Protiúnavový účinek polyfenolů (-)-epigalokatechin-3 galátu ze zeleného čaje (EGCG)
Mar 20, 2022
Yu-song Teng, Di Wu
Škola tělesné výchovy, Liaoning Normal University, Dalian, PR Čína
Další informace:{0}}
ABSTRAKTNÍ
Pozadí: (-)-Epigallocatechin-3-gallát (EGCG) je nejhojnější z polyfenolů zeleného čaje, které vykazují různé biologické aktivity. Cílem této studie bylo vyhodnotitúčinek proti únavěEGCG cvičením nuceného plavání. Materiály a metody: Myši byly rozděleny do jedné kontrolní skupiny a tří skupin ošetřených EGCG. Kontrolní skupině byla podávána destilovaná voda a skupinám léčeným EGCG byly podávány různé dávky EGCG (50, 100 a 200 mg/kg) orální sondou po dobu 28 dnů. Poslední den experimentu bylo provedeno cvičení nuceného plavání a byly změřeny odpovídající biochemické parametry. Výsledky: Údaje ukázaly, že EGCG prodloužil vyčerpávající čas plavání, snížil hladiny kyseliny mléčné v krvi, dusíku močoviny v séru, sérové kreatinkinázy a malondialdehydu, což bylo doprovázeno odpovídajícím zvýšením obsahu jaterního a svalového glykogenu a superoxiddismutázy, katalázy a aktivity glutathionperoxidázy. Závěry: Tato studie ukázala, že EGCG měl anproti únavěúčinek.
Klíčová slova: epigalokatechin-3-galát, proti únavě, biochemické parametry, cvičení nuceného plavání, myši

ÚVOD
Únava, definovaná jako fyzická a/nebo duševní únava vyplývající z námahy, je neschopnost pokračovat ve cvičení ve stejné intenzitě s následným zhoršením výkonnosti.[1]Únavamohou být klasifikovány jako sekundární, fyziologické nebo chronické. Sekundárníúnavavyplývá z narušeného spánku, deprese, nadměrné námahy a vedlejších účinků léků.Fyziologická únavaje způsobena nedostatečným odpočinkem, fyzickou námahou nebo psychickou zátěží.[2] Chronická nebo nahromaděná únava může ovlivnit výkon jedince. Dlouhodobě nahromaděná únava navíc může vést ke Karoshi (smrt v důsledku přepracování).[3] Během namáhavého fyzického cvičení se zvyšuje tok kyslíku do aktivních kosterních svalů, což vede ke zvýšené produkci a akumulaci přebytečných reaktivních forem kyslíku (ROS).[4] Únik elektronů z mitochondriálního elektronového transportního řetězce, xantinoxidázová reakce, oxidace hemoglobinu a aktivované neutrofily byly identifikovány jako hlavní zdroje intracelulární tvorby ROS během cvičení.[5] Hromadění ROS uvede tělo do stavu oxidačního stresu a může způsobit poškození těla napadením velkých molekul a buněčných orgánů, což vede k fyzické únavě.[6]
Předchozí studie také ukázaly, že exogenníantioxidantyze stravy interagují s endogenními antioxidanty a vytvářejí kooperativní antioxidační síť, která brání cvičením vyvolanému oxidačnímu stresu a snižujefyzická únavavychytáváním volných radikálů a ROS.[7] Zelený čaj, vyrobený ze sklizených listů Camellia sinensis, které prošly minimální oxidací, byl široce používán jako nápoj i lék ve většině zemí Asie, včetně Číny, Japonska, Thajska a Vietnamu.[8] Zelený čaj má prokazatelně příznivé biologické účinky, jako je prevence rakoviny, kardiovaskulárních chorob, zubního kazu, obezity, cukrovky a zlepšení imunitního systému.[9] Předpokládá se, že příznivé účinky zeleného čaje jsou zprostředkovány jeho polyfenoly, které mohou tvořit až 30 procent suché hmotnosti zeleného čaje.[10] Mezi polyfenoly zeleného čaje patří hlavně (-)-epigalokatechin-3-galát (EGCG), (-)-epigalokatechin (EGC), (-)-epikatechin (EC), (-)-epikatechin galát (EKG) a katechin . Nejhojnějším polyfenolem v zeleném čaji je EGCG, u kterého bylo prokázáno, že vykazuje bioaktivity, jako jsou antioxidanty, protirakovinné, protiobezitní, antibakteriální, hepatoprotektivní, neuroprotektivní a další.[11,12] Nicméně málo informací o tomtoúčinek proti únavěEGCG je v současnosti znám. Proto byla tato studie navržena tak, aby vyhodnotilaúčinek proti únavěEGCG nuceným plaveckým cvičením myší.
