Taurine: een bron en toepassing voor de verlichting van visuele vermoeidheid, deel 2

Sep 27, 2023

3.2.1. Vermindering van schade aan het netvlies door stress: oxidatie, ontsteking, apoptose

De belangrijkste oorzaak van visuele vermoeidheid is het voortdurende werk van het oog of het oog of de blootstelling van het oog aan sterk licht en zuurstof. Deze situatie bevordert een verbeterd oculair metabolisme, gevolgd door een toename van peroxides en daardoor de kwetsbaarheid voor oxidatieve schade, die begint op te treden [78]. Huidige onderzoeken hebben aangetoond dat een van de meest essentiële beschermende effecten van taurine op cellen het antioxiderende effect is, gemedieerd door drie verschillende processen: ten eerste neutraliseert taurine het neutrofiele oxidatiemiddel hypochloorzuur, en het resulterende reactieproduct, chlooraminetauraat, is ook beter in het belemmeren van het ontstaan ​​van ontstekingen [79,80]. Ten tweede vermindert taurine de productie van superoxide door het mitochondriale metabolisme [81,82]. Ten derde heeft ROS geproduceerd door cellulair metabolisme of externe omgevingsstimuli de neiging antioxiderende enzymen aan te vallen, wat leidt tot verhoogde oxidatieve schade [82,83], terwijl taurine deze antioxiderende enzymen effectief kan beschermen tegen ROS-aanvallen, waardoor oxidatieve stress wordt tegengegaan [33,84]. Het is bekend dat blootstelling aan licht de neiging heeft te leiden tot beschadiging van het netvlies door stress, en dat beschadiging of verlies van fotoreceptoren en taurinesupplementen via de voeding de concentratie van taurine in het netvlies kunnen verhogen, die wordt verminderd door blootstelling aan licht, de door blootstelling aan licht geïnduceerde overproductie van MDA in het netvlies kunnen verminderen en de concentratie van taurine in het netvlies kunnen verhogen. retinale superoxide dismutase (SOD) en glutathion peroxidase (GSH-Px) activiteit in het netvlies.

Cistanche kan werken als een anti-vermoeidheids- en uithoudingsvermogenversterker, en experimentele studies hebben aangetoond dat het afkooksel van Cistanche tubulosa de leverhepatocyten en endotheelcellen die beschadigd zijn bij gewichtdragende zwemmende muizen effectief zou kunnen beschermen, de expressie van NOS3 zou kunnen opreguleren en hepatisch glycogeen zou kunnen bevorderen. synthese, waardoor een antivermoeidheidseffect wordt uitgeoefend. Fenylethanoïde glycoside-rijk Cistanche tubulosa-extract zou de serumcreatinekinase-, lactaatdehydrogenase- en lactaatniveaus aanzienlijk kunnen verlagen en de hemoglobine- (HB)- en glucoseniveaus bij ICR-muizen kunnen verhogen, en dit zou een rol tegen vermoeidheid kunnen spelen door de spierschade te verminderen. en het vertragen van de melkzuurverrijking voor energieopslag bij muizen. De samengestelde Cistanche Tubulosa-tabletten verlengden de gewichtdragende zwemtijd aanzienlijk, verhoogden de leverglycogeenreserve en verlaagden het serumureumniveau na inspanning bij muizen, wat het antivermoeidheidseffect aantoont. Het afkooksel van Cistanchis kan het uithoudingsvermogen verbeteren en de eliminatie van vermoeidheid bij trainende muizen versnellen, en kan ook de verhoging van serumcreatinekinase na belastingsoefening verminderen en de ultrastructuur van de skeletspieren van muizen normaal houden na inspanning, wat erop wijst dat het de effecten heeft van het verbeteren van fysieke kracht en anti-vermoeidheid. Cistanchis verlengde ook aanzienlijk de overlevingstijd van met nitriet vergiftigde muizen en verbeterde de tolerantie tegen hypoxie en vermoeidheid.

chronic fatigue

Klik op oorzaken van vermoeidheid

【Voor meer informatie:george.deng@wecistanche.com / WhatsApp:8613632399501】

Tegelijkertijd remde taurine ook de expressie van caspase-1 in de apoptotische signaalroute van fotoreceptorcellen, wat suggereert dat taurine in de voeding de door fotochemische stress geïnduceerde schade aan het netvlies kan verminderen door retinale antioxidant- en anti-apoptotische mechanismen te bemiddelen, wat ook suggereert dat taurine speelt een onmisbare en belangrijke fysiologische rol in de structurele en functionele ontwikkeling van het netvlies [85]. In een onderzoek van Diego et al. [86] werd opnieuw bevestigd dat taurine een essentiële voedingsstof is voor het behoud van de reguliere fysiologische activiteit van de cellen van het netvlies, vooral in de aanwezigheid van door licht geïnduceerde schade aan de fotoreceptor, en dat het netvlies een hogere behoefte aan taurine heeft . Bovendien verbeterde taurine de taurineniveaus aanzienlijk en verminderde de overleving van de fotoreceptor bij ratten met retinale dystrofie de afgifte van pro-inflammatoire factoren en oxidatieve stressschade in het netvlies, en repareerde en verminderde RPE-celschade effectief [87]. Dit suggereert dat taurine de schade aan de retinale functie kan verminderen via ontstekingsremmende en antioxiderende routes [88]. Bovendien kan taurine ook morfologische veranderingen in het netvlies en de oogzenuw voorkomen door de retinale oxidatieve stressroute te verminderen en door endotheline-1 (een krachtige vasoconstrictor die betrokken is bij glaucomateuze retinale vasculaire ontregeling en oxidatieve stress)-geïnduceerde retinale celapoptose te remmen [89]. .

Studies hebben aangetoond dat de visuele functie van het oog afneemt met de leeftijd. Schade aan het netvlies in sommige verouderingsmodellen kan ook nauw verband houden met een tekort aan taurine [90]. Wang et al. gebruikte gerichte metabolomics om de metabolieten in de ogen van 6-een week oude C57 BL6/J jonge muizen te analyseren en te vergelijken met die van 73-een week oude muizen. De resultaten van de test toonden aan dat senescente muizen verminderde elektroretinogramreacties en een verminderd aantal fotoreceptoren hadden vergeleken met jonge muizen, en dat er een verminderd taurinemetabolisme werd waargenomen [91]. In vivo en ex vivo experimentele onderzoeken hebben aangetoond dat taurine AMD-schade verbetert door de retinale apoptotische route te verminderen [92].

Uit bovenstaande onderzoeken is gebleken dat taurine een cruciale rol speelt bij het behouden van normale visuele en fotoreceptorfuncties. Taurine kan stressschade, vooral oxidatieve stressschade, die in het netvlies ontstaat, effectief verbeteren. Bovendien kan taurine ook een rol spelen bij het beschermen van de netvliesfunctie tegen stressschade door ontstekingsremmende en anti-apoptotische effecten, waardoor visuele vermoeidheid wordt verlicht.

