Melatonin iz mikroorganizmov, alg in rastlin kot možna alternativa sintetičnemu melatoninu 2. del

Jun 01, 2023

4.2. Melatonin iz rastlin

Pridobivanje melatonina iz rastlin je bila očitno ena najuspešnejših strategij. Fitomelatonin je bil odkrit v vseh doslej analiziranih fotosintetskih vrstah (rastlinah, algah in nekaterih bakterijah). V algah in rastlinah so endogene ravni fitomelatonina zelo nizke, med pikogrami in nanogrami na gram tkiva [110,130]. Po drugi strani pa imajo lahko izvlečki, bogati s fitomelatoninom, poleg tega, da so naravni, še več prednosti, na primer prisotnost biološko zdravih spojin, kot so antioksidanti, vitamini itd. industrije naravnih dodatkov ni bila lahka naloga zaradi nasprotnih dejavnikov, kot je nizka in spremenljiva vsebnost fitomelatonina. Nekateri rastlinski proizvodi, ki so trenutno na trgu ali imajo možnosti v prihodnosti, so prikazani v tabeli 1.

Glikozid cistanche lahko tudi poveča aktivnost SOD v srčnem in jetrnem tkivu ter znatno zmanjša vsebnost lipofuscina in MDA v vsakem tkivu, učinkovito lovi različne reaktivne kisikove radikale (OH-, H₂O₂ itd.) in ščiti pred povzročeno poškodbo DNK z OH-radikali. Cistanche feniletanoidni glikozidi imajo močno sposobnost lovljenja prostih radikalov, večjo redukcijsko sposobnost kot vitamin C, izboljšajo aktivnost SOD v suspenziji semenčic, zmanjšajo vsebnost MDA in imajo določen zaščitni učinek na delovanje membrane semenčic. Cistanche polisaharidi lahko povečajo aktivnost SOD in GSH-Px v eritrocitih in pljučnem tkivu eksperimentalno starajočih se miši, ki jih povzroča D-galaktoza, pa tudi zmanjšajo vsebnost MDA in kolagena v pljučih in plazmi ter povečajo vsebnost elastina. dober čistilni učinek na DPPH, podaljša čas hipoksije pri starajočih miših, izboljša aktivnost SOD v serumu in upočasni fiziološko degeneracijo pljuč pri eksperimentalno starajočih se miših. Pri celični morfološki degeneraciji so poskusi pokazali, da ima Cistanche dobro antioksidativno sposobnost in ima potencial, da postane zdravilo za preprečevanje in zdravljenje bolezni staranja kože. Hkrati ima ehinakozid v Cistanche pomembno sposobnost čiščenja prostih radikalov DPPH in lahko lovi reaktivne kisikove vrste, preprečuje razgradnjo kolagena, ki jo povzročijo prosti radikali, in ima tudi dober učinek popravljanja poškodb anionov prostih radikalov timina.

cistanche for sale

Kliknite Cistanche Norge

【Za več informacij: david.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

a. Fitomelatonin iz češenj

Fitomelatonin, pridobljen iz liofiliziranih izvlečkov lupine trpke češnje Montmorency, je bil verjetno prvi komercializiran izdelek fitomelatonina (Sleep Support®, Nova Zelandija) (tabela 1, izdelek št. 5). Ta izdelek vsebuje približno 14 µg fitomelatonina na tableto, kar je zelo nizka količina za izboljšanje kakovosti spanja, a precejšen dosežek glede na zelo nizke količine fitomelatonina, ki jih vsebuje izvirni rastlinski material (~14 ng·g -1 sadeža [121]. Vendar nekatere študije kažejo, da lahko izdelki, bogati s češnjami, nekoliko vplivajo na izboljšanje antioksidativnega statusa in zdravega spanja [131,132].

b. Fitomelatonin iz riževih semen

Na podlagi študij metodologije ekstrakcije fitomelatonina v različnih vrstah riževih semen (tabela 1, izdelek št. 6) si avtorji prizadevajo razviti zdrave izdelke iz riža, ki so bogati s fitomelatoninom in pridobiti bogastvo izvlečkov do 216 ng·g DW−1 [ 122–124].

c. Fitomelatonin iz gorčičnih semen

Proučevali smo dve sorti gorčice (Brassica campestris), da bi preverili možnosti tega rastlinskega materiala kot dobavitelja izvlečkov, bogatih s fitomelatoninom. Rumena gorčična semena so vsebovala do 660 ng·g DW−1, približno trikrat več kot črna gorčična semena (tabela 1, izdelek št. 7). Po mnenju avtorjev so oljni izvlečki varni za uporabo kot antioksidanti v prehranskih dopolnilih z zanimivimi hipoholesterolemičnimi in hipoglikemičnimi aktivnostmi [125,126].

cistanche chemist warehouse

d. Fitomelatonin iz zdravilnih aromatičnih rastlin (MAP)

d.1. Fitomelatonin iz šentjanževke (Hypericum perforatum)

Zanimivo je, da je bil pred kratkim komercializiran nov rastlinski vir fitomelatonina. V tem primeru, čeprav ne poznamo dobavitelja ali podrobnosti, so s fitomelatonom bogati izvlečki šentjanževke (Hypericum perforatum), ki kažejo bogastvo okoli 1 odstotka, obetavni, če so minimalne ravni značilnih sestavin te rastline, kot so naftodiantroni (hipericin in drugi) je mogoče zagotoviti (tabela 1, izdelek št. 8).

d.2. Fitomelatonin iz korenin baldrijana

Učinkovitost korenin baldrijana (Valeriana officinalis) kot blagega pomirjevalca pri splošni živčnosti, nespečnosti, nemiru in zmernih anksioznih stanjih je dobro znana [133]. Pred kratkim smo izmerili vsebnost fitomelatonina v naravnih koreninah in komercialnih vzorcih baldrijana, da bi preučili možen prispevek fitomelatonina kot pomirjevala in sredstva za izboljšanje spanja [127]. Izvlečke, bogate s fitomelatoninom, iz korenin baldrijana je mogoče pridobiti, vendar bo velika variabilnost vsebnosti fitomelatonina v surovih virih (tabela 2) in njihovo omejeno bogastvo velika pomanjkljivost za komercialne namene (tabela 1, izdelek št. 9).

