อิทธิพลของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี ตอนที่ 4

Jun 30, 2023

อ้างอิง

1. องค์การอนามัยโลก. เอนเวเจซิเมียนโต้ อี ลา ซาลูด; องค์การอนามัยโลก: เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ พ.ศ. 2565

cistanche nutrilite

คลิกที่สารต้านอนุมูลอิสระ Cistanche อ่อนแอ

【สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

2. เครา เจอาร์; เจ้าหน้าที่ ก.; เด คาร์วัลโญ่, ไอโอวา; ซาดาน่า อาร์; หม้อ น. ; มิเชล, JP; ลอยด์-เชอร์ล็อก พี; เอปปิง-จอร์แดน, JE; พีเตอร์ส GMEE; มหานี, ว.ร.; และอื่น ๆ รายงานโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุและสุขภาพ: กรอบนโยบายเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี มีดหมอ 2559, 387, 2145–2154. [ครอสรีฟ] [PubMed]

3. นิโคลี ที.; Partridge, L. อายุเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรค สกุลเงิน ไบโอล 2012, 22, R741–R752. [ครอสรีฟ] [PubMed]

4. รัดนิกกา อี.; Napierała, P.; พอดฟิกนา, อ.; M ˛eczekalski, B.; Smolarczyk, ร.; Grymowicz, M. แนวทางการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีขององค์การอนามัยโลก (WHO) Maturitas 2020, 139, 6–11. [ครอสรีฟ]

5. โลเปซ-โอติน, ซี.; บลาสโก, แมสซาชูเซตส์; นกกระทา, ล.; เซอร์ราโน ม.; Kroemer, G. จุดเด่นของผู้สูงอายุ เซลล์ 2013, 153, 1194 [CrossRef] [PubMed]

6. ไวเซอร์แมน, AM; โคลิอาดา, AK; Marotta, F. Gut Microbiota: ผู้เล่นใน Aging and a Target for Anti-Aging Intervention อายุ Res รายได้ 2017, 35, 36–45 [ครอสรีฟ] [PubMed]

7. ซานเชซ-โมราเต, E.; Gimeno-Mallench, L.; สตรอมเนส, เค; ซานซ์-รอส เจ; โรมาน-โดมินเกซ, อ.; Parejo-Pedrajas, S.; อิงเกลส์ ม.; โอลาโซ, G.; แกมบินี เจ; Mas-Bargues, C. ความสัมพันธ์ระหว่างอาหาร, Microbiota และผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี Biomedicines 2020, 8, 287 [CrossRef]

8. บราวน์, เอ็มเค; Naidoo, N. การตอบสนองต่อความเครียดของเอ็นโดพลาสมิกเรติคูลัมในผู้สูงอายุและโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ ด้านหน้า. ฟิสิโอล 2012, 3, 263. [CrossRef]

9. มอร์ลีย์, JE; ฮาเรน มอนแทนา; โรลแลนด์, วาย.; คิม, เอ็ม. เจ. ความเปราะบาง. ยา คลิน. เอ็น. แอม. 2549, 90, 837–847. [ครอสรีฟ]

10. ไททัส เอส.; หลี่ เอฟ; Stobezki, ร.; Akula, K.; อุนซาล, อี.; จอง, เค; ดิกเลอร์, ม.; ร็อบสัน, ม.; มอย, เอฟ; Goswami, S.; และอื่น ๆ การด้อยค่าของ BRCA1-การซ่อมแซม DNA Double-Strand Break ที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การแก่ของรังไข่ในหนูและมนุษย์ วิทย์ แปล ยา 2013, 5, 837–847. [ครอสรีฟ]

11. โรส, MR; แฟลต, ที.; หลุมฝังศพ เจแอล ; เกรียร์ LF; มาร์ติเนซ ดีเออี ; มาทอส ม.; มูลเลอร์ แอลดี; ชมุกเลอร์ เรอิส, อาร์เจ ; Shahrestani, P. ความชราคืออะไร? ด้านหน้า. เจเนท. 2012, 3, 134. [CrossRef]

12. เจียโม เอส.; D'Adda di Fagagna, F. การชราภาพของเซลล์เป็นตัวอย่างของ Pleiotropy ที่เป็นปฏิปักษ์หรือไม่? เอจจิ้ง เซลล์ 2012, 11, 378–383. [ครอสรีฟ] [PubMed]

13. พระเกศา, บีจี; ดูริก ม.; เบเกอร์, ดีเจ; Van Deursen, JM Cellular Senescence ในผู้สูงอายุและโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ: จากกลไกสู่การบำบัด ณัฐ. ยา 2015, 21, 1424–1435 [ครอสรีฟ] [PubMed]

14. ชิมิสุ I.; โยชิดะ, วาย; คัตสึโนะ, ที; ทาเทโน เค; โอคาดะ เอส; โมรียา เจ; โยโกยามะ, ม.; โนจิมะ อ.; อิโตะ, ที.; Zechner, R.; และอื่น ๆ P53-การอักเสบของเนื้อเยื่อไขมันที่เหนี่ยวนำให้เกิดนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาของภาวะดื้อต่ออินซูลินในภาวะหัวใจล้มเหลว เซลล์ Metab 2555, 15, 51–64. [ครอสรีฟ] [PubMed]

15. Ryan, AS ภาวะดื้อต่ออินซูลินเมื่ออายุมากขึ้น กีฬา. ยา 2555, 30, 327–346. [ครอสรีฟ] [PubMed]

16. คาปูร์โซ ซี; เบลแลนติ เอฟ; บูกลิโอ อัล ; Vendemiale, G. อาหารเมดิเตอร์เรเนียนชะลอความก้าวหน้าของวัยและช่วยป้องกันการโจมตีของความอ่อนแอ: บทวิจารณ์เชิงบรรยาย สารอาหาร 2020, 12, 35. [CrossRef] [PubMed]

17. Chang, SF Frailty เป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน เจ พยาบาล นักวิชาการ 2017, 49, 63–72. [ครอสรีฟ]

18. โครว์ อาร์เอส; โลห์แมน หม่อมเจ้า ; ไททัส เอเจ ; คุก เอสบี ; บรูซ ม.ล. ; แม็คเคนซี่ แท; บาร์เทล เอสเจ; Batsis, สมาคมโรคอ้วนและความอ่อนแอในผู้สูงอายุของ JA: NHANES 1999–2004 เจ นัท สุขภาพผู้สูงอายุ 2019, 23, 138–144 [ครอสรีฟ]

19. ฟอลซาเรลลา GR; กาสปารอตโต, LPR; บาร์เซลอส, ซีซี; โคอิมบรา ไอบี ; โมเร็ตโต เอ็มซี ; พาสโค, แมสซาชูเซตส์; เฟอร์เรร่า TCBR; Coimbra, AMV Body Composition เป็นตัวบ่งชี้ความเปราะบางสำหรับชุมชนผู้สูงอายุ คลิน. Interv. อายุ 2015, 10, 1661–1667 [ครอสรีฟ]

20. เฟอร์ริโอลลี อี.; Pessanha, FPAdS; โมเรร่า, วีจี; ดิอาส, อาร์ซี; เนรี อัล ; Lourenço, RA องค์ประกอบของร่างกายและโปรไฟล์ความเปราะบางในผู้สูงอายุชาวบราซิล: ความเปราะบางในผู้สูงอายุชาวบราซิล การศึกษา-FIBRA-BR โค้ง. เจอรอนตอล. ผู้สูงอายุ 2017, 71, 99–104. [ครอสรีฟ]

21. Xu, L.; จาง เจ; เซิน เอส; ฮง, เอ็กซ์; เซง, เอ็กซ์; ยาง, ย.; หลิว ซี; เฉิน, ล.; Chen, X. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของร่างกายและความเปราะบางในผู้ป่วยสูงอายุ คลิน. Interv. อายุ 2020, 15, 313–320 [ครอสรีฟ]

22. Clegg, อ.; ยัง เจ; อิลิฟฟ์ เอส; ริกเคิร์ต มิสซูรี; Rockwood, K. ความเปราะบางในผู้สูงอายุ มีดหมอ 2556, 381, 752–762.

23. แป้น, อ.; เมนอตติ, อ.; อราวานิส, ซี; แบล็กเบิร์น เอช; Djordeviˇc, BS; Buzina, R.; ดอนทัส เอเอส ; ฟิดานซ่า เอฟ; คาร์โวเนน เอ็มเจ ; คิมูระ เอ็น; และอื่น ๆ การศึกษาเจ็ดประเทศ: 2,289 คนเสียชีวิตใน 15 ปี ก่อนหน้า ยา 2527, 13, 141–154. [ครอสรีฟ]

24. คีย์ A. อาหารเมดิเตอร์เรเนียนและสาธารณสุข: ภาพสะท้อนส่วนบุคคล เช้า. เจ. คลิน. นัท 2538, 61, 1321ส–1323ส. [ครอสรีฟ] [PubMed]

25. โดมิงเกซ, แอลเจ; ดิ เบลล่า, G.; Veronese, น.; Barbagallo, M. ผลกระทบของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและอายุยืน สารอาหาร 2021, 13, 2028 [CrossRef]

26. เอร์นานเดซ เจเอ็ม; Rentero สารประกอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพ MPZ ที่มีอยู่ในอาหารเมดิเตอร์เรเนียนและผลกระทบต่อโรคทางระบบประสาท ในหัวข้อปัจจุบันเกี่ยวกับ Superfoods; InTech: ลอนดอน สหราชอาณาจักร 2018

27. แชนนอน โอม; สเตฟาน, BCM; มินิฮาเน่, AM; Mathers เจซี ; Siervo, M. Nitric Oxide การเพิ่มผลกระทบของอาหารเมดิเตอร์เรเนียน: กลไกที่เป็นไปได้ในการดำเนินการ เจ. เกรอนทอล. เซอร์ เอ ไบโอล. วิทย์ ยา วิทย์ 2018, 73, 902–904. [ครอสรีฟ] [PubMed]

