1. daļa: Kāpēc augu ekstrakti var būt potenciāls antioksidants, pretnovecošanās, pretiekaisuma un balinošs kosmētikas līdzeklis
Mar 22, 2022
Kontaktpersona:joanna.jia@wecistanche.com/ WhatsApp: 008618081934791
Wantida Chaiyana, Wannaree Charoensup, Suwannee Sriyab, Chanun Punyoyai un Waranya Neimkhum
Abstract:Šī pētījuma mērķis bija izpētīt un salīdzinātantioksidants, antitirozināze,pretnovecošanas, un pretiekaisuma aktivitātes 16augu ekstraktilokālai lietošanai kosmētikas/kosmētikas līdzekļos.Zāļu augsmateriālus ekstrahēja ar infūziju vārītā ūdenī 15 minūtes. Kopējais fenola saturs un kopējais flavonoīdu saturs katrā ekstraktā tika pētīts attiecīgi ar Folin-Ciocalteu un alumīnija hlorīda metodēm. Antioksidantu aktivitātes tika pētītas, izmantojot 2,2'-difenil-1-pikrilhidrazilu un dzelzs reducējošo antioksidantu jaudas testu. Antitirozināze unpretnovecošanasaktivitātes tika pētītas, izmantojot in vitro fermentatīvi-spektrofotometrisko metodi. Pretiekaisuma aktivitātes tika pētītas, izmantojot ar enzīmu saistītu imūnsorbcijas testu. Rezultāti liecina, ka Stevia rebaudiana ekstraktā ir visnozīmīgākais gan fenolu, gan flavonoīdu līmenis (p < 0.05).="" nozīmīgākie="" bija="" s.="" rebaudiana,="" rosa="" damascene="" un="" phyllanthus="" emblica="">antioksidantsaktivitātes (p < 0.05) un daudzsološsbalināšanaefekts ar mērenām antitirozināzes aktivitātēm. Turklāt Echinacea purpurea ekstraktam bija visnozīmīgākā antikolagenāze (78,5 ± 0.0 procenti), antielastāze (69.0 ± 1,4 procenti) un antihialuronidāze. aktivitāte (64,2 ± 0,3 procenti ). Morus alba ekstraktam bija visnozīmīgākā pretiekaisuma iedarbība, jo tas varēja kavēt interleikīna-6 un audzēja nekrozes faktora sekrēciju (p < 0,05).="" tāpēc="">augu ekstraktiir daudzsološas ādas priekšrocības, un tās var izmantot kā aktīvās sastāvdaļas kosmētikas/kosmētikas produktos.
Atslēgvārdi: antioksidants • antitirozināze • kolagenāze• elastāze • hialuronidāze • interleikīns-6 • audzēja nekrozes faktors-alfa

Ievads
Āda ir ķermeņa ārējais slānis, kas aizsargā iekšējos orgānus no ūdens, minerālvielu un izšķīdušu olbaltumvielu zuduma.[1] Turklāt veselīga āda aizsargā pret ārējo vidi un svešzemju mikroorganismiem.[2] Papildus aizsargbarjeras īpašībām āda kalpo arī kā maņu orgāns, regulē ķermeņa temperatūru un atspoguļo pilnību un eleganci.[3] Tomēr ādas izskats laika gaitā pakāpeniski mainās.[4] Cilvēka dzīves laikā elastības samazināšanās un vaļīguma palielināšanās kļūst par klīniski pamanāmām īpašībām, kas parādās novecošanas rezultātā.[5] Turklāt ultravioletā starojuma iedarbība negatīvi ietekmē ādu, izraisot pigmentācijas procesu un ārēju ādas novecošanos.[6] Tā kā lielākā daļa cilvēku vēlas būt mūžīgi jauni un izskatīties jauneklīgi, ādas kopšanas produkti pēdējā laikā ir kļuvuši par būtisku ikdienas dzīves sastāvdaļu, lai uzlabotu indivīda izskatu.