d.3. Drugi PAM-ji

Za pridobitev rastlinskih izvlečkov, bogatih s fitomelatoninom, smo testirali na stotine rastlin različnega porekla in sort. Eden od vzorcev, ki se ponavljajo, je velika variabilnost vsebnosti fitomelatonina v vzorcih rastlin, ki vpliva na njihov izvor, sorto, način gojenja in ohranjanja. Tabela 2 prikazuje nekatere vsebnosti fitomelatonina v več vzorcih iste vrste in različnega izvora ali kondicioniranja. Obstaja velika variabilnost vsebnosti fitomelatonina, zaradi česar je izjemno težko pridobiti surovino z garancijami za komercialne namene. Podobno se naši kvantificirani podatki za vsebnost fitomelatonina v različnih rastlinah, čeprav so običajno znotraj razponov, navedenih v literaturi, precej razlikujejo in so veliko nižji od tistih, ki so jih izmerili drugi avtorji (tabela 2).

rou cong rong benefits

Ker ocenjena naravna vsebnost fitomelatonina v rastlinah ni bila zelo visoka, smo se odločili za proizvodnjo zdravilnih aromatičnih rastlin (MAP), ki smo jih predhodno pridobili za povečanje vsebnosti fitomelatonina [129]. Na ta način smo lahko pridobili izvlečke, bogate s fitomelatoninom, s povečanjem vsebnosti približno 60/80-krat glede na njihovo bazalno endogeno vsebnost, zaradi česar so zanimivi s komercialnega vidika (tabela 1, izdelek št. 10). Tako je bilo za naše rastline in izvlečke (izdelek Bioriex) značilno, da vsebujejo več naravnih antioksidantov, kot so fenoli, flavonoidi in karotenoidi, in da kažejo aktivnost melatonina in vivo v biološkem testu, specifičnem za melatonin, ki je določil sposobnost združevanja izvlečkov, bogatih s fitomelatoninom. melanoforji v ribah so bili pozitivno potrjeni [129].

Nazadnje je treba podati nekaj pripomb o stroških in cenah izdelkov, ki vsebujejo kemični/sintetični melatonin ali fitomelatonin. Melatonin iz kemične sinteze je trenutno zelo poceni, z možnostjo pridobitve sprejemljive kakovosti pri 95-odstotni čistosti za okoli 0,25–0,3 EUR na gram (ali celo ceneje). Po drugi strani pa fitomelatonin zahteva uporabo znatnih količin surovine, rastlin ali alg, zato je treba predelati več kg surovine, da dobimo nekaj mg. Na primer, če surove rastline vsebujejo 5 µg fitomelatonina·g DW-1 (precejšnja količina, glej tabelo 2) iz 1 kg rastlin, lahko dobimo pet tabletk po 1 mg fitomelatonina. Ob predpostavki, da je cena približno 3 EUR na kg posušene rastline, bi bil strošek 1 mg fitomelatonina 0,6 EUR, kar je približno 2000-krat dražje od kemičnega melatonina, brez upoštevanja stroškov ravnanja z rastlinami in postopke ekstrakcije in koncentracije, ki so potrebni za pridobitev ustreznega bogastva v ekstraktih. Navesti podoben primer z gojenimi algami bi bilo nemogoče razumeti, če upoštevamo minimalno vsebnost fitomelatonina v mikroalgah (glej zgoraj). Presenetljivo je, da na trgu najdemo cenejše tablete fitomelatonina kot kemične tablete melatonina. V zvezi s tem so nekatere blagovne znamke poštene do svojih strank, ko jih vprašajo o fitomelatoninu, in odgovarjajo: "... medtem ko čakamo, da znanost najde zanesljiv, preverjen, a tudi cenovno dostopen vir (fitomelatonina), vam ponujamo to sintetično alternativo, ki je enako učinkovit, predvsem pa veliko cenejši!". Če bi vedeli, ali je melatonin v prehranskih dopolnilih sintetičen ali naraven, bi razjasnili številne razumne dvome o izdelkih, ki so trenutno na trgu. Za to je treba uporabiti natančne metode odkrivanja in identifikacije stranskih produktov, ki izvirajo iz kemične sinteze melatonina, s čimer bi razjasnili morebitno ponaredek in ne predlagali ekscentričnih izotopskih približkov za razlikovanje med naravnim in kemičnim melatoninom, kot smo prejeli. . Pomanjkanje nadzora pristojnega organa ne omogoča preglednosti v sektorju prehranskih dopolnil.

5. Sklepi in prihodnje usmeritve

Sintetični melatonin je namenjen pomembnemu trgu z zelo pomembnimi količinami proizvodnje, porabe in prodaje. Predvsem zaradi želje prebivalstva po uživanju več naravnih prehranskih dopolnil se je pred nekaj leti pojavila možnost pridobivanja melatonina iz naravnih virov. Prve raziskave so bile usmerjene v pridobivanje fitomelatonina iz rastlin, čeprav je bilo pridobivanje fitomelatonina iz mikroalg prvi izdelek, ki je bil na trgu. Eden od stalnih dvomov o fitomelatoninu, poleg njegovega izvora, kaže na njegovo morebitno potvorbo ali obogatitev z melatoninom in/ali prekurzorji kemične sinteze, s čimer ne dobimo 100-odstotno naravnih izdelkov. Trenutno študije in razvoj tehnologij za pridobivanje melatonina iz biotovarn mikroorganizmov dobivajo velik zagon s strani farmacevtskih multinacionalk. Od obeh objavljenih pristopov je transgeni model E. coli dosegel boljše rezultate glede naravne zmogljivosti proizvodnje melatonina kot transgeni model S. cerevisiae. Sprejemanje prihodnjih prehranskih dopolnil, ki vsebujejo melatonin, pridobljen z GSO, s strani potrošnikov predstavlja izziv za tržnike. Po drugi strani pa so in bodo bolje sprejeti s fitomelatoninom bogati izvlečki iz rastlin, tudi iz ekološko pridelanih rastlin, kot melatonin iz GSO. Vendar pa je pridobivanje 100-odstotnih naravnih izvlečkov, bogatih s fitomelatoninom, da bi zadovoljili povpraševanje na trgu, trenutno izziv, ki ga je treba osvojiti. Težave, ki jih je treba rešiti, so nizke ravni in velika variabilnost naravne vsebnosti fitomelatonina v proučevanih rastlinah, dragi protokoli koncentracije, ki jih je treba uporabiti, in možna prisotnost nezaželenih metabolitov, kot so alkaloidi, saponini in mnogi drugi. Končno, eden od najbolj odločilnih vidikov bi lahko bil, da prodaja fitomelatonina (100-odstotno naravnega) po enaki ali podobni ceni kot kemični melatonin trenutno ne prepriča najbolj zahtevnega potrošnika.

where can i buy cistanche

Avtorski prispevki:Konceptualizacija, MBA in JH-R.; metodologija, MG-A. in AEM; programska oprema, AC; validacija, AC in JH-R.; formalna analiza, MG-A., AC-C., ML-L., PS-H. in AEM; preiskava, MG-A., AEM in AC; urejanje podatkov, MBA, AC in JH-R.; pisanje—priprava izvirnega osnutka, MBA; pisanje—recenziranje in urejanje, MBA, AC in JH-R.; vizualizacija, MBA in JH-R.; pridobivanje sredstev, MBA Vsi avtorji so prebrali in se strinjali z objavljeno različico rokopisa.