28. ทอสติ วี.; Bertozzi, บี; Fontana, L. ประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหารเมดิเตอร์เรเนียน: กลไกการเผาผลาญและโมเลกุล เจ. เกรอนทอล. เซอร์ เอ ไบโอล. วิทย์ ยา วิทย์ 2018, 73, 318–326. [ครอสรีฟ] [PubMed]

29. โรมาน, GC; แจ็กสัน เร; กาเธีย, ร.; โรมัน, AN; Reis, J. อาหารเมดิเตอร์เรเนียน: บทบาทของกรดไขมันสายยาว ω-3 ในปลา; โพลีฟีนอลในผลไม้ ผัก ธัญพืช กาแฟ ชา โกโก้ และไวน์ โปรไบโอติกและวิตามินในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ความเสื่อมทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับอายุ และโรคอัลไซเมอร์ รายได้ Neurol 2019, 175, 724–741. [ครอสรีฟ] [PubMed]

30. แชนนอน โอม; อชอร์ AW; สเซียโล, เอฟ; Saretzki, G.; Martin-Ruiz, C.; ลาร่า เจ; มาตู เจ; กริฟฟิธส์, อ.; โรบินสัน เอ็น; ลิลลา, แอล; และอื่น ๆ อาหารเมดิเตอร์เรเนียนและจุดเด่นของผู้สูงอายุ เออ เจ. คลิน. นัท 2021, 75, 1176–1192. [ครอสรีฟ]

31. สตีเวนสัน อีเจ; แชนนอน โอม ; มินิฮาเน่, AM; อดัมสัน, อ.; เบิร์นส์ ก.; ฮิลล์, ต.; สนีฮอตต้า, เอฟ; Muniz-Terrera, G.; Ritchie, CW NuBrain: UK Consortium for Optimal Nutrition for Healthy Brain Ageing. นัท วัว. 2563, 45, 223–229. [ครอสรีฟ]

32. Mathers, JC ผลกระทบของโภชนาการต่อกระบวนการสูงอายุ บร. เจ นัท 2558, 113, ส18–ส22. [ครอสรีฟ]

33. อากีล่าร์ อ.; Gómez-González, B. ความไม่แน่นอนของจีโนม: มุมมองทางกลไกของสาเหตุและผลที่ตามมา ณัฐ. รายได้ Genet 2551, 9, 204–217. [ครอสรีฟ]

34. มาฮัต อาร์เค; ซิงห์, น.; คุปตะ อ.; Rathore, V. ความเสียหายของ DNA ออกซิเดทีฟและความหนาของสื่อ Carotid Intima เป็นตัวทำนายโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ที่เป็นเบาหวาน เจ. คาร์ดิโอวาสค. การพัฒนา โรค 2018, 5, 15. [CrossRef]

35. Basu, ความเสียหายของ AK DNA, การกลายพันธุ์และมะเร็ง ภายใน เจ โมล วิทย์ 2018, 19, 970 [CrossRef]

36. Freitas-Simoes, TM; โคฟาน ม.; บลาสโก, แมสซาชูเซตส์; Soberón, N.; ฟอร์ด้า ม.; เซอร์รา-เมียร์ ม.; ร็อธ ฉัน; Valls-Pedret, C.; โดเมเนค ม.; ปอนเฟร์ราดา-อาริซา, อี.; และอื่น ๆ การบริโภควอลนัทเป็นเวลาสองปีและการเสื่อมของเม็ดโลหิตขาว Telomere ในผู้สูงอายุในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน: ผลลัพธ์ของการทดลองควบคุมแบบสุ่ม สารอาหาร 2018, 10, 1907. [CrossRef]

37. คิเคียส, ส.; เพรสตัน ซี; Oreopoulou, V. ผลของสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารธรรมชาติต่อการเปลี่ยนแปลงของ LDL และ DNA Oxidative สารต้านอนุมูลอิสระ 2018, 7, 133 [CrossRef] [PubMed]

38. อ.อาภรณ์; รีซู-โบจ, เจไอ; มิลาโกร, FI; มาร์ติ, อ.; ราซควิน ซี; Martínez-González, MA; Corella, D.; Estruch, ร.; คาซาส, ร.; Fitó, M.; และอื่น ๆ การรับประทานอาหารเมดิเตอร์เรเนียนมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเมทิลเลชั่นในยีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในเซลล์เม็ดเลือดส่วนปลาย เจ.ฟิสิออล. ชีวเคมี 2559, 73, 445–455. [ครอสรีฟ] [PubMed]

39. คอเรลล่า ด.; ออร์โดวาส เจ; ซอร์ลี เจ; อเซนซิโอ, อี.; ออร์เตกา, ซี; คาร์ราสโก พี; พอร์โทลส์ โอ.; Coltell, O. ผลของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนต่อ DNA Methylation ของยีนที่เลือกในการทดลองการแทรกแซงของ PREDIMED-Valencia FASEB J. 2015, 29, LB242. [ครอสรีฟ]

40. เอร์เรรา-มาร์กอส, แอลวี; ลู-Bonafonte, JM ; อาร์นาล ซี; นาวาร์โร แม่; Osada, J. Transcriptomics และอาหารเมดิเตอร์เรเนียน: การทบทวนอย่างเป็นระบบ สารอาหาร 2017, 9, 472 [CrossRef] [PubMed]

41. อังวารี แซด; บากิ, ซี; เฟเฮอร์ อ.; เรคเคีย, เอฟเอ ; Sonntag เรา; เพียร์สัน เค; เดอ คาโบ อาร์; Csiszar, A. Resveratrol มอบการปกป้องบุผนังหลอดเลือดผ่านการเปิดใช้งานของปัจจัยการถอดรหัสสารต้านอนุมูลอิสระ Nrf2 แอมเจ Physiol Heart Circ. Physiol 2010, 299, 18–24. [ครอสรีฟ]

42. เมเนโซ, YJR; ซิลเวสตริส อี.; เดล บี; Elder, K. ความเครียดออกซิเดทีฟและการเปลี่ยนแปลงในเมทิลเลชั่นของ DNA: สองด้านของเหรียญเดียวกันในการสืบพันธุ์ ทำซ้ำ BioMedicine ออนไลน์ 2016, 33, 668–683 [ครอสรีฟ]

43. วัลโก ม.; อิซาโควิช, ม.; มาซูร์ ม.; โรดส์ ซีเจ ; Telser, J. บทบาทของอนุมูลออกซิเจนในความเสียหายของ DNA และอุบัติการณ์ของมะเร็ง; สำนักพิมพ์ Kluwer Academic: Norwell, MA, USA, 2004; เล่มที่ 266 หน้า 37–56

44. จาง ย.; หยวน ฉ.; วู, X.; วัง ม.; Rechkoblit, O.; เทย์เลอร์, J.-S.; Geacintov, เนบราสเซีย; Wang, Z. บายพาสรอยโรคที่ปราศจากข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาดโดย Human DNA Polymerase κ ในหลอดทดลอง กรดนิวคลีอิก Res. 2543, 28, 4138–4146. [ครอสรีฟ]

45. คาเนโกะ, เค; อะคุตะ, ท.; สวท.; คิม เอช ดับเบิลยู ; ฟูจิอิ เอส; โอคาโมโตะ ที.; นาคายามะ, เอช.; โอฮิงาชิ เอช; มูราคามิ, อ.; Akaike, T. การกลายพันธุ์ของ 8-Nitroguanosine ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของการดัดแปรนิวคลีโอไซด์ด้วยไนเตรตโดยปฏิกิริยาไนโตรเจนออกไซด์ในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มะเร็ง 2551, 262, 239–247. [ครอสรีฟ]

46. ​​เออร์กิวกา ฉัน.; สโตรเบล, ป.; เปเรซ, ด.; มาร์ติเนซ ซี; คูวาส, อ.; กัสติโย ทุม; มาร์แชล จี; โรโซวสกี้ เจ; Leighton, F. อาหารเมดิเตอร์เรเนียนและไวน์แดงป้องกันความเสียหายจากออกซิเดทีฟในอาสาสมัครรุ่นเยาว์ หลอดเลือด 2010, 211, 694–699. [ครอสรีฟ] [PubMed]

47. Saieva, C.; เปลูโซ ม.; พัลลี, ด.; เซลล์ไล, เอฟ.; เซโรติ ม.; เซลวี, โวลต์; เบนดิเนลลี บี; อัสเซดี ม.; มันเนีย, อ.; Masala, G. ปัจจัยกำหนดอาหารและวิถีชีวิตของ Adducts Malondialdehyde DNA ในตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรเมืองฟลอเรนซ์ การกลายพันธุ์ 2016, 31, 475–480 [ครอสรีฟ] [PubMed]

48. คัลคาบรินี ซี; เดอ เบลลิส อาร์; มันชินี่, ยู; Cucchiarini, L.; สโตคชี, วี.; Potenza, L. ผลการป้องกันของสารสกัด Juglans Regia L. Walnut ต่อความเสียหายของ Oxidative DNA อาหารพืช Hum นัท 2560, 72, 192–197. [ครอสรีฟ]

49. เอโรล, เออ.; อาร์ดา, น.; Erdem, G. ฟีนอลของน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ปกป้อง DNA นิวเคลียร์จากความเสียหายจากออกซิเดทีฟในเซลล์ HeLa เคมีอาหาร. สารพิษ 2555, 50, 3475–3479. [ครอสรีฟ] [PubMed]

50. วิลาฮูร์ ช.; Cubedo เจ; Padró, T.; คาซานิ, ล.; Mendieta, G.; กอนซาเลซ, อ.; Badimon, L. การบริโภคซอสมะเขือเทศปรุงสุกช่วยรักษาการทำงานของหลอดเลือดหัวใจและปรับปรุงโปรไฟล์โปรตีน Apolipoprotein AI และ Apolipoprotein J ในไลโปโปรตีนความหนาแน่นสูง แปล ความละเอียด 2558, 166, 44–56. [ครอสรีฟ] [PubMed]

