장 기능 장애에 대한 프로안토시아니딘의 건강 증진 특성은 무엇입니까?
Jul 21, 2022
놀라운 PAC 보충 교재란 무엇입니까? 그것은 어디에서 왔습니까?
95% 프로안토시아니딘 파우더종종 포도 씨앗이나 소나무 껍질에서 분리됩니다. 프로안토시아니딘은 화학 화합물입니다. 그들은 많은 식물의 과일이나 꽃에 빨간색, 파란색 또는 자주색을줍니다. 첫째, 식물 크롬으로서의 중요성을 연구하십시오. 이러한 화합물은 암을 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다. 프로안토시아니딘은 폴리페놀이라고 불리는 화합물 그룹에 속합니다. 이 화합물은 플라보노이드라고 불리는 하위 클래스에 속합니다.
프로안토시아니딘의 풍부한 식품 공급원에는 붉은 포도, 검은 포도, 포도씨, 적포도주, 빌베리, 크랜베리, 딸기, 블루베리, 붉은 양배추, 소나무 껍질, 링곤베리 잎, 자작 나무 및 은행나무가 포함됩니다.
장 장벽이란 무엇입니까?
장내 주요 기능은 음식 조성물을 소화하고 내강에서 전신 순환계로 영양분과 물을 흡수하는 것입니다. 내장은 또한 환경과의 접촉에 대한 물리적 장벽입니다. 결과적으로, 장 상피는 병원성 미생물, 독소 및식이 요법의 해로운 성분에 지속적으로 노출됩니다. 장벽 기능과 점막 면역 항상성이 방해받을 때, 장 내용물의 유입은 과도한 점막 면역 반응을 유발할 수 있습니다. 결국, 이러한 유해한 환경 자극에 만성적 인 노출은 국소 및 전신 염증 상태의 발달을 일으킬 수 있습니다.

장 건강 증진에서 Proanthocyanidins (PACs)의 역할은 무엇입니까?
실험 동물 및 세포 배양 연구의 증거에 따르면 포도씨와 같은 프로안토시아니딘이 풍부한 식물 제품에 장 점막이 노출되면 장벽 기능을 유지하고 식단으로 인한 비만 및 염증성 장 질환에 존재하는 병리학 적 염증을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
장내 PAC의 건강 증진 특성은 페놀 화합물의 고유 한 항산화 활성뿐만 아니라 단백질, 생물막 지질 및 내독소를 포함한 다양한 생체 분자와 상호 작용하는 이러한 식물 화학 물질의 능력에 기인합니다. PACs의 생물학적 활성은 구조에 크게 의존하며, 다양한 분자 구조로 구성된 농축 허브 추출물은 광범위한 관련없는 생리적 역할을 수행합니다. 이러한 방식으로, PAC 보충제는 키나제 활성, 염증 반응에 관여하는 여러 신호 전달 경로 및 TJ 리모델링을 조절할 수 있다. Flavan-3-ol 단량체 및 짧은 PAC 올리고머는 장세포 및 면역 세포에 의해 흡수되고 키나아제 및 전사 인자에 직접 작용한다. 더 큰 올리고머 및 고분자 PACs의 생물학적 활성은 직접적인 장 흡수를 필요로하지 않으며 장세포 및 면역 세포뿐만 아니라 발광 박테리아 내독소의 표면에있는 단백질 수용체에 결합 할 수있어 전염증성 신호 전달을 억제하고 장벽 무결성을 향상시킵니다. 소장에서 큰 PAC 분자의 흡수가 무시할 수 있기 때문에 대장 미생물에 의해 대사 된 페닐 γ 발레로락톤과 페놀산은 이러한 건강 증진 효과에서 가장 중요한 역할을하는 것으로 생각됩니다.

염증 과정과 관련된 PAC 효과 및 작용 메커니즘은 무엇입니까?
OxS 조건 하에서, 전염증성 사이토카인은 장 상피 세포에서 촉발된다. 몇몇 실험은 종양 괴사 인자-α (TNFα)의 Fe/Asc-매개된 유도를 입증함으로써 이러한 관찰을 확인하였다. 이러한 데이터와 일관되게 프로옥시다제 Fe/Asc는 염증의 촉진 및 유지에 다각적인 역할을 하는 효소인 사이클로옥시게나제-2(COX2)의 단백질 발현을 증가시켰다. 그러나, PAC 투여는 Fe/Asc-유도된 TNFα 및 COX2 단백질 수준을 상쇄시켰다. Fe/Asc-도전된 Caco-2/15 세포는 NF-κB/IκB 비율의 활성화와 그의 억제제 κappa B (IκB)의 인산화를 통해 높은 NF-κB 신호전달을 나타낼 수 있지만, PACs는 NF-κB의 억제와 Fe/Asc에 의해 강화된 IκB 인산화/IκB 비율의 감소에 의해 반영된 바와 같이 NF-κB 경로를 방해할 수 있다. 따라서, PAC는 염증의 강력한 억제제로서 작용한다.
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