Financiranje:Ta raziskava ni prejela zunanjega financiranja.

Nasprotja interesov:Avtorji izjavljajo, da ni navzkrižja interesov.

Reference

1. Zisapel, N. Nove perspektive o vlogi melatonina v človeškem spanju, cirkadianih ritmih in njihovi regulaciji. Br. J. Pharmacol. 2018, 175, 3190–3199. [CrossRef] [PubMed]

2. Mordorska inteligenca. Trg melatonina – rast, trendi, vpliv COVID-19 in napovedi (2022–2027).

3. Tan, D.-X.; Reiter, RJ Mehanizmi in klinični dokazi v podporo uporabi melatonina pri bolnikih s hudo boleznijo COVID-19 za znižanje umrljivosti. Life Sci. 2022, 294, 120368. [CrossRef] [PubMed]

4. Poročilo o analizi trga Velikost trga melatonina, delež in poročilo o analizi trendov glede na uporabo, regionalne napovedi, konkurenčne strategije in napovedi segmentov, 2019 do 2025.

5. Mannino, G.; Pernici, C.; Serio, G.; Gentile, C.; Bertea, CM Melatonin in fitomelatonin: kemija, biosinteza, metabolizem, porazdelitev in bioaktivnost pri rastlinah in živalih – pregled. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 9996. [CrossRef] [PubMed]

6. Lerner, AB; Case, JD; Takahashi, Y.; Lee, TH; Mori, W. Izolacija melatonina, faktorja epifize, ki posvetli melanocite. J. Am. Chem. Soc. 1958, 80, 2587. [CrossRef]

7. Lerner, AB; Case, JD; Mori, W.; Wright, MR Melatonin v perifernem živcu. Nature 1959, 183, 1821. [CrossRef]

8. Krause, D.; Dubocovich, M. Regulativna mesta v melatoninskem sistemu sesalcev. Trendi Neurosci. 1990, 13, 464–470. [CrossRef]

9. Luo, C.; Yang, Q.; Liu, Y.; Zhou, S.; Jiang, J.; Reiter, RJ; Bhattacharya, P.; Cui, Y.; Yang, H.; Ma, H.; et al. Več zaščitnih vlog in molekularni mehanizmi melatonina in njegovega prekurzorja N-acetilserotonina pri ciljanju na možganske poškodbe in poškodbe jeter ter pri ohranjanju zdravja kosti. Free Radic. Biol. med. 2019, 130, 215–233. [CrossRef]

10. Fujii, R. Regulacija gibljive aktivnosti v kromatoforjih rib. Pigment. Cell Res. 2000, 13, 300–319. [CrossRef]

11. López-Olmeda, J.; Madrid, J.; Sánchez-Vázquez, F. Učinki melatonina na vnos hrane in ritme aktivnosti pri dveh vrstah rib z različnimi vzorci aktivnosti: dnevno (zlata ribica) in nočno (linj). Comp. Biochem. Physiol. B Biochem. Mol. Biol. 2006, 144, 180–187. [CrossRef]

12. Aranda-Martínez, P.; Fernández-Martínez, J.; Ramírez-Casas, Y.; Guerra-Librero, A.; Rodríguez-Santana, C.; Escames, G.; Acuña Castroviejo, D. Zebrafish, izjemen model za biomedicinske raziskave na področju melatonina in človeških bolezni. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 7438. [CrossRef]

13. Rozov, SV Značilnosti katabolizma melatonina pri piščancih. Neurochem. J. 2008, 2, 188–192. [CrossRef]

14. de Pontes, poslanec; de Souza Khatlab, A.; Del Vesco, AP; Granzoto, GH; Soares, MAM; de Sousa, FCB; de Souza, MLR; Gasparino, E. Učinek svetlobnega režima in časa zakola pri pitovnih piščancih na uspešnost pitovnih piščancev, antioksidativni status jeter in izražanje genov, povezanih z absorpcijo peptidov v jejunumu in sintezo melatonina v možganih. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 2022. [CrossRef] [PubMed]

15. Vivien-Roels, B.; Pávet, P. Melatonin: prisotnost in tvorba pri nevretenčarjih. Experientia 1993, 49, 642–647. [CrossRef]

16. Reiter, RJ; Poegeler, B.; Tan, DX; Chen, L.; Manchester, L.; Guerrero, J. Antioksidativna zmogljivost melatonina. Novo dejanje, ki ne potrebuje receptorja. nevroendokrinol. Lett. 1993, 15, 103–116.

17. Tan, DX; Chen, LD; Poegeler, B.; Manchester, LC; Reiter, RJ Melatonin: močan, endogeni čistilec hidroksilnih radikalov. Endocr. J. 1993, 1, 57–60.

18. Reiter, RJ Interakcije pinealnega hormona melatonina s prostimi radikali s kisikovim središčem. Kratek pregled. Braz. J. Med. Biol. Res. 1993, 26, 1141–1155.

19. Cardinali, DP; Hardeland, R. Vnetje, presnovni sindrom in melatonin: poziv k študijam zdravljenja. Nevroendokrinologija 2017, 104, 382–397. [CrossRef]

20. Rodriguez, C.; Martin, V.; Herrera, F.; García-Santos, G.; Rodriguez-Blanco, J.; Casado-Zapico, S.; Sánchez-Sánchez, MA; Suárez, S.; Puente-Moncada, N.; Anítua, JM; et al. Mehanizmi, vključeni v pro-apoptotični učinek melatonina v rakavih celicah. Int. J. Mol. Sci. 2013, 14, 6597–6613. [CrossRef]

21. Su, SC; Hsieh, MJ; Yang, WE; Chung, WH; Reiter, RJ; Yang, SF Metastaze raka: Mehanizmi inhibicije z melatoninom. J. Pineal Res. 2017, 62, e12370. [CrossRef]

22. Loh, D.; Reiter, R. Melatonin: Regulacija ločevanja faz prionskega proteina pri odpornosti na več zdravil proti raku. Molecules 2022, 27, 705. [CrossRef]

23. Maqbool, S.; Ihtesham, A.; Langove, MN; Jamal, S.; Jamal, T.; Safifian, HA Nevro-dermatološka povezava med psoriazo in depresijo: imunsko posredovan vnetni proces, ki potrjuje teorijo osi koža-možgani. AIMS Neurosci. 2021, 8, 340–354. [CrossRef] [PubMed]

