatîfên alternatîf ên alternatîf, wekî lênêrîna chiropractîk, dikare dikare bi alîkariya karanîna spînal û pisîkên pisîkê, dibe ku bi xilasiya xirabtir dibe baştir bike.

blogê ya kûçikê kartonê

EXTRA EXTRA | BİXWÎNE BİXWÎNE: Pêşwazî El Paso, TX Chiropractor

***