Abstract
Referințe
Hardeland R, Cardinali D, Srinivasan V și colab. Melatonina - O moleculă de reglare pleiotropică, orchestrantă. Prog Neurobiol. 2011; 93 (3): 350-384.
Pfeffer M, Korf H, Wicht H. Sincronizarea efectelor melatoninei asupra ritmurilor diurne și circadiene Gen Comp Endocrin. 2017; 258: 215-221.
Reina M, Martínez A. O nouă cascadă de eliminare a radicalilor liberi care implică melatonina și trei dintre metaboliții săi (3OHM, AFMK și AMK). Comput Theoret Chem. 2018; 1123: 111-118.
Acuña-Castroviejo D, Escames G, Venegas C, și colab. Melatonina extrapineală: surse, reglare și funcții potențiale. Cell Mol Life Sci. 2014; 71 (16): 2997-3025.
Ekmekcioglu C. Receptorii melatoninei la om: rol biologic și relevanță clinică. Biomed Pharmacother. 2006; 60 (3): 97-108.
Slominski RM, Reiter R, Schlabritz-Loutsevitch N și colab. Receptorii membranei melatoninei în țesuturile periferice: distribuție și funcții. Endocrinol cu celule Mol. 2012; 351 (2): 152-166.
Tosini G, Owino S, Guillame J-L și colab. Receptorii melatoninei: cele mai recente informații de la modelele de șoareci. BioEssays. 2014; 36 (8): 778-787.
Liu J, Clough SJ. Hutchinson AJ și colab. Receptorii de melatonină MT1 și MT2: o perspectivă terapeutică. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2016; 56: 361-383.
Becker-Andre M, Wiesenberg I, Schaeren-Wiemers N, și colab. Melatonina, hormonul glandei pineale, leagă și activează un orfan al superfamiliei receptorului nuclear. J Biol Chem. 1994; 269: 28531-28534.
Pandi-Perumal S, Trakht I, Srinivasan V și colab. Efectele fiziologice ale melatoninei: Rolul receptorilor melatoninei și căile de transducție a semnalului. Prog Neurobiol. 2008; 85: 335-353.
Niles LP, Armstrong KJ, Castro LM și colab. Celulele stem neuronale exprimă receptori de melatonină și factori neurotrofici: colocalizarea receptorului MT 1 cu markeri neuronali și gliali. Neuroști BMC. 2004; 5 (1): 41.
Kong X, Li X, Cai Z și colab. Melatonina reglează viabilitatea și diferențierea celulelor stem neuronale ale șobolanului midbrain. Cell Mol Neurobiol. 2008; 28 (4): 569-579.
Sotthibundhu A, Phansuwan - Pujito P, Govitrapong P. Melatonina crește proliferarea celulelor stem neuronale cultivate obținute din zona subventriculară a șoarecilor adulți. J Pineal Res. 2010; 49 (3): 291-300.
Fu J, Zhao S, Liu H și colab. Melatonina favorizează proliferarea și diferențierea celulelor stem neuronale supuse hipoxiei in vitro. J Pineal Res. 2011; 51 (1): 104-112.
Shuai Y, Liao L, Su X și colab. Tratamentul cu melatonină îmbunătățește terapia celulelor stem mezenchimale prin păstrarea tulburării în timpul expansiunii in vitro pe termen lung. Theranostics. 2016; 6 (11): 1899-1917.
Mias C, Trouche E, Seguelas M, și colab. Pre-tratamentul ex vivo cu melatonină îmbunătățește supraviețuirea, activitatea proangiogenă/mitogenică și eficiența celulelor stem mezenchimale injectate în rinichi ischemic. Celule stem. 2008; 26 (7): 1749-1757.
Zaminy A, Ragerdi Kashani I, Barbarestani M, și colab. Diferențierea osteogenă a celulelor stem mezenchimale de șobolan de la țesutul adipos în comparație cu celulele stem mezenchimale ale măduvei osoase: melatonina ca factor de diferențiere. Iranian Biomed J. 2008; 12 (3): 133-141.
Lee S, Jung Y, Oh S și colab. Melatonina îmbunătățește motilitatea celulelor stem mezenchimale umane prin cuplarea receptorului de melatonină 2 cu Gαq în vindecarea rănilor cutanate. J Pineal Res. 2014; 57 (4): 393-407.
Wu H, Song C, Zhang J și colab. Reglarea ascendentă mediată de melatonină a blocurilor GLUT1 iese din pluripotență prin creșterea absorbției de vitamina C oxidată în celulele stem embrionare de șoarece. FASEB J. 2017; 31 (4): 1731-1743.