24. Zhao, Y.; Zhang, R.; Wang, Z.; Chen, Z.; Wang, G.; Guan, S.; Lu, J. Melatonin preprečuje z etanolom povzročeno poškodbo jeter z ublažitvijo feroptoze s ciljanjem na možgane in mišice ARNT-like 1 v mišjih jetrih in celicah HepG2. J. Agric. Food Chem. 2022, 70, 12953–12967. [CrossRef] [PubMed]

25. Kvetnoj, I.; Ivanov, D.; Mironova, E.; Evsjukova, I.; Nasyrov, R.; Kvetnaja, T.; Polyakova, V. Melatonin kot temelj nevroimunoendokrinologije. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 1835. [CrossRef] [PubMed]

26. Kuhinja, HF; Lowes, DA; Allen, L.; Cameron, G.; Aucott, LS; Webster, NR Melatonin kot potencialna terapija za sepso: študija stopnjevanja odmerka faze I in model polne krvi ex vivo v pogojih sepse. J. Pineal Res. 2014, 56, 427–438. [CrossRef]

28. Marija, S.; Witt-Enderby, PA Učinki melatonina na kosti: potencialna uporaba za preprečevanje in zdravljenje osteopenije, osteoporoze in parodontalne bolezni ter uporaba pri postopkih presaditve kosti. J. Pineal Res. 2014, 56, 115–125. [CrossRef]

28. Stacchiotti, A.; Favero, G.; Rodella, FL Vpliv melatonina na skeletne mišice in vadbo. Celice 2020, 9, 288. [CrossRef]

29. Zeng, K.; Gao, Y.; Wan, J.; Tong, M.; Lee, AC; Zhao, M.; Chen, Q. Zmanjšanje ravni melatonina v obtoku je lahko povezano z razvojem preeklampsije. J. Hum. hipertenzije. 2016, 30, 666–671. [CrossRef]

30. Olcese, JM Melatonin in žensko razmnoževanje: vesolje, ki se širi. Spredaj. Endocrinol. 2020, 11, 85. [CrossRef]

31. Alizadeh, M.; Karandiš, M.; Asghari Jafarabadi, M.; Heidari, L.; Nikbakht, R.; Babaahmadi Rezaei, H.; Mousavi, R. Presnovni in hormonski učinki dodatka melatonina in/ali magnezija pri ženskah s sindromom policističnih jajčnikov: randomizirano, dvojno slepo, s placebom kontrolirano preskušanje. Nutr. Metab. 2021, 18, 57. [CrossRef]

32. Cipolla-Neto, J.; Amaral, FG; José Maria Soares, J.; Gallo, CC; Furtado, A.; Cavaco, JE; Gonçalves, I.; Santos, CRA; Quintela, T. Preslušavanje med melatoninom in spolnimi steroidnimi hormoni. Nevroendokrinologija 2022, 112, 115–129. [CrossRef]

33. Fatemeh, G.; Sajjad, M.; Niloufar, R.; Neda, S.; Leila, S.; Khadijeh, M. Vpliv dodatka melatonina na kakovost spanja: sistematični pregled in metaanaliza randomiziranih kontroliranih preskušanj. J. Neurol. 2022, 269, 205–216. [CrossRef]

35. Radogna, F.; Diederich, M.; Ghibelli, L. Melatonin: pleiotropna molekula, ki uravnava vnetje. Biochem. Pharmacol. 2010, 80, 1844–1852. [CrossRef] [PubMed]

35. Dahlitz, M.; Alvarez, B.; Vignau, J.; Anglež, J.; Arendt, J.; Parkes, J. Odziv sindroma zapoznele faze spanja na melatonin. Lancet 1991, 337, 1121–1124. [CrossRef] [PubMed]

36. Fuller, PM; Gooley, JJ; Saper, CB Nevrobiologija cikla spanja in budnosti: arhitektura spanja, cirkadiana regulacija in regulativne povratne informacije. J. Biol. ritem. 2006, 21, 482–493. [CrossRef] [PubMed]

37. Jan, JE; Reiter, RJ; Wasdell, MB; Bax, M. Vloga talamusa pri spanju, proizvodnji melatonina v epifizi in motnjah spanja v cirkadianem ritmu. J. Pineal Res. 2009, 46, 1–7. [CrossRef]

38. Ferracioli-Oda, E.; Qawasmi, A.; Bloch, MH Meta-analiza: Melatonin za zdravljenje primarnih motenj spanja. PLoS ONE 2013, 8, e63773. [CrossRef]

39. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Melatonin: Sinteza iz triptofana in njegova vloga v višjih rastlinah. V Aminokisline v višjih rastlinah; D'Mello, J., ur.; CAB pripravnik: Boston, MA, ZDA, 2015; strani 390–435. ISBN 978-1-78064-263-5.

40. Auld, F.; Maschauer, EL; Morrison, I.; Skene, DJ; Riha, RL Dokazi o učinkovitosti melatonina pri zdravljenju primarnih motenj spanja odraslih. Sleep Med. Rev. 2017, 34, 10–22. [CrossRef]

41. Amaral, F.; Silva, J.-A.; Kuwabara, W.; Cipolla-Neto, J. Nova spoznanja o delovanju melatonina in njegovi vlogi pri presnovnih motnjah. Strokovnjak Rev. Endocrinol. Presnova. 2019, 14, 293–300. [CrossRef]

42. Waterhouse, J.; Reilly, T.; Atkinson, G. Jet Lag. Lancet 1997, 350, 1611–1616. [CrossRef]

43. Takahashi, T.; Sasaki, M.; Itoh, H.; Ozon, M.; Yamadera, W.; Hayashi, KI; Ushijima, S.; Matsunaga, N.; Obuchi, K.; Sano, H. Učinek 3 mg melatonina na sindrom časovnega zamika pri 8--urnem letu proti vzhodu. Klinika za psihiatrijo. Neurosci. 2000, 54, 377–378. [CrossRef]

44. Takahashi, T.; Sasaki, M.; Itoh, H.; Yamadera, W.; Ozon, M.; Obuchi, K.; Hayashida, KI; Matsunaga, N.; Sano, H. Melatonin ublaži simptome časovnega zamika, ki jih povzroči 11--urni let proti vzhodu. Klinika za psihiatrijo. Neurosci. 2002, 56, 301–302. [CrossRef] [PubMed]

45. Herxheimer, A. Jet Lag. Clin. Evid 2005, 13, 2178–2183.

46. ​​Hattori, A.; Migitaka, H.; Iigo, M.; Yamamoto, K.; Ohtani-Kaneko, R.; Hara, M.; Suzuki, T.; Reiter, RJ Identifikacija melatonina v rastlinah in njegovi učinki na ravni melatonina v plazmi in vezavo na receptorje melatonina pri vretenčarjih. Biochem. Mol. Biol. Int. 1995, 35, 627–634. [PubMed]

47. Dubbels, R.; Reiter, RJ; Klenke, E.; Goebel, A.; Schnakenberg, E.; Ehlers, C.; Schiwara, HW; Schloot, W. Melatonin v užitnih rastlinah, identificiran z radioimunološkim testom in s HPLC-MS. J. Pineal Res. 1995, 18, 28–31. [CrossRef]

49. Kolar, J.; Mačakkova, I.; Ilnerova, H.; Prinsen, E.; van Dongen, W.; van Onckelen, H. Melatonin v višjih rastlinah, določen z radioimunoanalizo in tekočinsko kromatografijo-masno spektrometrijo. Biol. Rhythm Res. 1995, 26, 406–409.

49. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Melatonin: nov rastlinski hormon in/ali rastlinski glavni regulator? Trends Plant Sci. 2019, 24, 38–48. [CrossRef]

50. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Ali je fitomelatonin nov rastlinski hormon? Agronomija 2020, 10, 95. [CrossRef]

51. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Melatonin v cvetenju, nanosu in zorenju sadja. Razmnoževanje rastlin 2020, 33, 77–87. [CrossRef]

52. Arnao, MB; Cano, A.; Hernández-Ruiz, J. Fitomelatonin: nepričakovana molekula z neverjetnimi zmogljivostmi v rastlinah. J. Exp. Bot. 2022, 73, 5779–5800. [CrossRef]

53. Aghdam, MS; Mukherjee, S.; Flores, FB; Arnao, MB; Luo, Z.; Corpas, FJ Funkcije melatonina med spravilom vrtnih pridelkov. Rastlinska celična fiziologija. 2021, pcab175. [CrossRef]

54. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Melatonin v njegovem odnosu do rastlinskih hormonov. Ann. Bot. 2018, 121, 195–207. [CrossRef] [PubMed]

55. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Večregulativne lastnosti melatonina v rastlinah. V Nevrotransmiterji v rastlinah; Ramakr Krishna, A., Roshchina, VV, ur.; CRC Press: Boca Raton, FL, ZDA, 2018; str. 448. ISBN 978-0-203-71148-4.

56. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Melatonin kot regulativno središče ravni rastlinskih hormonov in delovanja v stresnih situacijah. Plant Biol. 2021, 23, 7–19. [CrossRef] [PubMed]

58. Arnao, M.; Hernández-Ruiz, J. Melatonin in reaktivne vrste kisika in dušika: model za redoks mrežo rastlin. Melatonin Res. 2019, 2, 152–168. [CrossRef]

59. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Regulativna vloga melatonina v redoks mreži rastlin in odnos rastlinskih hormonov v stresu. V Hormoni in odziv rastlin; Gupta, DK, Corpas, FJ, ur.; Rastlina v zahtevnih okoljih; Springer International Publishing: Cham, Švica, 2021; strani 235–272. ISBN 978-3-030-77477-6.

59. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Melatonin proti okoljskim stresorjem rastlin: pregled. Curr. Protein Pept. Sci. 2022, 22, 413–429. [CrossRef]

60. Moustafa-Farag, M.; Mahmud, A.; Arnao, MB; Sheteiwy, M.; Dafea, M.; Soltan, M.; Elkelish, A.; Hasanuzzaman, M.; Ai, S. Toleranca na vodni stres pri rastlinah, ki jo povzroča melatonin: nedavni napredek. Antioksidanti 2020, 9, 809. [CrossRef]

61. Moustafa-Farag, M.; Elkelish, A.; Dafea, M.; Khan, M.; Arnao, MB; Abdelhamid, MT; El-Ezz, AA; Almoneafy, A.; Mahmud, A.; Awad, M.; et al. Vloga melatonina pri odpornosti rastlin na stresorje tal: slanost, PH in težke kovine. Molecules 2020, 25, 5359. [CrossRef]

62. Zeng, W.; Mostafa, S.; Lu, Z.; Jin, B. Toleranca na abiotski stres pri rastlinah, posredovana z melatoninom. Spredaj. Plant Sci. 2022, 13, 847175. [CrossRef]

63. Zhao, C.; Nawaz, G.; Cao, Q.; Xu, T. Melatonin je potencialna tarča za izboljšanje odpornosti hortikulturnih pridelkov na abiotski stres. Sci. Hortic. 2022, 291, 110560. [CrossRef]

64. Zhang, T.; Wang, J.; Sonce, Y.; Zhang, L.; Zheng, S. Vsestranske vloge melatonina pri rasti in odpornosti na stres pri rastlinah. J. Plant Growth Regul. 2022, 41, 507–523. [CrossRef]

65. Yang, X.; Ren, J.; Li, J.; Lin, X.; Xia, X.; Yan, W.; Zhang, Y.; Deng, X.; Ke, Q. Meta-analiza učinka uporabe melatonina na odpornost rastlin na abiotski stres. Rastlinska biotehnologija. Rep. 2022. [CrossRef]

66. Sati, H.; Khandelwal, A.; Pareek, S. Učinek eksogenega melatonina v sadju po žetvi, preslušavanje s hormoni in obrambni mehanizem za obvladovanje oksidativnega stresa. Food Front. 2023, 1–29. [CrossRef]

67. Ahmad, S. Interaktivni učinki melatonina in dušika izboljšajo odpornost sadik koruze na sušo z uravnavanjem rasti in fizikalno-kemijskih lastnosti. Antioksidanti 2022, 11, 359. [CrossRef] [PubMed]

68. Ahmad, S.; Muhammad, I.; Wang, GY; Zeeshan, M.; Yang, L.; Ali, I.; Zhou, XB. Izboljšalni učinek melatonina izboljša odpornost na sušo z uravnavanjem rasti, fotosintetskih lastnosti in ultrastrukture listov koruznih sadik. BMC Plant Biol. 2021, 21, 368. [CrossRef] [PubMed]

69. Tan, DX; Manchester, CL; Esteban-Zubero, E.; Zhou, Z.; Reiter, JR Melatonin kot močan in inducibilen endogeni antioksidant: sinteza in metabolizem. Molekule 2015, 20, 18886–18906. [CrossRef]

70. Nazaj, K.; Tan, DX; Reiter, RJ Biosinteza melatonina v rastlinah: več poti katalizira triptofan v melatonin v citoplazmi ali kloroplastih. J. Pineal Res. 2016, 61, 426–437. [CrossRef]