Experimentální design
Po dvou týdnech aklimatizace byla zvířata rozdělena do čtyř skupin, každá sestávala z 12 myší. Kontrolní (C) skupina: zvířatům byla podávána destilovaná voda (1,5 ml) orální sondou jednou denně po dobu 28 dnů. Skupina léčená nízkou dávkou EGCG (LET): zvířatům byl podáván roztok EGCG (50 mg/kg tělesné hmotnosti) orální sondou jednou denně po dobu 28 dnů. Skupina léčená střední dávkou EGCG (MET): zvířatům byl podáván roztok EGCG (100 mg/kg tělesné hmotnosti) orální sondou jednou denně po dobu 28 dnů. Skupina léčená vysokou dávkou EGCG (HET): zvířatům byl podáván roztok EGCG (200 mg/kg tělesné hmotnosti) orální sondou jednou denně po dobu 28 dnů. Roztok EGCG byl připraven jeho rozpuštěním v 1,5 ml destilované vody. Tělesná hmotnost byla měřena jednou týdně. Po 28 dnech bylo provedeno cvičení nuceného plavání a pomocí vhodných souprav byly změřeny odpovídající biochemické parametry jako BLA, SUN, SCK, tkáňový glykogen, SOD, GPx a MDA.
Cvičení nuceného plavání
Hodinu po konečném ošetření bylo cvičení nuceného plavání provedeno, jak bylo popsáno dříve, s určitými úpravami.[1,3] Stručně řečeno, myši cvičily v bazénu z akrylového plastu (50 cm × 50 cm × 40 cm) naplněném vodou ( 25 ± 2 stupně) do hloubky 30 cm. Ocelová podložka (7 procent tělesné hmotnosti) byla umístěna na kořen ocasu každé myši. Vyčerpání bylo stanoveno, když zvířata nebyla schopna zůstat pod hladinou vody po dobu 10 sekund. Jako index tolerance zátěže byl použit vyčerpávající čas plavání.
Analýza biochemických parametrů
Po ukončení cvičení nuceného plavání byly vyčerpané myši usmrceny dekapitací v éterové narkóze a poté byly odebrány vzorky krve a centrifugovány (3,000 × g, 15 min) pro stanovení BLA, SUN, a SCK. Sleziny, srdce, játra a kosterní sval zadní končetiny byly vypreparovány a promyty v ledově studeném fyziologickém roztoku a osušeny. Poté byly zváženy sleziny, srdce a játra a byly vypočteny jejich hmotnosti vzhledem ke konečné tělesné hmotnosti (orgánový index). Játra a kosterní sval zadní končetiny byly homogenizovány v Tris-HCl pufru, poté byly homogenáty odstředěny (4, 000 x g, 20 min, 4 stupně) a čirý supernatant byl použit pro stanovení glykogenu, SOD, GPx, CAT, MDA. Všechny biochemické parametry byly stanoveny pomocí komerčních diagnostických souprav podle pokynů výrobce.
Statistická analýza
Statistické analýzy byly provedeny pomocí statistického softwaru SPSS 13.0. Výsledky jsou vyjádřeny jako průměr ± SD. Pro srovnání dvou skupin byl použit studentův t-test. Porovnání více skupin bylo provedeno jednocestnou ANOVA následovanou Tukeyho testem pro post hoc analýzu. Hodnoty pravděpodobnosti P < 0,05="" byly="" považovány="" za="">

VÝSLEDEK
Účinky (-)-epigalokatechin-3-galátu na tělesnou hmotnost a orgánové indexy myší
Jak je uvedeno v tabulce 1, během experimentů se tělesná hmotnost, jaterní index, srdeční index a index sleziny u skupin LET, MET a HET významně nelišily od skupiny C (P > 0. 05), což znamená, že EGCG nemá žádný vliv na tělesnou hmotnost a hmotnostní poměr orgánu.