3.2.2. Het verminderen van excitotoxische schade aan het netvlies en het bieden van neurobescherming

De bipolaire cellen, fotoreceptoren en ganglioncellen van het oog bevatten hoge concentraties glutamaat, een belangrijke neurotransmitter die, bij overbelasting, excitotoxiciteit en apoptotische signalering veroorzaakt, wat leidt tot disfunctie van het netvlies [93]. Bovendien is excitotoxische schade aan het netvlies ook de basis voor verlies van visuele functie [94,95]. Deze excitotoxische schade aan het netvlies omvat ook overstimulatie van glutamaatreceptoren, vooral het N-methyl-D-asparaginezuur (NMDA) subtype van glutamaatreceptoren, wat de inwaartse stroom van calcium veroorzaakt en de intracellulaire omgevingshomeostase verstoort, waardoor pro-apoptotische routes worden geactiveerd [96]. Daarom is de inductie van netvliesschade bij ratten door intravitreale injectie van NMDA gebruikt als een representatief diermodel voor excitotoxische netvliesschade [97]. Daarentegen is aangetoond dat taurine neuroprotectie biedt via een route die intracellulair vrij calcium vermindert, waardoor resistentie wordt uitgeoefend tegen door glutamaat geïnduceerde excitotoxiciteit [98]. Ook is taurine een potentiële neuromodulator van glutamaattransmissie [99]. Taurine kan door glutamaat geïnduceerde excitotoxiciteit effectief remmen en de retinale functie beschermen tegen schade door langdurige voedingssupplementen van de taurineroute [100]. Bovendien laten experimentele gegevens zien dat taurine effectief is in het wegvangen van een breed scala aan reactieve zuurstof- en stikstofsoorten bij verschillende fysiologische concentraties [101]. Daarom kan het reducerende effect van taurine via de voeding op oxidatieve stress in het netvlies niet alleen te wijten zijn aan het vermogen ervan om de antioxidatieve afweer van het netvlies te herstellen en te versterken, maar ook aan het vermogen van taurine om het barsten van vrije radicalen te versterken en zo door NMDA geïnduceerde schade aan het netvlies te voorkomen door de retinale schade te verminderen. oxidatieve stress [102].

De Royal College of Surgeons (RCS) rat is een veelgebruikt diermodel voor retinitis pigmentosa. De belangrijkste manifestaties van deze rat zijn verminderde fagocytose van RPE-cellen [103–106] met progressieve degeneratie van de fotoreceptor [107–110], verhoogde proliferatie van retinale gliacellen, veranderd retrograde axonaal transport van retinale ganglioncellen (RGC) en verlies van RGC [111–113]. Eén onderzoek beweerde dat het eerste teken van retinale degeneratie bij RCS-ratten een significante afname van het taurinegehalte was. Gegevens tonen aan dat retinale taurine wordt geleverd door RPE-cellen en Müller-cellen [91,114]. Tegelijkertijd verhoogt de uitputting van taurine ook de proliferatie van retinale gliacellen en verslechtert de fagocytose van RPE-cellen [35]. Dit suggereert dat taurine onmisbaar is voor het behoud van de normale RPE-functie en dat het verbeteren van de schadelijke schade aan RPE-cellen door taurinesuppletie een potentiële strategie voor voedingsinterventie kan zijn. De toevoeging van 0,2 M taurine aan het drinkwater van RCS-ratten onthulde inderdaad een significante vermindering van het aantal microglia in de buitenste laag van het netvlies, een effectieve vermindering van het gliale fibrillaire zure eiwit (GFAP)-gehalte in Müller-cellen, een significante vermindering van oxidatieve stress in de buitenste en binnenste retinale kernen en ook een verbeterd onderhoud van retinale synaptische verbindingen. Dit suggereert dat taurine uit de voeding kan werken om de schade aan de fotoreceptoren te verbeteren en de elektrische reacties van het netvlies te verhogen door verschillende neuroprotectieve mechanismen te bemiddelen [88].

Bovendien kan taurine ook een rol spelen bij het verbeteren van schade aan het netvlies door het verbeteren van de synaptische verbindingen in het netvlies, het handhaven van de balans van de Bcl-2/Bax-ratio (die apoptose bepaalt) en het verminderen van reactieve gliale proliferatie in retinale Müller-cellen [115]. ]. Concluderend suggereren de bovenstaande onderzoeken dat taurine een rol kan spelen bij het verbeteren van de normale functie en morfologie van de beschadigde RPE, RGC en fotoreceptoren door de excitotoxiciteit in het netvlies te verminderen, evenals een verscheidenheid aan neuroprotectieve mechanismen, waardoor visuele vermoeidheid wordt verlicht.

De gezondheidseffecten van taurine op het netvlies en de noodzaak ervan worden gedetailleerd weergegeven in Tabel 3.

image

image

mentally exhausted

always tired

extreme fatigue

4. Conclusies

Visuele vermoeidheid wordt voornamelijk veroorzaakt door een achteruitgang of aantasting van de netvliesfunctie, vooral wanneer langdurig ooggebruik leidt tot een overmatige ophoping van metabolisch afval in het oog dat niet kan worden afgevoerd, waardoor verschillende soorten stressletsels ontstaan. Taurine wordt beschouwd als een essentiële voedingsstof voor de functie en overleving van retinale fotoreceptoren, RGC’s en RPE-cellen [36,87,116], en de uitputting ervan verhoogt de gevoeligheid van het netvlies voor schade door blootstelling aan licht [35,36] en verhoogt ook de proliferatie van gliacellen en oxidatieve stress in het netvlies, waardoor de normale fagocytische capaciteit van de RPE wordt aangetast [35]. Bovendien hebben talrijke klinische [117,118] en dierstudies [33,119,120] aangetoond dat taurine-uitputting een verminderde retinale functie en zelfs pathologische oogziekten kan veroorzaken. Suppletie met taurine is effectief bij het verbeteren van de degeneratie van de fotoreceptor in het netvlies [88,121] en schade aan het netvlies en de oogzenuw [33,90]. Het huidige onderzoek naar het beschermende effect van taurine op het netvlies is echter vooral gericht op het antioxiderende effect. Onderzoek naar niet-antioxidantroutes om netvliesschade te verbeteren kan een belangrijke richting zijn voor toekomstig onderzoek. Bovendien heeft taurine als natuurlijk aminozuur een hoog veiligheidsprofiel en mag het in veel landen worden toegevoegd aan functionele dranken en andere voedingsproducten. Vanwege de belangrijke beschermende rol van taurine in het netvlies en de hoge voedselveiligheid ervan, is de toepassing ervan bij de ontwikkeling van functionele voedingsmiddelen voor de verlichting van visuele vermoeidheid veelbelovend. Daarom kan bij de toekomstige ontwikkeling van functionele voedingsmiddelen voor de verlichting van visuele vermoeidheid het onderzoek naar het synergetische effect van taurine in combinatie met andere functionele ingrediënten worden verbeterd om de optimale formuleringsverhouding tussen taurine en andere functionele ingrediënten te verduidelijken, om de visuele vermoeidheid te maximaliseren. reliëffunctie van de producten.