Mūsdienās interese par ādas kopšanu ir kļuvusi intensīvāka, un tendence izmantot dabiskus materiālus kosmētikas līdzekļos ievērojami pieaug to efektivitātes un drošības dēļ.[7] Parasti dažādi augu augi ir plaši izmantoti kā pārtika, zāles un papildu vai alternatīvas zāles atbilstoši to labvēlīgajai bioloģiskajai aktivitātei. Turklāt dabīgie ekstrakti noārstniecības augiir izmantoti dažādos rūpniecības tirgos, tostarp pārtikas, farmācijas un ķīmiskajā rūpniecībā.[8] Augu augu ķīmisko sastāvdaļu daudzveidība ir izraisījusi dažādas bioloģiskās aktivitātes. Liels skaits ārstniecības augu ir novērtēti pēc to ķīmiskajām sastāvdaļām un bioloģiskās aktivitātes. Tomēr dažu bioloģiskā ietekmeaugu augu ekstraktijoprojām nav zināmi, īpaši tie, kas saistīti ar lokāliem lietojumiem.
Oksidatīvais stress ir galvenais ādas fotonovecošanās cēlonis. Tādējādi endogēno antioksidantu ārēja piegāde ir efektīva oksidatīvā stresa profilakse, jo tie var līdzsvarot oksidantu/antioksidantslīdzsvars.[9] Ir ziņots, ka aktuāli antioksidanti aizsargā ādu no brīvo radikāļu bojājumiem, un ikdienas lietošana faktiski var novērst iepriekšējo fotobojājumu.[10] Papildus oksidatīvajam stresam ādas novecošanos var raksturot ar pakāpenisku ādas audu funkciju samazināšanos.[11] Ādas strukturālā integritāte un ādas funkcija galvenokārt ir atkarīga no tās ekstracelulārās matricas (ECM), kas galvenokārt sastāv no I tipa kolagēna fibrilām, kuras galvenokārt noārda kolagēna enzīms, īpaši matricas metaloproteināzes-1 (MMP-1). ).[12] Turklāt ādas elastības zudumu izraisa ne tikai elastīna ražošanas samazināšanās, bet arī elastīna enzīma paātrināta elastīna šķiedru noārdīšanās.[13] Tāpēc kolagēna un elastāzes aktivitātes inhibitors aizkavē kolagēna atrofiju, elastīna tīkla iznīcināšanu un ādas novecošanos. Hialuronidāzes izraisītā hialuronskābes samazināšanās ādā izraisīja sausu un krunkainu ādu, tāpēc tika izmantots hialuronidāzes inhibitors.pretnovecošanas[14] Turklāt tirozināzes, kas ir galvenais enzīms, kas katalizē melanīna sintēzes ātrumu ierobežojošo posmu, pazemināta regulēšana ir visievērojamākā pieeja melanoģenēzes inhibitoriem, kas noved pie ādas.balināšanaefekts.[15] Interleikīni, kas ir pro-iekaisuma vielas, var izdalīties no mirušā stratum corneum, reaģējot uz ārējiem stimuliem, izraisot virkni citotoksisku modifikāciju dzīvotspējīgajā epidermā un iekaisuma reakciju dermā.[16] Pretiekaisuma līdzeklis ir savienojums, kas var aizsargāt ādas izturību.
Tāpēc šis pētījums ir sagatavotsaugu ekstraktino dažādiem augu izcelsmes materiāliem, kas ir ēdami, un izmantotās daļas tiek plaši patērētas un parasti pieejamas Taizemes vietējos tirgos. Šī pētījuma mērķis bija arī izpētīt kopējo fenola saturu, kopējo flavonoīdu saturu un bioloģiskās aktivitātes, kas saistītas ar ādas aplikācijām, tostarpantioksidants, antitirozināze,pretnovecošanas, un pretiekaisuma aktivitātes. Lai gan izmantotie augu ekstrakti tika izgatavoti no ēdamiem augiem, šī pētījuma mērķis bija izpētīt šo ekstraktu potenciālu kosmētikas/kosmētikas nolūkos, lietojot lokāli uz ādas. Lokāla lietošana ne tikai rada lokālu efektu, bet arī novērš aktīvās vielas bojājumus kuņģa-zarnu traktā un pirmā loka metabolismu.
