Cistanche: Recenze jeho protiúnavově-stimulačních a dalších biologických potenciálů
Jun 01, 2022
diabetik, proti únavě, proti stárnutí, hypocholesterolémie, hypotenze, vazorelaxace,antidepresivum, afrodiziakum a ochrana ledvin, byly hlášeny v preklinických studiíchstudie. Tyto biologické aktivity jsou v korelaci s bioaktivními sloučeninami přítomnými vCistanche včetně nukleosidů, sterolů,flavonoidy, cyklické peptidy, fenol,bioxanthraceny, polyketidy a alkaloidy, což jsou cyklické peptidové sloučeninynejstudovanější. Byl proveden organizovaný přehled existující literatury formou průzkumuněkolik databank jako PubMed, Scopus atd. pomocí klíčových slov jakoCordyceps, cordycepin,imunitní systém, imunostimulace, imunomodulační, farmakologie,protirakovinné, antivirotika, klinické studie, etnomedicína, farmakologie, fytochemická analýza arůzné názvy druhů. Tato recenze shromažďuje a analyzuje nejnovější stav technikyvlastnostiCordycepsdruhů spolu s etnofarmakologickými vlastnostmi, uplatněnív potravinářství, chemické sloučeniny, extrakce bioaktivních sloučenin a různéfarmakologické vlastnosti se zvláštním zaměřením na stimulační vlastnosti imunity.

Kliknutím sem se dozvíte více podrobností o Cistanche
ÚVOD
HoubaCistanche. patří do tibetské medicíny aspotřebitelé jej popisují jako důležitý zdroj energie.Cistanche. patří do Ascomycota, Pyrenomycetes,Hypocreales a Clavivicepitaceae a nejméně 700 druhůznámý. SlovoCordycepspochází z řeckého výrazu"kordyle", což znamená"klub"a latinský etymon"ceps", což znamená"hlava" (Olatunji a kol., 2018). Cordycepsdruhnapadají hmyz, členovce, jiné houby a vyhýbají se hostiteliimunitní systém harmonizací životního cyklu svého hostitele száměr přežít a množit se. Jejich interakces hostitelem budou produkovat různé sekundární metabolity(Olatunji a kol., 2018), jako je cordycepin, adenosin,guanosin, cordymin, - kyselina aminomáselná (GABA),exopolysacharidy, cordysinin AE, mimo jiné (Liu Ya kol., 2015). Různé druhyCordycepsmít prospěšnévlastnostijakoprotirakovinné, antiproliferativní, antiangiogenní, anti-metastázovýindukce apoptózy,anti-inflamatorní, antioxidant,proti-fibrotický, antiarterioskleróza, antihypertenzní, antitrombotická, antimalarikum, antimykotikum, hypolipidemikum, antidiabetikum,hypoglykemické, antiastmatické, steroidogeneze, spermatogenní,proti stárnutí a imunomodulační účinky (Liu Y a kol., 2015). Tyto vlastnosti jsou závislé na koncentraci a ve většině případůnebyly hlášeny žádné nepříznivé účinky, i když hodnocenívýhodné jsou izolované sloučeniny, jako je cordycepin.Zajímavě,Cistanche. obsahuje různé sloučeninyse schopností posílit reakci imunitního systémua také ke kontrole jeho vyhrocené reakce. Většinainformace o účinku Cordycepsu na imunitusystém pochází ze studií rakoviny. Zejména,Cistanche. zvyšuje produkci interleukinu (IL)-1 , IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 a tumor nekrotizující faktor(TNF)- , indukuje fagocytózu makrofágů, mononukleárbuňky, uvolňují oxid dusnatý (NO) a stimulujívflflamatorní odpověď prostřednictvím mitogenem aktivovaného proteinukinázová (MAPK) cesta (Lee a kol., 2006; Wang M a kol.,2012). Kromě toho představuje synergismus s interferonem(INF)- při produkci cytokinů. Tyto vlastnosti jsouatraktivní při hledání nových aplikací, kdeje žádoucí stimulace reakce imunitního systému.Tento přehled proto shromažďuje a analyzuje nejnovější stav technikyo vlastnostechCistanche. zaměřené nastimulační vlastnosti imunity.

METODOLOGIE
ve vysokých nadmořských výškách (nízká teplota, nedostatek kyslíku a expoziceUV záření).Na druhou stranu je rozptyl tohoto vzácný a zajímavýléčivá houba se provádí vzduchem, deštěm a hmyzem;v celém svém životním cyklu ve třech fázích a to infekce, parazitismus,a saprofytismus (Pal a Misra, 2018). Zaprvéfáze,Cistanche. infikuje hostitele v larválním stádiu přesaskospory (uvolňované vzduchem ze zralých plodnicv létě a začátkem podzimu) a klíčí. V některýchV těchto případech je infekce způsobena požitím potravykontaminovánCistanche. mycelia. Parazitické stadiumdochází po infekci a během této fáze dochází kCistanche. vyživuje z útrob hostitele. Plísňové buňky se šířív celém těle a během zimy se rychle množí,spotřebovává všechny vnitřní orgány larvy a zanechává ji nedotčenouexoskeleton. Poté se houbová buňka přemění na bílouhmoty uvnitř larvy'tělo (endosklerotium) (Tuli a kol., 2013a; Baral a kol., 2015). Během tohoto procesu se životní prostředípodmínky jsou nevlídné a houba musí odolávatsněhové a chladné podmínky. Když začíná jaro, avenkovní teplota se zvyšuje, endosklerocium klíčía vytlačuje ústní dutinou hostitele, dozrává vléto, tvoří se plodnice a začíná se uvolňovataskospory (saprofytické stadium). V této sezóně houbase provádí sběr.Tradičně jsou primárními sběrateli těchto rostlinvesničané, kteří jej sbírali v době pastevní praxe(Baral a kol., 2015). Po měsíce zůstávají hlavní sběrači uvnitřv alpských oblastech, aby se starali o svá domácí zvířata (jaky) a sbírali jehouby a další léčivé rostliny (Panda, 2010). Místnímedicinmany, kteří také navštěvují oblasti, aby sbíralihouby, uschovaný materiál uschovejte pro budoucí použití.Vzhledem k léčivému významuCistanche., svépopularita vzrostla vedle nadměrné sklizně, spouštěnínedostatek volně žijících druhů. Z tohoto důvodu od 70. let mnohovědci hledali možnosti, jak toho dosáhnoutfermentace a kultivace izolovaných hub.Cistanche. byly spojeny s terapeutickými vlastnostmi a léčebnými aktivitamijiž několik let; byly tedy použity jako léčbarůzné nemoci v lidovém léčitelství.ETNOFARMACE A TRADIČNÍPOUŽITÍCistanche
