0
Ваша корзина пуста
Товаров в корзине 0 на сумму 0.00 руб. Перейти в корзину Оформить заказ

Предварительный обзор исследований по адаптогенам растительного происхождения: сравнение их биологической активности в ТКМ с таковыми у женьшеньоподобных трав, используемых во всем мире

Предварительный обзор исследований по адаптогенам растительного происхождения: сравнение их биологической активности в традиционной китайской медицине (ТКМ) с таковыми у женьшеньоподобных трав, используемых во всем мире

Аннотация

Современные исследования показали, что адаптогены могут неспецифично повышать сопротивляемость человеческого организма при широком диапазоне внешних стрессовых состояний с помощью многоцелевого и многоканального сетевого подхода, особенно путем воздействия на иммуно-нейроэндокринную систему и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Эта обзорная статья обращает внимание на взаимосвязь адаптогенов, тоников традиционной китайской медицины (ТКМ) и женьшеноподобных трав во всем мире, которые имеют сходные источники растений и клиническое применение. Выяснить источники и фармакологические механизмы этих растительных адаптогенов, которые предоставят полезную информацию для использования адаптогенов для улучшения здоровья человека. В то же время,

Введение

Термин адаптоген был впервые предложен в 1940 году ученым из СССР, а именно Н. Лазаревым, когда он описал Schisandra chinensis  и другие травы со следующим определением: адаптогены растительного происхождения, которые могут неспецифично улучшать организм человека. Согласно первичному определению адаптогенов, эти вещества должны соответствовать трем критериям: во-первых, адаптогены должны быть неспецифичными и должны помогать организму человека противостоять широкому спектру неблагоприятных условий, таких как физический, химический или биологический стресс. Это может быть загрязнение окружающей среды, изменение климата, радиация, инфекционные заболевания и дисгармония между людьми. Во-вторых, адаптогены должны поддерживать гомеостаз у людей, то есть эти вещества могут компенсировать или сопротивляться физическим расстройствам, вызванным внешним стрессом. В-третьих, адаптогены не должны вредить нормальным функциям организма человека.

Затем И. Брехман, советский ученый, изучал женьшень примерно в 1950 году, он расширил концепцию адаптогенов следующим образом: лекарства, выполняющие функции, аналогичные адаптогенам, могут помочь организму поддерживать идеальный гомеостаз в неблагоприятных или стрессовых условиях.

И снова Брехман и Дардымов в 1969 году определили растительные адаптогены. Согласно этому определению, адаптогены растительного происхождения соответствуют четырем критериям: во-первых, адаптогены растительного происхождения должны снижать вред, вызываемый стрессовыми состояниями, такими как усталость, инфекция и депрессия; во-вторых, растительные адаптогены должны оказывать положительное возбуждающее воздействие на организм человека; в-третьих, в отличие от традиционных стимуляторов, возбуждающие эффекты, вызываемые адаптогенами растительного происхождения, не должны вызывать побочных эффектов, таких как бессонница, низкий уровень синтеза белка или чрезмерное потребление энергии; в-четвертых, растительные адаптогены не должны вредить организму человека.

В 1990-х годах группа ученых, состоящая из Хильдеберта Вагнера, Джорджа Викмана и Александра Паносяна, провела много исследований по адаптогенам и предложила следующее определение: адаптогены являются естественными биорегуляторами, которые увеличивают способность адаптироваться к факторам окружающей среды и избегают ущерба, вызванного этими факторами.Фактически, преимущество адаптогенов заключается в том, что они сводят к минимуму реакцию организма на стресс, уменьшая негативные реакции во время фазы тревоги и устраняя или, по крайней мере, уменьшая начало фазы истощения, которая является частью так называемого общего адаптационного синдрома.

Благодаря непрерывным исследованиям, проводимым в течение более полувека, концепция адаптогенов постоянно модифицировалась и совершенствовалась. В 1998 году Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)  определило адаптоген как новый тип метаболического регулятора, который, как было доказано, помогает в адаптации к окружающей среде и предотвращает внешний вред. Адаптоген обычно используется в качестве функционального термина.