Een rationele selectie- en extractiestudie van grondstoffen is een van de noodzakelijke en effectieve manieren om hun functie bij de formulering te maximaliseren. Daarom beoordeelt dit artikel systematisch de endogene syntheseroutes en exogene voedingsdistributie van taurine in het menselijk lichaam, evenals de extractie en industriële productie ervan. Zowel chemische synthese- als biofermentatiemethoden zijn geschikt voor de industriële productie van taurine met een hoge zuiverheid, maar elk heeft bepaalde nadelen. Extractiemethoden zijn daarentegen niet geschikt voor de industriële productie van taurine met een hogere zuiverheid, maar zijn van groot belang voor de ontwikkeling van functionele voedselingrediënten. Dit komt omdat het lichaam taurine op exogene wijze verkrijgt door een bepaalde dosis taurinerijk voedsel te consumeren, dat vervolgens door het lichaam wordt verteerd, geabsorbeerd en gemetaboliseerd om het lichaam echt aan te vullen met de vereiste hoeveelheid taurine. Dit proces benadrukt niet alleen het taurinegehalte in voedsel, maar ook de relatie tussen dosis en werkzaamheid. De selectie van geschikte grondstoffen en extractiemethoden kan het gehalte aan taurine in grondstoffen effectief verhogen en de dosering van de grondstoffen zelf verminderen, wat het gebruik van grondstoffen verbetert en het scala aan grondstoffen verrijkt dat beschikbaar is voor de formulering van functionele voedingsmiddelen voor de verlichting van visuele vermoeidheid, verbetert de nieuwheid van productformuleringen en vergemakkelijkt ook onderzoekers om het ontwerp van functionele voedseldoseringsvormen te diversifiëren volgens de kenmerken van de bevolking. Het is ook zeer geschikt voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe voedselingrediënten en functionele voedselingrediënten.

Concluderend heeft taurine een belangrijk beschermend effect op de retinale functie, voornamelijk vanwege de antioxiderende en neuroprotectieve effecten, en is het essentieel voor de functie en overleving van retinale fotoreceptoren, RGC- en RPE-cellen. Omdat de hoeveelheid taurine die door het menselijk lichaam wordt aangemaakt echter niet voldoende is om aan de gezondheidsbehoeften van het lichaam te voldoen, moet deze via voedingssupplementen worden verkregen. Dit suggereert het belang en de noodzaak van taurinesuppletie via de voeding bij het bevorderen van de ooggezondheid. Dit artikel biedt daarom een ​​systematisch overzicht van de bronnen van taurine, inclusief de endogene metabolische en exogene voedingsroutes, evenals een gedetailleerd overzicht van de distributie en productie van exogene taurine. De fysiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan de productie van visuele vermoeidheid worden samengevat en de onderzoeksvoortgang van taurine bij het verlichten van visuele vermoeidheid wordt beoordeeld, inclusief de veiligheid van consumptie en het werkingsmechanisme bij het verlichten van visuele vermoeidheid, om enige referentie en inspiratie te bieden voor de ontwikkeling en toepassing van taurine in functionele voedingsmiddelen voor het verlichten van visuele vermoeidheid.

Auteursbijdragen:Conceptualisering, HD; methodologie, HD; software, JG; validatie, WS; formele analyse, HD; onderzoek, HD; middelen, WS; datacuratie, JG; schrijven - voorbereiding van origineel concept, HD en WS; schrijven - beoordelen en redigeren, WY; visualisatie, HD; toezicht, WJ; projectadministratie, WY; financiering acquisitie, WY Alle auteurs hebben de gepubliceerde versie van het manuscript gelezen en ermee ingestemd.

Financiering:Dit onderzoek werd gefinancierd door de National Natural Science Foundation of China, subsidienummer 32172244, en de Academic Research Projects van Beijing Union University, subsidienummers XP202006 en ZK70202004.

Verklaring van de institutionele beoordelingsraad:Niet toepasbaar.

Verklaring van geïnformeerde toestemming:Niet toepasbaar.

Verklaring over gegevensbeschikbaarheid:Niet toepasbaar.

Dankbetuigingen:De auteurs willen Wenjie Yan bedanken voor zijn begeleiding en financiële hulp.

Belangenconflicten:De auteurs verklaren geen belangenverstrengeling.

fatigue (2)

Referenties

1. Le, Z.; Antonov, E.; Mao, Q.; Petrov, V.; Wang, Y.; Wang, W.; Shevkolenko, M.; Dong, W. Antivermoeidheidsbril op basis van microprisma's ter voorkoming van vermoeide ogen. Sensoren 22, 2022, 1933. [CrossRef] [PubMed]

2. Zheng, F.; Hou, F.; Chen, R.; Mei, J.; Huang, P.; Chen, B.; Wang, Y. Onderzoek naar de relatie tussen subjectieve symptomen van visuele vermoeidheid en visuele functies. Voorkant. Neurowetenschappen 15, 2021, 686740. [Kruisref] [PubMed]

3. Vilela, MA; Pellanda, LC; Fassa, AG; Castagno, VD "Prevalentie van asthenopie bij kinderen: een systematische review met meta-analyse. J. Pediatr. 2015, 91, 320-325. [CrossRef] [PubMed]

4. Toda, ik.; Fujishima, H.; Tsubota, K. Oculaire vermoeidheid is het belangrijkste symptoom van droge ogen. Acta Ophthalmol. 1993, 71, 347-352. [Kruisref] [PubMed]

5. Sheppard, AL; Wolffsohn, JS Digitale oogvermoeidheid: prevalentie, meting en verbetering. BMJ Open Oftalmol. 2018, 3, e000146. [Kruisref]

6. Abdi, S.; Rydberg, A. Asthenopie bij schoolkinderen, orthoptische en oftalmologische bevindingen en behandeling. Doc. Oftalmol. 2005, 111, 65-72. [Kruisref]

7. Portello, JK; Rosenfield, M.; Bababekova, Y.; Estrada, JM; Leon, A. Computergerelateerde visuele symptomen bij kantoorpersoneel. Oftalmische Physiol. Opt. 2012, 32, 375-382. [Kruisref]

8. Reddy, SC; Laag, CK; Lim, YP; Laag, LL; Mardina, F.; Nursaleha, MP Computer vision-syndroom: een onderzoek naar kennis en praktijken bij universiteitsstudenten. Nepal. J. Ophthalmol. 2013, 5, 161–168. [Kruisref]

9. Ventilator, B.; Zhang, C.; Chi, J.; Liang, Y.; Bao, X.; Cong, Y.; Yu, B.; Li, X.; Li, G.-Y. Het moleculaire mechanisme van lichtschade aan het netvlies, gericht op schade door licht met een korte golflengte. Oxidatieve Med. Cel Longev. 2022, 2022, 8482149. [Kruisref]

10. Ayaki, M.; Kuze, M.; Kondo, M.; Tsubota, K.; Negishi, K. Associatie tussen de dikte van de retinale zenuwvezellaag en oogvermoeidheid. BioMed-onderzoek. Int. 2019, 2019, 3014567-8. [Kruisref]