Po stovky let, Cordycepsse používá v tradičnímČínská medicína (TCM) jako tonikum k léčbě několika stavůjako jsou onemocnění dýchacích cest, jaterní nebo ledvinové problémy,hyperglykémie a rakovina nebo nádorové poruchy. Podobně,Cistanche. byla použita jako energetická hladina aposilovač vytrvalosti, pro zlepšení erobní kapacity a pro posíleníbuněčná imunita. Bylo to oficiálněclassifified jako droga v roce 1964 vČínský lékopis (Shashidhar a kol., 2013), bytostC. sinensisaC. militaris(L.) Fr. nejčastější druhzaměstnaný.V některých oblastech, jako je Čína, tibetská náhorní plošina, Bhútán,Nepál a Indie, dávkování a podáváníC. sinensisjsou závislé na znalostech a dovednostech místníchlidových praktiků založených na použití metody pokus-omyl(Maity, 2013). Například některá komunita rozpustíplíseň v mléce a alkoholu nebo horké vodě k pití jako anposilovač touhy a sexuální potence a jako tonikum proráno, respektive (Panda a Swain, 2011). Akcehouby se spojily s jinými bioaktivními molekulamihlášeno také. Například někteří lidoví léčitelé předepisují použitíaCistanche. smíchaný s listem taxusu a kořenem ženšenu jako aléčba rakoviny.dáleC. Sinensisbyla popsána jako výživná potravinačínským obyvatelstvem, pravděpodobně kvůli jejich složeníobsahující nutriční složky, jako jsou esenciální aminokyseliny,vitamíny (B1, B2, B12 a K) a sacharidy, mimo jiné.Je pozoruhodné, že tento druh houby je doplňkem stravyvyhovuje americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)úvahy, které činí cordyceps žádaným produktemmnoho zemí (Wu a kol., 2015). Na druhou stranu,Cistanche. byl aplikován jako alék na únavu a slabost, zpomaluje příznakyvýškovou nemoc a dodává pacientovi dávku energie. Vv pokročilém věku lidé snižují bolesti a bolesti. Podobně TCModborníci doporučují pravidelný příjemC. Sinensisvyhnout seinfekce, nachlazení a FL mouchydíky své schopnosti snižovat kašel ahleny, astma a také onemocnění průdušek (Lo a kol., 2013). Protyto důvody,Cistanche. byly aplikovány jako léčbapro plicní fibrózu, zejména u pacientů trpících těžkýmiakutní respirační syndrom (SARS). Podle přesvědčení TCM,všechny tyto vlastnosti souvisí sC. sinensisschopnost obohacovatplicní jin a jang (Chiu a kol., 2016a). VýhodyzCistanche. byly také pozorovány u sportovců kvůlizlepšení energie odvozené z přírůstkubuněčná hladina ATP, která uvolňuje energii ve svalových buňkách.PodobnýC. Sinensis, aplikaceC. militaris(L.) Fr.(nachází se v Číně, Japonsku, Koreji a východní Asii), souvisí s jehovlastnosti jako zesilovač energie, afrodiziakální zdroj aléčba respiračních stavů. Kromě toho hypoglykemický, protizánětlivý, protinádorový, antibakteriální, protiplísňový, antioxidant,a tomu byly připisovány imunoprotektivní vlastnostidruh. Zaujímá tedy druhé místo v nejvíce komercializovaných druzíchv Číně, Japonsku a Koreji je považován za vhodný levnějšínáhrada zaC. Sinensis(Chou a kol., 2014). Dalšími druhy, které lidoví léčitelé využívali, jsouC. pruinosaPetch, C. bassiana, C. cicadaeSZ Shing, C. gunnii(Berk.) Berk., C. guangdongensisTH Li, QY Lin a B. Song, aC. ophioglossoides (T. ophioglossoides). Hlavní aplikacezC. pruinosa Petchjsou u nemocí žaludku jsou zánětlivé poruchy.C. bassianaZZ Li, CR Li, B. Huang a MZ Fan, mápoužívá se při kožních onemocněních, jako je dermatitida a ekzém. Totaké se používá jako biologický insekticid pro kontrolu škůdců (Wua kol., 2015; Olatunji a kol., 2018). V TCM,C. cicadaeSZ Shingse používá k léčbě kojeneckých křečí, elevaceteplota a třes. Navíc terapeutické aktivityjako jsou protinádorové, imunoregulační a renoprotektivníbyly připisovány tomuto druhu (Olatunji a kol., 2018). Podobně,C. gunnii(Berk.) Berk. vykazuje imunomodulační účinekaktivitu, posilující účinek na paměť a zpožděníOrganizovaný přehled existující literatury provedlprůzkum relevantních recenzovaných výzkumných článků, recenzečlánky atd. z několika dostupných bibliografických databankjako jsou PubMed, SpringerLink, Elsevier journal, ScienceDirect, databáze Scopus, vyhledávání Google atd. pomocí klíčových slova jeho kombinace jakoCordyceps, cordycepin, přírodní medicína,imunitní systém, imunostimulace, imunomodulační,farmakologie, protirakovinná, antivirová, klinické studie,etnomedicína, farmakologie, fytochemická analýza arůzné názvy druhů. Pátrání se obvykle provádělo v"název, abstrakt a klíčové slovo" fifields. Při každém hledání obvyklepřehledové články byly vynechány, v některých případech však některébyly zváženy i důležité přehledové články. Pouze dálebyly brány v úvahu články publikované v angličtině.Články, které byly publikovány pouze se základními etnobotanickýmihodnotící zprávy, kterým chybí podstatný důkaz o tvrzenínebyly zahrnuty do studie.
