ПредишенСледващото

Въведение и исторически аспекти

Силимарин ефекти и механизъм на действие, клинична ефикасност и безопасност

Бял трън или магарешкия бодил (лат бял трън (L.) Gaertn син Carduus marianus L; Engl бял трън, синьо трън Света Богородица ......) - растение семейство Сложноцветни (Asteraceae), с височина 60-150 см пурпурно -червени цветове (лилаво или лилаво нюанси). При хората, това растение се нарича "остър-пъстра" - за зелени лъскави, силно бодливи листа ( "Островът") с бели петна и петна ( "пъстър").

Белият трън се смята за родното място на Средиземно море, на Балканите и на Иберийския полуостров. Въпреки това, той е широко разпространена по целия свят. Растението често се намира в близост до имота или като плевели в култури, зеленчукови градини, овощни градини.

С натрупването на значителна част от научните изследвания и клинична информация за лечебните растения, се е наложило да му обобщаване и систематизиране. В момента тази функция се изпълнява от така наречените монографиите за лекарствени растения. Те са изготвени от различни организации - Е на Комисията в Германия, Европейски научно кооперация на Фитотерапия (Европейски научни кооперативна по фитотерапия / ESCOP), Ботаническата Съвета American (American Ботаническата Съвета).

Силимарин ефекти и механизъм на действие, клинична ефикасност и безопасност

1. Потвърдено от клинични проучвания - поддържаща терапия на остри или хронични хепатит и цироза на черния дроб, предизвикана от алкохол, наркотици и токсини.

2. Представено във фармакопеите и в традиционната медицина системи - диспепсия (смущение от обичайната дейност на стомаха и червата), жлъчния мехур камъни.

3. описана в народната медицина, но не потвърдено от експериментални или клинични изследвания - аменорея, запек, диабет, сенна хрема, маточни кръвотечения, разширени вени.

Ефекти и механизми на действие

Получаване на човешки телесни свободни радикали (молекули, фрагменти от молекули или атоми, които имат несдвоен електрон във външна орбита, което представлява високата си способност да реагира) и LPO - нормален физиологичен процес, чийто интензитет е рязко увеличава в патологични състояния. Свободните радикали са въвлечени в много биохимични процеси, без тяхното образуване на неутрофилни гранулоцити и макрофаги организъм умира от неутрализация на микробни заболявания. Lipid окисляване (за образуване пероксиди) са много важни за нормалното функциониране на биологичните мембрани и на целия организъм. Физиологичната роля на тези реакции е регулиране на подновяване и пропускливостта на биологични мембрани на липиди, формирането на ейкозаноиди - медиатори (локални хормони) или сигнални вещества, които играят важна биологична роля в тялото (простагландини, простациклини, тромбоксани, левкотриени, простагландини метаболити, хидропероксид).

Междувременно пероксидация на ненаситени мастни киселини на фосфолипиди от мембрани, значително увеличение на съдържанието на продуктите на окисление може да доведе до различни негативни ефекти. Тези ефекти включват конформацията на липиди и протеини, промени в структурата и функцията на мембрани, увеличаване на тяхната пропускливост, нарушена дейност на мембранно-свързани ензими. Чрез действието на свободните радикали (активен кислород видове) е най-чувствителните клетъчно мембранните липиди и нуклеинови киселини. Такива увреждания възникнат по време на лъчева болест, канцерогени, токсични вещества, включително алкохол. Тъй свързани пероксидация стареене, клетъчна смърт, мутационни промени в молекулите на дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК). Натрупването на пероксиди забави клетъчно делене, намалява скоростта на тъкан лечебни процеси. През последните две десетилетия, засилването на свободен радикал окисление, увеличаване на съдържанието на тялото на липидната пероксидация продукти и антиоксидантни дефицит явления разкрити от развитието на много заболявания, включително патологията на черния дроб.

Противовъзпалителната и антиалергична активност

Стимулиране на регенерация на черния дроб

Заключение и перспективи

По наше мнение, тези нови ефекти и приложения силимарин също заслужават отделна подробна презентация и могат да бъдат предмет на бъдещи публикации.

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!