51. เฉิน แอล; Stacewicz-Sapuntzakis, M.; ดันแคน ซี; ชารีฟี, ร.; กอช, ล.; แวน บรีเมน, ร.; แอชตัน ดี; Bowen ความเสียหายของ PE Oxidative DNA ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่บริโภคซอสมะเขือเทศเป็นหลักในการแทรกแซงอาหารทั้งหมด JNCI เจ Natl สถาบันมะเร็ง 2544, 93, 2415–2422. [ครอสรีฟ]

cistanche portugal

52. ริโซ ป.; พินเดอร์, อ.; ซานตาเกโล, อ.; Porrini, M. การบริโภคมะเขือเทศช่วยเพิ่มความต้านทานของ Lymphocyte DNA ต่อความเสียหายจากออกซิเดชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่? เช้า. เจ. คลิน. นัท 2542, 69, 712–718. [ครอสรีฟ] [PubMed]

53. ริโซ พ.; มาร์ตินี่, ด.; วิซิโอลี, เอฟ; Martinetti, อ.; Porrini, M. ผลกระทบของการบริโภคบรอกโคลีต่อเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับความเครียดออกซิเดทีฟและความเสี่ยงมะเร็งในผู้สูบบุหรี่ที่มีสุขภาพดีและผู้ไม่สูบบุหรี่ นัท กรกฎ 2552, 61, 232–237. [ครอสรีฟ]

54. ริโซ พ.; มาร์ตินี่, ด.; Møller, P.; ลอฟท์, เอส; โบนาซินา, G.; โมโร ม.; Porrini, M. DNA ความเสียหายและการซ่อมแซมกิจกรรมหลังจากการบริโภคบรอกโคลีในผู้สูบบุหรี่ที่มีสุขภาพดีอายุน้อย การกลายพันธุ์ 2010, 25, 595–602 [ครอสรีฟ]

55. โมเซอร์ บี; เซเคเรส, ที.; บีเกลเมเยอร์, ​​ซี; วากเนอร์, เคเอช ; มิชิก, ม.; คุนดี ม.; ซาเคอร์สกา โอ.; เนิร์สยัน, อ.; เคเกอร์ เอ็น; ซาห์ล เจ; และอื่น ๆ ผลกระทบของการบริโภคผักโขมต่อความเสถียรของดีเอ็นเอในเซลล์เม็ดเลือดขาวส่วนปลายและต่อพารามิเตอร์ทางชีวเคมีของเลือด: ผลลัพธ์ของการทดลองโดยมนุษย์ เออ เจ นัท 2554, 50, 587–594. [ครอสรีฟ]

56. พอรินี ม.; ริโซ พี; Oriani, G. การบริโภคผักโขมและมะเขือเทศเพิ่มความต้านทานของ Lymphocyte DNA ต่อความเครียดออกซิเดทีฟ แต่สิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของแคโรทีนอยด์ของเซลล์ เออ เจ นัท 2557, 41, 95–100. [ครอสรีฟ] [PubMed]

57. เดล โบ', ซี; ริโซ พี; กัมโปโล, เจ; Møller, P.; ลอฟท์, เอส; Klimis-Zacas, D.; Brambilla, A.; ริซโซโล, อ.; Porrini, M. บลูเบอร์รี่เพียงส่วนเดียว (Vaccinium corymbosum L.) ช่วยเพิ่มการป้องกันความเสียหายของ DNA แต่ไม่ทำลายการทำงานของหลอดเลือดในอาสาสมัครชายที่มีสุขภาพดี นัท ความละเอียด 2556, 33, 220–227. [ครอสรีฟ] [PubMed]

58. ริโซ พ.; Klimis-Zacas, D.; เดล โบ', ซี; มาร์ตินี่, ด.; กัมโปโล, เจ; เวนดราเม่ เอส; Møller, P.; ลอฟท์, เอส; เดอมาเรีย อาร์; Porrini, M. ผลของบลูเบอร์รี่ป่า (Vaccinium Angustifolium) การแทรกแซงเครื่องดื่มต่อเครื่องหมายของความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน การอักเสบ และการทำงานของบุผนังหลอดเลือดในมนุษย์ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ เออ เจ นัท 2556, 52, 949–961. [ครอสรีฟ] [PubMed]

59. ควิลส์, เจแอล; โอชัว, เจเจ; Ramirez-Tortosa, C.; บัตติโน ม.; Huertas เจอาร์ ; Martín, Y.; Mataix, J. ประเภทไขมันในอาหาร (น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์เทียบกับน้ำมันดอกทานตะวัน) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุในการแบ่งสายคู่ของ DNA ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและไขมันในเลือดในหนู ประสบการณ์ เจอรอนตอล. 2547, 39, 1189–1198. [ครอสรีฟ]

60 Dizdaroglu, M. ความเสียหายของ DNA ที่เกิดจากการออกซิไดซ์และการซ่อมแซมในมะเร็ง กลายพันธุ์ รายได้/รายได้ กลายพันธุ์ ความละเอียด 2558, 763, 212–245. [ครอสรีฟ]

61. คิคูกาวะ, เค; ยาสุฮาระ, วาย.; อันโดะ เค; โคยามะ, เค; ฮิราโมโตะ เค; Suzuki, M. ผลการป้องกันของการเสริมน้ำมันปลาที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน N-3 สูงต่อความเสียหายของ DNA ที่เกิดจากความเครียดออกซิเดชันของตับหนูใน Vivo เจ. อกริก. เคมีอาหาร. 2546, 51, 6073–6079. [ครอสรีฟ]

62. มึลเนอร์ อี.; บราธ เอช; เพลเฟอร์ เอส; Schiermayr, C.; ไบร์ล, อ.; วอลล์เนอร์ ม.; Fastian, T.; มิลล์เนอร์, วาย; พาลเลอร์ เค; เฮนริคเซ่น ที.; และอื่น ๆ ผักและน้ำมันพืชที่อุดมด้วย PUFA ช่วยลดการแตกตัวของสายดีเอ็นเอในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โมล นัท ความละเอียดของอาหาร 2556, 57, 328–338. [ครอสรีฟ]

63. มิตจาวิลา มอนแทนา; แฟนดอส ม.; ซาลาส-ซัลวาโด เจ; โควาส มิชิแกน; บอร์เรโก เอส; Estruch, ร.; ลามูเอลา-ราเวนตอส, ร.; Corella, D.; Martínez-Gonzalez, ม.; ซานเชซ, เจเอ็ม ; และอื่น ๆ อาหารเมดิเตอเรเนียนช่วยปรับปรุงไขมันในระบบและความเสียหายของ DNA Oxidative ในผู้ป่วยโรคเมตาบอลิซึม การทดลองแบบสุ่ม ควบคุม ทดลอง คลิน. นัท 2556, 32, 172–178. [ครอสรีฟ]

64. คอนสแตนตินิดู, โวลต์; โควาส, M.-I.; Muñz-Aguayo, D.; Khymenets, O.; เดอ ลา ตอร์เร; Saez, G.; เดล คาร์เมน ทอร์มอส, ม.; โทเลโด, อี.; มาร์ติ, อ.; รุยซ์-กูตีเอเรซ, V.; และอื่น ๆ ใน Vivo ผลกระทบทางโภชนาการของโพลีฟีนอลน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ภายในกรอบของอาหารเมดิเตอร์เรเนียน: การทดลองควบคุมแบบสุ่ม FASEB J. 2010, 24, 2546–2557. [ครอสรีฟ]

65. การ์เซีย-อาเรลลาโน, อ.; รามัลลัล, ร.; รุยซ์-คาเนลา ม.; ซาลาส-ซัลวาโด เจ; Corella, D.; ชิวัปปะ, น.; ชโรเดอร์, เอช.; เฮแบร์ต เจอาร์ ; ดอกกุหลาบ.; โกเมซ-การ์เซีย, อี.; และอื่น ๆ ดัชนีการอักเสบในอาหารและอุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดในการศึกษา PREDIMED สารอาหาร 2015, 7, 4124–4138. [ครอสรีฟ] [PubMed]

66. กวาช-เฟอร์เร, ม.; ซาลาส-ซัลวาโด เจ; ดอกกุหลาบ.; Estruch, ร.; Corella, D.; Fitó, M.; Martínez-González, MA; อารอส, เอฟ.; โกเมซ-กราเซีย, อี.; Fiol, ม.; และอื่น ๆ การทดลอง PREDIMED อาหารเมดิเตอร์เรเนียน และผลลัพธ์ด้านสุขภาพ: หลักฐานนั้นแข็งแกร่งแค่ไหน? นัท เมตาบ หลอดเลือดหัวใจ โรค 2017, 27, 624–632. [ครอสรีฟ]

67. Martínez-González, MA; ซาลาส-ซัลวาโด เจ; Estruch, ร.; Corella, D.; Fitó, M.; Ros, E. ประโยชน์ของอาหารเมดิเตอร์เรเนียน: ข้อมูลเชิงลึกจากการศึกษา PREDIMED โปรแกรม หลอดเลือดหัวใจ โรค 2558, 58, 50–60. [ครอสรีฟ] [PubMed]

68. Koloverou, E.; พานาจิโอทาคอส, ดีบี ; Pitsavos, C.; ไครโซฮู, ซี; จอร์จูสโกปูลู, EN; เกรกัส, อ.; คริสโต, อ.; Chatzigeorgiou, ม.; Skumas, I.; ตูซูลิส, D.; และอื่น ๆ การปฏิบัติตามอาหารเมดิเตอร์เรเนียนและอุบัติการณ์ 10-ปี (พ.ศ. 2545-2555) ของโรคเบาหวาน: ความสัมพันธ์กับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการอักเสบและความเครียดออกซิเดทีฟในการศึกษาตามกลุ่มของ ATTICA เบาหวาน/เมตาบ. ความละเอียด รายได้ 2016, 32, 73–81 [ครอสรีฟ]

69. บิวล์-โคเซียเลส ป.; โทเลโด, อี.; ซาลาส-ซัลวาโด เจ; Zazpe, I.; ฟาร์ราส, ม.; Basterra-Gortari, FJ; Diez-Espino, J.; Estruch, ร.; Corella, D.; ดอกกุหลาบ.; และอื่น ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคใยอาหารกับการบริโภคผลไม้ ผัก หรือธัญพืชไม่ขัดสี และความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง: ผลลัพธ์จากการทดลอง PREvención Con DIeta MEDiterránea (PREDIMED) บร. เจ นัท 2559, 116, 534–546. [ครอสรีฟ] [PubMed]