HABITAT, DISTRIBUCE ACHARAKTERISTIKACistanche
Z více než 700 druhů hub uznaných narodu Cordyceps, na rodu parazituje kolem 20 druhůElaphomyces, mezitím zbývající druhy dělají na hmyzu ačlenovci patřící kArachnida, Hymenoptera, Isoptera,Coleoptera, Hemiptera,aLepidopteratřídy. Tato rozmanitostdruhů zahrnujeC. sinensis(Ophiocordyceps sinensis(Berk.) GHSung, JMSung, Hywel-Jones a Spatafora), C. ophioglossoides(Tolypocladium ophioglossoides(Ehrh.)Quandt, Kepler & Spatafora), C. militaris(L.) Fr., C. gracilis(řec.) Durieu & Mont., C. sobolifera(Hill bývalý Watson), C. subsessilisPetch, C. gunnii(Berk.) Berk., C. cicadaeSZ Shing, C. tuberkulózní(Lebert) Maire, C. scarabaeicolaKobayasi, C. minutaKobayasi, C. myrmecophilaCes., C. canadensisEllis &Everh., C. nutansPat., C. agriotaA. Kawam., C. ishikariensisM. Zang, D. Liu a R. Hu, C. sphecocephala(Berk.) Sacc, C. konnoanaKobayasi a Shimizu, C. nigrellaKobayasi &Shimizu, C. pruinosaPetch, C. tricentriYasuda, mimo jiné(Tuli a kol., 2013a; Lo a kol., 2013; Baral a kol., 2015; Pal aMisra, 2018). Tyto druhy vykazují různé vlastnosti jako napřfarmaceutické vlastnosti, které je činí atraktivnímitradiční čínská medicína (TMC) od devadesátých let abytostC. sinesisnejstudovanější a nejaplikovanější. Jejichgeografická distribuce je založena hlavně na hostitelirozdělení; mohou však růst ve vysokých horách při annadmořské výšce 3600–4,000 m nad hladinou moře. Tím pádem,Cistanche. byl nalezen převážně v Severní Americe, Evropě a Asiiv zemích jako Čína, Japonsko, Nepál, Bhútán, Vietnam,Korea a Thajsko. V Indii se vyskytuje především vsubalpské oblasti jako Kumaun Himalaya a GarhwalHimaláje (ve vyšších nadmořských výškách) (Maity, 2013; Chakrabortya kol., 2014). Kromě toho bylo hlášeno, že druhjakoC. gunnii(Berk.) Berk. byl nalezen v Austrálii(Olatunji a kol., 2018). Složení jejich metabolituumožňuje jim tolerovat charakteristické těžké podmínky při


stárnutí (Zhu a kol., 2012b; Zhu ZY a kol., 2014). C. guangdongensispoužívá se proti únavě, ptačí inflflUenza,vflflammace, selhání ledvin a oxidace (Yan a kol., 2013). Nadruhá ruka,C. ophioglossoides (T. ophioglossoides)bylpoužívá se jako potrava, má protinádorové, estrogenní a proti stárnutíproduktů, kromě jeho aplikace u porodů, aby se zabránilo nadměrnékrvácení u žen (Kawagishi a kol., 2004; Olatunji a kol., 2018). Tradiční konzumaceCistanche. bylprostřednictvím rostlinného produktu a jeho masivních marketingových datzpět na začátek roku 2000. V několika zemích tose konzumuje jako doplněk stravy pro svůj odlišný zdravotní stavatributy. K dnešnímu dni je velmi žádaným produktem již od rsláva vzrostla za doprovodu vědcůfific důkazy. Ceny se pohybujíaž 20 $,000 za kilogram pro divokouC. sinensis, což je nejvícedrahá houba na světě.
CHEMICKÉ SLOUČENINYCistanche
RodCistanche. obsahuje velké množství chemikáliísloučenin a jejich derivátů ve formě sekundárníchmetabolity. Přítomnost takových různých chemických sloučenindělá je docela zajímavými při analýze terapeutických účinků afarmakologické studie. Hlavní chemické sloučeniny jako napřnukleosidy, sterolyflavonoidy, cyklické peptidy, fenol,se vyskytují bioxanthraceny, polyketidy a alkaloidyCordycepsdruh (stůl 1, Obrázek 1). Zatímco ve většiněCordycepscyklické peptidy jsou přítomny ve velkých množstvích jakove srovnání s jinými molekulami. Kromě toho cordycepin aV některých je také výrazně přítomna kyselina cordycepová (CA).druhyCistanche. jakoC. militaris(L.) Fr.. Thepřítomnost cordycepinu (3′-deoxyadenosin) a 2′- deoxyadenosin vC. sinensisse vyznačoval používánímatomově atraktivní dozvuk (NMR) a infračervenýspektroskopie (IR) (Shunzhi a Jingzhi, 1996). Navícto je třída sacharidů a polysacharidů, jako je napřcyklofurany, cyklický kruhfifibezuhlíkové cukry,heteropolysacharidy beta-glukany, beta-mannany křížově spojenébeta-mannanové polymery a komplexnípolysacharidy skládající se z obou pětia šestiuhlíkové cukrybyly také objeveny zCistanche. Přestože,Cistanche. obsahuje hodně bioaktivních molekul, má takéimunosupresivní sloučeniny, obvykle se vyskytující cyklosporinCordyceps subsessilisPetch (Segelken, 1996). Kromě toho, některéimunosupresivní sloučeniny byly také izolovány zúzce souvisíCordycepsdruhIsaria Sinclairová(Berk.) Lloyd(Mizuno, 1999).

Více informací kontaktujte mě:wallence.suen@wecistanche.com
Cordycepin a kyselina Cordycepová
Cordycepin a CA se prominentně vyskytují vC. militaris(L.) Fr. Jsou to důležité bioaktivní molekuly s potenciálním terapeutickým účinkemaplikace (Huang a kol., 2003). Strukturálně je cordycepin 3′- deoxyadenosin a CA je D-mannitol. Cordycepin je analogderiváty adenosinu, které se samy od sebe odlišovalyadenosin nukleosid nepřítomností jedné molekuly kyslíku atuhlík třetí pozice cukru ribózy. Různé druhy extrakcemetody této sloučeniny lze použít, nicméně, jeden znejčastěji používané metody, při kterých se mísí acetonitril a vodav poměru 5:95 v/v při aflprůtok 1.0 ml/min lze upravit(Ikeda a kol., 2008). Cordycepin byl spojován s různýmiterapeutická onemocnění včetně intracelulárních cílů, nukleové kyseliny,apoptóza a buněčný cyklus. Různorodá role cordycepinu vbuněčné molekulární aktivity je způsobeno jeho podobností s adenosinem(Tuli a kol., 2013b). Na druhé straně je CA strukturně izomerkyseliny chininové s různými potenciálními medicínskými aplikacemi.Dříve byla struktura CA uzavřena jako 1,3,4,5-tetrahydroxycyklohexan-1-karboxylová kyselina (Chatterjee a kol.,1957) později bylo zjištěno, že jde o krystalickou látkuD-mannitol (Sprecher a Sprinson, 1963). Liší se především odkyselina chinová, protože tvoří pravotočivou namísto tvorby laktonu(Chatterjee a kol., 1957). Existuje velká variace obsahu CAaCistanche. Nicméně, vC. Sinensis, bývá 7–29 procent sliší se v růstových fázíchCistanche. (Jiang, 1987). CAhraje velký vlivpři léčbě jaterní fibrózy (Guo a Friedman,2007), diuretikum, plazmatický osmotický tlak a anti-volné radikályvlastnosti (Nomani a kol., 2014). PolysacharidyCistanche. obsahuje různé typy polysacharidůkomponenty. Plodnice zCistanche. skládá se z3–8 procent polysacharidů (Li a kol., 2001a). Bylo známo, že

polysacharidy získané zCordycepsdruhy jsou léčivédůležitý a může hrát jako jedna z hlavních složek drogformulace (Ukai a kol., 1983; Wasser, 2002). Tytopolysacharidy mohou účinně kontrolovat hladinu cukru v krvitělo (Kiho a kol., 1993), vykazují antimetastatické a protinádorové účinkyefekty (Nakamura a kol., 1999), a také mají proti chřipce, imunoprotektivní a antioxidační účinky.Cistanche. polysacharidy představují biologicky strukturně různorodéaktivní makromolekuly širokých fyzikálně-chemických vlastností.Tyto polysacharidy jsou buď intracelulární nebo extracelulární.Molekulová hmotnost vyšší než 16,000 se ukázala jako účinnáprotinádorové vlastnosti (Zhou a kol., 2009). Polysacharidybyly úspěšně odvozeny z jedlých, medicinálních hubukázalo se, že vykazuje protinádorové a imunomodulační vlastnostivlastnosti, které byly prvníhlášeno z plodniceLentinusedodesv roce 1969 (Chihara a kol., 1969). Proto velkýmnožství jedlých a léčivých polysacharidů včetněCistanche. byly v minulosti důsledně vyšetřovány30 let. Kromě toho mnoho nových protinádorových abyly vyvinuty imunomodulační polysacharidy akomercializováno (Wasser, 2002; Xiao a kol., 2002; Xiao a kol., 2003). Významný druhCistanche. z nichžbyly izolovány a vyvinuty polysacharidy, kterémají protinádorové aktivity zahrnujíC. Sinensis, C. cicadae SZShing, C. ophioglossioides(Tolypocladium ophioglossoides(Ehrh.)Quandt, Kepler & Spatafora), C. militaris(L.) Fr. aC. kyushuensisA. Kawam. Podle studie polysacharidyv kombinaci s jinými chemoterapeutickými léky vykazoval synergismusa zvýšená tělesná odolnost (Xiao a kol., 2002; Yang a kol., 2005; Zhang W a kol., 2005; Chen a kol., 2006). Odvozené polysacharidyzCistanche. zahrnují především glukan, mannan,heteroglykan a glykoprotein, ale pouze -(1→3) glukan,galaktosaminoglykan a proteopolysacharid zC. cikádySZ Shing,C. ophioglossioidesaCistanche. vykazoval protinádorovou aktivitu (Xiao a kol., 2002; Xiao a kol., 2003).