11. Yang, S.; Zhou, J.; Li, D. Functies en ziekten van het retinale pigmentepitheel. Voorkant. Farmacol. 12, 2021, 727870. [Kruisref] [PubMed]

12. Upadhyay, M.; Hoedenmaker, C.; Bel, BA; Bonilha, VL Oxidatieve stress in het netvlies en retinaal pigmentepitheel (RPE): de rol van veroudering en DJ-1. Redox Biol. 37, 101623 2020. [Kruisref] [PubMed]

13. Subramaniam, MD; Iyer, M.; Nair, AP; Venkatesan, D.; Mathavan, S.; Eruppakotte, N.; Kizhakkillach, S.; Chandran, MK; Roy, A.; Gopalakrishnan, AV; et al. Oxidatieve stress en mitochondriale overdracht: een nieuwe dimensie in de richting van oogziekten. Genen Dis. 2022, 9, 610–637. [Kruisref] [PubMed]

14. Ruiz-Pastor, MJ; Kutsyr, O.; Lax, P.; Cuenca, N. Afname van DHA en andere vetzuren correleert met degeneratie van fotoreceptoren bij retinitis pigmentosa. Uitv. Oogonderzoek. 2021, 209, 108667. [Kruisref]

15. Suzumura, A.; Terao, R.; Kaneko, H. Beschermende effecten en moleculaire signalering van n-3 vetzuren op oxidatieve stress en ontstekingen bij netvliesziekten. Antioxidanten 2020, 9, 920. [Kruisref]

16. Kim, MJ; Kim, DH; Kwak, HS; Yu, I.-S.; Eh, MIJN beschermende werking van Chrysanthemum Boreale-bloemextracten tegen A2E-geïnduceerde netvliesschade in ARPE-19-cellen. Antioxidanten 2022, 11, 669. [Kruisref]

17. Di Pierdomenico, J.; García-Ayuso, D.; Pinilla, ik; Cuenca, N.; Vidal-Sanz, M.; Agudo-Barriuso, M.; Villegas-Pérez, MP Vroege gebeurtenissen bij retinale degeneratie veroorzaakt door rodopsinemutatie of pigmentepitheelstoring: verschillen en overeenkomsten. Voorkant. Neuroanat. 11, 14 2017. [Kruisref]

18. Cuenca, N.; Fernández-Sánchez, L.; Campello, L.; Maneu, V.; De la Villa, P.; Lax, P.; Pinilla, I. Cellulaire reacties na netvliesletsel en therapeutische benaderingen voor neurodegeneratieve ziekten. Prog. Retin. Oogonderzoek. 2014, 43, 17-75. [Kruisref]

19. de Hoz, R.; Rojas, B.; Ramírez, AI; Salazar, JJ; Gallego, BI; Triviño, A.; Ramírez, JM Retinale macrogliale reacties bij gezondheid en ziekte. BioMed-onderzoek. Int. 2016, 2016, 2954721. [Kruisref]

20. Liu, B.; Jager, DJ; Smith, AA; Chen, S.; Helms, JA Het vermogen van uit de neurale lijst afkomstige stamcellen voor oogreparatie. Geboorteafwijkingen Res. Deel C Embryo Today Rev. 2014, 102, 299–308. [Kruisref]

21. Peng, L.; Parpura, V.; Verkhratsky, A. EDITORIAL Neuroglia als centraal element van neurologische ziekten: een ondergewaardeerd doelwit voor therapeutische interventie. Huidig Neuropharmacol. 2014, 12, 303–307. [Kruisref] [PubMed]

22. Zhang, X.; Cheng, M.; Chintala, SK Kainezuur-gemedieerde opregulatie van matrixmetalloproteïnase-9 bevordert degeneratie van het netvlies. Onderzoek. Oftalmol. Vis. Wetenschap 2004, 45, 2374-2383. [Kruisref] [PubMed]

23. Roche, SL; Ruiz-Lopez, AM; Moloney, JN; Byrne, AM; Cotter, TG Microglial-geïnduceerde Müller-celgliose wordt verzwakt door progesteron in een muismodel van retinitis pigmentosa. Glia 2018, 66, 295–310. [Kruisref] [PubMed]

24. Di Pierdomenico, J.; Garcia-Ayuso, D.; Agudo-Barriuso, M.; Vidal-Sanz, M.; Villegas-Perez, MP Rol van microgliale cellen bij degeneratie van fotoreceptoren. Neurale regen. Res. 2019, 14, 1186–1190. [Kruisref]

25. Kalloniatis, M.; Napper, GA Neurochemische veranderingen in het netvlies na toepassing van glutamaat als metabolisch substraat. Klin. Uitv. Optim. 2002, 85, 27–36. [Kruisref]

26. Barabas, P.; Kovacs, ik; Kardos, J.; Schousboe, A. Exogene glutamaat en taurine oefenen verschillende acties uit op de door licht geïnduceerde afgifte van twee endogene aminozuren in het geïsoleerde netvlies van de rat. J. Neurosci. Res. 2003, 73, 731-736. [Kruisref]

27. Payet, O.; Maurin, L.; Bonne, C.; Muller, A. Hypoxie stimuleert in vitro de opname van glutamaat in de netvliescellen van de hele rat. Neurowetenschappen Let. 2004, 356, 148–150. [Kruisref]

28. Zhao, L.; Zabel, MK; Wang, X.; Ma, W.; Sjah, P.; Fariss, RN; Qian, H.; Parkhurst, CN; Gan, WB; Wong, WT Microgliale fagocytose van levende fotoreceptoren draagt ​​bij aan het erfelijke netvlies. EMBO Mol. Med. 2015, 7, 1179–1197. [Kruisref]

29. Chen, F.; Mi, M.; Zhang, Q.; Wei, N.; Chen, K.; Xu, H.; Yuan, J.; Zhou, Y.; Lang, H.; Yu, X.; et al. Taurine buffert glutamaathomeostase in retinale cellen in vitro onder hypoxische omstandigheden. Oftalmisch onderzoek. 2010, 44, 105–112. [Kruisref]

30. Ripps, H.; Shen, W. Review: Taurine: een "zeer essentieel" aminozuur. Mol. Vis. 2012, 18, 2673-2686.

31. Wójcik, OP; Koenig, KL; Zeleniuch-Jacquotte, A.; Costa, M.; Chen, Y. De potentiële beschermende effecten van taurine op coronaire hartziekten. Atherosclerose 2010, 208, 19–25. [Kruisref] [PubMed]

32. EFSA-panel voor additieven en producten of stoffen die worden gebruikt in diervoeding (FEEDAP). Wetenschappelijk advies over de veiligheid en werkzaamheid van taurine als voedingsadditief voor alle diersoorten. EFSA J. 2012, 10, 2736.