Rezultāti un diskusija
Augu mikroskopija
Visi augu materiāli (1. tabula) ir identificēti, un to mikroskopiskās struktūras ir parādītas papildinformācijā (attēls S1-S16). Gandrīz visos augu materiālos tika atrastas parenhīmas, stomas, trichome, asinsvadu pavedieni un dažāda veida trauki. No otras puses, dažas struktūras tika atklātas tikai noteiktos apgabalos, kā parādīts 1. attēlā. Hlorenhīmas un palisādes mezofils ir tikai lapās. Floēmas parenhīma tika parādīta tikai mizā. Ziedputekšņi, papillas, ziedlapiņas, vainags, putekšņlapa, olnīcu siena un papilozes stigma ir attēloti visos ziedos un ziedkopās. Augļos tika parādīti epikarpi, mezokarpi un šķiedraini sklereīdi no sēklu apvalkiem. Turklāt tika atklātas dažas raksturīgas struktūras, kā parādīts 2. attēlā. Sveķainais kanāls tika atklāts saflorā (CA). Pappus tika atrasts tikai florista margrietiņas (CM) un purpura čiekurpuķa (EP) ziedā, kas piederēja Asteraceae ģimenei. Eļļas šūnas tika novērotas kanēļa mizā (CV). Kalcija oksalāta prizmas apvalks tika atklāts tauriņzirņu ziedā (CT). Cietes graudi tika atklāti kanēļa mizā (CV) un saldās tējas vīnogulāju lapās (GP). Tanīna granulas tika atklātas Indijas ērkšķogu (PE) augļos.
1. tabula. Izmantotie augi un daļas


Augu ekstrakti
Augu ekstraktiem no dažādiem augu materiāliem bija atšķirīgs ārējais izskats, kā parādīts 3. attēlā. Lai salīdzinātu augu augu ekstraktu potenciālu izmantošanai kā kosmētiskās sastāvdaļas, tādos pašos infūzijas apstākļos tika ekstrahēts vienāds svars 1 g katra augu materiāla. Visi augu augu ekstrakti tika pārbaudīti tieši pēc infūzijas, bez liofilizācijas vai šķīdinātāja noņemšanas. Lielākā daļa augu ekstraktu bija dzelteni, sākot no gaiši dzeltenas līdz dziļai dzintara krāsai. Gluži pretēji, CT ekstrakts bija tumši zils, bet HS ekstrakts bija tumši sarkans. Neatkarīgi no dažādām krāsām, smaržas un garšasaugu ekstraktiarī bija dažādas. Katram augu ekstraktam bija sava raksturīga smarža. Lielākajai daļai augu ekstraktu nebija garšas, bet SR ekstrakts bija vienīgais, kas bija salds. Turklāt AE, GE, GP, MA un MS ekstraktiem bija rūgta garša, bet HS un PE ekstrakti bija skābi.

cistanche priekšrocības: cistanche ekstrakts, noklikšķiniet uz attēla un iegūstiet sīkāku informāciju
Kopējais fenola un flavonoīdu saturs
Kopējais fenola un flavonoīdu saturs katrāaugu ekstraktsir parādīts 4. attēlā. SR ekstrakts saturēja izcili augstāko fenola un flavonoīdu saturu ar gallskābes ekvivalentu 9,4 ± 0,2 mg uz ml ekstrakta un kvercetīna ekvivalentu 8,1 ± 0,1 mg uz ml ekstrakta (p < 0.05).="" tika="" konstatēts,="" ka="" lielākā="" daļa="" sr="" ekstrakta="" fenola="" savienojumu="" bija="" flavonoīdi.="" rezultāti="" pilnībā="" saskanēja="" ar="" iepriekšējo="" pētījumu,="" kurā="" ziņots,="" ka="" s.="" rebaudiana="" ūdens="" ekstrakta="" galvenās="" sastāvdaļas="" bija="" kvercetīns="" un="" kvercetīna="" atvasinājumi.