Proteiny a dusíkaté sloučeniny
Cistanche. obsahuje všechny esenciální aminokyseliny, bílkoviny,peptidy, polyaminy. Kromě toho,Cistanche. obsahujeněkolik vzácných cyklických dipeptidů, včetně cyklo-[Gly-Pro], cyklo-[Leu-Pro], cyklo-[Val-Pro], cyklo-[Ala-Leu] a cyklo-[ThrLeu]. Signififibylo také zjištěno malé množství polyaminů,jako je 1,3-diaminopropan, kadaverin, spermidin, spermin,a putrescin (Mizuno, 1999; Mishra a Upadhyay, 2011). Další dusíkatá sloučeninajako putrescin a putrescin,byly také identifikovány (Mizuno, 1999).
Nukleotidy/Nukleotidové deriváty
Kromě ostatních komponent,Cistanche. je bohatý nanukleotidy a jejich deriváty. vC. sinensisnukleosidy jsouhlavní složkou přispívající k terapeutickým aplikacím(Li a kol., 2001b). Nukleosidy, jako je adenin, adenosin, inosin,cytidin, cytosin, guanin, uridin, thymidin, uracil,hypoxanthin a guanosin byly izoloványC. sinensis. Mezi nukleotidovými složkami má guanosinnejvyšší poměr obsahu ostatních složek (Shaoping a kol.,2001). Mezi povahou je obvyklý rozdílnukleosidy od normálních a kultivovanýchC. sinensis(Lia kol., 2001c). Mnoho konkrétníchnukleosidy, které nebyly nalezenyjinde v přírodě lze nalézt vCistanche. kterýzahrnuje několik odlišných deoxyuridinových struktur, adenosin, 2′-3′- dideoxyadenosin, hydroxyethyladenosin, cordycepintrifosfát, guanidin a deoxyguanidin. Adenosin acordycepin (3′-deoxyadenosin) mají více funkcíjako je imunomodulační, antioxidační atd., Chen a Chu(Chen a Chu, 1996), identifified cordycepin pomocí magnetrezonanční (NMR) a infračervená spektroskopie (IR) v aC. sinensisvzorek. V identifikaciz cordycepinu, několik analytickýchmetody a techniky včetně RP-HPLC (Shiao a spol.,1994; Yu HM a kol., 2006; Yu L a kol., 2006), HPLC–ESI-MS(Huang LF a kol., 2004), a HPLC-DAD (Jiang a kol., 2008) bylyadoptoval.
Steroly a mastné kyseliny
Houby obsahují steroly ve formě ergosterolu, jehož nezbytnou součástívelká terapeuticky důležitá součást vitaminu D2. Cistanche. identifikovalmnožství několika sloučenin sterolového typu aaněkolik z těchto názvů: ergosterol, ergosterol{0}}, ergosterol peroxid,3-sitosterol, daukosterol a kampesterol (Zhou a kol., 2009). vCistanche., existence ergosterolu se liší v závislosti najejich růstové stadium, tj. ergosterol byl 1,44 mg/g inCistanche. mycelium, zatímco 10,68 mg/g v plodnicích (Li a kol., 2011). NějakýderivátyCistanche. se nacházejí v D-3-ergosterolu, 3-sitosterol, daucosterol a kampesterol a tak dále. To je důležitézmínit, že HPLC vC. sinensisdetekuje ergosterol (Li a Li,1991; Li a kol., 2004). Mastné kyseliny nacházející se vCistanche. může být klasickýfifivydvolně na dva druhy mastných kyselin, nasycené anenasycené.Cistanche. jsou běžnější a mohoukompenzuje až 57,84 procenta nenasycených mastných kyselin (Zhoua kol., 2009). Mastné kyseliny, jako je kyselina laurová, kyselina myrtová,kyselina pentadekanová, kyselina palmitová, kyselina linolová, kyselina olejová,kyselina stearová a kyselina dokosanová jsou uváděny vCistanche. (Mishra a Upadhyay, 2011). Zhu a kol. (1998), hlášenože 28 nasycených a nenasycených mastných kyselin a jejich derivátůbyli izolováni odC. sinensisspolu s polárními sloučeninamivčetně několika alkoholů a aldehydů. Nenasycené mastnékyseliny mají různé fyziologické aktivity, včetně sníženélipidová krev a kardiovaskulární onemocnění. Byly izolovány dva methanolysteroly vykazovaly protinádorovou sekvenci a byly detekovány pomocí 1Da 2D NMR spektroskopie v jejich struktuře (Bok a kol., 1999). Použití pod tlakemfluid extrakce (PLE), odvozenítrimethyl silyl (TMS), GC-MS, cholesterol, kampesterol a -sitosterol, jako ergosterol z přírodního (divokého)C. sinensisbylipopsané (Yang a kol., 2009).