71. Byeon, Y.; Lee, HY; Por.; Nazaj, K. O-metiltransferaza kofeinske kisline je vključena v sintezo melatonina z metiliranjem N-acetilserotonina v Arabidopsis. J. Pineal Res. 2014, 57, 219–227. [CrossRef]

72. Tan, DX; Hardeland, R.; Nazaj, K.; Manchester, LC; Latorre-Jimenez, MA; Reiter, RJ O pomenu alternativne poti sinteze melatonina prek 5-metoksitriptamina: Primerjave med vrstami. J. Pineal Res. 2016, 61, 27–40. [CrossRef]

73. Zuo, B.; Zheng, X.; On, P.; Wang, L.; Lei, Q.; Feng, C.; Zhou, J.; Li, Q.; Han, Z.; Kong, J. Prekomerna ekspresija MzASMT izboljša proizvodnjo melatonina in poveča odpornost na sušo v transgenih rastlinah Arabidopsis thaliana. J. Pineal Res. 2014, 57, 408–417. [CrossRef]

74. Lee, K.; Lee, HY; Nazaj, geni K. Rice Histon Deacetylase 10 in Arabidopsis Histon Deacetylase 14 kodirajo N-acetilserotonin deacetilazo, ki katalizira pretvorbo N-acetilserotonina v serotonin, povratno reakcijo za biosintezo melatonina v rastlinah. J. Pineal Res. 2018, 64, e12460. [CrossRef]

75. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Melatonin: Regulator rasti rastlin in/ali biostimulator med stresom? Trends Plant Sci. 2014, 19, 789–797. [CrossRef]

76. Nazaj, K. Presnova melatonina, signalizacija in možne vloge v rastlinah. Plant J. 2021, 105, 376–391. [CrossRef] [PubMed]

77. Hwang, O.-J.; Back, K. Funkcionalna karakterizacija arilalkilamin N-acetiltransferaze, ključnega gena v biosintezi antioksidantnega melatonina iz Chlamydomonas reinhardtii. Antioksidanti 2022, 11, 1531. [CrossRef] [PubMed]

78. Hwang, JO; Back, K. Hkratno zatiranje dveh različnih izogenov serotonin N-acetiltransferaze z interferenco RNA vodi do močnega zmanjšanja melatonina in pospešenega kvarjenja semen v rižu. Biomolecules 2020, 10, 141. [CrossRef]

79. Lee, YH; Por.; Nazaj, K. Izločitev serotonin N-acetiltransferaze Arabidopsis-2 zmanjša raven melatonina in odloži cvetenje. Biomolecules 2019, 9, 712. [CrossRef] [PubMed]

80. Zhao, D.; Ju, Y.; Shen, Y.; Liu, Q.; Zhao, Z.; Sharma, R.; Reiter, RJ Sinteza in delovanje melatonina: evolucijska zgodovina pri živalih in rastlinah. Spredaj. Endocrinol. 2019, 10, 249. [CrossRef]

81. Tan, DX; Reiter, RJ Evolucijski pogled na sintezo in presnovo melatonina v povezavi z njegovimi biološkimi funkcijami v rastlinah. J. Exp. Bot 2020, 71, 4677–4689. [CrossRef]

82. Danilovich, ME; Alberto, MR; Juárez Tomás, MS Mikrobna proizvodnja koristnih indoleaminov (serotonin in melatonin) s potencialno uporabo v biotehnoloških izdelkih za zdravje ljudi. J. Appl. Microbiol. 2021, 131, 1668–1682. [CrossRef]

83. Al-Hassan, JM; Al-Awadi, S.; Oommen, S.; Alkhamis, A.; Afzal, M. Oksidativni metabolizem triptofana, ki ga katalizira Geobacillus stearothermophilus: termofil, izoliran iz zemlje Kuvajta, onesnažene z naftnimi ogljikovodiki. Int. J. Triptofan Res. 2011, 4, IJTR.S6457. [CrossRef]

84. Fernández-Cruz, E.; Álvarez-Fernández, MA; Valero, E.; Troncoso, AM; García-Parrilla, MC Validacija analizne metode za določanje melatonina in spojin, povezanih s presnovo L-triptofana z uporabo UHPLC/HRMS. Hrana Analno. Metode 2016, 9, 3327–3336. [CrossRef]

85. Jiao, J.; Ma, Y.; Chen, S.; Liu, C.; Pesem, Y.; Qin, Y.; Yuan, C.; Liu, Y. Endofitne bakterije, ki proizvajajo melatonin iz korenin vinske trte, spodbujajo proizvodnjo endogenega melatonina, ki ga povzroči abiotski stres, pri njihovih gostiteljih. Spredaj. Rastlina. Sci. 2016, 7, 1387. [CrossRef]

86. Ma, Y.; Jiao, J.; Fan, X.; Sonce, H.; Zhang, Y.; Jiang, J.; Liu, C. Endofitna bakterija Pseudomonas fluorescent RG11 lahko pretvori triptofan v melatonin in spodbuja raven endogenega melatonina v koreninah štirih kultivarjev grozdja. Spredaj. Plant Sci. 2017, 7, 2068. [CrossRef] [PubMed]

87. Muñiz-Calvo, S.; Bisquert, R.; Guillamón, JM Melatonin v kvasu in fermentiranih pijačah: analitična orodja za odkrivanje, fiziološka vloga in biosinteza. Melatonin Res. 2020, 3, 144–160. [CrossRef]

88. Muñiz-Calvo, S.; Bisquert, R.; Fernández-Cruz, E.; García-Parrilla, MC; Guillamón, JM Dešifriranje presnove melatonina v Saccharomyces cerevisiae z biokonverzijo povezanih metabolitov. J. Pineal Res. 2019, 66, e12554. [CrossRef] [PubMed]

89. Sprenger, J.; Hardeland, R.; Fuhrberg, B.; Han, S.-Z. Melatonin in drugi 5-metoksilirani indoli v kvasu: prisotnost v visokih koncentracijah in odvisnost od razpoložljivosti triptofana. Cytologia 1999, 64, 209–213. [CrossRef]

90. Rodriguez-Naranjo, MI; Torija, MJ; Mas, A.; Cantos-Villar, E.; Garcia-Parrilla, MdC Proizvodnja melatonina s sevi Saccharomyces v pogojih rasti in fermentacije. J. Pineal Res. 2012, 53, 219–224. [CrossRef]

91. Fernández-Pachón, MS; Medina, S.; Herrero-Martín, G.; Cerrillo, I.; Berná, G.; Escudero-López, B.; Ferreres, F.; Martin, F.; García-Parrilla, MC; Gil-Izquierdo, A. Alkoholna fermentacija inducira sintezo melatonina v pomarančnem soku. J. Pineal Res. 2014, 56, 31–38. [CrossRef]

92. Manchester, LC; Poegeler, B.; Alvares, FL; Ogden, GB; Reiter, RJ Imunoreaktivnost melatonina v fotosintetičnem prokariontu Rhodospirillum rubrum: Posledice za starodavni antioksidativni sistem. Celica. Mol. Biol. Res. 1995, 41, 391–395.