33. Froger, N.; Cadetti, L.; Lorach, H.; Martins, J.; Bemelmans, A.; Dubus, E.; Degardin, J.; Pijn, D.; Forster, V.; Chicaud, L.; et al. Taurine biedt neuroprotectie tegen retinale ganglionceldegeneratie. PLoS ONE 2012, 7, e42017. [Kruisref]

34. Hayes, KC; Zorg, R.; Schmidt, SY Retinale degeneratie geassocieerd met taurinetekort bij de kat. Wetenschap 1976, 188, 949-953. [Kruisref] [PubMed]

35. Martínez-Vacas, A.; Di Pierdomenico, J.; Valiente-Soriano, FJ; Vidal-Sanz, M.; Picaud, S.; Villegas-Pérez, parlementslid; García-Ayuso, D. Gliale celactivering en oxidatieve stress bij netvliesdegeneratie geïnduceerd door -Alanine veroorzaakte uitputting van taurine en blootstelling aan licht. Int. J. Mol. Wetenschap 23, 346 2021. [Kruisref] [PubMed]

36. Hadj-Saïd, W.; Froger, N.; Ivkovic, ik; Jiménez-López, M.; Dubus, E.; Dégardin-Chicaud, J.; Simonutti, M.; Quénol, C.; Neveux, N.; Villegas-Pérez, parlementslid; et al. Kwantitatieve en topografische analyse van de verliezen van kegelfotoreceptoren en retinale ganglioncellen onder uitputting van taurine. Onderzoek. Oftalmol. Vis. Wetenschap 2016, 57, 4692–4703. [Kruisref]

37. Zeng, K.; Xu, H.; Mi, M.; Zhang, Q.; Zhang, Y.; Chen, K.; Chen, F.; Zhu, J.; Yu, X. Dieetsuppletie met taurine voorkomt gliale veranderingen in het netvlies van diabetische ratten. Neurochem. Res. 2009, 34, 244–254. [Kruisref]

38. Wu, D.; Lied, L.; Zhu, C.; Zhang, X.; Guo, H.; Yang, C. Oplosbaarheid van taurine en de toepassing ervan voor de verbetering van het kristallisatieproces. J. Mol. Vloeibaar. 2017, 241, 326–333. [Kruisref]

39. Wang, LW Effect van taurinesuppletie op de atletische prestaties van sportatleten. Voedsel Res. Ontwikkelaar 2022, 43, 231–232.

40. Tevatia, R.; Allen, J.; Rudrappa, D.; Wit, D.; Clemente, TE; Cerutti, H.; Demirel, Y.; Blum, P. De biosynthetische route van taurine van microalgen. Algen Res. 2015, 9, 21–26. [Kruisref]

41. Vitvitsky, V.; Garg, SK; Banerjee, R. Taurine Biosynthese door neuronen en astrocyten. J. Biol. Chem. 2011, 286, 32002–32010. [Kruisref] [PubMed]

42. Lund, EK Gezondheidsvoordelen van zeevruchten; Zijn het alleen de vetzuren? Voedsel Chem. 2013, 140, 413–420. [Kruisref]

43. Wang, F. Extractie, isolatie en zuivering van taurine uit Zea Mays. Masterscriptie, Nanjing Agricultural University, Nanjing, China, 2014.

44. Xie, Z.; Yao, Y.; Liu, B.; Chen, X.; Fang, T. Onderzoeksvoortgang van taurine-extractie- en detectiemethoden. Voedsel Ind. Sci. Technologie 2019, 40, 323–331. [Kruisref]

45. Huang, X.; Hou, S.; Li, G.; Cai, DK; Su, Z. Een overzicht van taurine als actief ingrediënt in de Chinese geneeskunde. Kin. Volk. Remedies 2005, 9, 64-65. [Kruisref]

46. ​​Uchida, M.; Kurushima, H.; Ishihara, K.; Murata, Y.; Toyota, K.; Ishida, N.; Niwa, K.; Araki, T. Karakterisering van gefermenteerde zeewiersaus bereid uit nori (Pyropia yezoensis). J. Biosci. Bioeng. 2017, 123, 327–332. [Kruisref]

47. Lv, R.; Chen, R.; Chen, X.; Fang, T. Onderzoeksvooruitgang bij de extractie van natuurlijke taurine uit abalone slachtafvallen. Anhui Landbouw. Stier. 25, 14 2019–16+83. [Kruisref]

48. Zhang, MD; Zan, N.; Li, SR; Zhou, YJ Onderzoeksvoortgang op het gebied van de verwerkings- en detectietechnologie van taurine en de toepassing ervan. Landbouw. Prod. Proces. 19, 68 2019–72+74. [Kruisref]

49. Wang, C.; Li, J.; Cao, Y.; Huang, J.; Lin, H.; Zhao, T.; Liu, L.; Shen, P.; McClements, DJ; Chen, J.; et al. Extractie en karakterisering van pectinepolysachariden uit Choerospondias axillaris-schillen: vergelijking van extractiemethoden met heet water en echografie. Voedsel Chem. 2023, 401, 134156. [Kruisref]

50. Vinatoru, M. Ultrasoon geassisteerde extractie (VAE) van natuurlijke producten enkele richtlijnen voor goede praktijken en rapportage. Ultrason. Sonochem. 2015, 25, 94-95. [Kruisref]

51. Martin-García, B.; Pasini, F.; Verardo, V.; Díaz-De-Cerio, E.; Tylewicz, U.; Gómez-Caravaca, AM; Caboni, MF Optimalisatie van Sonotrode ultrasoon ondersteunde extractie van proanthocyanidinen uit de gebruikte granen van brouwers. Antioxidanten 2019, 8, 282. [Kruisref]

52. Ji, L.; Liu, T.; Wang, Y.; Li, X.; Li, H.; Jiang, X.; Sun, Y. Onderzoek naar het extractieproces van taurine in kui-kokkels. China Landbouw. Wetenschap Technologie Haar. 2017, 19, 132–138. [Kruisref]

53. Jiang, X. Processtudie van taurine-extractie uit smaragdgroene mossel. Voedsel wetenschap. Technologie 2006, 1, 62-64.

54. Qian, A.; Yan, S.; Yu, Y.; Lin, X. Onderzoek naar voorbehandelingsmethoden voor de bepaling van taurine in zeevruchten. China Agron. Stier. 2006, 5, 94-97.

55. Qian, Q. Onderzoeksvooruitgang op het gebied van de extractie van actieve stoffen zoals taurine, polysachariden en peptiden uit mariene organismen. Voedsel Ind. Sci. Technologie 2013, 34, 383-387. [Kruisref]

56. Ma, C.-C.; Butler, D.; Milligan, V.; Hammann, BA; Luo, H.; Brazilië, JF; Liu, D.; Chaudhari, RV; Subramaniam, B. Continu proces voor de productie van taurine uit monoethanolamine. Ind. Eng. Chem. Res. 2020, 59, 13007–13015. [Kruisref]

57. Bulychev, EY; Rubanyak, NY Commerciële synthese van 2-aminoethaansulfonzuur (taurine). Farm. Chem. J. 2013, 46, 740–741. [Kruisref]

58. Ja, S.; Deng, J.; Liu, Q.-S.; Deng, B. Onderzoeksvoortgang van taurinevoeding en de toepassing ervan in kattenvoer. Guangdong-anim. Echtgenoot. Dierenarts. Wetenschap Technologie 2021, 46, 21–26+43.