Американский врач по травам Янс придерживался мнения, что адаптогены могут улучшить нашу способность распознавать, реагировать, восстанавливаться. Он разделил адаптогены на три категории, включая первичные адаптогены, вторичные адаптогены и компаньоны адаптогена, основываясь на своем клиническом опыте. Первичные адаптогены соответствуют традиционному определению адаптогенов и удовлетворяют определенным критериям. Критерии содержат: многочисленные научные исследования подтвердили их адаптогенные признаки, гарантию общей резистентности и неспецифического действия в организме человека, сохранение или восстановление гомеостаза, а также неблагоприятные или токсические эффекты после длительного применения.

Кроме того, некоторые точные научные эксперименты показали, что адаптогены могут усиливать устойчивость организма человека к различным внешним стимулам в качестве неспецифических регуляторов. Функция адаптогена главным образом за счет воздействия на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему (ось HPA) в ответ на стимуляцию внешним стрессом. Первичные адаптогены могут не только поддерживать или восстанавливать гомеостаз и аллостаз, но также могут способствовать анаболическому восстановлению. Первичные адаптогены могут вызывать положительную реакцию на стресс и связанную с этим гормональную экспрессию. Первичные адаптогены усиливают функционирование каждой системы, способствуют оптимальному ответу, способствуют восстановлению функции и помогают регулировать использование энергии, улучшая функцию нейроэндокринной системы и улучшая клеточную передачу энергии, которая может заставить организм очень эффективно использовать кислород, глюкозу, липиды и белки.

Другой категорией адаптогенов являются вторичные адаптогены, которые соответствуют большинству традиционных определений адаптогенов, но не всем критериям первичных адаптогенов. Вторичные адаптогены не могут напрямую влиять на ось HPA; Однако эти адаптогены могут влиять на иммунную, нервную и эндокринную системы. Вторичные адаптогены имеют несколько общих черт: во-первых, эти адаптогены обычно оказывают влияние на иммунную, нервную и эндокринную системы; во-вторых, эти адаптогены не влияют непосредственно на ось HPA; в-третьих, эти адаптогены растительного происхождения включают жирные кислоты, стерины и фенолы; в-четвертых, эти вещества могут усиливать анаболизм. В то время как вторичные адаптогены могут соответствовать большинству квалификаций первичных адаптогенов, но их еще предстоит широко изучить.

Другая категория - компаньоны-адаптогены, которые могут не удовлетворять всем традиционным стандартам, но могут оказывать благотворное влияние на ось HPA и анаболизм для поддержки функций адаптогенов. Хотя эти виды лекарственных растений имеют сходные функции с двумя другими видами адаптогенов, упомянутых выше, эти растения формально нельзя назвать адаптогенами. Таким образом, эти растения классифицируются как спутники адаптогенов, потому что они могут действовать синергетически с другими двумя типами адаптогенов, упомянутых выше, тем самым улучшая действие адаптогенов.

 В настоящее время исследования подтвердили, что следующие растения являются настоящими адаптогенами: Panax ginseng (женьшень настоящий) CAMey, Schisandra chinensis (лимонник китайский) (Turcz.) Baill., Acanthopanax senticosus(элеутерококк колючий) (Rupr. Et Maxim.) Harms, Rhodiola crenulata(родиола тибетская) (Hook. F. Et Thoms) SHFu и Lepidium meyenii (мака перуанская) Walp.

Мака перуанская или Lepidium meyenii 

maka

В соответствии с базой данных Web of Science мы искали ключевое слово adaptogen. Основываясь на анализе результатов, мы пришли к выводу, что все больше и больше исследований фокусируются на этой области в течение последних 10 лет, и в период с 1999 по 2018 год она обнаружила тенденцию к росту, что указывает на то, что это все еще стоящее направление для изучения. Кроме того, мы также выяснили, что многие опубликованные статьи были сосредоточены на фармакологии, фармации, биохимии, молекулярной биологии, науке о растениях и сельском хозяйстве. Все еще стоит показать его историческое развитие и выяснить взаимосвязь между адаптогеном, тониками и женьшеньоподобными травами во всем мире, что может дать подсказку для дальнейших исследований адаптогена растительного происхождения. Подведены итоги предыдущих исследований и наших собственных исследований, направленных на тоники от ТКМ, мы начали наше понимание адаптогена: травы, которые могут неспецифично и нетоксично помочь организму человека противостоять стрессу окружающей среды, чтобы поддерживать гомеостаз. Механизм может многоцелевой и многоканальной сети с нейроэндокринной системой. Адаптогены с тониками от ТКМ и всемирно известные травы, похожие на женьшень, обладают сходными фитохимическими и фармакологическими свойствами.