Shu T, Fan L, Wu T și colab. Melatonina promovează neuroprotecția celulelor stem neuronale derivate din celule stem pluripotente induse, supuse leziunilor induse de H2O2 in vitro. Eur J Pharmacol. 2018; 825: 143-150.
Cho YA, Noh K, Jue SS și colab. Melatonina promovează diferențierea hepatică a celulelor stem ale pulpei dentare umane: implicații clinice pentru prevenirea fibrozei hepatice. J Pineal Res. 2015; 58 (1): 127-135.
Majidinia M, Reiter RJ, Shakouri SK și colab. Funcțiile multiple ale melatoninei în medicina regenerativă. Îmbătrânirea Res Rev. 2018. Disponibil de pe: https://doi.org/10.1016/j.arr.2018.04.003.
Luchetti F, Canonico B, Bartolini D și colab. Melatonina reglează diferențierea celulelor stem mezenchimale: o revizuire. J Pineal Res. 2014; 56 (4): 382-397.
Nedergaard J, Bengtsson T, Cannon B. Dovezi neașteptate pentru țesutul adipos maro activ la omul adult. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2007; 293 (2): E444-E452.
Saito M, Okamatsu-Ogura Y, Matsushita M, și colab. Incidența ridicată a țesutului adipos brun activ din punct de vedere metabolic la oamenii adulți sănătoși: efecte ale expunerii la frig și adipozitate. Diabet. 2009; 58 (7): 1526-1531.
Townsend K, Tseng YH. Țesutul adipos maro: perspective recente asupra dezvoltării, funcției metabolice și potențialului terapeutic. Adipocit. 2012; 1 (1): 13-24.
Roman S, Agil A, Peran M, și colab. Țesutul adipos maro și noi abordări terapeutice pentru tratarea tulburărilor metabolice. Traducere Rez. 2015; 165 (4): 464-479.
Wang Q, Zhang M, Ning G și colab. Țesutul adipos brun la om este activat de niveluri crescute de catecolamine plasmatice și este invers legat de obezitatea centrală. Plus unu. 2011; 6 (6): 21006.
Vosselman MJ, Van der Lans AA, Brans B și colab. Stimularea sistemică β-adrenergică a termogenezei nu este însoțită de activitate a țesutului adipos brun la om. Diabet. 2012; 61 (12): 3106-3113.
Boström P, Wu J, Jedrychowski MP și colab. O miocină dependentă de PGC1-α care determină dezvoltarea asemănătoare grăsimii brune a grăsimii albe și a termogenezei. Natură. 2012; 481 (7382): 463-468.
Moreno-Navarrete JM, Ortega F, Serrano M și colab. Irisina este exprimată și produsă de mușchiul uman și țesutul adipos în asociere cu obezitatea și rezistența la insulină. J Clin Endocrinol Metab. 2013; 98 (4): E769-E778.
Bartness TJ, Demas GE, Song CK. Modificări sezoniere ale adipozității: rolurile fotoperioadei, ale melatoninei și ale altor hormoni și ale sistemului nervos simpatic. Exp Biol Med. 2002; 227 (6): 363-376.
Brydon L, Petit L, Delagrange P și colab. Expresia funcțională a receptorilor de melatonină MT2 (Mel1b) în adipocitele PAZ6 umane. Endocrinologie. 2001; 142 (10): 4264-4271.
Alonso-Vale MI, Anhê GF, das Neves Borges-Silva C, și colab. Pinealectomia modifică adaptabilitatea țesutului adipos la post la șobolani. Metabolism. 2004; 53 (4): 500-506.
Elabd C, Chiellini C, Carmona M și colab. Celulele stem derivate din adipoză multipotentă umană se diferențiază în adipocite maro funcționale. Celule stem. 2009; 27 (11): 2753-2760.
Ahfeldt T, Schinzel RT, Lee YK și colab. Programarea celulelor stem pluripotente umane în adipocite albe și maronii. Biologia celulelor naturale. 2012; 14 (2): 209-219.
Nishio M, Yoneshiro T, Nakahara M și colab. Producerea de adipocite maroni clasice funcționale din celule stem pluripotente umane folosind un cocktail specific de hemopoietină fără transfer de gene. Metabolismul celular. 2012; 16 (3): 394-406.
Tan DX, Manchester LC, Fuentes - Broto L, și colab. Semnificația și aplicarea melatoninei în reglarea metabolismului țesutului adipos maro: relația cu obezitatea umană. Obes Rev. 2011; 12 (3): 167-188.
Rieck B, Schlaak S. Urmărirea in vivo a preadipocitelor de șobolan după transplantul autolog. Ann Plast Surg. 2003; 51 (3): 294-300.