59. Joo, Y.-C.; Ko, YJ; Jij, SK; Shin, SK; Hyeon, JE; Musaad, AS; Han, SO Een nieuw pad creëren in Corynebacterium glutamicum voor de productie van taurine als voedingsadditief. J. Agric. Voedsel Chem. 2018, 66, 13454–13463. [Kruisref]

60. Jenny. Hoogspanningsgepulseerde elektrische veldondersteunde enzymatische vertering van mosselvlees voor de bereiding van taurine. Masterproef, Jilin University, Changchun, China, 2020. [Kruisref]

61. Liu, X.; Huang, L.; Bai, Y.; Liu, X.; Li, S. Extractie van bio-zink en taurine uit Pinctada martensii-vlees. J. Voedselwetenschap. 2020, 85, 1125–1131. [Kruisref]

covid fatigue

62. Guo, Z.; Ge, X.; Han, L.; Yang, L.; Yu, Q. Echografie-ondersteunde extractie en zuivering van taurine uit runderlever. J. Voedselcomposities. Anaal. 2020, 90. voorpublicatie. [Kruisref]

63. Wang, F.; Guo, X.-Y.; Zhang, D.-N.; Wu, Y.; Wu, T.; Chen, Z.-G. Echografie-ondersteunde extractie en zuivering van taurine uit de rode alg Porphyra yezoensis. Ultrason. Sonochem. 2015, 24, 36–42. [Kruisref] [PubMed]

64. Hu, K.-L.; Gao, R.-C.; Yang, F.-S.; Liu, W.-T.; Yang, J.-F. Onderzoek naar het proces van de bereiding van taurine door enzymatische vertering van kokende vloeistof uit de Filippijnse mossel. J. Light Ind. 2018, 33, 26–33.

65. Liu, Y.; Zhang, Z.; Tong, H.; Zon, K.; Song, X. Optimalisatie van enzymatische procesomstandigheden van oestertaurine-extractie door neutraal protease met behulp van responsoppervlaktemethodologie. Voedsel wetenschap. 2011, 32, 25–28.

66. Chen, J.; Ouyang, J.; Liu, Z.; Zhou, L.; Huang, H.; Ying, X. Onderzoeksvooruitgang op het syntheseproces en kristallisatiezuivering van taurine. Mod. Chem. 2021, 41, 57–62. [Kruisref]

67. Wetenschappelijk Comité voor de Voedselvoorziening (SCF). Advies over cafeïne, taurine en D-glucurono- -Lacton als bestanddelen van zogenaamde 'energiedranken'; SCF: Brussel, België, 1999; blz. 1–12.

68. Sanz-Serrano, J.; Vettorazzi, A.; Muruzabal, D.; Azqueta, A.; de Cerain, AL In vitro genotoxiciteitsbeoordeling van functionele ingrediënten: betaïne, choline en taurine. Voedingsmiddelen 2021, 10, 339. [Kruisref]

69. Menzie, J.; Prentice, H.; Wu, J.-Y. Neuroprotectieve mechanismen van taurine tegen ischemische beroerte. Hersenwetenschap. 2013, 3, 877-907. [Kruisref]

70. Zhang, M.; Bi, LF; Hoektand, JH; Zo, XL; Da, GL; Kuwamori, T.; Kagamimori, S. Gunstige effecten van taurine op serumlipiden bij niet-diabetische personen met overgewicht of obesitas. Aminozuren 2004, 26, 267-271. [Kruisref]

71. Murakami, S.; Kondo, Y.; Nagata, T. Effecten van langdurige behandeling met taurine bij muizen die een vetrijk dieet kregen: verbetering van het cholesterolmetabolisme en de accumulatie van vasculaire lipiden door taurine. Gev. Uitv. Med. Biol. 2000, 483, 177–186.

72. Sturman, JA; Messing, JM Hoge voedingstaurine-effecten op taurineconcentraties en reproductieve prestaties van kattenweefsel. J. Nutr. 1992, 122, 82-88. [Kruisref]

73. Shao, A.; Hathcock, JN Risicobeoordeling voor de aminozuren taurine, l-glutamine en l-arginine. Regel. Toxicol. Farmacol. 2008, 50, 376–399. [Kruisref]

74. Wang, X.; Chen, Y. Onderzoek naar de veiligheidsevaluatie van taurine, vitamine E en inositolcomplexpoeder. Klin. Res. Kin. Med. 12, 1–5 2020.

75. Shu, Z.; Zhou, X.; Zhao, P.; Zhao, F. Toxicologische veiligheidsevaluatie van Qili taurine vitaminedrank. Drank Ind. 2016, 19, 5–9.

76. Zhao, K.; AI, F.; Zheng, L.; Chen, X.; Lin, J. Veiligheidsstudie van seleniumrijke gist- en taurine-geformuleerde producten. Straat J. Vorige. Med. 25, 47–49 2019.

77. Geng, KJ; Liu, X. Veiligheid en functionaliteit van gecombineerde tabletten met minerale melkzouten en taurine. J. Voedselveilig. 2022, 2, 86–90. [Kruisref]

78. Duan, H.; Yan, WJ Onderzoeksvooruitgang op het gebied van grondstoffen en hun effectieve componenten voor het verlichten van visuele vermoeidheid. Voedsel Ind. Sci. Technologie 2022, 1–13. [Kruisref]

79. Kim, C.; Cha, Y.-N. Taurinechlooramine, geproduceerd uit taurine bij ontsteking, heeft ontstekingsremmende en cytoprotectieve effecten. Aminozuren 2013, 46, 89–100. [Kruisref]

80. Marcinkiewicz, J.; Grabowska, A.; Bereta, J.; Stelmaszynska, T. Taurine chloramine, een product van geactiveerde neutrofielen, remt in vitro de vorming van stikstofmonoxide en andere ontstekingsmediatoren van macrofagen. J. Leukoc. Biol. 1995, 58, 667-674. [Kruisref] [PubMed]

81. Schaffer, S.; Kim, HW Effecten en mechanismen van Taurine als therapeutisch middel. Biomol. Daar. 2018, 26, 225–241. [Kruisref]

82. Jong, CJ; Azuma, J.; Schaffer, S. Mechanisme dat ten grondslag ligt aan de antioxiderende activiteit van taurine: preventie van de productie van mitochondriale oxidatiemiddelen. Aminozuren 2011, 42, 2223–2232. [Kruisref]

83. Nita, M.; Grzybowski, A. De rol van de reactieve zuurstofsoorten en oxidatieve stress in het pathomechanisme van leeftijdsgebonden oogziekten en andere pathologieën van de voorste en achterste oogsegmenten bij volwassenen. Oxide. Med. Cel Longev. 2016, 2016, 3164734. [Kruisref]

84. Gaucher, D.; Arnault, E.; Husson, Z.; Froger, N.; Dubus, E.; Gondouin, P.; Dherbécourt, D.; Degardin, J.; Simonutti, M.; Fouquet, S.; et al. Taurinetekort beschadigt retinale neuronen: kegelfotoreceptoren en retinale ganglioncellen. Aminozuren 2012, 43, 1979–1993. [Kruisref] [PubMed]