70. เดล โบ', ซี.; มาริโน ม.; มาร์ตินี่, ด.; ทุชชี่ ม.; Ciappellano, S.; ริโซ พี; Porrini, M. ภาพรวมของการศึกษาการแทรกแซงของมนุษย์เพื่อประเมินผลกระทบของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนต่อเครื่องหมายของความเสียหายของ DNA สารอาหาร 2019, 11, 391. [CrossRef]

71. จิอาโคซา, อ.; บาราลี ร.; บาวาเรสโก, ล.; เกเทนบี พี; Gerbi, V.; Janssens เจ; จอห์นสตัน บี; แคส, เค; ลาเวคเคีย ซี; Mainguet, P.; และอื่น ๆ การป้องกันมะเร็งในยุโรป: อาหารเมดิเตอร์เรเนียนเป็นทางเลือกในการป้องกัน เออ เจ. มะเร็ง ก่อนหน้า 2556, 22, 90–95. [ครอสรีฟ]

72. กรอสโซ จี.; บุสเซมี, เอส.; กัลวาโน เอฟ; มิสเทรตต้า อ.; มาร์เวนทาโน่ เอส; เวลา, VL; ดราโก เอฟ; Gangi, เอส; บาซิล, เอฟ; Biondi, A. อาหารเมดิเตอร์เรเนียนและมะเร็ง: หลักฐานทางระบาดวิทยาและกลไกของลักษณะที่เลือก BMC เพิ่มขึ้น 2013, 13, S14. [ครอสรีฟ]

73. Schwingshackl, L.; Hoffmann, G. การยึดมั่นในอาหารเมดิเตอร์เรเนียนและความเสี่ยงของโรคมะเร็ง: การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานของการศึกษาเชิงสังเกต ภายใน เจ. แคนเซอร์ 2014, 135, 1884–1897 [ครอสรีฟ]

74. อาเซเวโด-เลออน, ดี.; โกเมซ-เอบริล, S.Á.; Monzó-Beltrán, L.; Estañ-Capell, N.; Arroyo-Montañés, R.; Bañuls, C.; ซาลาส-ซัลวาโด เจ; Sáez, G. การยึดมั่นในอาหารเมดิเตอร์เรเนียนมีบทบาทป้องกันเมตาบอลิกและเครื่องหมายความเสียหายของ DNA ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ สารต้านอนุมูลอิสระ 2022, 11, 499. [CrossRef]

75. Knopman, DS อาหารเมดิเตอร์เรเนียนและความบกพร่องทางสติปัญญาในช่วงปลายชีวิต: รสชาติของประโยชน์ จามา เจ แอม ยา รศ. 2009, 302, 686. [CrossRef] [PubMed]

76. โซลากิ, มินนิโซตา; Koutsouraki, ES ; คัทซิปิส, จีเค ; ไมเซอร์ลิส, PG; Chatzithoma, แมสซาชูเซตส์; Pantazaki, AA Alternative AntiInfective/Anti-Inflammatory Therapeutic Therapeutic เพื่อต่อสู้กับโรคอัลไซเมอร์ ด้านหน้า. ป้องกันการติดเชื้อ การค้นพบยา 2017, 6, 3–161. [ครอสรีฟ]

77. จาง ซี; Nestorova, G.; ริสแมน, RA; Feng, J. การตรวจจับและปริมาณของ 8-Hydroxy-20 -Deoxyguanosine ในปัสสาวะของหนูดัดแปรพันธุกรรมอัลไซเมอร์โดยใช้ Capillary Electrophoresis อิเล็กโทรโฟรีซิส 2013, 34, 2268–2274. [ครอสรีฟ] [PubMed]

78. วัง เจ; Markesbery, ดับบลิวอาร์; Lovell, MA เพิ่มความเสียหายออกซิเดชันใน DNA นิวเคลียร์และไมโทคอนเดรียในความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อย เจ. ประสาทเคมี. 2549, 96, 825–832. [ครอสรีฟ] [PubMed]

79. เซคากิ, EE; Tsolaki, ม.; เจโรมิชาลอส จีดี; Pantazaki, AA การบริโภคน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์จากผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อยช่วยลดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันและไนเตรต ซึ่งสะท้อนถึงการลดระดับ PARP และความเสียหายของ DNA ประสบการณ์ เจอรอนตอล. 2021, 156, 111621 [CrossRef] [PubMed]

80. โคลซซี, อี.; โคลามาร์ติโน ม.; คอซซี่ อาร์; ลีโอน เอส; Meneghini, C.; O'Callaghan, N.; Sgura, A. ความเครียดออกซิเดทีฟทำให้เกิดความเสียหายของ Telomeric DNA อย่างต่อเนื่องซึ่งรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของนิวเคลียร์ในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กรุณาหนึ่ง 2014, 9, e110963 [ครอสรีฟ] [PubMed]

81. Aviv, A. Leukocyte Telomere Length: The Telomere Tale ยังคงดำเนินต่อไป เช้า. เจ. คลิน. นัท 2552, 89, 1721–1722. [ครอสรีฟ]

82. บุญแคมป์, เจเจ; ไซมอนส์, MJP; เฮเมอริก, ล.; Verhulst, S. Telomere Length ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของความซ้ำซ้อนของร่างกายมากกว่าอายุทางชีวภาพ เอจจิ้ง เซลล์ 2013, 12, 330–332. [ครอสรีฟ]

83. คาลาโด, RT; หนุ่มสาว โรค NS Telomere เอ็น อังกฤษ เจ เมด 2552, 361, 2353–2365. [ครอสรีฟ]

84. บอคคาร์ดี, V.; เอสโปซิโต, อ.; ริซโซ, นาย; มาร์เฟลลา อาร์; บาร์บี้รี, ม.; Paolisso, G. อาหารเมดิเตอร์เรเนียน, การบำรุงรักษา Telomere และสถานะสุขภาพของผู้สูงอายุ กรุณาหนึ่ง 2013, 8, e62781 [ครอสรีฟ]

85. ครูส-บู, ม.; ฟุ้ง TT ; เพรสคอตต์ เจ; จุลิน, บี; ดู๋ ม.; อา. Q.; เรกซ์โรด, KM; หือ FB; De Vivo, I. อาหารเมดิเตอร์เรเนียนและความยาวของ Telomere ในการศึกษาสุขภาพของพยาบาล: การศึกษาตามกลุ่มประชากร BMJ 2014, 349, g6674. [ครอสรีฟ]

86. García-Calzón, S.; Zalba, G.; รุยซ์-คาเนลา ม.; ชิวัปปะ, น.; เฮแบร์ต เจอาร์ ; Martínez, JA; Fitó, M.; โกเมซ-กราเซีย, อี.; MartínezGonzález, MA; Marti, A. ดัชนีการอักเสบของอาหารและความยาวของ Telomere ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดจากการศึกษา PREDIMED-NAVARRA: การวิเคราะห์แบบตัดขวางและตามยาวในช่วง 5 ปี เช้า. เจ. คลิน. นัท 2558, 102, 897–904. [ครอสรีฟ]

87. Canudas, S.; เบเซอร์รา-โทมัส, เอ็น; เอร์นานเดซ-อลอนโซ่, ป.; กาลี เอส; เหลียง ซี; ครูส-บู, ม.; เดอ วีโว่, I.; เกา, ย.; ผู้ชาย.; มีนิลา เจ; และอื่น ๆ อาหารเมดิเตอร์เรเนียนและความยาวของ Telomere: การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตา ผู้ช่วย นัท 2020, 11, 1544–1554 [ครอสรีฟ]

88. การ์เซีย-คาลซอน, S.; Martínez-González, MA; ราซควิน ซี; อารอส, เอฟ.; Lapetra เจ; Martínez, JA; Zalba, G.; Marti, A. อาหารเมดิเตอร์เรเนียนและความยาวของ Telomere ในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด จากการศึกษา PREDIMED-NAVARRA คลิน. นัท 2016, 35, 1399–1405. [ครอสรีฟ]

89. Meinilä เจ; Perälä, MM; เคาเทียเนน, เอช.; Männistö, S.; Kanerva, N.; ชิวัปปะ, น.; เฮแบร์ต เจอาร์ ; อิออซโซ พี; กุซซาร์ดี, แมสซาชูเซตส์; Eriksson, JG Healthy Diets และ Telomere Length and Attrition ในช่วงติดตามผล 10-ปี เออ เจ. คลิน. นัท 2019, 73, 1352–1360. [ครอสรีฟ]

90. กู, ย.; โฮนิก, ลอสแอนเจลิส; Schupf, N.; ลี, JH; ลูชซิงเกอร์, จาวา; สเติร์น, ย.; Scarmeas, N. อาหารเมดิเตอร์เรเนียนและความยาวของเม็ดเลือดขาว Telomere ในประชากรสูงอายุหลายเชื้อชาติ อายุ 2015, 37, 24. [CrossRef] [PubMed]

91. การ์เซีย-คาลซอน, S.; Martínez-González, MA; ราซควิน ซี; Corella, D.; ซาลาส-ซัลวาโด เจ; อัลเฟรโด มาร์ติเนซ เจ; Zalba, G.; Marti Del Moral, A. Pro12Ala Polymorphism ของยีน PPAR 2 โต้ตอบกับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อป้องกันไม่ให้ Telomere สั้นลงในการทดลองแบบสุ่ม PREDIMED-NAVARRA วงกลม หลอดเลือดหัวใจ เจเนท. 2558, 8, 91–99. [ครอสรีฟ] [PubMed]

92. O'Callaghan, N.; พาร์เลตตา, เอ็น; มิลเต้ CM; เบนาสซี-อีแวนส์, บี; Fenech ม.; Howe, PRC Telomere ที่สั้นลงในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อยอาจถูกลดทอนด้วยการเสริมกรดไขมัน ω-3: การศึกษานำร่องแบบสุ่มควบคุม โภชนาการ 2014, 30, 489–491. [ครอสรีฟ] [PubMed]