Функции адаптогенов

Адаптогены могут воздействовать на разные ткани и органы и регулировать каждую из этих частей для достижения гомеостаза.

Адаптогены и усталость надпочечников

Надпочечники, железы стресса, мобилизуют различные стрессовые реакции на каждый стресс, в том числе физические, биохимические, гормональные, термические, внутренние, внешние, эмоциональные и психические. Стресс, а не патологическое повреждение, является основной причиной усталости надпочечников. Чрезмерный стресс может быть вызван одним сильным стимулирующим событием или накоплением хронического или повторного стресса. Когда способность надпочечников выделять достаточное количество гормонов, которые могут сделать необходимые физиологические и биохимические компенсации для такого уровня стресса, не может удовлетворить требования постоянного чрезмерного давления, возникает надпочечниковая усталость. Надпочечник продолжает работать при надпочечниковой усталости, но не может поддерживать нормальный гомеостаз. С одной стороны, начинают появляться. С другой стороны, если надпочечники не в состоянии удовлетворить потребности, появляется надпочечниковая усталость, которая обычно развивается быстрее, чем метаболический синдром, и которая может стать настолько тяжелой, что отключит их.

Количество гормона стресса, вырабатываемого организмом человека, увеличивается под действием внешнего давления. Адаптогены могут повышать эффективность секреции надпочечников, тем самым устраняя избыточную выработку гормонов. Другие исследования могут доказать это утверждение: в 2001 году BTGaffney обнаружил, что предполагаемое, что Panax ginseng ингибирует 11-бета-гидроксистероиддегидрогеназу-1, а Eleutherococcus senticosus (элеутерококк колючий) ингибирует катехол- O- метилтрансферазу, которые находятся в непосредственной близости от рецепторов гормона стресса и катализируют деградация гормонов стресса в неактивные соединения. При отсутствии стресса адаптогены могут ускорить закрытие надпочечников. Кроме того, адаптогены могут повышать уровень клеточной энергии и предотвращать окислительные повреждения, что приводит к поддержанию нормальной функции надпочечников. Следующие растительные адаптогены поддерживают функцию надпочечников: Panax quinquefolius (женьшень пятилистный) L. , Withania somnifera (ашвагнда, витания снотворная, физалис солнечнолистный)Panax ginseng(женьшень настоящий) CAMey, Codonopsis pilosula(кодонопис мелковолокнистый) (Franch.) Nannf. , Eleutherococcus senticosus(элеутерококк колючий) (Rupr. & Maxim.) Maxim. , Gynostemma pentaphyllum(гиностемма пятилистная) (Thunb.) Makino, Glycyrrhiza uralensis.Fisch.ex(солодка уральская) DC. , Ganoderma Lucidum (линчжи ганодерма) Karst  и Sedum rosea (очиток, роза желтая) (L.) Scop.

Адаптогены и артрит

Артрит вызывается повреждениями тканей и заболеваниями суставов, которые обычно сопровождаются болью и отеком. Наиболее распространенными типами артрита являются остеоартрит и ревматоидный артрит. Фибромиалгия может быть сопутствующим состоянием артрита; однако, это не считают формой артрита, потому что это не вызывает воспаление или повреждение сустава.

Адаптогены могут эффективно уменьшить воспаление и боль, связанные с артритом. Противовоспалительное действие следующих растительных адаптогенов может быть использовано для облегчения ревматоидного артрита: Withania Somnifera((ашвагнда, витания снотворная, физалис солнечнолистный))Panax ginseng (женьшень настоящий)CAMey , Gynostemma pentaphyllum(гиностема пятилистная) (Thunb.) Makino, Ganoderma Lucidum Karst (линчжи ганодерма).Sedum rosea (желтая роза, очиток)(L.) Scop.  и Glycyrhiza uralensis Fisch.(солодка уральская) бывший DC.