Účinek (-)-epigalokatechin-3-galátu na vyčerpávající dobu plavání myší
Jak je znázorněno na obrázku 1, ve srovnání se skupinou C byly vyčerpávající časy plavání ve skupinách LET, MET a HET významně delší (P < 0.05).="" ve="" srovnání="" se="" skupinou="" let="" byly="" vyčerpávající="" časy="" plavání="" u="" skupin="" met="" a="" het="" významně="" delší="" (p="">< 0,05).="" účinek="">
Epigalokatechin-3-gallát o některých hladinách biochemických parametrů krve u myší
Jak je znázorněno na obrázku 2, ve srovnání se skupinou C byly hladiny BLA a SUN ve skupinách LET, MET a HET, stejně jako hladiny SCK ve skupinách MET a HET, významně nižší (P < {{1}="" }.05).="" ve="" srovnání="" se="" skupinou="" let="" byly="" hladiny="" bla="" ve="" skupinách="" met="" a="" het,="" stejně="" jako="" hladiny="" sun="" a="" sck="" ve="" skupinách="" het,="" významně="" nižší="" (p=""><>
Účinky (-)-epigalokatechin-3-galátu na obsah glykogenu v játrech a svalech u myší
Jak je znázorněno na obrázku 3, ve srovnání se skupinou C byl obsah jaterního glykogenu ve skupinách LET, MET a HET, stejně jako obsah svalového glykogenu ve skupinách MET a HET, významně vyšší (P < 0="" .05).="" ve="" srovnání="" se="" skupinou="" let="" byly="" obsahy="" glykogenu="" ve="" skupinách="" met="" a="" het,="" stejně="" jako="" obsahy="" svalového="" glykogenu="" ve="" skupinách="" het,="" významně="" vyšší="" (p=""><>
Účinek (-)-epigalokatechin-3-galátu na aktivity superoxiddismutázy v játrech a svalech myší
Jak ukazuje obrázek 4, ve srovnání se skupinou C byly aktivity SOD v játrech a svalech u skupin LET, MET a HET významně vyšší (P < 0.05).="" ve="" srovnání="" se="" skupinou="" let="" byly="" aktivity="" sod="" v="" játrech="" skupin="" met="" a="" het,="" stejně="" jako="" aktivity="" sod="" ve="" svalu="" skupin="" het,="" významně="" vyšší="" (p=""><>
Účinek (-)-epigalokatechin-3-galátu na aktivitu glutathionperoxidázy v játrech a svalech myší
Jak ukazuje obrázek 5, ve srovnání se skupinou C byly aktivity GPx ve svalu skupin LET, MET a HET, stejně jako aktivity GPx v játrech skupin MET a HET, významně vyšší (P < {{="" 1}}.05).="" ve="" srovnání="" se="" skupinou="" let="" byly="" aktivity="" gpx="" v="" játrech="" skupin="" het,="" stejně="" jako="" aktivity="" gpx="" ve="" svalu="" skupin="" met="" a="" het,="" významně="" vyšší="" (p=""><>
Účinek (-)-epigalokatechin-3-galátu na aktivity katalázy v játrech a svalech myší
Jak ukazuje obrázek 6, ve srovnání se skupinou C byly aktivity CAT v játrech a svalech u skupin LET, MET a HET významně vyšší (P < 0.05).="" ve="" srovnání="" se="" skupinou="" let="" byly="" aktivity="" cat="" v="" játrech="" a="" svalech="" skupin="" met="" a="" het="" významně="" vyšší="" (p=""><>
Účinek (-)-epigalokatechin-3-galátu na hladiny malondialdehydu v játrech a svalech myší
Jak ukazuje obrázek 7, ve srovnání se skupinou C byly hladiny MDA v játrech skupin LET, MET a HET, stejně jako hladiny MDA ve svalech skupin MET a HET, významně nižší (P < {{ 1}}.05).