85. Yu, X.; Chen, K.; Wei, N.; Zhang, Q.; Liu, J.; Mi, M. Dieettaurine vermindert schade aan het netvlies veroorzaakt door fotochemische stress via antioxiderende en anti-apoptotische mechanismen bij Sprague-Dawley-ratten. mechanismen bij Sprague-Dawley-ratten. Br. J. Nutr. 2007, 98, 711-719. [Kruisref] [PubMed]

86. García-Ayuso, D.; Di Pierdomenico, J.; Hadj-Said, W.; Marie, M.; Agudo-Barriuso, M.; Vidal-Sanz, M.; Villegas-Pérez, MP Taurine-uitputting veroorzaakt ipRGC-verlies en verhoogt de door licht geïnduceerde degeneratie van fotoreceptoren. Onderzoek. Oftalmol. Vis. Wetenschap 2018, 59, 1396–1409. [Kruisref] [PubMed]

87. Martínez-Vacas, A.; Di Pierdomenico, J.; Gallego-Ortega, A.; Valiente-Soriano, FJ; Vidal-Sanz, M.; Picaud, S.; Villegas-Pérez, parlementslid; García-Ayuso, D. Systemische behandeling met taurine biedt functionele en morfologische neurobescherming van fotoreceptoren en herstelt de functie van het retinale pigmentepitheel bij RCS-ratten. Redox Biol. 2022, 57, 102506. [Kruisref] [PubMed]

88. Castelli, V.; Paladini, A.; D'Angelo, M.; Allegretti, M.; Mantelli, F.; Brandolini, L.; Cocchiaro, P.; Cimini, A.; Varrassi, G. Taurine en oxidatieve stress bij de gezondheid en ziekte van het netvlies. CZS Neurosci. Daar. 27, 403–412 2021. [Kruisref]

89. Agarwal, R.; Arfuzir, NNN; Iezhitsa, ik.; Agarwal, P.; Sidek, S.; Ismail, NM Taurine beschermt tegen schade aan het netvlies en de oogzenuw veroorzaakt door endotheline-1 bij ratten via antioxiderende effecten. Neurale regen. Res. 2018, 13, 2014–2021. [Kruisref] [PubMed]

90. Militante, J.; Lombardini, JB Leeftijdsgebonden retinale degeneratie in diermodellen van veroudering: mogelijke betrokkenheid van taurinedeficiëntie en oxidatieve stress. Neurochem. Res. 2004, 29, 151–160. [Kruisref]

91. Wang, Y.; Grenell, A.; Zhong, F.; Yam, M.; Hauer, A.; Gregor, E.; Zhu, S.; Lohner, D.; Zhu, J.; Du, J. Metabolische signatuur van het ouder wordende oog bij muizen. Neurobiol. Veroudering 2018, 71, 223–233. [Kruisref]

92. Dayang, W.; Dongbo, P. Taurine vermindert in vitro door blauw licht geïnduceerde retinale neuronale celapoptose. Cutaan. Ocul. Toxicol. 2018, 37, 240–244. [Kruisref]

93. Park, J.-S.; Park, J.-H.; Kim, K.-Y. Neuroprotectieve effecten van myristargenol A tegen door glutamaat geïnduceerde apoptotische HT22-celdood. RSC Adv. 2019, 9, 31247–31254. [Kruisref]

94. Araszkiewicz, A.; Zozulinska-Ziolkiewicz, D. Retinale neurodegeneratie in de loop van diabetespathogenese en klinisch perspectief. Huidig Neuropharmacol. 2016, 14, 805-809. [Kruisref] [PubMed]

95. Ishikawa, M. Afwijkingen in het glutamaatmetabolisme en excitotoxiciteit bij retinale ziekten. Scientifica 2013, 2013, 528940. [Kruisref] [PubMed]

96. Choi, D. Glutamaat-neurotoxiciteit en ziekten van het zenuwstelsel. Neuron 1988, 1, 623-634. [Kruisref] [PubMed]

97. Agarwal, R.; Agarwal, P. Rodent-modellen van glaucoom en hun toepasbaarheid voor de ontdekking van geneesmiddelen. Deskundige mening. Drugs ontdekken. 2017, 12, 261–270. [Kruisref] [PubMed]

98. Leon, R.; Wu, H.; Jin, Y.; Wei, J.; Buddhala, C.; Prentice, H.; Wu, JY Beschermende functie van taurine bij door glutamaat geïnduceerde apoptose in gekweekte neuronen. J. Neurosci. Res. 2009, 87, 1185–1194. [Kruisref]

99. Bulley, S.; Shen, W. Wederzijdse regulatie tussen taurine- en glutamaatrespons via Ca2+--afhankelijke routes in retinale derde-orde neuronen. J. Biomed. Wetenschap 2010, 17 (bijlage 1), S5. [Kruisref]

100. Yu, X.; Xu, Z.; Mi, M.; Xu, H.; Zhu, J.; Wei, N.; Chen, K.; Zhang, Q.; Zeng, K.; Wang, J.; et al. Dieetsuppletie met taurine verbetert diabetische retinopathie via anti-excitotoxiciteit van glutamaat bij door streptozotocine geïnduceerde Sprague-Dawley-ratten. excitotoxiciteit van glutamaat bij door streptozotocine geïnduceerde Sprague-Dawley-ratten. Neurochem. Res. 2007, 33, 500–507. [Kruisref]

101. Oliveira, MW; Minotto, JB; de Oliveira, heer; Zanotto-Filho, A.; Behr, GA; Rocha, RF; Moreira, JC; Klamt, F. Opvang- en antioxidantpotentieel van fysiologische taurineconcentraties tegen verschillende reactieve zuurstof / stikstofsoorten. Farmacol. Rep. 2010, 62, 185–193. [Kruisref]

102. Jafri, AJA; Agarwal, R.; Iezhitsa, ik.; Agarwal, P.; Ismail, NM Taurine beschermt tegen door NMDA geïnduceerde schade aan het netvlies door de oxidatieve stress van het netvlies te verminderen. Aminozuren 2019, 51, 641–646. [Kruisref]

103. Audo, I.; Mohand-Said, S.; Boulanger-Scemama, E.; Zanlonghi, X.; Condroyer, C.; Demontant, V.; Boyard, F.; Antonio, A.; Méjécase, C.; El Shamieh, S.; et al. MERTK-mutatie-update bij erfelijke netvliesziekten. Brommen. Mutat. 2018, 39, 887–913. [Kruisref]

extreme fatigue

104. Edwards, RB; Szamier, RB Defecte fagocytose van geïsoleerde buitenste segmenten van de staaf door RCS Rat Retinaal Pigment Epitheel in cultuur. Wetenschap 1977, 197, 1001–1003. [Kruisref] [PubMed]

105. Li, L.; Turner, JE Overerfde retinale dystrofie bij de RCS-rat: preventie van fotoreceptordegeneratie door pigmentepitheelceltransplantatie. Uitv. Oogonderzoek. 1988, 47, 911-917. [Kruisref] [PubMed]