Tseng YH, Kokkotou E, Schulz TJ și colab. Noul rol al proteinei morfogenetice osoase 7 în adipogeneza maro și în consumul de energie. Natură. 2008; 454 (7207): 1000-1004.
Tanzi MC, Farè S. Ingineria țesutului adipos: stare de artă, progrese recente și abordări inovatoare. Expert Rev Med Devices. 2009; 6 (5): 533-551.
Itoi Y, Takatori M, Hyakusoku H, și colab. Comparația schelelor ușor disponibile pentru ingineria țesutului adipos utilizând celule stem derivate din adipoză. JPRAS. 2010; 63 (5): 858-864.
Bonnefont-Rousselot D, Collin F. Melatonina: acțiune ca aplicații antioxidante și potențiale în bolile umane și în îmbătrânire. Toxicologie. 2010; 278 (1): 55-67.
Reiter RJ, Tan DX, Herman TS și colab. Melatonina ca agent radioprotector: o revizuire. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2004; 59 (3): 639-653.
Le Gouic S, Atgié C, Viguerie-Bascands N și colab. Caracterizarea unui sit de legare a melatoninei în țesutul adipos maro de hamster siberian. Eur J Pharmacol. 1997; 339 (2-3): 271-278.
Prunet-Marcassus B, Ambid L, Viguerie - Bascands N și colab. Dovezi pentru un efect direct al melatoninei asupra expresiei genomului mitocondrial al adipocitelor maronii de hamster siberian. J Pineal Res. 2001; 30 (2): 108-115.
Kato H, Tanaka G, Masuda S și colab. Melatonina promovează adipogeneza și biogeneza mitocondrială în preadipocite 3T3-L1. J Pineal Res. 2015; 59 (2): 267-275.
Rhee YH, Ahn JC. Melatonina a atenuat adipogeneza prin reducerea proteinei beta de legare CCAAT/amplificator prin reglarea glicogenului sintaza 3 beta în celulele stem mezenchimale umane. J Physiol Biochem. 2016; 72 (2): 145-155.
Zhang L, Su P, Xu C și colab. Melatonina inhibă adipogeneza și îmbunătățește osteogeneza celulelor stem mezenchimale umane prin suprimarea expresiei PPARγ și îmbunătățirea expresiei Runx2. J Pineal Res. 2010; 49 (4): 364-372.
Alonso-Vale M. IC, Perez SB, Vernochet C, și colab. Diferențierea adipocitelor este inhibată de melatonină prin reglarea activității transcripționale C/EBPβ. J Pineal Res. 2009; 47 (3): 221-227.
Laitinen JT, Castren E, Vakkuri O, și colab. Ritmul diurn al legării melatoninei în nucleul suprachiasmatic al șobolanului. Endocrinologie. 1989; 124 (3): 1585-1587.
Acuña-Castroviejo D, Reiter RJ, Menendez - Pelaez A, și colab. Caracterizarea situsurilor de legare a melatoninei cu afinitate ridicată în nucleele celulare purificate ale ficatului de șobolan. J Pineal Res. 1994; 16 (2): 100-112.
Dallmann R, Brown SA, Gachon F. Cronofarmacologie: noi perspective și implicații terapeutice. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2014; 54: 339-361.
McKenna H, van der Horst GT, Reiss I și colab. Cronobiologie clinică: o considerație în timp util în medicina de îngrijire critică. Crit Care. 2018; 22 (1): 124.
Dyar KA, Eckel-Mahan KL. Metabolomica circadiană în timp și spațiu. Neuroști din față. 2017; 11: 369.
Yang F, Zhang L, Zhu W. Termogeneză adaptativă a țesutului adipos maro în șopârlele copacilor (Tupaia belangeri): Rolul melatoninei. J Zool Biosci Res. 2017; 1 (4): 1-7.
Gao AW, Houtkooper RH. Fisiunea mitocondrială: declanșarea mitocondriilor în adipos maro. EMBO J. 2014; 33 (5): 401-402.
Contreras C, Nogueiras R, Dieguez C și colab. Hipotalamus și termogeneză: încălzirea BAT, rumenirea WAT. Endocrinol cu celule Mol. 2016; 438: 107-115.
- Efectele unui lapte fermentat probiotic asupra constipației funcționale la adulți - Vizualizare text complet
- Noua regulă a ștampilelor alimentare a administrației Trump Ce să știi timpul
- Diferitele tipuri de dietă - Nu You Estetic
- Cum arată 200 de calorii din 10 alimente diferite
- De ce mâncarea în 2035 nu va fi extrem de diferită față de acum Industria alimentară Comentează doar alimentele