93. คัลสตัด, เอเอ; ทเวต เอส; ไมห์เร, PL; ลาคเค; Ostad, วัณโรค; ทวีท, อ.; ชมิดท์, EB; โซลเฮม เอส; อาร์เนเซ่น เอช.; Seljeflot, I. Leukocyte Telomere Length และ Serum Polyunsaturated Fatty Acids, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, ปัจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดหัวใจและลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจตายในผู้ป่วยสูงอายุ BMC ผู้สูงอายุ 2019, 19, 1–9. [ครอสรีฟ] [PubMed]

94. บาร์นส์ RP; ฟูเกอเรล, อี.; Opresko, PL ผลกระทบของความเสียหายของ Oxidative DNA และความเครียดต่อสภาวะสมดุลของ Telomere เมค นักพัฒนาผู้สูงอายุ 2019, 177, 37–45. [ครอสรีฟ]

95. โทมาโซว่า เค; ครูปา, ม.; ฟอร์สติ, อ.; วอดก้า, ป.; Vodickova, L. การบำรุงรักษา Telomere ในการทำงานร่วมกันกับการซ่อมแซม DNA ในการเกิดโรคและการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ การกลายพันธุ์ 2020, 35, 261–271 [ครอสรีฟ]

96. ไค, Z.; หยาน แอลเจ ; Ratka, A. Telomere Shortening และโรคอัลไซเมอร์ แพทย์ประสาทโมเลกุล 2556, 15, 25–48. [ครอสรีฟ]

97.กัว, ย.; Yu, H. Leukocyte Telomere Length Shortening และสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ เจ โรคอัลไซเมอร์ JAD 2019, 69, 881–885. [ครอสรีฟ] [PubMed]

98. Daccache, อ.; สิงโต, ซี; Sibille, N.; เจอราร์ด, ม.; สโลเมียนนี่ ซี; ลิปเพนส์, G.; Cotelle, P. Oleuropein และอนุพันธ์จากมะกอกเป็นตัวยับยั้งการรวมตัวของ Tau ประสาทเคมี ภายใน 2554, 58, 700–707. [ครอสรีฟ] [PubMed]

99. ครูส-บู, ม.; โมลินูเอโว, เจแอล ; ศาลาวิลา น. รูปแบบอาหารที่อุดมด้วยพืช อาหารจากพืช และสารอาหาร และความยาวของเทโลเมียร์. ผู้ช่วย นัท 2019, 10, S296. [ครอสรีฟ] [PubMed]

cistanche para que serve

100. ปอร์เชต์ ด.; Casadesus, G.; บายอด เอส; วิเซนเต, อ.; แคนดาส, AM; วิลาภนา, เจ; เปเลกรี, ซี; Sanfeliu, ซี; คามินส์, อ.; พัลลาส, ม.; และอื่น ๆ เรสเวอราทรอลในอาหารป้องกันเครื่องหมายอัลไซเมอร์และเพิ่มอายุขัยใน SAMP8 อายุ 2013, 35, 1851–1865 [ครอสรีฟ]

101. เพื่อน ส.; Tyler, JK Epigenetics และอายุ วิทย์ ผู้ช่วย 2016, 2, e1600584. [ครอสรีฟ]

102. ฮอร์วาธ เอช.; Horvath, S. DNA Methylation Age ของเนื้อเยื่อมนุษย์และประเภทเซลล์ จีโนมไบโอล 2013, 14, 115 [CrossRef]

103. แลนเดอร์ อีสเทิร์น; ลินตัน ลิมิต ; เบอร์เรน บี; นุสบาม ซี; โซดี้ เอ็มซี ; บอลด์วิน เจ; เดวอน เค; เดวาร์ เค; ดอยล์ ม.; Fitzhugh, W.; และอื่น ๆ การจัดลำดับเริ่มต้นและการวิเคราะห์จีโนมมนุษย์ ธรรมชาติ 2001, 409, 860–921. [ครอสรีฟ]

104. หยาง เอเอส; เอสเตซิโอ MRH; โดชิ, เค; คอนโดะ, วาย.; ทาจารา, อีเอช; Issa, JPJ วิธีการง่ายๆ ในการประมาณค่าเมทิลเลชั่นของ DNA ทั่วโลกโดยใช้ Bisulfite PCR ขององค์ประกอบ DNA ที่ซ้ำกัน กรดนิวคลีอิก Res. 2547, 32, e38. [ครอสรีฟ]

105. มุกดา, ท.; โคโรมานี เอฟ; ปอร์ตียา, อี.; โอคอนเนอร์ อ.; บราเมอร์ ดับบลิวเอ็ม; ทรูป เจ; เชาว์ดูรี ร.; เดฮาน, อ.; Franco, OH บทบาทของการดัดแปลง Epigenetic ในโรคหัวใจและหลอดเลือด: การทบทวนอย่างเป็นระบบ ภายใน เจ คาร์ดิโอล 2559, 212, 174–183. [ครอสรีฟ] [PubMed]

106. คาราดอนนา เอฟ.; คอนซิกลิโอ โอ; ลูปาเรลโล ซี; Gentile, C. Science และ Healthy Meals in the World: Nutritional Epigenomics and Nutrigenetics of the Mediterranean Diet. สารอาหาร 2020, 12, 1748 [CrossRef] [PubMed]

107. บาชิตตา ม.; Maugeri, อ.; Quattrocchi, อ.; บาโรน จี; Mazzoleni, P.; คาตาลโฟ, อ.; De Guidi, G.; เอี่ยมโมโล, มก.; ไครมี, น.; Agodi, A. อาหารเมดิเตอร์เรเนียนและการสัมผัสฝุ่นละอองมีความเกี่ยวข้องกับเมทิลเลชั่นของ LINE-1: ผลลัพธ์จากการศึกษาภาคตัดขวางในสตรี ด้านหน้า. เจเนท. 2018, 9, 514 [CrossRef] [PubMed]

108. เมาเกรี อ.; บาร์ชิตต้า ม.; Magnano San Lio, ร.; Favara, G.; ลาโรซ่า หม่อมเจ้า ; ลามาสตรา, ซี; บาซิล, G.; Agodi, A. การปฏิบัติตามอาหารเมดิเตอร์เรเนียนบางส่วนเป็นสื่อกลางในความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมในเมทิลเลชั่นของเม็ดโลหิตขาว-1: หลักฐานจากการศึกษาภาคตัดขวางในสตรีชาวอิตาลี วิทย์ ตัวแทน 2020, 10, 14360 [CrossRef] [PubMed]

109. อโกดี, อ.; บาร์ชิตต้า ม.; Quattrocchi, อ.; Maugeri, อ.; คันโต, ซี; มาร์เชส, AE; Vinciguerra, M. การบริโภคผลไม้ต่ำและการขาดโฟเลตเกี่ยวข้องกับ LINE-1 Hypomethylation ในสตรีที่ปลอดมะเร็ง ยีน Nutr. 2015, 10, 480 [CrossRef]

110. อ.อาภรณ์; มิลาโกร, FI; ราซควิน ซี; Corella, D.; Estruch, ร.; Fitó, M.; มาร์ติ, อ.; Martínez-González, MA; ดอกกุหลาบ.; ซาลาสซัลวาโด เจ; และอื่น ๆ ผลกระทบของการบริโภคน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์หรือถั่วในอาหารเมดิเตอร์เรเนียนต่อเมทิลเลชันของดีเอ็นเอในเซลล์เม็ดเลือดขาวส่วนปลายภายในการทดลองควบคุมแบบสุ่ม PREDIMED-Navarra: บทบาทของไขมันในอาหาร สารอาหาร 2018, 10, 15. [CrossRef]

111. บาชิตตา ม.; Quattrocchi, อ.; Maugeri, อ.; Vinciguerra, ม.; Agodi, A. LINE-1 ตัวอย่าง Hypomethylation ในเลือดและเนื้อเยื่อเป็นตัวบ่งชี้ Epigenetic สำหรับความเสี่ยงมะเร็ง: การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตา กรุณาหนึ่ง 2014, 9, e109478 [ครอสรีฟ]

112. พาร์ค, ซิสวาย; ซอ, อัน; จุง ฮโย; กวัก เจเอ็ม; จุง, น.; โช, นิวยอร์ก; Kang, GH Alu และ LINE-1 ภาวะไฮโปเมทิลเลชั่นมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมชนิดย่อยที่อุดมด้วย HER2 กรุณาหนึ่ง 2014, 9, e100429 [ครอสรีฟ]

113. มาร์ติน-นูเญซ ผู้จัดการทั่วไป; รูบิโอ-มาร์ติน อี.; Cabrera-Mulero, อาร์; Rojo-Martínez, G.; Olveira, G.; วาลเดส, เอส.; โซริเกร์ เอฟ; Castaño, L.; Morcillo, S. โรคเบาหวานประเภท 2 ที่สัมพันธ์กับ Global LINE-1 DNA Methylation ในเลือดส่วนปลาย: การศึกษาแบบกลุ่ม Epigenetics 2014, 9, 1322 [CrossRef]

114. ทูร์คอต, ว.; เชอร์นอฟ, อ.; เดชายส์, ย.; Pérusse, L.; เบลิสล์, อ.; มาร์โซ, เอส; ไบรอน เอส; เลสเซลเลอร์ โอ.; เบียร์โธ, แอล; โวห์ล, M.-C. เส้น-1 เมทิลเลชันในเนื้อเยื่อไขมันในอวัยวะภายในของผู้ที่เป็นโรคอ้วนอย่างรุนแรงมีความเกี่ยวข้องกับสถานะของเมตาบอลิกซินโดรมและฟีโนไทป์ที่เกี่ยวข้อง คลิน. Epigenetics 2012, 4, 10. [CrossRef]

115.รส,บี; เล่ย บี; ฉี, G.; เหลียง เอ็กซ์; รส, เอฟ.; หยวน ส.; วัง Z.; ยู เอส; He, S. MicroRNA-155-3p ส่งเสริมการก่อตัวของมะเร็งเซลล์ตับโดยการยับยั้งการแสดงออกของ FBXW7 เจ ประสบการณ์ คลิน. มะเร็ง Res 2016, 35, 93. [CrossRef] [PubMed]