Další složky
Kromě základních složek,C. sinensisse vyrábí většinouz proteinů, peptidů, polyaminu, obou důležitých aminokyselin,a další neobvyklé cyklické dipeptidy, jako je cyklo-[Gly-Pro-],cyklo-[Leu-Pro-], cyklo-[Val-Pro] a cyklo-[Thr-Leu]. Cyklickýbyly dipeptidy včetně cyklo-(Leu-Pro) a cyklo-(Phe-Pro).má antimikrobiální aktivitu a antimutagenní vlastnostiv boji proti produkci rezistentních vůči vankomycinuEnterococcus(VRE) a patogenní kvasinky (Rhee, 2004). Podleve studii cyklické (bakteriální) dipeptidy inhibují vývoj aflatoxinu (Yan a kol., 2004) a poměr bílkovin se velmi liší vsoučet mrtvých larev (29,1 procenta), těla plodu (30,4 procenta) a myceliafermentace (14,8 procenta). Hlavní aminokyseliny jsou přítomny vlarvy, jako je kyselina glutamová, kyselina asparagová a aminokyselina(Hsu a kol., 2002). Protizánětlivéa antinociceptivnívlastnosti cordyminu, izolovaného peptiduzC. sinensisbyly hlášeny medicinální houby(Qian a kol., 2012). Exopolysacharidová frakce (EPSF) je odvozena zsklizenoC. sinensissupernatant. Kultivovaný supernatantbyla shromážděna a poté zpracována pomocí třikrát vobjem 95 procent ethanolu pro vysrážení. V důsledku toho ana půdě bylo nalezeno velké množství EPSF (Zhang a kol.,2008). EPSF má široké spektrum farmakologických účinků,s imunomodulačními a protinádorovými účinky je nejvíceDůležité (Sheng a kol., 2011). EPSF to již ukázaldokáže vychytávat volné radikály, podporovat diferenciaci buněkrakoviny a zlepšit schopnost protinádorové aktivity tímspouští mnoho imunitních reakcí (Sheng a kol., 2011). K izolaci se používá iontoměničová a velikostní chromatografiepolysacharidy (PS) z kultivC. sinensismycelia.Polysacharidová frakce (PSF) byla extrahována zC. sinensishouba má relaxační účinek na makrofágy (ChenW a kol., 2010). Bylo prokázáno, že PSF transformuje M2 makrofágy na M1 fenotypy aktivací jádrafaktor kappa-B (NF-κB) cesta. PSF má takéimunomodulační účinky, včetně mnoha dalšíchpolysacharidy (Chen a kol., 2012). Ve studii dokumentovatúčinekC. sinensisna podskupinách T-lymfocytů chronickýchpacientů se selháním ledvin, bylo hlášeno, že různésložky zCistanche. polysacharidy zvyšujíbuněčná imunitní funkce, fagocytární funkce monocytů-makrofágůa zlepšení renálních funkcí, sleziny a brzlíkuindex (Guan a kol., 1992).
EXTRAKCE A IZOLACE DRSLOUČENINY ODCistanche.
Extrakce
Pro extrakci rozpouštědly bylo použito několik extrakčních strategiívyužívány pro uvězněníkonkrétních biodynamických směsí(Chen PX a kol., 2013). Různé extrakty vykazují významfifipřevýšeníbiologické aktivity.
Vodná extrakce
Při vodné extrakci se jako extrakční médium používá vodavzhledem k polární povaze molekuly a extrakty polárnísloučeniny jako nukleosidy a polysacharidy.Sun a kol.(2003) standardizoval vhodné podmínky pro vodnéextrakce jako voda: poměr rostlinného prášku (2,5:1), pH -7,5–8.0, a doba extrakce 24 hodin (Sun a kol., 2003). Navíc v horkuextrakci vody, výtěžnost se pohybuje mezi 25–30 procent spotenciální zdravotní přínosyjako antioxidační aktivity(Yamaguchi a kol., 2000a; Gu a kol., 2003).
Alkoholická extrakce
Metoda alkoholové extrakce, zejména methanol, etanol,vodný methanol a vodný ethanolextrakce podle bioaktivních principů. Yamaguchi a kol.studoval extrakci alkoholu, protože umožňuje vyššíextrakce bioaktivních molekul, jako jsou nukleosidy,polysacharidy, proteiny, v důsledku toho vykazuje silnéantioxidační aktivitu a zachovává funkci B-buněk aposkytuje ochranu (Yamaguchi a kol., 2000a; Kan a kol.,2012). Další studie odhalila, že methanolový extraktzískané odC. sinensisbyla zjištěna cytotoxicitavliv na rakovinné buněčné linie (Jia a kol., 2009).
Extrakce ethyl acetátem
Koncentrát derivace kyseliny ethyl octovéC. sinensiszahrnuje zesílenírozsah není tak podobný vodě a alkoholu.Ačkoli výtěžnost v této technice je malá, technikazahrnuje cukr, adenosin, ergosterol a cordycepin, kterése odlišují ergosterolem a podobnými směsmi jako asignififitřída převýšení dynamické části. Příčina apoptózy vlidská premyelocytární leukémie HL60 je způsobena 2 dnyléčba u ED 50± 25 µg/ml v důsledku toho omezujeproliferace maligního růstu buněčných linií (Zhanga kol., 2004; Wu a kol., 2007). K tomu se využívá další výzkumpochopit základní přednosti a přiměřenost dynamických mixů vextrakcí derivace ethyl octové kyseliny. Ethylacetátový extrakt zC. sinensisprokázal antioxidační a imunomodulační potenciál(Wu a kol., 2006; Wu a kol., 2007).
Superkritický oxid uhličitý (CO2) Extrakce
Extrakce superkritického CO2 se objevilatechniky v chemickém a potravinářském sektoru v posledních letech. Toje nejlepší metoda prováděná za mírných podmínek a jejínejčistší forma pro extrakci bioaktivních sloučenin (zejména nepolárníchsloučeniny), bez toxických organických rozpouštědel pro extrakci. Mnoho druhů literaturyo jednoduchých a nadkritických metodách extrakcezfluids v různýchfipole jsou k dispozici (Pereira a Meireles,2010). EtanolickýC. sinensisextrakt byl frakcionován ssuperkritická CO2 jako eluční rozpouštědlo, což demonstruje jehosilný čistící potenciál a inhibiční kolorektální avývoj hepatocelulárních buněk prostřednictvím cyklu apoptózy (Wanga kol., 2005).
FARMAKOLOGICKÝ POTENCIÁLCistanche.
Velké množství přirozeně se vyskytujících chemických entit připisuješiroké a pozoruhodné farmakologické aktivityCistanche. (Zhu a kol., 1998; Tuli a kol., 2013a). Z rozmanité rozmanitostidruh,C. sinensisje nejvíce prozkoumaný, pokud jde o výzkum ajde o kontrolu jeho farmakologického potenciálu (Paterson,2008; Olatunji a kol., 2018). Kromě toho, další druhy zahrnujíC. militaris(L.) Fr.;C. pruinosaPetch;C. ophioglossoides (T. ophioglossoides); C. bassianaZZ Li, CR Li, B. Huang a MZ Fan;C. guangdongensisTH Li, QY Lin a B. Song;C. gunnii(Berk.) Berk.; C. jiangxiensisZQ Liang, AY Liu & Yong C. Jiang;C. kyushuensisA. Kawam.;C.