Ve srovnání se skupinou LET byly hladiny MDA v játrech skupin HET, stejně jako hladiny MDA ve svalech skupin MET a HET, významně nižší (P < 0,05).
DISKUSE
Cílem této studie bylo zhodnotit účinek EGCG proti únavě. Přímým měřítkem protiúnavového účinku je zvýšení tolerance zátěže. Cvičení nuceného plavání, které je možná jedním z nejběžněji používaných zvířecích modelů zoufalství v chování, bylo široce používáno pro hodnocení protiúnavových vlastností nových sloučenin.[14] Jiné metody nuceného cvičení, jako je motorem poháněný běžecký pás nebo kolo, mohou způsobit zranění zvířat a nemusí být běžně přijatelné.[15] V této studii data ukázala, že EGCG významně prodloužil vyčerpávající čas plavání myší, což naznačovalo, že EGCG má účinek proti únavě. Je známo, že vyčerpávající plavání vyvolává některé biochemické parametry krve související se změnami únavy, včetně BLA, SUN a SCK. Kyselina mléčná je produktem glykolýzy sacharidů za anaerobních podmínek a glykolýza je hlavním zdrojem energie pro intenzivní cvičení v krátké době.[16] Mnoho studií prokázalo, že plavání do vyčerpání má za následek výrazně zvýšenou hladinu kyseliny mléčné v krvi a rychlost, jakou se kyselina mléčná hromadí v krvi, vykazovala nepřímý vztah k době plavání.[17] Zvýšená koncentrace kyseliny mléčné navíc přináší snížení pH ve svalové tkáni a krvi a způsobuje tzv. acidózu vedoucí k produkci únavy.[18] Proto je BLA citlivým indexem stavu únavy. V této studii data ukázala, že EGCG významně snížilo hladiny BLA u myší, čímž účinně oddálilo zvýšení BLA a oddálilo výskyt fyzické únavy. SLUNCE bylo konečným produktem metabolismu bílkovin a také indexem metabolismu bílkovin v těle. V klidu byla tvorba a vylučování SLUNCE v rovnováze, zatímco po vyčerpávajícím plavání se v tuto dobu SLUNCE zřetelně zvýšilo.[18] Existuje pozitivní korelace mezi močovinovým dusíkem in vivo a tolerancí zátěže.[6] SUN je tedy dalším citlivým indexem stavu únavy.

V této studii data ukázala, že EGCG významně snížilo hladiny SUN u myší, což naznačuje, že EGCG může snížit metabolismus bílkovin a zvýšit toleranci cvičení. Sérová kreatinkináza (SCK) je klinický biomarker svalového poškození a nepřímý index poškození membránové struktury.[19] Funkce kreatinkinázy má větší význam pro to, co se vyskytuje v poškozených svalech. Během procesu svalové degenerace dochází k lýze svalových buněk a jejich obsah se uvolňuje do krevního oběhu. Protože většina kreatinkinázy v těle normálně existuje ve svalu, zvýšení hladiny kreatinkinázy v krvi naznačuje, že došlo nebo je zahájeno poškození svalů.[20] Uvolňování kreatinkinázy do krve je výsledkem zvýšené permeability buněčné membrány v důsledku peroxidace lipidů.[21] V této studii data ukázala, že EGCG významně snížilo hladiny SCK u myší, čímž se zlepšilo poškození svalů způsobené vyčerpávajícím cvičením. Dalo by se mít za to, že toto zlepšení přispívá k tomu, že EGCG zlepšuje toleranci zátěže. Uložený glykogen ve tkáních je primárním zdrojem energie během cvičení, protože svaly nemohou mobilizovat tuk tak rychle jako glykogen a mastné kyseliny nemohou být metabolizovány anaerobně.[22] Je dobře známo, že vyčerpání glykogenu výrazně omezuje dodávku energie a maximální výkon. Energie pro cvičení je zpočátku získávána odbouráváním svalového glykogenu, po namáhavém cvičení může být vyčerpána a v pozdějších fázích bude energie získávána z jaterního glykogenu.[23] Vyčerpání jaterního glykogenu může být důležitým faktorem ve vývoji únavy, protože jak je jaterní glykogen vyčerpán během cvičení, není možné udržet hladinu glukózy v krvi a následná hypoglykémie může vést k poškození nervové funkce.[24] Proto ukládání glykogenu přímo ovlivňuje schopnost cvičení a zvyšuje ukládání glykogenu, což vede ke zvýšení vytrvalostní kapacity a lokomotorické kapacity.[25] V této studii data ukázala, že EGCG významně zvýšilo obsah jaterního a svalového glykogenu u myší, což naznačovalo, že EGCG může zvýšit toleranci cvičení. Může to být proto, že EGCG podporuje omezení glykogenolýzy a/nebo glukoneogenezi.