116. หลี่ ป.; เวง, Z.; หลี่ พี; หู, ฉ.; จาง วาย; Guo, Z.; เซิน ว.; Zhao ซี; Dai, S. BATF3 ส่งเสริมฟีโนไทป์ของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักผ่านแกน S1PR1/p-STAT3/MiR-155-3p/WDR82 มะเร็งยีนเธอ 2020, 28, 400–412. [ครอสรีฟ] [PubMed]

117. สโปลเวรินี อ.; Fuchs, G.; Bublik, ดร.; Oren, M. Let-7b และ Let-7c MicroRNAs ส่งเสริมการแพร่หลายของฮิสโตน H2B และยับยั้งการย้ายเซลล์โดยกำหนดเป้าหมายหลายส่วนประกอบของเครื่องจักรการถอดรหัส H2B อองโคจีน 2017, 36, 5819–5828 [ครอสรีฟ]

118. ลี่, ย.; ดง ร.; ลู, ม.; เฉิง ซี; ฮ, Z.; Zhao อาร์; เหลียง เจ; ฮัน, เจ; เจียง เจ; Xu-Welliver, ม.; และอื่น ๆ Let-7b-3p ยับยั้งการเติบโตของเนื้องอกและการแพร่กระจายโดยกำหนดเป้าหมาย BRF2-Mediated MAPK/ERK Pathway ในมะเร็งปอดของมนุษย์ แปล มะเร็งปอด Res. 2021, 10, 1841–1856 [ครอสรีฟ]

119. มาร์เกส-โรชา, JL; มิลาโกร, FI; แมนเซโก, ม.ล. ; ซูเล็ต, แมสซาชูเซตส์; เบรสซัน, เจ; Martínez, JA การแสดงออกของ miRNAs ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในเซลล์เม็ดเลือดขาวจากอาสาสมัครที่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิกหลังจาก 8 สัปดาห์ของการติดตามโปรแกรมลดน้ำหนักตามอาหารเมดิเตอร์เรเนียน โภชนาการ 2016, 32, 48–55. [ครอสรีฟ] [PubMed]

120. เกา X.; เฉิน, Q.; เหยา เอช.; ตาล เจ; หลิว ซี; โจว วาย; Zou, Z. Epigenetics ในโรคอัลไซเมอร์ ด้านหน้า. ประสาทสูงอายุ 2022, 14, 195 [CrossRef] [PubMed]

121. ฮอ, เจ.; ลิม, เจ; ลี เอส; จอง เจ; คัง เอช; คิม วายเอช; คัง เจดับบลิว ; ยู, HY; จอง อีเอ็ม; คิม, เค; และอื่น ๆ Sirt1 ควบคุม DNA Methylation และศักยภาพในการแยกความแตกต่างของเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนโดยการทำให้เป็นปฏิปักษ์ Dnmt3l Cell Rep. 2017, 18, 1930–1945. [ครอสรีฟ]

122. เฮเกอร์ วี.; ไทนี, เจ; ฮุนยาดี, อ.; Horáková, L.; Lahtela-Kakkonen, ม.; Rahnasto-Rilla, M. อนุพันธ์ของ Quercetin เป็นสารยับยั้ง Sirtuin ไบโอเมด เภสัชกร 2019, 111, 1326–1333 [ครอสรีฟ]

123. ลัคคารินี, I.; กรอสซี, ซี; ริกัซชี, เอส.; คอปปี อี; พุกลีเซ่, AM; Pantano, D.; ลา Marca, G.; เอ็ด ดามี, ท.; เบอร์ติ, อ.; สเตฟานี ม.; และอื่น ๆ Oleuropein Aglycone ป้องกัน Pyroglutamylated-3 ความเป็นพิษของ Amyloid-ß: ความสัมพันธ์ทางชีวเคมี Epigenetic และหน้าที่ นิวโรบิล ผู้สูงอายุ 2015, 36, 648–663 [ครอสรีฟ]

124. เคาชิค ส.; Cuervo, AM Proteostasis และอายุ ณัฐ. ยา 2015, 21, 1406–1415. [ครอสรีฟ]

125. เทรสเตอร์ เอสบี; ริดจ์เวย์ ไอดี ; ริชาร์ดสัน แคลิฟอร์เนีย; แกสปาร์, MB; Chaudhuri เออาร์ ; Austad, SN ความเสถียรของโปรตีนที่เหนือกว่าในสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุด อายุ 2014, 36, 1009–1017 [ครอสรีฟ] [PubMed]

126. แม่, ย.; Li, J. การเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึมระหว่างอายุและพยาธิวิทยา เปรียบเทียบ ฟิสิโอล 2015, 5, 667 [CrossRef]

127. โมริโมโตะ โรไอแลนด์; Cuervo, AM Proteostasis และ Aging Proteome ในสุขภาพและโรค เจ. เกรอนทอล. เซอร์ เอ ไบโอล. วิทย์ ยา วิทย์ 2014, 69 (ภาคผนวก S1), S33–S38. [ครอสรีฟ] [PubMed]

128. รูบินส์สไตน์, ดี.ซี.; Mariño, G.; Kroemer, G. Autophagy และผู้สูงอายุ เซลล์ 2011, 146, 682–695. [ครอสรีฟ] [PubMed]

129. มาเดโอ เอฟ.; ซิมเมอร์มันน์ อ.; ไมอูรี เอ็มซี; Kroemer, G. บทบาทสำคัญสำหรับ autophagy ในการขยายอายุขัย เจ. คลิน. ตรวจสอบ 2558, 125, 85–93. [ครอสรีฟ]

130. ริกาซี, เอส.; ไมเซลี, ซี; นีเดียนี ซี; เบอร์ติ, อ.; คาสเซลลา อาร์; Pantano, D.; นาร์ดิเอลโล พี; ลัคคารินี, I.; คาซาเมนติ เอฟ; Stefani, M. Oleuropein Aglycone ชักนำให้เกิด autophagy ผ่านเส้นทางการส่งสัญญาณ AMPK/mTOR: ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลไก Oncotarget 2015, 6, 35344–35357 [ครอสรีฟ]

131. ชมิตต์ แคลิฟอร์เนีย; ฟรีดแมน เจเอส ; ยาง ม.; ลี เอส; Baranov, E.; ฮอฟฟ์แมน อาร์เอ็ม ; Lowe, SW โปรแกรมชราภาพที่ควบคุมโดย P53 และ P16INK4a มีส่วนช่วยในผลลัพธ์ของการรักษาโรคมะเร็ง เซลล์ 2002, 109, 335–346. [ครอสรีฟ]

132. เยอร์เบอรี่, เจเจ; ออย, แอล; ดิลลิน, อ.; แซนเดอร์ ดีเอ็น; แฮตเตอร์ DM; แบร์ต น.; แคชแมน NR; วิลสัน หม่อมราชวงศ์; Ecroyd, H. เดินไต่: Proteostasis และโรคเกี่ยวกับระบบประสาท เจ. ประสาทเคมี. 2559, 137, 489–505. [ครอสรีฟ]

133. อาเรนด์, ท.; เรอเดล, แอล; Gärtner, U.; Holzer, M. การแสดงออกของ Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor P16 ในโรคอัลไซเมอร์ รายงานประสาท 1996, 7, 3047–3049 [ครอสรีฟ]

134. แมคเชีย อ.; แฮร์ริส, PLR; เว็บสเตอร์ KR; วาห์ล เอเอฟ ; จาก, มาส; สควิบบ์, บ.-ม.; สำนักวิจัย พ.; Washington, P. การแสดงออกที่ผิดปกติของ Cell Cycle Regulators P16 และ CDK4 ในโรคอัลไซเมอร์ เช้า. เจ. พัลล. 2540, 150, 2476.

135. Duyckaerts, C.; เดลาทูร์ บี; Potier การจำแนก MC และพยาธิวิทยาพื้นฐานของโรคอัลไซเมอร์ แอคต้านิวโรพาทอล. 2552, 118, 5–36. [ครอสรีฟ]

136 Melki, R. บทบาทของสายพันธุ์ Alpha-Synuclein ที่แตกต่างกันใน Synucleinopathies, ความคล้ายคลึงกันกับโรคทางระบบประสาทอื่น ๆ เจ. ปาร์ค. โรค 2015, 5, 217–227. [ครอสรีฟ] [PubMed]

137. โห, ย.; แดน เอ็กซ์; บับบาร์, ม.; เว่ย วาย; Hasselbalch สิงคโปร์ ; โครโต, ดีแอล; Bohr, VA อายุเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคระบบประสาทเสื่อม ณัฐ. รายได้ Neurol 2019, 15, 565–581. [ครอสรีฟ]

138. มนทิ, หม่อมเจ้า; Margarucci, L.; ทอสโก้ อ.; ริคชิโอ อาร์; Casapullo, A. ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับกลไกการทำงานร่วมกันระหว่าง Tau Protein และ Oleocanthal ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ ฟังก์ชั่นอาหาร 2554, 2, 423–428. [ครอสรีฟ] [PubMed]

139. มนทิ, หม่อมเจ้า; Margarucci, L.; ริคชิโอ อาร์; Casapullo, A. Modulation of Tau Protein Fibrillization โดย Oleocanthal เจ แนท แยง. 2012, 75, 1584–1588. [ครอสรีฟ]

140. อบูซนาอิต อาห์; โคซา, เอช.; บุสเนนา, บริติชแอร์เวย์; เอล ซาเยด, KA; Kaddoumi, A. Oleocanthal ที่ได้จากน้ำมันมะกอกช่วยเพิ่มการกวาดล้าง Amyloid เป็นกลไกป้องกันระบบประสาทที่มีศักยภาพในการต่อต้านโรคอัลไซเมอร์: การศึกษาในหลอดทดลองและใน Vivo เอซีเอส เคม. ประสาท 2013, 4, 973 [CrossRef]

141. เดล ริโอ, แอลเอฟ; Gutiérrez-Casado, E.; วาเรลา-โลเปซ, อ.; Villalba, JM Olive Oil และ Hallmarks of Aging โมเลกุล 2016, 21, 163. [CrossRef]