106. Valiente-Soriano, FJ; Salinas-Navarro, M.; Di Pierdomenico, J.; García-Ayuso, D.; Lucas-Ruiz, F.; Pinilla, ik; Cuenca, N.; Vidal-Sanz, M.; Villegas-Pérez, parlementslid; Agudo-Barriuso, M. Het traceren van het netvlies om de integriteit en fagocytische capaciteit van het retinale pigmentepitheel te analyseren. Wetenschap Rep. 2020, 10, 7273. [Kruisref] [PubMed]

107. García-Ayuso, D.; Di Pierdomenico, J.; Vidal-Sanz, M.; Villegas-Pérez, MP Retinale ganglionceldood als een laat remodellerend effect van fotoreceptordegeneratie. Int. J. Mol. Wetenschap 20, 20, 4649 2019. [Kruisref] [PubMed]

108. Di Pierdomenico, J.; García-Ayuso, D.; González-Herrero, MER; García-Bernal, D.; Blanker, M.; Bernal-Garro, JM; GarcíaHernández, AM; Vidal-Sanz, M.; Villegas-Pérez, MP Beenmerg-afgeleide mononucleaire celtransplantaties verminderen retinale gliose in twee diermodellen van erfelijke fotoreceptordegeneratie. Int. J. Mol. Wetenschap 21, 7252 2020. [Kruisref]

109. Di Pierdomenico, J.; Scholz, R.; Valiente-Soriano, FJ; Sánchez-Migallón, MC; Vidal-Sanz, M.; Langmann, T.; Agudo-Barriuso, M.; García-Ayuso, D.; Villegas-Pérez, MP Neuroprotectieve effecten van FGF2 en Minocycline in twee diermodellen van erfelijke netvliesdegeneratie. Onderzoek. Oftalmol. Vis. Wetenschap 2018, 59, 4392–4403. [Kruisref]

110. Dowling, JE; Sidman, RL Erfelijke retinale dystrofie bij de rat. J. Celbiol. 1962, 14, 73–109. [Kruisref]

111. García-Ayuso, D.; Di Pierdomenico, J.; Agudo-Barriuso, M.; Vidal-Sanz, M.; Villegas-Pérez, M. Retinale remodellering na degeneratie van fotoreceptoren veroorzaakt retinale ganglionceldood. Neurale regen. Res. 2018, 13, 1885-1886. [Kruisref]

112. García-Ayuso, D.; Salinas-Navarro, M.; Nadal-Nicol, FM; Ortín-Martínez, A.; Agudo-Barriuso, M.; Vidal-Sanz, M.; Villegas-Pérez, MP Sectoraal verlies van retinale ganglioncellen bij erfelijke fotoreceptordegeneratie is te wijten aan RGC-dood. Br. J. Ophthalmol. 2014, 98, 396–401. [Kruisref]

113. Villegas-P, parlementslid; Lawrence, JM; Vidal-Sanz, M.; Lavail, MM; Lund, RD Ganglioncelverlies in het netvlies van RCS-ratten: een gevolg van compressie van axonen door samentrekking van intraretinale vaten die zijn gekoppeld aan het pigmentepitheel. J.Comp. Neurol. 1998, 392, 58-77. [Kruisref]

114. Rascher, K.; Servo's, G.; Berthold, G.; Hartwig, H.-G.; Warskulat, U.; Heller-Stilb, B.; Häussinger, D. Lichtgebrek vertraagt ​​maar voorkomt niet het verlies van fotoreceptoren bij knock-outmuizen met taurinetransporters. Vis. Res. 2004, 44, 2091–2100. [Kruisref] [PubMed]

115. Fan, Y.; Lai, J.; Yuan, Y.; Wang, L.; Wang, Q.; Yuan, F. Taurine beschermt netvliescellen en verbetert synaptische verbindingen bij ratten met vroege diabetes. Huidig Oogonderzoek. 2019, 45, 52–63. [Kruisref] [PubMed]

116. García-Ayuso, D.; Di Pierdomenico, J.; Valiente-Soriano, FJ; Martínez-Vacas, A.; Agudo-Barriuso, M.; Vidal-Sanz, M.; Picaud, S.; Villegas-Pérez, MP-alaninesuppletie induceert taurine-uitputting en veroorzaakt veranderingen van de retinale zenuwvezellaag en axonaal transport door retinale ganglioncellen. Uitv. Oogonderzoek. 2019, 188, 107781. [Kruisref] [PubMed]

117. Horvath, G.-A.; Hukin, J.; Stockler-Ipsiroglu, S.; Aroichane, M. Eye-bevindingen over de behandeling met vigabatrine en taurine bij twee patiënten met barnsteenzuursemialdehydedehydrogenasedeficiëntie. Neuropediatrie 2016, 47, 263–267. [Kruisref] [PubMed]

118. Preising, MN; Gorg, B.; Friedburg, C.; Qvartskhava, N.; Budde, BS; Bonus, M.; Toliat, heer; Pfleger, C.; Altmüller, J.; Herebian, D.; et al. Biallele mutatie van menselijk SLC6A6 dat codeert voor de taurinetransporter TAUT is gekoppeld aan vroege retinale degeneratie. FASEB J. 2019, 33, 11507–11527. [Kruisref]

119. Jammoul, F.; Dégardin, J.; Pijn, D.; Gondouin, P.; Simonutti, M.; Dubus, E.; Caplette, R.; Fouquet, S.; Ambacht, CM; Sahel, JA; et al. Taurinedeficiëntie beschadigt fotoreceptoren en retinale ganglioncellen bij met vigabatrine behandelde neonatale ratten. Mol. Cel Neurosci. 2010, 43, 414-421. [Kruisref]

120. Tao, Y.; Yang, J.; Ma, Z.; Yan, Z.; Liu, C.; Ma, J.; Wang, Y.; Yang, Z.; Huang, YF De door vigabatrine geïnduceerde retinale toxiciteit wordt geassocieerd met fotopische blootstelling en taurinedeficiëntie: een in vivo onderzoek. Celfysiol. Biochem. 2016, 40, 831–846. [Kruisref]

121. Lambuk, L.; Iezhitsa, ik.; Agarwal, R.; Bakar, NS; Agarwal, P.; Ismail, NM Antiapoptotisch effect van taurine tegen NMDA-geïnduceerde retinale excitotoxiciteit bij ratten. Neurotoxicologie 2018, 70, 62–71. [Kruisref]

Disclaimer/opmerking van de uitgever:De verklaringen, meningen en gegevens in alle publicaties zijn uitsluitend die van de individuele auteur(s) en bijdrager(en) en niet van MDPI en/of de redacteur(s). MDPI en/of de redacteur(en) wijzen de verantwoordelijkheid af voor enig letsel aan mensen of eigendommen als gevolg van ideeën, methoden, instructies of producten waarnaar in de inhoud wordt verwezen.


【Voor meer informatie:george.deng@wecistanche.com / WhatsApp:8613632399501】

Misschien vind je dit ook leuk