Existují však experimentální důkazy, které ukazují, že vyčerpávající cvičení může urychlit mobilizaci triglyceridů (nebo tuku) a následně zvýšit uvolňování volných mastných kyselin do plazmy.[26,27] Snížení koncentrací triglyceridů v séru a zvýšení dostupnosti mastných kyselin během vyčerpávajícího cvičení vedou ke snížení míry vyčerpání glykogenu a zlepšení tolerance zátěže.[28,29] V této studii nebyly zkoumány změny triglyceridů a mastných kyselin. Jsou tedy zapotřebí další experimenty, aby bylo možné identifikovat mechanismus, kterým může EGCG ovlivnit mobilizaci tuku. Existují důkazy, že ROS překračuje normální fyziologický rozsah zvládání během vyčerpávajícího cvičení, což může vést k akumulaci ROS a snížení antioxidačního stavu.[30] Tento scénář zvýšil oxidační stres a vede k peroxidaci lipidů a oxidativním modifikacím proteinů a DNA.[31] Antioxidační enzymy jako SOD, CAT a GPx mohou mít důležitou funkci při zmírňování toxických účinků ROS a zlepšení aktivit antioxidačních enzymů může pomoci v boji proti únavě.[6] Mnoho studií však uvádělo sníženou tendenci antioxidačních enzymových aktivit po vyčerpávajícím cvičení[32] a snížení antioxidačních enzymových aktivit pravděpodobně v důsledku jejich použití proti volným radikálům a jejich inhibice volnými radikály.[33]
V této studii data ukázala, že EGCG významně zvýšilo aktivity SOD, CAT a GPx myší, což naznačuje, že EGCG je schopen up-regulovat aktivitu antioxidačních enzymů, aby se chránil před oxidačním stresem vyvolaným vyčerpávajícím cvičením, což opět podporuje, že EGCG mělo účinek proti únavě. Peroxidace lipidů představuje oxidační poškození tkáně způsobené peroxidem vodíku, superoxidovými anionty a hydroxylovými radikály, které má za následek strukturální změnu membrány, uvolnění obsahu buněk a organel a ztrátu esenciálních mastných kyselin s tvorbou cytosolových aldehydů a peroxidových produktů.[12] ] MDA, metabolit peroxidace fosfolipidů, je oblíbeným indexem prvního stavu oxidačního poškození živého těla.[34] V této studii data ukázala, že EGCG významně snížilo hladiny MDA u myší, což naznačuje, že EGCG může snížit peroxidaci lipidů a zmírnit vyčerpávající cvičením vyvolané oxidační poškození. V posledních letech se někteří vědci snažili studovat účinek extraktu ze zeleného čaje a polyfenolů ze zeleného čaje proti únavě. Yu a kol. [35] zjistili, že koncentrát ze zeleného čaje může výrazně prodloužit dobu plavání, snížit hladinu kyseliny laktátové a zvýšit obsah jaterního glykogenu. Liang a kol. [36] uvedli, že extrakt ze zeleného čaje Yunnan snížil vyčerpávající čas plavání a zlepšil obsah glykogenu v játrech a svalech. Fan a kol. [37] zjistili, že výtažek z polyfenolů ze zeleného čaje může významně prodloužit vyčerpávající čas plavání, což prokázalo, že výtažek z polyfenolů ze zeleného čaje má účinek proti únavě. Murase a kol. [38] zkoumali účinky extraktu ze zeleného čaje bohatého na katechin (GTE) na běžeckou vytrvalost a energetický metabolismus během cvičení u myší BALB/c a zjistili, že účinek GTE na zlepšení vytrvalosti byl zprostředkován, alespoň částečně, zvýšenou metabolickou kapacitou. a využití mastných kyselin jako zdroje energie v kosterním svalstvu během cvičení.