[17]turklāt="" rd="" ekstraktā="" bija="" izcils="" fenola="" saturs="" (7,4="" ±="" 0).7="" mg="" gallskābes="" uz="" ml="" ekstrakta),="" bet="" zems="" flavonoīdu="" saturs="" (1,1="" ±="" 0,1="" mg="" kvercetīna="" uz="" ml="" ekstrakta).="" saskaņā="" ar="" iepriekšējiem="" pētījumiem="" gallskābe="" (fenolskābe)="" ir="" visizplatītākais="" fenola="" savienojums,="" ko="" satur="" r.="" damascena="" zieda="" metanola="" ekstrakts.[18]="" tomēr="" dažos="" pētījumos="" tika="" ziņots,="" ka="" kvercetīns="" (flavonoīds)="" ir="" r.="" damascena="" ziedu="" etanola="" ekstrakta="" galvenā="" sastāvdaļa.[19,20]="" tā="" kā="" dabiskie="" fenola="" savienojumi="" un="" flavonoīdi="" kļūst="" arvien="" populārāki,="" jo="" to="" potenciāli="" izmanto="" kā="" funkcionālas="" sastāvdaļas="" kosmētikas="" rūpniecībā,[21]="" augu="" ekstraktus="" ar="" augstu="" šo="" savienojumu="" saturu="" varētu="" izmantot="" kā="" aktīvās="" sastāvdaļas="" kosmētikas="">
Antioksidantu aktivitāte
Theantioksidantsdarbībasaugu ekstrakti are shown in Figure 5. It was found that PD, RD, and SR possessed significantly outstanding DPPH• scavenging activity and ferric reducing/antioxidant power (p < 0.05). Interestingly, the antioxidant activities of these herbal extracts were comparable to that of ascorbic acid, which has been known worldwide as a potent antioxidant via a radical scavenger and reducing agent, which is widely used in cosmetic preparations (p >{{0}}.05).[22,23] Fenola savienojumi kopā ar flavonoīdiem bija galvenās ķīmiskās sastāvdaļas, kas bija atbildīgas par SR antioksidantu aktivitāti, turpretim RD antioksidanta aktivitātes galvenokārt radīja tikai polifenoli. Gluži pretēji, PE, kas satur vismazāko daudzumu gan fenola, gan flavonoīdu satura (p < 0,05),="" bija="">antioksidantsaktivitātes. Iespējamais izskaidrojums bija saistīts ar augsto askorbīnskābes saturu P. emblica.[24-26]
Interesanti, ka rezultāti parādīja, ka radikālas attīrīšanas aktivitātes bija ļoti saistītas ar to samazinošo spēju lielākajā daļā augu ekstraktu. Korelācija starp DPPH radikāļu attīrīšanas aktivitāti un EC1 vērtību bija mērenā līmenī ar R2 0.7005 (6. attēls). Tomēr daži augu ekstrakti bija ievērojami samazinājuši jaudu salīdzinājumā ar radikālas attīrīšanas spējām, piemēram, CA, MS un PA. Iespējamais izskaidrojums tam varētu būt dažu CA, MS un PA antioksidantu inerta vai lēna reakcija uz DPPH.[27] Turklāt dažām ķīmiskajām vielām DPPH testā bija nepatiesi zema antioksidanta spēja. Ir ziņots, ka Eugenolam ir atgriezeniska reakcija ar DPPH, un tas ir izraisījis šādus kļūdaini negatīvus rezultātus.[28] Tā kā ir ziņots, ka eugenols ir galvenā C. tinctorius, M, alba un P. amaryllifolius sastāvdaļa[29-31], šo organismu radikāļu attīrīšanas aktivitātes nav ievērojamas.augu ekstraktiTurpretim dažiem augu ekstraktiem bija ievērojamas radikālas attīrīšanas spējas, salīdzinot ar samazinošām spējām, piemēram, AE, CM, CV, GE un HS. Iespējamais izskaidrojums tam bija fakts, ka FARP tests nevarēja noteikt dažas sugas, kuras darbojās ar radikālu dzēšanu (H pārnesi).