pseudomilitarisHywel-Jones a Sivichai;C. sphecocephala(Berk.)Sacc;C. soblifera(Hill ex Watson) aC. taiiZQ Liang a AY Liu.Navrhované aplikaceCistanche. v lékařství zahrnují asimunostimulační, imunomodulační, protizánětlivý, antioxidační, protinádorové, antimetastatické, antibakteriální, protiplísňové,antimalarikum, inhibitor HIV-1 proteázy, antihyperlipidemikum, proti obezitě, antidiabetikum, antiarterioskleróza, antitrombotikum,antikoagulační, proti únavě (Qian a kol., 2012; Liu Y a kol., 2015). Podrobnosti oCistanche. indukované farmakologické účinky majíbyly popsány níže.
Imunomodulační působení Cistanche
Imunomodulátory jsou látky nebo sloučeniny, kterépomáhají kontrolovat imunitní systém těla. Existují apočet sloučenin přítomných vCistanche. žemají imunomodulační aktivitu. Některé z nich jsouníže. Aktivní tvoříCistanche. jsou skvrnitéToll-like receptory (TLR) a lektinovými receptory typu C (CLR)při zahájení imunomodulace a hyporeaktivitěv buňkách prezentujících antigen (APC). Tyto aktivní složky nikolivpouze mění expresi TLR a CLR v APC, ale takémistrovsky manipulovat s jejich intracelulární signalizací. používají TLRToll/IL -1 receptor (TIR)-doména pokrývající adaptorové proteinyjako je MyD88 a TRIF (adaptér obsahující doménu TIRindukující IFN- ). Aktivní biosložkyCistanche. (C. cikádySZ Shing,C. militaris(L.) Fr.,C. sinensis, C. sobolifera(Hill ex Watson)) přenášejí signalizaci TLR4 do dráhy MAPKa kináza jedna a 2 související s extracelulárním signálem (ERK1/2)aktivační podložka indukce Treg/Th2. dálekoherence DC-SIGN (specifická pro dendritické buňkymezibuněčnýadhezní molekula-3-zachycující neintegrin) spolu s TLR4umožňuje aktivní složkyCistanche. spouštět neznámointracelulární dráhy, které zkříženě inhibují MyD88 a NF-κB aktivace. Tyto složky jsou dále omezeny NF-κB aktivitu prostřednictvím upregulace negativních regulátorů TLRsignalizace jako supresor cytokinové signalizace (SOCS) afosfatidylinositol-3-kinázu (PI3K) spolu s DC-SIGNzprostředkované rychle zrychlenéfibrosarkom(RAF) signalizace. vprevence aktivace Th1 buněk, role NF-κB je jádrofaktorem díky jeho podpoře'je vflflamace inhibicí. Themultiplicita signálních drah je zlepšena koreceptory zapojení CLR (DC-SIGN). Aktivovaný manózový receptor(MR) a makrofágový lektin C-typu galaktózy (MGL) pomáhápro diferenciaci Treg/Th2. Degradace hostitelského klíčeintracelulární molekuly je další strategií, kteráCistanche. využít k přeprogramování imunity hostitele. Polysacharidové složkyzCistanche. degraduje endozomální TLR2, TLR3, TLR4, TLR6,a hostitelská mRNA, která poskytuje podporu odpovědí Treg/Th2.Aktivní biosložky stimulují aktivaci buněk Treg/Th2které byly uvedeny zapojením CLR. zánět NLRP3(NLRP3 a kaspáza-1) modulují zánět procesy prostřednictvím sekrece IL-1 a Th1 intenzifikace (Obrázek 2). Xu a kol. (1992)nastínil účinkyC. sinensis(etanolový extrakt) na myších a lidských přirozených zabijácích (NK)aktivita a na tvorbu kolonií melanomu B16 u myšiplic, kde hlásili augmentaciin vivoain vitroNK aktivity myši. Navíc předinkubacemononukleárních buněk periferní krve (PBMC) sC. sinensiszvýšenéin vitroNK aktivita lidských PBMC, zatímcotvorba kolonií melanomu B16 v myších plicích byla sníženadrasticky. Tato zpráva naznačilaC. sinensis





imunopotenciace u imunodeficitupacienti (Xu a kol.,1992). Zajímavé je, že indukce makrofágů astřevního imunitního systému u myší perorálním podánímhorkovodní odvar z kultivovaného myceliaC. sinensismábylo také hlášeno (Koh a kol., 2002). Odvozovali modulačníProdukce IL-6 aktivací makrofágů a zvýšenímsekrece hematopoetických růstových faktorů, jako jsou granulocytyfaktor stimulující kolonie makrofágů (GM-CSF) a IL-6od Peyera's patch buňky (složené hlavně z T a B buněk)(Koh a kol., 2002). Cistanche. indukovaná modulacecytokiny byly hlášeny i jinými (Yu a kol., 2004). C. sinensishrají imunomodulační roli v patogeneziPLYN (skupina AStreptococcus) infekce v buňkách U937 indukcíexprese cytokinů, jako je IFN- , IL-12 a TNF- , kterýnakonec zesílila fagocytózu (Kuo a kol., 2007). C. militaris(L.) Fr. polysacharidy (CMP) indukovaná imunitaaktivace byly studovány u cyklofosfamidem indukovanýchimunosuprimované myši hodnocením lymfocytůproliferace, fagocytární index a další biochemické látkyparametry (Wang M a kol., 2012), což naznačuje jeho použití jako abudoucí imunomodulační činidlo.Imunostimulační účinek sloučeniny je vysvětlen pomocíjeho schopnost spouštět imunitní systém živého organismuprostřednictvím indukce nebo aktivace jejích složek. Četné druhyCistanche. vykazuje odlišné imunostimulační aktivityčásti těla (Tabulka 2). PoužitíC. sinensisbyldokumentován v léku na respirační infekceaktivace imunitní reakce prostřednictvím podpory přirozené imunity(Lin a Li, 2011). Cistanche. také podporuje adaptivníimunitní systém, zahrnující buněčnou a humorální imunitu(Lin a Li, 2011). Zhu a kol. (2012b)zkoumal roliC. gunnii(Berk.) Berk.-odvozené polysacharidy proimunostimulační a protinádorové účely a cytokinyexprese v normálním, imunokompromitovaném a H22-ložištimyši. Odvozovali, že polysacharidy zC. gunnii(Berk.) Berk. pravděpodobně posílit nespecifickéimunita, humorálnía buněčnou imunitu a omezují růst nádoru. CP2-S, (anový polysacharid) purifikovanýzC. militaris(L.) Fr. exponátyimunostimulační aktivita indukcí fagocytózy, NOprodukce, respirační vzplanutí a sekrece IL-1 a IL-2(z makrofágů).Bi a kol. (2018)nahlásiliimunostimulační účinek nového polysacharidu (nízká molekulová hmotnost) získané z plodnic (kultivovaných).C. militaris(L.) Fr. v lymfocytech sleziny a přirozených zabíječských buňkáchindukcí MAPK, NF-κB a Toll-like receptor (TLR)dvě cesty. Ethanolové extraktyC. sinensisposílit fagocytózuaktivita, jak dokazuje clearance uhlíku u myší s nádorem. Totaké způsobily pozoruhodné zvýšení aktivity kyselé fosfatázya lysozomální enzymy v makrofázích, což naznačuje jeho protinádorový účinekpůsobení prostřednictvím imunostimulační funkce (Shin a kol., 2001; Holeňa kol., 2003).