Huang a kol. [39] zjistili, že EGCG může prodloužit dobu lezení na tyči, vyčerpávající čas plavání, čas běhu kola a dobu přežití u myší s tolerancí hypoxie, stejně jako zvýšit aktivitu LDH a obsah MG a LG, ale snížit BLA a BUN obsah. Sachdeva a kol. [40] uvedli, že chronická léčba EGCG významně obnovila všechny deficity chování včetně úzkosti a hyperalgezie u chronicky unavených myší v závislosti na dávce. Tanaka a kol. [41] navrhli, že EGCG bylo účinné pro zmírnění únavy. Zdá se, že EGCG podávané perorálně má antioxidační účinek na oxidačně poškozená játra unavených zvířat. V této studii jsme také zjistili, že EGCG prodloužilo vyčerpávající čas plavání a snížilo hladiny BLA, SUN, SCK a MDA, což bylo doprovázeno odpovídajícím zvýšením obsahu jaterního a svalového glykogenu a aktivit SOD, CAT a GPx. Současné výsledky tedy dále podporují, že EGCG měl účinek proti únavě způsobem závislým na dávce a při dávce 200 mg/kg vykazoval optimální účinek. V kombinaci s předchozími studiemi mohou být protiúnavové mechanismy EGCG pravděpodobně způsobeny jeho ochrannými účinky na korpuskulární membránu prevencí oxidace lipidů modifikací několika antioxidačních enzymových aktivit.[42] Další studie je zaručena k objasnění jeho molekulárního mechanismu a regulace genů souvisejících s únavou. Zjištění studie naznačuje, že EGCG lze použít k navrhování výživových doplňků, jejichž cílem je usnadnit zotavení z únavy a zmírnit oxidativní poškození způsobené vyčerpávajícím cvičením.
Dávkování Cistanche tubulosa, Klikněte na obrázek pro více informací!
REFERENCE
1. Evans WJ, Lambert CP. Fyziologický základ únavy. Am J Phys Med Rehabil 2007;86:S29-46.
2. Huang CC, Hsu MC, Huang WC, Yang HR, Hou CC. Extrakt z Antrodia camphorata bohatý na triterpenoidy zlepšuje fyzickou únavu a výkon u myší. Evid Based Complement Alternat Med 2012;364741:1-7.
3. Ataka S, Tanaka M, Nozaki S, Mizuma H, Mizuno K, Tahara T a kol.; Účinky Applephenonu a kyseliny askorbové na fyzickou únavu. Výživa 2007;23:419-23.
4. Su KY, Yu CY, Chen YW, Huang YT, Chen CT, Wu HF a kol.; Rutin, flavonoid a hlavní složka Saussurea involucrata, zmírňuje fyzickou únavu u modelu nuceného plavání myší. Int J Med Sci 2014;11:528-37.
5. Aguiló A, Tauler P, Fuentespina E, Tur JA, Córdova A, Pons A. Antioxidační odpověď na oxidační stres vyvolaný vyčerpávajícím cvičením. Physiol Behav 2005;31:1-7.
6. Vy LJ, Zhao MM, Regenstein JM, Ren JY. In vitro antioxidační aktivita a in vivo protiúnavový účinek peptidů sekavců (Misgurnus anguillicaudatus) připravených trávením papainu. Food Chem 2011;124:188-94.
7. Chen QP, Wei P. Suplementace Icariinem chrání myši před oxidačním stresem v játrech vyvolaným cvičením. Food Sci Biotechnol 2013;22:1-5.
8. Wang X, Huang JH, Fan W, Lu HM. Identifikace odrůd zeleného čaje a rychlá kvantifikace celkových polyfenolů pomocí blízké infračervené spektroskopie a ultrafialové-viditelné spektroskopie s chemometrickými algoritmy. Anální metody 2015;7:787-92.
9. Xi J, He L, Yan L. Kinetické modelování tlakově asistované rozpouštědlové extrakce polyfenolů ze zeleného čaje ve srovnání s konvenční extrakcí. Food Chem 2015;166:287-91.