Адаптогены и сон

Многие люди страдают от бессонницы и других проблем, связанных со сном. Внешний стресс нарушает нормальную секрецию циркадного кортизола, который является основной причиной проблем со сном. Секреция кортизола следует биологическим часам и внешним циркадным ритмам. Секреция кортизола достигает максимума утром, а затем снижается, достигая минимального значения ночью. Правильные упражнения, диета и сон могут помочь поддерживать стабильный уровень кортизола в организме человека.

Адаптогены помогают вырабатывать кортизол и снимать стресс. Исследования Стивена Маймса и Н.В. Провалова показывают, что следующие растительные адаптогены могут действовать как вспомогательные средства для сна: Panax quniquefolius L, Withania somnifera (L.) Dunal., Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. , Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino  и Sedum rosea (L.) Scop .

Следующие растительные адаптогены могут смягчать эффекты синдрома разницы во времени, вызванного нарушением физиологического ритма человеческого тела: Panax quniquefolius L., Panax ginseng CAMey, Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino, Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. И Sedum rosea (L.).

Schisandra chinensis , лимонник китайский

Shisandra

Адаптогены и нейроэндокринная система

Одной из важнейших функций адаптогенов является их способность помогать стабилизировать внутреннюю среду организма человека, воздействуя на нейроэндокринную систему. Химические вещества в адаптогенах растительного происхождения улучшают способность адаптироваться к внешней среде и избегать повреждений. Уникальной особенностью адаптогенов является то, что эти вещества влияют на нейроэндокринную систему и клеточную энергетическую систему. Ааптогены могут увеличить скорость утилизации кислорода, белка, жира и сахара. В дополнение к растительным адаптогенам, другие растения могут иметь некоторые из функций, упомянутых выше, но растительные адаптогены имеют широкий спектр функций и систематически усиливают стабильность внутренней среды организма человека.

Противоопухолевое применение растительных адаптогенов

Исследователи обнаружили, что растительные адаптогены оказывают положительное влияние на все аспекты здоровья животных и человека. Исследования рака показали, что растительный адаптоген может снижать риск развития рака.

Адаптогены растительного происхождения играют ключевую роль в противоопухолевых и многогранных противоопухолевых механизмах, таких как ингибирование продукции раковых клеток, стабилизация функций человеческого организма и содействие восстановлению клеток. Противоопухолевый эффект адаптогенов часто тесно связан с иммунными механизмами. Другими словами, адаптогены могут активировать макрофаги, Т-лимфоциты, NK-клетки и т. Д., Ингибировать рост опухолей и усиливать клеточно-селективный апоптоз и межклеточную связь.

Наиболее распространенные химические противоопухолевые лекарства, имеющиеся в настоящее время на рынке, имеют побочные эффекты, такие как цитотоксичность и подавление иммунитета. Растительные иммунные регуляторы, например, растительные адаптогены, как правило, используются в качестве вспомогательных средств для уменьшения побочных эффектов этих химических лекарств и восстановления здоровья. Примечательно, что применение адаптогенов повышает устойчивость людей к цитотоксичности лекарств . Адаптогены могут улучшать физическое состояние больных раком следующими способами: во-первых, в качестве модуляторов биологических реакций адаптогены могут реконструировать иммунный механизм и неспецифически повышать сопротивляемость человеческого организма; во-вторых, адаптогены могут стимулировать выработку костного мозга, увеличивать количество клеток крови и уменьшать инфекцию; в-третьих, адаптогены воздействуют на весь организм, от клеток до органов, включая печень, почки, сердце и желудочно-кишечный тракт; в-четвертых, адаптогены могут усиливать летальные эффекты химиотерапии и лучевой терапии на раковые клетки; в-пятых, адаптогены могут ингибировать развитие множественной лекарственной устойчивости; в-шестых, адаптогены могут ингибировать метастазирование опухоли и агрегацию раковых клеток; В-седьмых, адаптогены могут снижать уровень гормона стресса во время иммунной дисфункции, которая связана с ростом опухоли.

