Ìåíþ

Ãëàâíàÿ
Ñëó÷àéíàÿ ñòàòüÿ
Íàñòðîéêè
Îñòîë
Ìàòåðèàë èç https://ru.wikipedia.org

Îñòîë (àíãë. Osthol) — ÿâëÿåòñÿ ïðèðîäíûì êóìàðèíîì, âûäåëåííûì èç ðàñòåíèÿ Cnidium Monieri è Angelica pubescens. Îñòîë îòíîñèòñÿ ê ãðóïïå áëîêàòîðîâ êàëüöèåâûõ êàíàëîâ.

Èññëåäîâàíèÿ âûïîëíåííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ ýêñòðàêòîâ ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íåéðîïðîòåêòîðíîå, íîîòðîïíîå è ãèïîòåíçèâíîå äåéñòâèå, ñâÿçàííîå, ïî-âèäèìîìó, ñ ñïîñîáíîñòüþ áëîêèðîâàòü êàëüöèåâûå êàíàëû êëåòîê, à òàêæå àíòèîêñèäàíòíûé ýôôåêò. Ñóùåñòâóþò äàííûå, ÷òî ýòè ýôôåêòû ñâÿçàíû ñ âëèÿíèåì íà ÃÀÌÊ-ðåöåïòîðû.

Ñîäåðæàíèå

Ïåðñïåêòèâû ïðèìåíåíèÿ â ôàðìàêîëîãèè

Îñòîë, êàê ïîêàçàëè ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ, îáëàäàåò ðÿäîì ïîëåçíûõ ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ êîòîðûå ïîçâîëÿò íà åãî îñíîâå ñîçäàòü íîâûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû[1].  ÷àñòíîñòè îí îáëàäàåò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûìè[2][3][4][5] è ïðîòèâîàëëåðãè÷åñêèìè[6][7] ñâîéñòâàìè, îñëàáëÿÿ êàê ðàííèå (ìîáèëèçàöèÿ Ca2+ è äåãðàíóëÿöèÿ), òàê è îòñðî÷åííûå ýòàïû (ïðîäóêöèÿ õåìîêèíîâ/öèòîêèíîâ) àêòèâàöèè òó÷íûõ êëåòîê[8]. Îí òàêæå áëàãîòâîðíî âîçäåéñòâóåò íà èììóííóþ ñèñòåìó, ïðîÿâëÿåò àíòèîêñèäàíòíóþ[2] è àíòèàíãèîãåííóþ àêòèâíîñòü[9], çàùèùàåò îò ðàêà[10][2][11], èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè[12] îò ïîâðåæäåíèé ïå÷åíè[13][14][15][16] è îò îñòåîïîðîçà[17][18].

Ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî îñòîë ìîæåò äåéñòâîâàòü êàê ñðåäñòâî îìîëîæåíèÿ ó÷àñòâóÿ â ïðîöåññàõ ýïèãåíåòè÷åñêîãî îìîëàæèâàþùåãî ïåðåïðîãðàììèðîâàíèÿ, íå âëèÿþùåãî íà èäåíòè÷íîñòü ñîìàòè÷åñêèõ êëåòîê[19].