10. Lin W, Tongyi S. Role členů rodiny Bax/Bcl-2 v nekroptóze p53-deficientních buněk Hep3B vyvolané polyfenolem zeleného čaje. Tumor Biol 2014;35:8065-75.
11. Zaveri NT. Zelený čaj a jeho polyfenolické katechiny: léčebné použití při rakovinových a nerakovinných aplikacích. Life Sci 2006;78:2073-80.
12. Oh S, Gwak J, Park S, Yang CS. Polyfenol EGCG ze zeleného čaje potlačuje signalizaci Wnt/-kateninu tím, že podporuje fosforylaci/odbourávání GSK-3 - a PP2A-kateninu. Biofaktory 2014; 40:{8}}.
13. Xu Z, Shan Y. Protiúnavové účinky polysacharidů extrahovaných z Portulaca oleracea L. u myší. Indian J Biochem Biophys 2014;51:321-5.
14. Zhang XL, Ren F, Huang W, Ding RT, Zhou QS, Liu XW. Protiúnavová aktivita extraktů kmenové kůry z Acanthopanax senticosus. Molekuly 2010;16:28-37.
15. Qi B, Zhang L, Zhang Z, Ouyang J, Huang H. Účinky ginsenosidů-Rb1 na cvičením indukovaný oxidační stres u myší s nuceným plaváním. Pharmacogn Mag 2014;10:458-63.
16. Wang JJ, Shieh MJ, Kuo SL, Lee CL, Pan TM. Účinek červené plísňové rýže na změny proti únavě a změny související s cvičením v peroxidaci lipidů při vytrvalostním cvičení. Appl Microbiol Biotechnol 2006;70:247-53.
17. Zhang G, Zhou SM, Tian JH, Huang QY, Gao YQ. Účinky metazolamidu proti únavě u vysokohorských hypoxických myší. Trop J Pharm Res 2012;11:209-15.
18. Wang X, Xing R, Chen Z, Yu H, Li R, Li P. Účinek a mechanismus peptidů makrely (Pneumatophorus japonicus) proti únavě. Food Funct 2014;5:2113-9.
19. Wang SY, Huang WC, Liu CC, Wang MF, Ho CS, Huang WP, Hou CC, Chuang HL, Huang CC. Extrakt z ovoce dýně (Cucurbita moschata) zlepšuje fyzickou únavu a výkon u myší. Molekuly 2012;17:11864-76.
20. Kim NH, Moon PD, Pak SC, Kim HM, Jeong HJ. Protiúnavový účinek Zizania caudiflora (Turczaninow) Nakai. Am J Chin Med 2012;40:111-20.
21. Kim HT, Chae CH. Vliv cvičení a suplementace kyseliny lipoové na oxidační stres u potkanů. Biol Sport 2006;23:143-6.
22. Swamy MS, Sivanna N, Tamatam A, Khanum F. Vliv polyfenolů na zvýšení schopnosti plavání krys. J Funct Foods Health Disease 2011;1:482-91.
23. Yan FW, Hao BT. Vliv polysacharidů z kořenů Morinda officinalis Jak na fyzickou únavu. J Food Agr Environ 2013;11:581-4.
24. Jung K, Kim IH, Han D. Vliv extraktů léčivých rostlin na kapacitu nuceného plavání u myší. J Ethnopharmacol 2004;93:75-81.
25. Yan F, Zhang Y, Wang BB. Účinky polysacharidů z mycelia Cordyceps sinensis na fyzickou únavu u myší. Bangladesh J Pharmacol 2012;7:217-21.
26. Wang J, Li S, Fan Y, Chen Y, Liu D, Cheng H a kol.: Protiúnavová aktivita ve vodě rozpustných polysacharidů izolovaných z Panax ginseng CA Meyer. J Ethnopharmacol 2010;130:421-23.
27. Shan Y, Ye XH, Xin H. Účinek extraktu proanthokyanidinů z hroznových jader na ukazatele volných radikálů a energetického metabolismu během pohybu. Sci Res Essays 2010;5:148-53.