Когда раковые клетки адаптируются к химиотерапии, основным последствием является развитие множественной лекарственной устойчивости. Наиболее простой механизм развития множественной лекарственной устойчивости заключается в следующем: молекулы противоопухолевого лекарственного средства вытекают из раковых клеток через белки мембранного канала, управляемые АТФ, особенно путем регулировки P-гликопротеиновой помпы (Pgp-pump) и вследствие эффектов белка-1 устойчивости к раку молочной железы (BCRP / ABCG-2) и белка-1, связанного с множественной лекарственной устойчивостью (MRP-1) из раковых клеток тимуса. Среди растительных адаптогенов Panax ginseng(женьшень натоящий) CAMey может существенно снизить множественную лекарственную устойчивость путем ингибирования Pgp, и было показано, что Panax ginseng CAMey может продлевать жизнь раковых мышей в экспериментах на животных. Кроме того, эпигаллокатехин-галлат (EGCG) в Eurycoma longifolia(эфрикома длиннолистная) может ингибировать экспрессию Bcl-2 для предотвращения развития множественной лекарственной устойчивости.

Исследование механизма действия адаптогенов

В случае различных режимов стресса, адаптогены могут активировать регулирование различных реакций, чтобы справиться с различными формами стресса. Адаптогены являются материальной основой реакции организма на внешнюю среду и могут воздействовать на иммунную систему и систему реакции на стресс. Режим неспецифического ответа, особенно режим гормонального ответа, возникает, когда гомеостаз не является движущей силой. Когда уровень гормонов превышает критический уровень, сложные нейросекреторные реакции могут оказывать вредное воздействие. Система реагирования на стресс человека состоит из центральной нервной системы (ЦНС), которая включает нейроны паравентрикулярного ядра гипоталамуса и связана с кортикотропин-рилизинг-гормоном (CRH), а также с аргинин-вазопрессином (AVP), а также с ядром адреналина. его дистальные концы ствола головного мозга, ось HPA и периферическая нервная система. Центральная координационная система для реагирования на внешнее давление состоит из нейронов CRH, нейронов AVP, нейронов катехоламинов и других клеточных тканей, а ось HPA и симпатическая нервная система (SNS) представляют конечности. CRH и катехоламиновые нейроны взаимодействуют друг с другом. Система SNS и HPA взаимодействуют с точки зрения функций и систематической анатомии. При реагировании на внешнюю среду эти системы могут взаимодействовать на разных уровнях, например, катехоламин может стимулировать ось HPA путем высвобождения CRH, а гормон, продуцируемый осью HPA, может воздействовать на систему SNS.

Недавние исследования показали, что ингибирующие эффекты и длительная сверхэкспрессия эндогенных глюкокортикоидов вызывают стимулирующие эффекты, которые регулируются SNS при стрессе. Секреция CRH и AVP увеличивается, что стимулируется внешним давлением, способствуя тем самым секреции кортизола и адренокортикотропного гормона. Кроме того, ангиотензин, цитокины и метаболиты арахидоновой кислоты участвуют в реакции на стресс. SNS обеспечивает организм человека механизмом быстрого реагирования на внешнее напряжение. В дополнение к катехоламину симпатическая и парасимпатическая нервная системы могут также секретировать различные нейропептиды, АТФ и оксид азота (NO). Следующие эффекты наблюдаются при регулировании оси HPA: увеличение и регулирование циркуляции энергии; снижение ощущения внешнего давления; усиление сопротивления; улучшение умственной концентрации; облегчение периода глубокого сна после сна. Все эти функции считаются основной функцией адаптогенов 

Переступень 

Perestupen

Адаптогены не повышают уровень кортизола и NO в организме человека при острых физиологических нагрузках. Адаптогены растительного происхождения, например, Schisandra chinensis (лимонник китайский) (Turcz.) Baill, могут предотвращать стресс и сопротивляться ему, поскольку эти вещества могут активировать секрецию кортизола и NO в плазме и слюне, что позволяет организму адаптироваться к более тяжелым нагрузкам. После употребления растительных адаптогенов физические упражнения не повышают уровень кортизола и NO в организме человека; на самом деле, уровни снижаются по сравнению с теми, которые присутствовали до физических упражнений. Таким образом, адаптогены могут повышать уровень веществ-мессенджеров, которые активируют стресс (NO) и подавляют стресс (кортизол).