Protizánětlivý potenciál Cistanche
Extrakt (ethanolický) kultivovaného mycelia zC. militaris(L.) Fr. má silný anti-inflflamační činnost vkarageninem spouštěný edém a úbytek indukovatelnýchexprese syntázy oxidu dusnatého (iNOS) v makrofázích.Protože syntéza NO pomocí iNOS je zvýšená vvflamatorní onemocnění a vede k poškození buněkčinnost potvrzujejeho anti-inflflambulantní akce (Vyhrál aPark, 2005). Při indukci lipopolysacharidů (LPS).makrofágů, produkce NO byla omezena butanoikemzlomekC. militaris(L.) Fr. a hlavní složkou bylocordycepin. Bylo vyvozeno, že cordycepin inhibovalfosforylace proteinkinázy B (Akt), IκB a p38. Totaké potlačuje TNF- , cyklooxygenáza-2 (COX-2), iNOS aNF-κB translokace v těchto makrofázích. Tedy naznačenopoužití cordycepinu pro inflflporuchy spojené s amucí (Kima kol., 2006). C. sinensisbylo hlášeno posílenítaké buněčně zprostředkovaná imunita (Liu a kol., 2007). Je zajímavé, že jiní hlásili aplikaciC. sinensisjako nákladově efektivní imunosupresivum potransplantace ledvin bez zjevných nežádoucích účinků (Li a kol.,2009). Navíc cordycepin aC. sinensisregulovatfunkce lidských imunitních buněkin vitropropagacívýraz IL-1 , -6, -8, -10 a TNF- klidových buněk ainhibice fytohemaglutininu indukované exprese IL-2, -4,-5, -12 a IFN- a TNF- . Dále cordycepin aC. sinensisošetřená lidská monocytární buněčná linie (THP-1) vykazovala avyšší afinitapro transkripční faktory, které jsou důležité vgenová regulace různých cytokinů. Tak, cordycepin aC. sinensisregulují imunitní buňky prostřednictvím své imunoregulacečinnost (Zhou a kol., 2008). Heteropolysacharid z kultivaceC. sinensisbylo popsáno, že zvyšuje imunitu u myšívystaveny ionizujícímu záření snížením oxidačního poškození amodulace sekrece cytokinů (IL-4, -5 a -17) (Zhanga kol., 2011). Bylo hlášeno, že methanolické frakceC. sinensisobsahují složky s imunosupresivním účinkemkterá inhibuje blastogenezi, aktivitu NK buněk afytohemaglutininem indukovaná IL-2 a TNF- výroba podlelidské mononukleární buňky (Kuo a kol., 1996). Surový extrakta částečně purifified zlomkyC. sinensisinhibovattvorba superoxidového aniontu a uvolňování elastázy. Dále,vyšlo najevo, žefifivčetně kordysininů AEza tyto akce (Yang a kol., 2011). Léčbamakrofágy s různými koncentracemiC. militaris(L.) Fr. plodnice (extrakt z horké vody) má silné potlačující účinkyúčinky na produkci těchto inflflamační zprostředkovatelé jakoevidentní LPS-indukovaná produkce NO, TNF- a IL-6sekrece (Jo a kol., 2010). Podobné výsledky byly také hlášeny v jiné studii, kdeimunitní aktivace pomocí CMP byla zlepšena. Navíc CMPzvýšily indexy brzlíku a sleziny, slezinuaktivita lymfocytů, funkce imunoglobulinu G (IgG) acelkové množství bílých krvinek v myším séru. CMPtaké zvýšila expresi IFN- , TNF- a IL-1 mRNA (Liu a kol., 2016). Anti-inflflamatorní účinky jinéhodruhyCistanche. i.e. C. bassianaZZ Li, ČR Li, B. Huanga MZ Fan byl vyšetřován (Kim TW a kol., 2014). Svébutanolová frakce vykazovala nejúčinnější anti-inflflamatorníreakce proti LPS-aktivovaným makrofágům RAW 264.7 byinhibice IκB/NF-κB dráha a potlačení p38 a c-Jun


Aktivace N-terminální kinázy (JNK). Kromě toho 4-chinolinol a1-naftol byly nalezeny zC. bassianajako anti-inflflamatornísloučeniny.Paecilomyces hepialiQT Chen a RQ Dai, CBG-CS-2kmen, izolovaný odCistanche. byl vyšetřován proanti-inflflamatorní účinky (Park a kol., 2014). to bylozdokumentovali, že CBG-CS-2 snižuje NOprodukce, iNOS a pro-inflflamatorní cytokiny v LPSstimulované makrofágy inhibicí NF-κB a aktivaceprotein (AP)-1, které jsou důležité vflflstřelivo. Tedy,modulační aktivita CBG-CS-2 na inflflamatorní reakcev makrofázích, je užitečný jako anti-inflflamatorní droga popřdoplněk. Dále rozšířili svou studii, aby potvrdiliaimunoregulační účinnosta bezpečnost CBG-CS-2 oddělenya kultivovaný zP. hepializC. sinensisve zdravé korejštiněDospělí (Jung a kol., 2019). Hlavní uváděné složky, tjCBG-CS-2, cordycepin, polysacharidy a adenosin indukujíimunomodulace zvýšením jak aktivity NK-buněk, tak ifagocytární reakce prostřednictvím aktivace makrofágů. Navíc,cerebrosidy byly hlášeny jako protizánětlivéčinnostC. militaris(L.) Fr. a tocordycerebrosid A, soyacerebrosid I a glukocerebrosid(Chiu a kol., 2016b). Souhrn faktorů, které se na tom podílejícordycepsem indukovaný imunomodulační a anti-inflflamatorníčinnost je znázorněna vTabulka 3. C. sinensisčástečně chráněnazvířecí modely růstu bakterií aktivací makrofágů. Tomůže také vyvolat expresi IL-1 , IL-10, TNF- , sérumimunoglobulin IgG1 a IgG2b, stejně jako stimulaci Th1imunitní odpověď pomocí IFN- a IL-12 (Kuo a kol., 2001; Závětřía kol., 2006). Ohledně anti-inflflamatorní účinky, cordymin, čištěnýsloučenina zC. sinensisvykázal pokles IL-1 , TNF- a pro-inflflamatorní markery v karagenanem indukovanémvflflzbrojní model. Doplňkově extrahovanésloučeniny cordymin-1, cordymin-2 a cordymin-4 prezentovali antinociceptivní účinek při indukci kyselinou octovoumodel břišních konstrikcí (Qian a kol., 2012). Podobně,anti-inflflamační činnostC. sinensisvýtažky nalidské neutrofily' odpověď byla ověřenainhibicíuvolňování superoxidového aniontu a elastázy. Většina sloučeninprodukoval anti-inflflamační reakce nadřazenákontrola indometacinu, dosažení koncentrace nezbytné pro50 procent inhibice 0,45μg/ml pro tvorbu superoxidového aniontu,a 1,68μg/ml pro uvolňování elastázy. Zatímco pro indomethacin,38,32 a 31,98μg/ml, resp.Yanga kol., 2011). V další podrobnější zprávě Cordycepininhiboval nadprodukci NO, prostaglandinu E2, apro-inflflamatorních cytokinů způsobem závislým na dávcevýroba inflflamatorních mediátorů při stimulaci LPSmyší BV2 mikroglie. Tyto výsledky tomu nasvědčovalycordycepin má vysoký potenciál v omezováníflflamatornímediátory u neurodegenerativních onemocnění (Jeong a kol., 2010).