142. อัลบานี ด.; โปลิโต, ล.; Signorini, อ.; Forloni, G. คุณสมบัติป้องกันระบบประสาทของ Resveratrol ในความผิดปกติของระบบประสาทที่แตกต่างกัน. ไบโอแฟคเตอร์ 2010, 36, 370–376. [ครอสรีฟ]

143. ได, DF; การุณธรรม, PP; เฉียว, ย่า; เบสตี้ น.; คริสปิน, ด.; เซีย, อีเจ; เฉิน, ที; กู, เอช.; ยอโควิช, ด.; Raftery, D.; และอื่น ๆ การหมุนเวียนของโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงโดยการจำกัดแคลอรี่ในระยะสั้นหรือราปามัยซินทำให้หัวใจที่แก่ชรากระปรี้กระเปร่า เอจจิ้ง เซลล์ 2014, 13, 529–539. [ครอสรีฟ] [PubMed]

144. กูเวีย ม.; เซีย, เค; Colón, W.; วิเอร่า, เอสไอ ; Ribeiro, F. การรวมตัวของโปรตีน, โรคหัวใจและหลอดเลือด, และการฝึกออกกำลังกาย: เรายืนอยู่ตรงไหน? อายุ Res รายได้ 2017, 40, 1–10 [ครอสรีฟ] [PubMed]

cistanche norge

145. ชิน, JH; โอกาซากิ ม.; หู ZW; มิลเลอร์ เจดับบลิว ; Hoffman, การเปิดใช้งาน BB ของ Heat Shock Protein (Hsp) 70 และการแสดงออกของ Proto-Oncogene โดย Alpha1 Adrenergic Agonist ใน Rat Aorta ที่มีอายุ เจ. คลิน. ตรวจสอบ 2539, 97, 2316. [CrossRef] [PubMed]

146. มาร์เฟลลา ร.; ดิ ฟิลิปโป, ซี; Laieta, มอนแทนา; เวสทินี่ อาร์; บาร์บี้รี, ม.; Sangiulo, P.; เครสเซนซี่ บี; เฟอร์ราราชโช, เอฟ.; รอสซี่ เอฟ; ดามิโก, ม.; และอื่น ๆ ผลของการยกเลิกการควบคุมระบบ Ubiquitin-Proteasome ต่อกระบวนการชราภาพของหลอดเลือดและหลอดเลือดในผู้ป่วยสูงอายุ เจ. เกรอนทอล. เซอร์ 2551, 63, 200–203. [ครอสรีฟ] [PubMed]

147. คัทซิกิ ม.; คอนโดรเกียนนี่, น.; ชิโนะ, I.; ริเวตต์ เอเจ ; Gonos, ES The Olive Constituent Oleuropein จัดแสดงคุณสมบัติกระตุ้นโปรตีโอโซมในหลอดทดลองและช่วยยืดอายุขัยของไฟโบรบลาสต์ตัวอ่อนของมนุษย์ Res ฟื้นฟู 2550, 10, 157–172. [ครอสรีฟ] [PubMed]

148. บูลลอน, ป.; บัตติโน ม.; วาเรลา-โลเปซ, อ.; เปเรซ-โลเปซ, พี; Granados-Principal, S.; รามิเรซ-ตอร์โตซ่า เอ็มซี ; โอชัว, เจเจ; คอร์เดโร, แมริแลนด์; กอนซาเลซ-อลอนโซ่ เอ; รามิเรซ-ตอร์โตซ่า ซีแอล ; และอื่น ๆ อาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์หรือน้ำมันปลาแต่ไม่ใช่น้ำมันดอกทานตะวัน ป้องกันการสลายของกระดูกถุงลมตามวัยโดยกลไกที่เกี่ยวข้องกับไมโทคอนเดรีย กรุณาหนึ่ง 2013, 8, 74234 [CrossRef] [PubMed]

149. เออร์ร่า เอช.; ดูเฟย์, อี.; Avril, T.; เชเวต, อี.; Hetz, C. Endoplasmic Reticulum Stress และจุดเด่นของมะเร็ง แนวโน้มมะเร็งปี 2016, 2, 252–262. [ครอสรีฟ]

150. ฮูเบอร์ อัล; เลอโบ เจ; กิลโยม็อท พี; Pétrilli, V.; มาเล็ก ม.; Chilloux เจ; Fauvet, F.; เพน, ล.; Kfoury, A.; เรนโน, ต.; และอื่น ๆ P58IPK-Mediated Attenuation ของ Proapoptotic PERK-CHOP Pathway ช่วยให้การลุกลามของมะเร็งเมื่อกลูโคสต่ำ โมล เซลล์ 2013, 49, 1049–1059 [ครอสรีฟ]

151. เฉิน X.; อิลิโอปูลอส, ด.; จาง คิว; Tang, Q.; กรีนแบลตต์ เอ็มบี; Hatziapostolou, ม.; มะนาว.; ตั้ม ดับเบิลยูแอล; นิ, ม.; เฉิน, วาย.; และอื่น ๆ XBP1 ส่งเสริมมะเร็งเต้านม Triple-Negative โดยการควบคุม HIF1 Pathway ธรรมชาติ 2014, 508, 103–107. [ครอสรีฟ]

152. โลมอนด์ เอส.; Avril, T.; Dejeans, N.; Voutetakis, K.; Doultsinos, D.; แมคมาฮอน ม.; Pineau, อาร์; โอบาซ เจ; ปาปาโดดิมา, โอ.; จูอัน เอฟ; และอื่น ๆ ฟังก์ชั่น Dual IRE1 RNase กำหนดการพัฒนา Glioblastoma EMBO โมล ยา 2018, 10, e7929. [ครอสรีฟ]

153. ลี อา; อิวาโคชิ, เอ็นเอ็น; แอนเดอร์สัน, เคซี ; Glimcher สารยับยั้ง LH Proteasome ขัดขวางการตอบสนองของโปรตีนที่คลายออกในเซลล์ Myeloma โพรซี นัทล. อคาเดมี วิทย์ สหรัฐอเมริกา 2546, 100, 9946–9951 [ครอสรีฟ]

154. รส, CHA; รานาตุงกา, เอส; คริส ซีแอล; คิวบิตต์ ซีแอล ; เต๋า เจ; Pinilla-Ibarz จา; เดลวาล เจอาร์ ; Hu, CCA Inhibition of ER Stress-Associated IRE-1/XBP-1 Pathway ลดการอยู่รอดของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว เจ. คลิน. ตรวจสอบ 2557, 124, 2585–2598. [ครอสรีฟ]

155. เพลง, บี; Scheuner, D.; รอน, ด.; เพนนาเธอร์ เอส; Kaufman, RJ Chop Deletion ช่วยลดความเครียดออกซิเดทีฟ ปรับปรุงการทำงานของเซลล์เบต้า และส่งเสริมการอยู่รอดของเซลล์ในเมาส์หลายรุ่นสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เจ. คลิน. ตรวจสอบ 2551, 118, 3378–3389. [ครอสรีฟ]

156. เซิง, X.; เนเซธ เฮิร์ตซ์; Qu, S.; คูซู อ๊อฟ ; Frahnow, T.; ไซมอน, แอล; กรีน, เอส; เซง Q.; ฟาซลี, ล.; เรนนี่ ป.ล. ; และอื่น ๆ IRE1 -เส้นทาง XBP1s ส่งเสริมมะเร็งต่อมลูกหมากโดยเปิดใช้งานการส่งสัญญาณ c-MYC ณัฐ. ชุมชน 2019, 10, 323 [CrossRef] [PubMed]

157. อู๋, ย.; ฉาน บี; ได, เจ; เซีย, ซี; ไค, เจ; เฉิน, ที; เลเวล, เอส; เฟิง, ย.; เจิ้ง, แอล; วัง ย.; และอื่น ๆ บทบาทคู่ของเอนไซม์ 1a ที่ต้องการอิโนซิทอลในการส่งเสริมการพัฒนาของมะเร็งเซลล์ตับระหว่างโรคอ้วนที่เกิดจากอาหารในหนู A HE การศึกษาโรคตับของสมาคมอเมริกัน โรคตับ 2018, 68, 533–546. [ครอสรีฟ] [PubMed]

158. ยูเบโร-เซอร์ราโน, EM; กอนซาเลซ-การ์เดีย, แอล; Rangel-Zuñiga, O.; เดลกาโด-ลิสตา เจ; Gutierrez-Marscal, เอฟเอ็ม; เปเรซ-มาร์ติเนซ พี; เดลกาโด-คาซาโด, น.; ครูซ-เทโน, ซี; ทีนาโฮนส์ เอฟเจ ; บียาลบา, เจเอ็ม ; และอื่น ๆ อาหารเมดิเตอร์เรเนียนที่เสริมด้วยโคเอ็นไซม์คิว 10 ปรับเปลี่ยนการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของเอ็นโดพลาสซึมและเอ็นโดพลาสมิกเรติคูลัมในผู้สูงอายุชายและหญิง J. Gerontol.-Ser. เอ ไบโอล. วิทย์ ยา วิทย์ 2012, 67ก, 3–10. [ครอสรีฟ]

159. เควลส์ เจแอล; Huertas เจอาร์ ; มานัส ม.; บัตติโน ม.; Mataix, J. การออกกำลังกายส่งผลต่อโปรไฟล์ไขมันของเยื่อไมโทคอนเดรียในหนูที่เลี้ยงด้วยน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์หรือน้ำมันดอกทานตะวัน บร. เจ นัท 2542, 81, 21–24. [ครอสรีฟ]

160. โลซาโน-ซานเชซ เจ; Segura-Carretero, A.; เมเนนเดซ, จา; Oliveras-Ferraros, C.; Cerretani, L.; Fernández-Gutiérrez, A. การทำนายพันธุ์น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ผ่านโปรไฟล์ฟีนอล กิจกรรมที่เป็นพิษต่อเซลล์ที่อาจเกิดขึ้นกับเซลล์มะเร็งเต้านมของมนุษย์ เจ. อกริก. เคมีอาหาร. 2553, 58, 9942–9955. [ครอสรีฟ]