Адаптогены могут улучшить систему реагирования на стресс, чтобы реагировать на высокие уровни внешних сигналов в нормальных или аномальных состояниях. Мы должны определить сходства или различия между адаптогенами и известными классическими регуляторами метаболизма. Согласно приведенному выше описанию, основным отличием может быть то, что адаптоген может стимулировать ЦНС. Теперь стало возможным получать дополнительную информацию на биохимическом уровне и идентифицировать аналоги аналога гормона коры надпочечников, аналога катехоламинов и, следовательно, указывать, что активные ингредиенты имеют сходную структуру.

Адаптогены и китайские тоники

Между этими лекарствами много общего, и многие тоники признаны на международном уровне как растительные адаптогены.

В традиционной китайской медицине считается, что гармония и баланс необходимы для здоровья, а концепции инь и янь используются для диагностики и лечения болезней. Лекарства, которые могут восполнить дефицит и слабость, исправить патологическое смещение, вызванное дефицитом как ци, так и крови, и лечить синдром дефицита ци, в народной китайской медицине называются тонизирующими средствами (ЦИ, в контексте китайской медицины, можно определить как физиологические процессы организма.). В соответствии с различиями в свойствах, функциях и показаниях тоников, эти лекарства можно разделить на препараты, содержащие ци, препараты, содержащие ян, препараты, содержащие кровь, и препараты, содержащие инь. Общие виды тоников и их функции перечислены ниже в таблице 1:

Тоники имеют широкий спектр применения в традиционной китайской медицине и могут использоваться в условиях низкой сопротивляемости организма и слабой конституции, или когда человеческому организму трудно бороться с тяжелыми заболеваниями, эта функция тоников аналогична функции растительного происхождения Адаптогены. Тоники, как правило, являются адаптогенами, но не всегда. Они похожи в следующих аспектах: во-первых, клиническое применение и механизмы действия этих веществ похожи. Основываясь на их текущем применении, тоники и растительные адаптогены можно описать как вещества, которые регулируют функции организма человека для достижения гомеостаза. Основными эффектами, проявляемыми этими веществами, являются регуляция иммунной системы, улучшение расстройств нервной системы, противо- усталостные эффекты и общее питание. Что касается специфических механизмов, оба лекарства могут влиять на ось HPA в иммуно-нейроэндокринной системе, тем самым достигая вышеуказанных фармакологических эффектов. Во-вторых, растения происхождения этих веществ похожи . Китайские травы, которые считаются адаптогенами и тониками, включают следующее: Panax ginseng CAMey, Panax quniquefolius L., Panax notoginseng (ложный женьшень, санципянь) (Burkill) FHChen, Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim, Sedum rosea (L.) Scop., И Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. Согласно терминологии, используемой в традиционной китайской медицине, механизм действия растительных адаптогенов заключается в достижении равновесия как в инь, так и в ян, демонстрируя большую жизнеспособность.

Основываясь на химическом составе, общие тоники можно разделить на следующие несколько категорий таблица 2

Согласно заключению Паносяна, основные активные химические компоненты можно разделить на следующие две категории. К первой категории относятся терпеноиды с четырьмя кольцевыми скелетами, аналогичные кортизолу: ситоиндозиды ( Withania somnifera(ашваганда) ), кукурбитацин-R-сапонин ( Bryonia dioica(переступень) ). Вторая категория включает ароматические соединения со структурами, сходными со структурой катехоламинов: (а) лигнаны: элеутерозид E ( Acanthopanax senticosus (Rupr. Et Maxim) Harms), лимонник b ( Schisandra chinensis (Turcz.)); (б) производные фенилпропана: сирингин ( Acanthopanax senticosus (Rupr. et Maxim) Harms), коричный гликозид ( Rhodiola crenulata)(Hook.f. et Thoms) SHFu); (c) производные фенилэтана: салидрозид.