93. Tilden, AR; Becker, MA; Amma, LL; Arciniega, J.; McGaw, AK Proizvodnja melatonina v aerobni fotosintetični bakteriji: evolucijsko zgodnja povezava s temo. J. Pineal Res. 1997, 22, 102–106. [CrossRef]

94. Hardeland, R.; Poeggeler, B. Melatonin nevretenčarjev. J. Pineal Res. 2003, 34, 233–241. [CrossRef]

95. Fernández-Cruz, E.; Carrasco-Galán, F.; Cerezo-López, AB; Valero, E.; Morcillo-Parra, M.Á.; Beltran, G.; Torija, M.-J.; Troncoso, AM; García-Parrilla, MC Pojav melatonina in indolnih spojin, pridobljenih iz presnove kvasa L-triptofana v fermentirani pivini in komercialnih pivih. Food Chem. 2020, 331, 127192. [CrossRef]

96. Luo, H.; Förster, J. Optimizirane mikrobne celice za proizvodnjo melatonina in drugih spojin. Patent ZDA US10851365B2, 5. oktober 2017.

97. Luo, H.; Šnajder, K.; Christensen, U.; Lei, Y.; Herrgard, M.; Palsson, B.Ø. Mikrobna sinteza človeškega hormona melatonina v gramskih lestvicah. ACS Synth. Biol. 2020, 9, 1240–1245. [CrossRef] [PubMed]

98. Bonilla, E.; Valero, N.; Chacin-Bonilla, L.; Medina-Leendertz, S. Melatonin in virusne okužbe. J. Pineal Res. 2004, 36, 73–79. [CrossRef] [PubMed]

99. Kennaway, DJ Urinarni 6-ritmi izločanja sulfatoksimelatonina pri laboratorijskih podganah: Učinki fotoperiode in svetlobe. Brain Res. 1993, 603, 338–342. [CrossRef]

100. Hugel, HM; Kennaway, DJ Sinteza in kemija melatonina in sorodnih spojin. Ocena. Org. priprava Nadaljuj. Int. 1995, 27, 1–31. [CrossRef]

101. Williamson, BL; Tomlinson, AJ; Mishra, PK; Gleich, GJ; Naylor, S. Strukturna karakterizacija kontaminantov, najdenih v komercialnih pripravkih melatonina: podobnosti s spojinami, povezanimi s primeri, iz L-triptofana, povezanega s sindromom eozinofilije mialgije. Chem. Res. Toxicol 1998, 11, 234–240. [CrossRef]

102. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Potencial fitomelatonina kot nutracevtika. Molecules 2018, 23, 238. [CrossRef]

103. Williamson, BL; Kenneth, LJ; Tomlinson, AJ; Gleich, GJ; Naylor, S. On-Line HPLC-tandemska masna spektrometrija, strukturna karakterizacija kontaminantov, povezanih s primerom L-triptofana, vpletenih v pojav sindroma eozinofilije-mialgije. Toxicol. Lett. 1988, 99, 139–150. [CrossRef]

104. Williamson, BL; Tomlinson, AJ; Naylor, S.; Gleich, GJ Kontaminanti v komercialnih pripravkih melatonina. Mayo Clin. Nadaljuj. 1997, 72, 1094–1095. [CrossRef]

105. On, L.; Li, JL; Zhang, JJ; Su, P.; Zheng, SL Sinteza melatonina s pomočjo mikrovalov. Sint. Komun. 2003, 33, 741–747. [CrossRef]

106. Organizacija OECD za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Začetno poročilo o oceni ftalimida; ID -85-41-6; SIAM 20; Podatkovni nabor presejalnih podatkov (SIDS): Pariz, Francija, 2006.

107. Verspui, G.; Elbertse, G.; Sheldon, FA; Hekanje, MAPJ; Sheldon, RA Selektivna hidroformilacija N-alilacetamida v obrnjenem vodnem dvofaznem katalitskem sistemu, ki omogoča kratko sintezo melatonina. Chem. Komun. 2000, 2000, 1363–1364. [CrossRef]

108. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Fitomelatonin: Iskanje rastlin z visokimi ravnmi kot naravnega vira nutracevtikov. V študijah kemije naravnih proizvodov (bioaktivni naravni proizvodi); Atta-ur-Rahman, FRS, ur.; Elsevier Science Publishers: Amsterdam, Nizozemska, 2015; Zvezek 46, str. 519–545.

109. Tan, DX; Hardeland, R.; Manchester, LC; Paredes, SD; Korkmaz, A.; Sainz, RS; Mayo, JC; Fuentes-Broto, L.; Reiter, RJ Spreminjanje bioloških vlog melatonina med evolucijo: od antioksidanta do signalov teme, spolne selekcije in telesne pripravljenosti. Biol. Rev. 2010, 85, 607–623. [CrossRef] [PubMed]

110. Arnao, MB Fitomelatonin: Odkritje, vsebina in vloga v rastlinah. Adv. Bot. 2014, 2014, e815769. [CrossRef]

111. Hardeland, R. Melatonin v evoluciji rastlin in drugih fototrofov. Melatonin Res. 2019, 2, 10–36. [CrossRef]

112. Germann, SM; Baallal Jacobsen, SA; Šnajder, K.; Harrison, SJ; Jensen, NB; Chen, X.; Stahlhut, SG; Borodina, I.; Luo, H.; Zhu, J.; et al. Mikrobna proizvodnja hormona melatonina na osnovi glukoze v kvasovkah Saccharomyces cerevisiae. Biotehnologija. J. 2016, 11, 717–724. [CrossRef]

113. Sonce, T.; Chen, L.; Zhang, W. Mikrobna proizvodnja melatonina pri sesalcih – obetavna rešitev za industrijo melatonina. Biotehnologija. J. 2016, 11, 601–602. [CrossRef]

114. Tan, D.-X.; Hardeland, R.; Manchester, LC; Rosales-Corral, S.; Coto-Montes, A.; Boga, JA; Reiter, RJ Pojav naravno prisotnih izomerov melatonina in njihova predlagana nomenklatura. J. Pineal Res. 2012, 53, 113–121. [CrossRef]

115. Arnao, MB; Castejón, A.; Giraldo-Acosta; El Mihyaoui, A.; Cano, A.; Hernández-Ruiz, J. Fitomelatonin kot alternativa sintetičnemu melatoninu: vsebnost nekaterih zanimivih aromatičnih rastlin; SEFIT: Sant Joan d'Alacant, Španija, 2021.