161. Oliveras-Ferraros, C.; เฟอร์นันเดซ-อาร์โรโย, เอส; วาซเกซ-มาร์ติน อ.; โลซาโน-ซานเชซ เจ; คูฟี เอส; โจเวน เจ; มิโคล, วี.; FernándezGutiérrez, A.; Segura-Carretero, A.; Menendez, JA Crude Phenolic Extracts from Extra Virgin Olive Oil Circumvent de Novo Breast Cancer Resistance to HER1/HER2-Targeting Drugs by Inducing GADD45-Sensed Cellular Stress, G2/M Arrest and Hyperacetylation of Histone H3. ภายใน เจ ออนคอล 2554, 38, 1533–1547. [ครอสรีฟ] [PubMed]

162. เทมเพิลแมน, นิวเม็กซิโก; Murphy, CT กฎระเบียบของการสืบพันธุ์และอายุยืนโดยเส้นทางการตรวจจับสารอาหาร เจ เซลล์ ไบโอล 2018, 217, 93–106. [ครอสรีฟ]

163. เดอ ลูเซีย ซี; เมอร์ฟี่, ที; สตีฟส์ ซีเจ ; ด็อบสัน อาร์เจบี; Proitsi, P.; Thuret, S. Lifestyle เป็นสื่อกลางในบทบาทของเส้นทางการรับสารอาหารในการสูงวัยทางปัญญา: หลักฐานทางเซลล์และทางระบาดวิทยา ชุมชน ไบโอล 2020, 3, 157. [CrossRef] [PubMed]

164. ฟอนทานา, ล.; นกกระทา, ล.; Longo, VD การยืดอายุขัยที่ดีต่อสุขภาพ - จากยีสต์สู่มนุษย์ วิทยาศาสตร์ 2010, 328, 321–326. [ครอสรีฟ] [PubMed]

165. ชูมัคเกอร์, บี; Van Der Pluijm, I.; มัวร์เฮาส์ เอ็มเจ ; Kosteas, T.; โรบินสัน เออาร์ ; ซู, ย.; บรีท, TM; แวน สตีก, เอช.; นีเดิร์นโฮเฟอร์, แอล.เจ.; ฟาน อิจเค่น ดับเบิลยู; และอื่น ๆ อายุที่ล่าช้าและเร่งขึ้นแบ่งปันกลไกการรับประกันอายุยืนยาวทั่วไป PLoS ยีน 2551, 4, e1000161. [ครอสรีฟ]

166. การินิส, จอร์เจีย; ฟาน เดอร์ ฮอร์สต์, จีทีเจ; Vijg, เจ; Hoeijmakers, JHJ DNA Damage and Ageing: แนวคิดยุคใหม่สำหรับปัญหาเก่า ณัฐ. เซลล์ไบโอล 2551, 10, 1241–1247. [ครอสรีฟ]

167. บาร์ซิไล, น.; ฮัฟฟ์แมน, ดีเอ็ม; มูซัมดาร์ อาร์เอช ; Bartke, A. บทบาทสำคัญของเส้นทางการเผาผลาญในผู้สูงอายุ โรคเบาหวาน 2012, 61, 1315 [CrossRef]

168. รินคอน, ม.; รูดิน, อี.; Barzilai, N. อินซูลิน/IGF-1 ส่งสัญญาณในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและความเกี่ยวข้องกับอายุขัยของมนุษย์ ประสบการณ์ เจอรอนตอล. 2548, 40, 873–877. [ครอสรีฟ]

169. Van Heemst, D. Insulin, IGF-1 และอายุยืน โรคชรา 2553, 1, 147–157.

170. คัลนัน ดีอาร์; Brunet, A. รหัส FoxO อองโคจีน 2008, 27, 2276–2288 [ครอสรีฟ]

171. จอห์นสัน เซาท์แคโรไลนา; ราบิโนวิช ป.ล. ; Kaeberlein, M. MTOR เป็นตัวดัดแปลงสำคัญของอายุและโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ ธรรมชาติ 2013, 493, 338–345. [ครอสรีฟ]

172. ลำซิ่ง DW; เย, ล.; คาตาจิสโต พี; กอนคาลเวส, MD; สายโท, ม.; สตีเวนส์ ดีเอ็ม; เดวิส เจจี ; ปลาแซลมอน AB; ริชาร์ดสัน อ.; อาชิมะ อาร์เอส ; และอื่น ๆ การดื้อต่ออินซูลินที่เกิดจาก Rapamycin นั้นเกิดจากการสูญเสีย MTORC2 และการแยกออกจากกันจากการมีอายุยืนยาว วิทยาศาสตร์ 2012, 335, 1638–1643 [ครอสรีฟ]

173. เซลแมน ซี; ทูเล็ต, JMA; วีเซอร์ ดี.; เออร์ไวน์, อี.; ลินการ์ด, เอสเจ ; ชูดูรี เอไอ ; ม่วง, ม.; Al-Qassab, H.; คาร์มิญัก, D.; รามาดานี, ฉ.; และอื่น ๆ การส่งสัญญาณไรโบโซมโปรตีน S6 ไคเนส 1 ควบคุมอายุขัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม วิทยาศาสตร์ 2009, 326, 140–144. [ครอสรีฟ]

174. เมริค-เบิร์นสตัม เอฟ.; Gonzalez-Angulo, AM กำหนดเป้าหมายเครือข่ายการส่งสัญญาณ MTOR เพื่อการรักษาโรคมะเร็ง เจ. คลิน. ออนคอล. ปิด. แยม. สังคม คลิน. ออนคอล. 2552, 27, 2278–2287. [ครอสรีฟ]

175 Engelman, JA การกำหนดเป้าหมายการส่งสัญญาณ PI3K ในมะเร็ง: โอกาส ความท้าทาย และข้อจำกัด รีวิวธรรมชาติ. มะเร็ง 2009, 9, 550–562. [ครอสรีฟ]

176. แคคคาโม, อ.; มายัมเดอร์ เอส; ริชาร์ดสัน อ.; แข็งแรง ร.; Oddo, S. ปฏิสัมพันธ์ระดับโมเลกุลระหว่างเป้าหมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของ Rapamycin (MTOR), Amyloid-Beta และ Tau: ผลต่อความบกพร่องทางสติปัญญา เจ. ไบโอล. เคมี 2553, 285, 13107–13120. [ครอสรีฟ]

177. ซอนคู ร.; เอเฟยาน อ.; Sabatini, DM MTOR: จากการรวมสัญญาณการเจริญเติบโตไปจนถึงมะเร็ง เบาหวาน และอายุ รีวิวธรรมชาติ. โมล เซลล์ไบโอล 2554, 12, 21–35. [ครอสรีฟ]

178. วิลคินสัน เจอี; เบอร์ไมสเตอร์, ล.; บรูคส์ เอสวี ; จัน ซีซี ; ฟรีดไลน์ เอส; แฮร์ริสัน เดอ ; เฮจท์มันซิค, เจเอฟ ; นาดอน น.; แข็งแรง ร.; ไม้, แอลเค; และอื่น ๆ ราปาไมซินชะลอความชราในหนู เอจจิ้ง เซลล์ 2012, 11, 675. [CrossRef]

179. เอล-คามิซี, เอสเอฟ; ไซไฟ จีเอ็ม; ไวน์เฟลด์ ม.; โยฮันส์สัน เอฟ; เฮลเดเดย์, ต.; ลุปสกี้ เจอาร์ ; Caldecott, KW ซ่อมแซมความเสียหายของ DNA Single-Strand Break ใน Spinocerebellar Ataxia ที่มี Axonal Neuropathy-1 ธรรมชาติ 2548, 434, 108–113. [ครอสรีฟ]

180. อเลอร์ส .; ลอฟเลอร์, AS ; เวสเซลบอร์ก, เอส; Stork, B. บทบาทของ AMPK-MTOR-Ulk1/2 ในระเบียบข้อบังคับของ Autophagy: Cross Talk, Shortcuts และ Feedbacks โมล เซลล์ ไบโอล 2012, 32, 2–11. [ครอสรีฟ]

181. ร็อดเจอร์ส เจที; เลริน ซี; ฮาส ว.; จีจี้ เอสพี; Spiegelman บีเอ็ม ; Puigserver, P. การควบคุมสารอาหารของสภาวะสมดุลของกลูโคสผ่านคอมเพล็กซ์ของ PGC-1alpha และ SIRT1 ธรรมชาติ 2548, 434, 113–118. [ครอสรีฟ]

182. คลาร์ก เจ; เรดดี้ เอส; เจิ้งเค; เบเทนสกี้, RA; Simon, DK Association of PGC-1alpha Polymorphisms with Age of Onset and Risk of Parkinson's Disease. บีเอ็มซี เมด เจเนท. 2011, 12, 69. [CrossRef]

183. โคลแมน อาร์เจ; แอนเดอร์สัน อาร์เอ็ม ; จอห์นสัน เซาท์แคโรไลนา ; คาสต์แมน เอก; คอสมัตก้า, เคเจ ; บีสลีย์, TM; แอลลิสัน ดีบี ; ครูเซน, ซี; ซิมมอนส์ ฮาวาย; เคมนิทซ์ เจดับบลิว ; และอื่น ๆ การจำกัดแคลอรี่ช่วยชะลอการโจมตีของโรคและการตายของลิงจำพวกลิง วิทยาศาสตร์ 2009, 325, 201–204. [ครอสรีฟ]

184. วาสโต เอส.; บุสเซมี, เอส.; บาเรร่า อ.; ดิ คาร์โล, ม.; แอคคาร์ดี จี; Caruso, C. อาหารเมดิเตอร์เรเนียนและผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี: มุมมองของชาวซิซิลี ผู้สูงอายุ 2014, 60, 508–518 [ครอสรีฟ]

185. ลี, IH; เฉา, ล.; Mostoslavsky, R.; ลอมบาร์ด ดีบี; หลิว เจ; บรันส์, เนบราสเซีย; Tsokos, ม.; Alt, FW; Finkel, T. บทบาทของ Deacetylase Sirt1 ที่ขึ้นกับ NAD ในระเบียบข้อบังคับของ autophagy โพรซี นัทล. อคาเดมี วิทย์ สหรัฐอเมริกา 2551, 105, 3374–3379 [ครอสรีฟ]


【สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

คุณอาจชอบ