Tā kā oksidatīvais stress visā ādā spēlē nozīmīgu lomu novecošanās procesā un galu galā noved pie ādas grumbu rašanās,[32] dabīgie ekstrakti arantioksidantsaktivitātes ir ieteicamas lietošanai kā aktīvās sastāvdaļaspretnovecošanaskosmētikas/kosmētikas izstrādājumi. Tā kā pastāv dažādi mehānismi, kas izraisa oksidatīvo stresu, šajā pētījumā tika pētītas antioksidantu aktivitātes, izmantojot radikāļu attīrīšanas spējas un dzelzs reducējošo / antioksidantu spēku. Visbiežāk publicētais dabīgo produktu antioksidantu aktivitātes process ir radikāļu attīrīšanas spējas.[33]Radikāļu attīrīšanas mehānismā ROS/RNS, piemēram, O2•−, •OH, NO• vai OONO−, tika upurēti samazināts un noveda pie reaktīvākas ROS/RNS veidošanās samazināšana, nojaucot oksidatīvo ķēdes reakciju un galu galā novēršot biomolekulāros bojājumus.[34] Lai gan parasti tiek pētīta vairāku savienojumu radikāļu attīrīšanas spēja, lai atklātu to antioksidantu aktivitāti, testā izmantotajiem brīvajiem radikāļiem (DPPH•) ir maza nozīme bioloģiskajās sistēmās esošajiem radikāļiem, un tie nav atbildīgi par dzelzi saistošajām īpašībām.[33] ] Tāpēc FRAP tests tika izmantots arī, lai atklātu dzelzs reducējošo / antioksidantu spēkuaugu ekstrakti. Cilvēka organismā šūnu reducētāji (NADH) pārstrādā Fe(III) reakcijai ar H2O2, kā rezultātā veidojas •OH, kas tieši bojā DNS. [33] Tāpēc savienojums, kas var reducēt Fe(III)(TPTZ)2Cl3 kompleksu līdz krāsainam Fe(II)(TPTZ)2, tiek ieteikts kā antioksidants.[35] PD, RD un SR, kuriem bija ievērojami spēcīga DPPH• attīrīšanas aktivitāte un dzelzs reducējošais/antioksidanta spēks, tiek ieteikts turpmākai lietošanai kāantioksidantikosmētikas/kosmētikas produktos (p < 0.05).
1. attēls. DPPH radikāļu attīrīšanas aktivitāte (a) un EK

Antitirozināzes aktivitāte
Augu ekstraktu antitirozināzes aktivitātes ir parādītas 7. attēlā. Tika konstatēts, ka PE bija spēcīgākais tirozināzes inhibitors starp vairākiem.augu ekstrakti(p < 0.05).="" tirozināzes="" inhibējošā="" aktivitāte="" bija="" izteiktāka,="" ja="" substrāts="" bija="" l-dopa="" (inhibīcijas="" procents="53,1" ±="" 7,6),="" pretstatā="" l-tirozīnam="" (inhibīcijas="" procents="5,6" ±="" 1,4).="" tā="" kā="" askorbīnskābe="" ir="" plaši="" pazīstama="" kā="" galvenā="" p.="" emblica="" sastāvdaļa[36],="" tiek="" uzskatīts,="" ka="" askorbīnskābe="" ir="" galvenais="" savienojums,="" kas="" ir="" atbildīgs="" par="" pe="" antitirozināzes="" aktivitātēm.="" rezultātus="" labi="" apstiprināja="" iepriekšējie="" pētījumi,="" kuros="" ziņots,="" ka="" l-askorbīnskābei="" nebija="" tiešas="" ietekmes="" uz="" tirozināzi,="" kad="" l-tirozīns="" tika="" izmantots="" kā="" substrāts,="" bet="" tai="" bija="" spēcīgas="" antitirozīna="" aktivitātes,="" kad="" l-dopa="" tika="" izmantots="" kā="">
Turklāt GP, RD un SR arī uzrādīja daudzsološas antitirozināzes aktivitātes ar inhibīciju pret tirozināzi attiecīgi par 39,9 ± 7,5 procentiem, 35,6 ± 5,9 procentiem un 34,3 ± 8,5. Ginsenosīdi ir ierosināti kā aktīvā sastāvdaļa, kas ir atbildīga par GP antitirozināzes aktivitāti.[38] Ir ziņots, ka papildus antitirozināzes aktivitātei GP spēj kontrolēt melanoģenēzi B16 melanomas gadījumā, samazinot ārpusšūnu melanīna agregāciju, samazinot dažādu melanoģenēzē iesaistīto proteīnu regulēšanu un samazinot melanīna piegādi keratinocītiem.[39]Turklāt vairāki komponenti, piemēram, , kvercetīns, kaempferols un ellagīnskābe bija atbildīgi par RD antitirozināzes aktivitāti. Iepriekšējā pētījumā tika ziņots par šo savienojumu spēcīgo antitirozināzi, kas bija aptuveni 10 reizes spēcīgāki nekā kojskābe.[40] Tomēr reti ziņots par SR antitirozināzes aktivitāti. Šis pētījums ir pirmais, kas izceļ tā antitirozināzes aktivitāti.