28. Lamou B, Taiwe GS2, Hamadou A, Abene Houlray J, Atour MM, Tan PV. Antioxidační a protiúnavové vlastnosti vodného extraktu Moringa oleifera u potkanů podrobených testu vytrvalosti při nuceném plavání. Oxid Med Cell Longev 2016;2016:3517824
29. Ikeuchi M, Yamaguchi K, Koyama T, Sono Y, Yazawa K. Účinky extraktu semen pískavice řeckého sena (Trigonella foenum greaecum) na vytrvalostní kapacitu u myší. J Nutr Sci Vitaminol (Tokio) 2006;52:287-92.
30. Korivi M, Hou CW, Huang CY, Lee SD, Hsu MF, Yu SH a kol.: Ginsenoside-Rg1 chrání játra před vyčerpávajícím oxidačním stresem vyvolaným cvičením u potkanů. Evid Based Complement Alternat Med 2012;932165:1-5.
31. Morillas-Ruiz J, Zafrilla P, Almar M, Cuevas MJ, López FJ, Abellán P, et al.: González-Gallego J. Účinky nápoje doplněného antioxidanty na oxidační stres vyvolaný cvičením: výsledky z placeba -kontrolovaná dvojitě zaslepená studie u cyklistů. Eur J Appl Physiol 2005;95:543-9.
32. Yu SH, Huang HY, Korivi M, Hsu MF, Huang CY, Hou CW, et al.: Orální suplementace Rg1 posiluje antioxidační obranný systém proti cvičením vyvolanému oxidativnímu stresu v kosterních svalech potkanů. J Int Soc Sports Nutr 2012;9:23-4.
33. Aslan R, Sekeroglu MR, Tarakçioglu M, Bayiroglu F, Meral I. Vliv akutního a pravidelného cvičení na antioxidační enzymy, markery poškození tkání a membránovou lipidovou peroxidaci erytrocytů u studentů se sedavým zaměstnáním. Tr J Med Sci 1998;28:411-4.
34. Lu HK, Hsieh CC, Hsu JJ, Yang YK, Chou HN. Preventivní účinky Spiruliny platensis na poškození kosterního svalstva při oxidačním stresu vyvolaném cvičením. Eur J Appl Physiol 2006;98:220-6.
35. Yu YJ, Ding CC, Li X, Tokimitsu I, Hayashi S, Zou SS a kol.: Účinky proti únavě koncentrátu nápoje ze zeleného čaje u myší. Modern Food Sci Techno 2010;26:52-4.
36. Liang Y, Shao WF, Huang YW, Li JY, Zhang DY. Studie o účinku zeleného čaje Yunnan proti únavě. Sci Technol Food Industry 2011;1:271-2.
37. Ventilátor LD, Zhai F, Shi DX, Qiao XF, Fu XL, Li HP. Hodnocení antioxidačních vlastností a protiúnavového účinku polyfenolů zeleného čaje. Sci Res Essays 2011;6:2624-9.
38. Murase T, Haramizu S, Shimotoyodome A, Tokimitsu I, Hase T. Extrakt ze zeleného čaje zlepšuje běžeckou vytrvalost u myší stimulací lipidů. Dopoledne. J. Physiol. Regul. Celé číslo. Comp Physiol 2006;290:R1550-6.
39. Wang CY, Pan JH, Li H. Účinek epigalokatechin galátu proti únavě vyvolané cvičením u myší. Chin J Appl Phy 2015;31:85-8.
40. Sachdeva AK, Kuhad A, Tiwari V, Arora V, Chopra K. Ochranný účinek epigalokatechin galátu v myším modelu chronického únavového stresu při ponoření do vody. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2010;106:490-6.
41. Tanaka M, Baba Y, Kataoka Y, Kinbara N, Sagesaka YM, Kakuda T, et al.: Účinky (-)-epigalokatechin galátu v játrech zvířecího modelu kombinované (fyzické a duševní) únavy. Výživa 2008;24:599-03.
42. Ni W, Gao T, Wang H, Du Y, Li J, Li C, et al.: Protiúnavová aktivita polysacharidů z plodů čtyř původních léčivých rostlin tibetské náhorní plošiny. J Ethnopharmacol 2013;150: 529-35.