Тоники выполняют следующие функции: обогащают и активируют кровь (способствуют секреции эритропоэтина и стимулируют выработку стимулирующих факторов, например, колоний макрофагов, активируют кровь), регулируют клеточный и гуморальный иммунитет и влияют на активность цитокинов. Эти функции сходны с таковыми у растительных адаптогенов, упомянутых выше. Адаптогены растительного происхождения обычно считаются «элитой трав», а в китайской медицине тоники считаются лекарственными препаратами высочайшего уровня. В теории традиционной китайской медицины тоники также считаются лучшими в традиционной китайской медицине. Полезно расширить спектр растительных видов адаптогенов и провести углубленный анализ механизма тонизирующей традиционной китайской медицины

Адаптогены и виды женьшеня во всем мире

Многие регионы, этнические группы и страны имеют свою медицинскую историю и привычки. Непрерывное развитие и передача знаний из поколения в поколение приводит к формированию уникальных лекарственных систем, таких как традиционная китайская медицина и индийская аюрведическая медицина. По совпадению, в разных регионах и медицинских системах есть несколько лекарственных растений, которые считаются национальным достоянием или которые называются женьшень на местном уровне. Во всем мире существует много общего между адаптогенами растительного происхождения и видами женьшеня. Кроме того, большинство видов женьшеня во всем мире признаны адаптогенами растительного происхождения. И травы, похожие на женьшень во всем мире, и адаптогены растительного происхождения имеют очень сходное клиническое применение. Виды женьшеня широко используются местными сообществами во всем мире, потому что эти растения могут повысить сопротивляемость человеческого организма и могут оказывать различные полезные эффекты, такие как против усталости, против старения, против стресса, против беспокойства, противовоспалительные и антидепрессивные. Кроме того, виды женьшеня могут улучшить систему кровообращения и иммунную систему, что точно соотносится с функцией адаптогенов.

Большинство лекарственных растений, называемых женьшенем, относятся к аралиевому, но есть и другие лекарственные растения, принадлежащие к другим семействам. Например, Withania Somnifera , которая принадлежит Slanaceae, называется индийский женьшень; это растение обладает питательным и укрепляющим действием и может задерживать старение . Panax japonicus , принадлежащий пасленовым, называется японским женьшенем; Это растение обладает тонизирующим, укрепляющим и против усталостным действием. Eurycoma longifolia , которая принадлежит к Simaroubaceae, называется малазийским женьшенем; это растение можно использовать в качестве послеродового тоника или афродизиака. Lepidium meyerii принадлежит к Brassicaceae и называется перуанским женьшенем; Это растение может быть использовано в качестве натурального питательного вещества, может эффективно повышать плодовитость и обладает против усталостным эффектом. Общие виды женьшеня из разных стран и их функции перечислены в результатах современных фармакологических исследований, показывающих, что эти лекарственные растения, называемые женьшенем, оказывают воздействие на нейроэндокринную и иммунную системы, что аналогично механизму действия растительных адаптогенов, элитных трав. Однако было проведено мало исследований химического состава, механизмов действия, традиционных лечебных эффектов и сходства этих видов лекарственных растений. Сравнения с видами женьшеня со всего мира полезны для расширения спектра видов адаптогенов растительного происхождения и для углубленного анализа механизма действия видов женьшеня во всем мире. Функции и основные функциональные ингредиенты распространенных женьшень-подобных трав во всем мире были показаны в таблице 3.

Ашваганда, индийский женьшень,  Withania Somnifera

Ashwagandha

Текущие трудности и перспективы адаптогенов

Было показано, что растительные адаптогены регулируют изменения, связанные со стрессом, по крайней мере, в экспериментах на животных. Тем не менее, даже после более чем 40-летних исследований в области лекарственных растений очень мало лекарств, которые были успешно внедрены в качестве адаптогенов в современной медицине. Большинство из этих видов растительных лекарственных средств считаются адаптогенами растительного происхождения, а оставшиеся - усилители иммунитета, анаболические агенты и антиоксиданты, которые аналогичны адаптогенам растительного происхождения. Таким образом, существует много трудностей, связанных с оценкой того, является ли растение адаптогеном растительного происхождения.