Tā kā tirozināze ir ātrumu ierobežojošs enzīms, kas ir būtiski saistīts ar melanīna sintēzi, [41] tirozināzes inhibitori izraisīja ādas bojājumus.balināšanaefekts. Šis pētījums norāda, ka augu ekstrakti no PE, GP, RD un SR ir potenciāla aktīvā sastāvdaļa ādaibalināšanaproduktu attīstība. Nanopiegādes sistēmas tiek piedāvātas kā visefektīvākais sastāvs, jo, lai pareizi funkcionētu, šiem augu ekstraktiem ar antitirozināzes aktivitāti ir jāiekļūst dziļākā ādas slānī, lai iedarbotos uz melanocītiem stratum corneum bazālajā slānī.

cistanche deserticola priekšrocības: Cistanchesamazināttirozināzes aktivitāte
Pretnovecošanās darbība
Thepretnovecošanasdarbībasaugu ekstraktiir parādīti 8. attēlā. EP izraksts bija izcils; tai bija visnozīmīgākās anti-kolagenāzes, anti-elastāzes un antihialuronidāzes aktivitātes, salīdzinot ar citiem ekstraktiem (p < 0.05).="" interesanti,="" ka="" ep="" anti-kolagenāzes="" aktivitāte="" (procentuālā="" inhibīcija="78,5" ±="" {{10}}0)="" bija="" ievērojami="" augstāka="" nekā="" egcg="" (procentuālā="" inhibīcija="" {{11).="" }},1="" ±="" 1,3)="" (p="">< 0,05).="" lai="" gan="" ep="" anti-elastāzes="" un="" antihialuronidāzes="" aktivitātes="" nebija="" tik="" lielas="" kā="" egcg="" un="" oleanolskābe,="" ko="" izmantoja="" kā="" standarta="" savienojumus,="" ep="" bija="" daudzsološas="" anti-elastāzes="" un="" antihialuronidāzes="" aktivitātes="" ar="" inhibīciju="" par="" 69,0="" ±="" 1,4="" procentiem="" un="" 64,2="" ±="" 0,3="" procentiem.="" ,="">
Kolagēna šķiedras dermas saistaudos veido lielāko daļu ādas biezuma un ir atbildīgas par ādas stiepes izturību.[42]Tomēr kolagēna šķiedru samazināšanās neizbēgami noved pie ādas novecošanās, ti, kolagēna šķiedru izsīkums ir identificēts kā visizplatītākais histoloģiskais atradums novecojušā ādā. [43] Kolagēna degradāciju ierosina dažādi kolagēna enzīmi, ko izdala fibroblasti, granulocīti un epidermas šūnas.[44] Šajā pētījumā tika izmantota kolagenāze no Clostridium histolyticum, kas pazīstama kā MMP-1. Kolagēna inhibīcija rada ierobežojošu efektu kolagēna sadalīšanā. Tāpēc kolagenāzes inhibitors būtu daudzsološs līdzeklis pret ādas novecošanos.
Elastīna šķiedras veicina ādas elastību un elastību.[42] Tomēr elastīna šķiedras novecošanas procesā tika sadrumstalotas, degradētas un lizētas vairākos audos, tostarp dermā.[45] Tāpēc vecāka gadagājuma cilvēkiem šādas elastīna degradācijas dēļ āda mēdz būt nokarājusies, īpaši dermas virspusējā daļā. Elastāzes vai elastāzes tipa proteāzes ir proteolītiski enzīmi, kas spēj iznīcināt elastīgās šķiedras. [45] Inhibīcija pret elastāzēm aizkavētu elastīna šķiedras samazināšanos un saglabātu ādas elastību.