Ïðèìå÷àíèÿ
  1. Kl, C. S. (2022). Herbal coumarins in healthcare. In Herbal Biomolecules in Healthcare Applications (pp. 363-380). Academic Press.
  2. 1 2 3 Zafar S., Sarfraz I., Rasul A., Shah M. A., Hussain G., Zahoor M. K., Shafiq N., Riaz A., Selamoglu Z., Sarker S. D. Osthole: A Multifunctional Natural Compound with Potential Anticancer, Antioxidant and Anti-inflammatory Activities. (àíãë.) // Mini Reviews In Medicinal Chemistry. — 2021. — Vol. 21, no. 18. — P. 2747—2763. — doi:10.2174/1389557520666200709175948. — PMID 32646359.
  3. Kordulewska N., Topa J., Cieliska A., Jarmoowska B. Osthole Regulates Secretion of Pro-Inflammatory Cytokines and Expression of TLR2 and NF-B in Normal Human Keratinocytes and Fibroblasts. (àíãë.) // Journal Of Inflammation Research. — 2022. — Vol. 15. — P. 1501—1519. — doi:10.2147/JIR.S349216. — PMID 35261546.
  4. Bao Y., Meng X., Liu F., Wang F., Yang J., Wang H., Xie G. Protective effects of osthole against inflammation induced by lipopolysaccharide in BV2 cells. (àíãë.) // Molecular Medicine Reports. — 2018. — March (vol. 17, no. 3). — P. 4561—4566. — doi:10.3892/mmr.2018.8447. — PMID 29344655.
  5. Rostom B., Karaky R., Kassab I., Sylla-Iyarreta Veita M. Coumarins derivatives and inflammation: Review of their effects on the inflammatory signaling pathways. (àíãë.) // European Journal Of Pharmacology. — 2022. — 5 May (vol. 922). — P. 174867—174867. — doi:10.1016/j.ejphar.2022.174867. — PMID 35248553.
  6. Chiang C. Y., Lee C. C., Fan C. K., Huang H. M., Chiang B. L., Lee Y. L. Osthole treatment ameliorates Th2-mediated allergic asthma and exerts immunomodulatory effects on dendritic cell maturation and function. (àíãë.) // Cellular & Molecular Immunology. — 2017. — 7 August (vol. 14, no. 11). — P. 935—947. — doi:10.1038/cmi.2017.71. — PMID 28782757.
  7. Kordulewska N. K., Topa J., Rozmus D., Jarmoowska B. Effects of Osthole on Inflammatory Gene Expression and Cytokine Secretion in Histamine-Induced Inflammation in the Caco-2 Cell Line. (àíãë.) // International Journal Of Molecular Sciences. — 2021. — 20 December (vol. 22, no. 24). — doi:10.3390/ijms222413634. — PMID 34948440.
  8. Callahan B. N., Kammala A. K., Syed M., Yang C., Occhiuto C. J., Nellutla R., Chumanevich A. P., Oskeritzian C. A., Das R., Subramanian H. Osthole, a Natural Plant Derivative Inhibits MRGPRX2 Induced Mast Cell Responses. (àíãë.) // Frontiers In Immunology. — 2020. — Vol. 11. — P. 703—703. — doi:10.3389/fimmu.2020.00703. — PMID 32391014.
  9. Zhang Q. Y., Tao S. Y., Lu C., Li J. J., Li X. M., Jiang Q., Yan B. Osthole: A Traditional Chinese Medicine for Ocular Anti-Angiogenic Therapy. (àíãë.) // Ophthalmic Research. — 2020. — Vol. 63, no. 5. — P. 483—490. — doi:10.1159/000505976. — PMID 31945770.
  10. Yang S., Dai W., Wang J., Zhang X., Zheng Y., Bi S., Pang L., Ren T., Yang Y., Sun Y., Zheng Z., Wu S., Kong J. Osthole: An up-to-date review of its anticancer potential and mechanisms of action. (àíãë.) // Frontiers In Pharmacology. — 2022. — Vol. 13. — P. 945627—945627. — doi:10.3389/fphar.2022.945627. — PMID 36160431.
  11. Ashrafizadeh M., Mohammadinejad R., Samarghandian S., Yaribeygi H., Johnston T. P., Sahebkar A. Anti-Tumor Effects of Osthole on Different Malignant Tissues: A Review of Molecular Mechanisms. (àíãë.) // Anti-cancer Agents In Medicinal Chemistry. — 2020. — Vol. 20, no. 8. — P. 918—931. — doi:10.2174/1871520620666200228110704. — PMID 32108003.
  12. Wang L., Xu T., Wang R., Wang X., Wu D. Hypertriglyceridemia Acute Pancreatitis: Animal Experiment Research. (àíãë.) // Digestive Diseases And Sciences. — 2022. — March (vol. 67, no. 3). — P. 761—772. — doi:10.1007/s10620-021-06928-0. — PMID 33939144.
  13. Zhou W. B., Zhang X. X., Cai Y., Sun W., Li H. Osthole prevents tamoxifen-induced liver injury in mice. (àíãë.) // Acta Pharmacologica Sinica. — 2019. — May (vol. 40, no. 5). — P. 608—619. — doi:10.1038/s41401-018-0171-y. — PMID 30315252.
  14. Cai Y., Sun W., Zhang X. X., Lin Y. D., Chen H., Li H. Osthole prevents acetaminophen-induced liver injury in mice. (àíãë.) // Acta Pharmacologica Sinica. — 2018. — January (vol. 39, no. 1). — P. 74—84. — doi:10.1038/aps.2017.129. — PMID 29022574.
  15. Mo Y., Wu Y., Li X., Rao H., Tian X., Wu D., Qiu Z., Zheng G., Hu J. Osthole delays hepatocarcinogenesis in mice by suppressing AKT/FASN axis and ERK phosphorylation. (àíãë.) // European Journal Of Pharmacology. — 2020. — 15 January (vol. 867). — P. 172788—172788. — doi:10.1016/j.ejphar.2019.172788. — PMID 31712058.
  16. Mei J., Wang T., Zhao S., Zhang Y. Osthole Inhibits Breast Cancer Progression through Upregulating Tumor Suppressor GNG7. (àíãë.) // Journal Of Oncology. — 2021. — Vol. 2021. — P. 6610511—6610511. — doi:10.1155/2021/6610511. — PMID 33727922.
  17. Wu B., Zhu X. F., Yang X. Q., Wang W. Y., Lu J. H. Effects of osthole on osteoporotic rats: a systematic review and meta-analysis. (àíãë.) // Pharmaceutical Biology. — 2022. — December (vol. 60, no. 1). — P. 1625—1634. — doi:10.1080/13880209.2022.2110267. — PMID 35980123.
  18. Jin Z. X., Liao X. Y., Da W. W., Zhao Y. J., Li X. F., Tang D. Z. Osthole enhances the bone mass of senile osteoporosis and stimulates the expression of osteoprotegerin by activating -catenin signaling. (àíãë.) // Stem Cell Research & Therapy. — 2021. — 27 February (vol. 12, no. 1). — P. 154—154. — doi:10.1186/s13287-021-02228-6. — PMID 33640026.
  19. Kriukov Dmitrii, Khrameeva Ekaterina E., Gladyshev Vadim N., Dmitriev Sergey E., Tyshkovskiy Alexander. Longevity and rejuvenation effects of cell reprogramming are decoupled from loss of somatic identity (àíãë.). — 2022. — 14 December. — doi:10.1101/2022.12.12.520058.


Ëèòåðàòóðà

Ññûëêè
Downgrade Counter