Адаптогены являются модификаторами реакции на стресс, которые неспецифически увеличивают устойчивость к различным стрессорам, способствуя тем самым адаптации и выживанию. Адаптация к экологическим проблемам - это многоступенчатые процессы, которые включают в себя различные механизмы и взаимодействия. Вовлечены множественные молекулярные сети, которые координируют передачу сигналов как внутриклеточного, так и внеклеточного стресса. Метаболическая регуляция гомеостаза адаптогенами на клеточном и системном уровнях связана с несколькими мишенями. На сегодняшний день основной проблемой в исследовании механизма адаптогенов, является отсутствие подходящих моделей стресс-реакция на животных. Систему реагирования на стресс можно разделить на три части: стрессор, реакция на стресс и показатели стресса. Стрессор - это объект, который вызывает физическое напряжение; следовательно, стрессор может быть биологическим (инфекция), физическим (внешняя сила, экстремальная среда), химическим (медицина, этанол) или психологическим (грусть). Когда организм подвергается воздействию стрессора, нейроэндокринная система организма изменяется. Изучить стрессоустойчивость легко, потому что эти эффекты видны.

Поэтому известно, что стресс приводит к повышению артериального давления, ишемии миокарда, депрессии и даже раку. Вкратце, стрессовые характеристики - это проявление конечного эффекта реакции стресса на орган-мишень. Тем не менее, остается трудным изучить различные этапы этой реакции на стресс. Во-первых, эта трудность связана со стрессором, потому что трудно количественно оценить внешние стрессоры, особенно психологические стрессоры, например, грусть. Кроме того, мы мало знаем о взаимодействиях между стрессорами и телом. Специфическая реакция механизмов, индуцируемых стрессорами, влияет на реакцию стресса широкого спектра. Во-вторых, эта трудность связана с реакцией на стресс. С точки зрения развития, гормоны, нейротрансмиттеры, нейрорегуляторы и цитокины, которые участвуют в ответе, были идентифицированы, но специфические функции этих делений белков остаются неизвестными. Идентичность первого вещества, регулирующего реакцию на стресс, остается неясной, и не было определено, существуют ли разные механизмы для разных стрессоров. Нет никаких определенных результатов относительно определенных механизмов и изменений пути, которые приводят к преобразованию статуса от неподходящего к подходящему. В результате невозможно дифференцировать и охарактеризовать различные стадии реакции на стресс (включая адаптацию), что затрудняет количественную оценку реакции. Поэтому ученые используют «профилактику проявления стресса» в качестве руководства для оценки антистрессорных свойств препарата. В-третьих, сложность связана с выражением стресса. В зависимости от силы и тяжести стрессора наблюдаются различные изменения. Генетические или другие внешние факторы (виды, циклы день / ночь, пол, возраст и физиологическое состояние тканей или органов) также влияют на степень выраженности общего стресса. Упомянутые выше трудности возникнут в процессе действия механизма действия адаптогенов; поэтому необходимо дополнительно обсудить механизмы, цели, сходства и различия, связанные с фармакологическими функциями.

На сегодняшний день различные исследования и практические применения показали, что растительные адаптогены являются своего рода элитным растительным лекарственным средством, играющим важную роль в здоровье человека и помогающим организму человека противостоять различным стрессовым факторам. Тем не менее, клиническое применение растительных адаптогенов и их использование в продуктах здравоохранения остается на начальной стадии. Категоризация растительных адаптогенов, уточнение их фармакологических функций и определение сходства и различий между адаптогенами, тониками и женьшенем во всем мире помогут эффективно использовать растительные адаптогены и обеспечат новый способ гарантировать здоровье человека.

Информация об авторе

1.   Ведущая лаборатория косметики, Китайская национальная легкая промышленность, Пекинский университет технологии и бизнеса, № 11/33, Фученг Роуд, округ Хайдянь, Пекин, 100048, Китайская Народная Республика

  • Лянь-ин Ляо
  • Йи-фан он
  • Ли Ли
  • Хонг Мэн
  • Инь-Мао Донг
  • & Фан Йи

2.   Ключевая лаборатория исследований и развития растительных ресурсов, Пекинский университет технологий и бизнеса, № 11/33, Фученг Роуд, округ Хайдянь, Пекин, 100048, Китайская Народная Республика

  • Лянь-ин Ляо
  • Йи-фан он
  • Ли Ли
  • Хонг Мэн
  • Инь-Мао Донг
  • & Фан Йи

3.   Институт развития лекарственных растений Китайской академии медицинских наук, Пекинский медицинский колледж, Пекин, 1001, Малианва, Северная дорога, округ Хайдянь, Пекин, 100193, Китайская Народная Республика

  • Пей-ген Сяо