116. Manchester, LC; Tan, DX; Reiter, RJ; Park, W.; Monis, K.; Qi, W. Visoke ravni melatonina v semenih užitnih rastlin. Možna funkcija pri zaščiti zarodnega tkiva. Life Sci. 2000, 67, 3023–3029. [CrossRef]

117. Marioni, F.; Bertoli, A.; Pistelli, L. Preprost postopek za biosintezo melatonina z uporabo sveže sesekljane Achillea millefolium L. kot reagenta. Phytochem. Lett. 2008, 1, 107–110. [CrossRef]

118. Kukula-Koch, W.; Szwajgier, D.; Gawel-Beben, K.; Strzepek-Gomolka, M.; Glowniak, K.; Meissner, HO Ali je kompleks fitomelatonina boljši od sintetičnega melatonina? Ocena antiradikalnih in protivnetnih lastnosti. Molecules 2021, 26, 6087. [CrossRef]

120. Görs, M.; Schumann, R.; Hepperle, D.; Karsten, U. Analiza kakovosti komercialnih izdelkov Chlorella, ki se uporabljajo kot prehransko dopolnilo v prehrani ljudi. J. Appl. Phycol. 2010, 22, 265–276. [CrossRef]

120. Roy-Lachapelle, A.; Solliec, M.; Bouchard, MF; Sauvé, S. Odkrivanje cianotoksinov v prehranskih dopolnilih alg. Toxins 2017, 9, 76. [CrossRef] [PubMed]

121. Burkhardt, S.; Tan, DX; Manchester, LC; Hardeland, R.; Reiter, RJ Odkrivanje in kvantifikacija antioksidanta melatonina v češnjah Montmorency in Balaton (Prunus cerasus). J. Agric. Food Chem. 2001, 49, 4898–4902. [CrossRef] [PubMed]

122. Setyaningsih, W.; Saputro, IE; Barbero, GF; Palma, M.; García Barroso, C. Določanje melatonina v zrnju riža (Oryza sativa) s tekočo ekstrakcijo pod pritiskom. J. Agric. Food Chem. 2015, 63, 1107–1115. [CrossRef] [PubMed]

123. Setyaningsih, W.; Duros, E.; Palma, M.; Barroso, CG Optimizacija ultrazvočno podprte ekstrakcije melatonina iz zrn rdečega riža (Oryza sativa) s pomočjo metodologije odzivne površine. Appl. Acoust. 2016, 103, 129–135. [CrossRef]

124. Setyaningsih, W.; García, KG; Rodríguez, MC; Palma, M.; Barroso, C. K zdravim izdelkom, izdelanim z rižem, bogatim z melatoninom. Raziskati. Y Desarro. En Cienc. Y Tecnol. De Aliment. 2016, 1, 77–86.

125. Chakraborty, S.; Bhattacharjee, P. Superkritična ekstrakcija melatonina z ogljikovim dioksidom iz Brassica campestris: in vitro antioksidativne, hipoholesterolemične in hipoglikemične aktivnosti ekstraktov. Int. J. Pharm. Sci. Res. 2017, 8, 2486–2495.

126. Chakraborty, S.; Bhattacharjee, P. Ultrasonication-Assisted Ekstrakcija fitomelatonina, bogatega z eručno kislino, hranljivega dodatka iz gorčičnih semen: antioksidantna sinergija v ekstraktu z redukcionizmom. J. Food Sci. Technol. 2020, 57, 1278–1289. [CrossRef]

127. Losada, M.; Cano, A.; Hernández-Ruïz, J.; Arnao, MB Vsebnost fitomelatonina v Valeriana offificinalis L. in nekaterih sorodnih fitoterapevtskih dodatkih. Int. J. Plant Based Pharm. 2022, 2, 176–181. [CrossRef]

128. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Phytomelatonin, Naravni melatonin iz rastlin kot novo prehransko dopolnilo: viri, dejavnosti in svetovni trg. J. Funk. Živila 2018, 48, 37–42. [CrossRef]

129. Pérez-Llamas, F.; Hernández-Ruiz, J.; Cuesta, A.; Zamora, S.; Arnao, MB Razvoj s fitomelatoninom bogatega izvlečka iz kulturnih rastlin z odličnimi biokemičnimi in funkcionalnimi lastnostmi kot alternativa sintetičnemu melatoninu. Antioksidanti 2020, 9, 158. [CrossRef] [PubMed]

130. Cheng, G.; Ma, T.; Deng, Z.; Gutiérrez-Gamboa, G.; Ge, Q.; Xu, P.; Zhang, Q.; Zhang, J.; Meng, J.; Reiter, RJ; et al. Melatonin rastlinskega izvora iz hrane: darilo narave. Prehranska funkcija. 2021, 12, 2829–2849. [CrossRef] [PubMed]

131. Garrido, M.; Espino, J.; González-Gómez, D.; Lozano, M.; Cubero, J.; Toribio-Delgado, AF; Maynar-Mariño, JI; Terrón, poslanec; Muñoz, JL; Pariente, JA; et al. Nutracevtski izdelek na osnovi češenj Jerte Valley izboljša spanec in poveča antioksidativni status pri ljudeh. EUR. J. Clin. Nutr. Metab. 2009, 4, e321–e323. [CrossRef]

132. Garrido, M.; Paredes, SD; Cubero, J.; Lozano, M.; Toribio-Delgado, AF; Muñoz, JL; Reiter, RJ; Barriga, C.; Rodríguez, AB S češnjami obogatene diete Jerte Valley izboljšajo nočni počitek in povečajo 6-sulfatoksimelatonin in skupno antioksidativno zmogljivost v urinu ljudi srednjih let in starejših. J. Gerontol. A Biol. Sci. med. Sci. 2010, 65, 909–914. [CrossRef] [PubMed]

133. Shinjyo, N.; Waddell, G.; Green, J. Korenina baldrijana pri zdravljenju težav s spanjem in z njimi povezanih motenj – sistematični pregled in meta-analiza. J. Evid. Na podlagi Integr. med. 2020, 25, 2515690X20967323. [CrossRef] [PubMed]

Zavrnitev odgovornosti/opomba založnika:Izjave, mnenja in podatki v vseh publikacijah so izključno last posameznih avtorjev in sodelavcev in ne MDPI in/ali urednikov. MDPI in/ali urednik(-i) zavračajo odgovornost za kakršne koli poškodbe ljudi ali premoženja, ki so posledica kakršnih koli idej, metod, navodil ali izdelkov, navedenih v vsebini.


【Za več informacij: david.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

Morda vam bo všeč tudi