Turklāt hialuronāta gēliem piemīt arī ādas elastības īpašības.[45] Parasti hialuronāns ir lokalizēts dermā, īpaši ap ādas piedēkļiem un zem bazālās membrānas, kā arī dzīvotspējīgās epidermas starpšūnu telpās, izņemot augšējo granulēto slāni.[46]Kopumā hialuronāns imobilizē ūdeni ādas audos, izmainot dermu. tilpums un saspiežamība. Tomēr gados vecākiem cilvēkiem hialuronāns ir atrodams tikai dermas augšdaļā. Tāpēc novecojušā ādā ir redzams sausums un ādas grumbas.[47]
Apigenīns, flavonoīds, kas atrodas EP, ir ierosināts kā galvenais savienojums, kas ir atbildīgs par MMP{0}} inhibīciju. [48] Turklāt iepriekšējā pētījumā tika ziņots, ka apigenīns ir aktīvs interleikīna -1-inducētās matricas metaloproteināzes attīstības un UVA/UVB izraisītas ādas kanceroģenēzes profilaksē.[49] Turklāt tika ierosināts, ka kofeīnskābes atvasinājumi ir savienojumi, kas ir atbildīgi par EP antihialuronidāzes aktivitāti.[50] Tomēr reti ziņots par EP anti-elastāzes aktivitāti. Līdz ar to EP, kam piemīt nozīmīgas spēcīgas antikolagenāzes, antielastāzes un antihialuronidāzes aktivitātes, tiek ieteikts kāpretnovecošanassastāvdaļa kosmētikas/kosmētikas produktos. Tomēr augu ekstraktiem ar anti-novecošanos ir jāiekļūst dziļāk dermas slānī. Tāpēc piegādes sistēmas, kas piegādā šos aktīvos savienojumus mērķa vietā, ir nepieciešamas, lai izpildītu to kosmētiskās īpašības.
2. attēls. Inhibējošās aktivitātes pret kolagenāzi

Pretiekaisuma darbība
Iekaisums ir sarežģīta aizsardzības sistēma, kurā leikocīti migrē no asinsvadiem inficētos audos, lai iznīcinātu aģentus, kas var izraisīt audu bojājumus. [51] Tomēr ir ziņots, ka novecojušā ādā iekaisuma reakcijas samazinās.[52] Tāpēc vecāka gadagājuma cilvēku āda mēdz vieglāk iekaist. 9. attēlā parādītās augu ekstraktu pretiekaisuma aktivitātes liecina, ka šieaugu ekstraktipiemīt mērena vai zema pretiekaisuma iedarbība, inhibējot IL-6 un TNF-. Tomēr starp šiem augu ekstraktiem MA piemīt visnozīmīgākā IL-6 un TNF inhibīcija, kam seko MS (p < 0.05).="" lai="" gan="" ma="" inhibīcija="" pret="" il-6="" un="" tnf-="" (procentuālā="" inhibīcija="50,3" ±="" 0,4="" un="" 41,5="" ±="" 2.0,="" attiecīgi)="" un="" ms="" (procenti="" inhibīcijas="" attiecīgi="41,9" ±="" 5,1="" un="" 28.0="" ±="" 7.0)="" nebija="" salīdzināmas="" ar="" deksametazona="" inhibīciju="" (98,4="" ±="" 0,5="" un="" 93,8="" ±="" {).="" {35}}.5),="" plaši="" pazīstamas="" steroīdās="" zāles,="" ko="" lieto="" pretiekaisuma="" līdzekļiem="" (p="">< 0,05),="" m.="" alba="" varētu="" būt="" daudzsološs="" dabisks="" pretiekaisuma="" līdzekļu="">
Tā kā IL-6 veidojas iekaisuma vietā un ir būtiska akūtās fāzes reakcijai, IL-6 sekrēcijas kavēšana var samazināt ar iekaisumu saistītās klīniskās un bioloģiskās pazīmes.[51] Līdzīgi TNF- ir daudz iekaisuma veicinošas iedarbības uz ādu, izraisot adhēzijas molekulas un ķīmokīnus, kas izraisa iekaisuma šūnu pielipšanu pie asinsvadiem, velšanos, emigrāciju un galu galā ķīmisko taksi ādā[53] un inhibīciju pret TNF- sekrēcija arī samazina iekaisuma reakciju. Tāpēc MS un MA, kas var inhibēt IL-6 un TNF sekrēciju, ir daudzsološi lokāli pretiekaisuma līdzekļi gan normālai, gan vecai ādai.

cistanche tubulosabalinošs efektsuz ādas, laiantioksidācija