Antivirové účinky Cistanche
intranazální podání kyselého polysacharidu (APS),získané z extraktu zC. militaris(L.) Fr. pěstováno nanaklíčených sójových bobů, snížil titry viru vbronchoalveolární lavážfluid a plíce infikovaných myšís chřipkouVirus se zvýšenou mírou přežití.Navíc APS také zvýšil TNF- a IFN- úrovně. Tozvýšila produkci NO a indukovala iNOS mRNA a proteinexprese v RAW 264.7 myších makrofágových buňkách. Theindukce mRNA exprese cytokinů včetně IL-1 , IL-6, IL-10 a TNF- prokázal svou prospěšnostterapeutickýúčinky na chřipkuVirová infekce modulací imunityfunkce makrofágů (Ohta a kol., 2007).
Antioxidační a antiagingová aktivita
Antioxidační profilethanolu a vodního extraktuC. sinensis(kultivovaná) byla vyhodnocena a iniciována jako minimálnísuperoxid, ale mírně inhiboval MDA (malondialdehyd)formace (Yamaguchi a kol., 2000a). C. sinensismá anti-lipidyperoxidační potenciál a inhibuje cholesterylesterakumulace v makrofázích prostřednictvím destrukce oxidace LDL.Li a kol. (2001b)popsali, že obsah adenosinu vCistanche. nemá zjevnou souvislost s antioxidačním potenciálemale později potvrdiliže polysacharidy mají antioxidační účinekprofil. Dále si prodlužovali studium (Gu a kol., 2003) aizolovali polysacharid (210 kDa) z kultivaceCistanche. mycelia má silnou antioxidační aktivitu. Tedy oniuzavřel, žeCistanche. chrání před neuronálními buňkamitoxicita. Chen a kol. (Chen a kol., 2006) informovalipolysacharid zC. sinensispravděpodobně inhibuje nádorevoluce hlavně úpravou hostitelů' výrazně antioxidační účinekzvýšení aktivity SOD mozku, jater a séra jakostejně jako GPx aktivita jater a mozku u myší s nádoremvzhledem k tomu, že pozoruhodně snižuje hladinu MDA v játrech a mozku(Chen a kol., 2006). Wu a kol. provedl anin vitroantioxidační aktivita CMhsCPS2 (polysacharid), který byl izolován z plodůtěla zC. militaris(L.) Fr. vyrostlé na pevném rýžovém médiu.(Wu FY a kol., 2011). Podobně byl CBP-1 novým polysacharidemizolovaný od kultivovanýchC. militaris(L.) Fr. byl testifified mítschopnost pohlcovat hydroxylové radikály. Protože tyto radikály jsouspojené s patogenezí několika onemocnění, studieimplicitní pro latentní klinické aplikaceC. militaris(L.) Fr. jakonáhrada zaC. sinensisv TCM (Yu a kol., 2009). Mnoho lidí uvádí, že stárnutí zahrnuje oxidační stresvýzkumníci (Romano a kol., 2010). Studie odWang a kol., 2004 potvrzeno, žeC. sinensiszvyšuje schopnost učení apaměť, zlepšuje působení SOD červených krvinek's, mysl a játra,působení NaPlus-KPlus-ATPE mozku, potenciál katalázy aGPx krve a výrazně snižují aktivitu monoaminuoxidáza mozku a obsah MDA v mozku a játrechstaré myši zlepšením antioxidačního profilua vymýcenívolné radikály (Wang a kol., 2004). Ji a kol. ošetřeno (Ji a kol., 2009) D-galaktózou indukované stárnutí myší sC. sinensisvýpis.Výsledky to dokumentovalyC. sinensisextrakt může zlepšitfunkce mozku a mají antioxidační aktivitu tím, že zlepšujíaktivitu SOD, GPx a katalázy a také snížit hladinuperoxidace lipidů a monoaminooxidáza. Další druh tznC. guangdongensisjiž bylo uvedeno, že stojí za pozornostvlastnosti antioxidačního stresu (Zeng a kol., 2009). Další studiesC. guangdongensisukázalo, že prodlužuje střední životnosta doba poloviční smrti ovoceflflje v testech životnosti (Yan a kol.,2011). Strukturální a antioxidační analýza W-CBP50, W-CBP50 I,a polysacharidy W-CBP50 II (z kultivovanýchC. militaris(L.) Fr.) byla provedena a všechny vystavovaly signififipřevýšeníantioxidační síla (Chen X a kol., 2013). Čtyřipolysacharidové frakce (CMP-1, CMP-2, CMP-3 a CMP-4) byly extrahovány z kulturyC. militaris(L.) Fr. vyobrazenývýrazné antioxidační aktivity závislé na koncentraci (Chena Huang, 2014). Podobně nový nízkomolekulárnípolysacharid (CMP-1) izolovali Jing et al. (Jing a spol.,2014) od kultivovanýchC. militaris(L.) Fr. ukázal volný radikálčistící účinky. Stejná skupina dále izolovala románpolysacharid (CMPA90–1; sloučenina 1) z kultivovanýchplodnice zC. militaris(L.) Fr. které vykazovaly volné radikályčistící účinky (Jing a kol., 2015). Souhrn faktorůpodílí se na antioxidační a antiagingové aktivitě vyvolané cordycepsemje vyobrazen vTabulka 3.
Protinádorové účinky
Mnoho rodůCistanche. (přirozené nebo kultivované) bylozdokumentováno, aby prokázalo schopnost omezit růstnádory v důsledku různých bioaktivních sloučenin přítomných napřpolysacharidy, steroly a adenosin (Yoshida a kol., 1989; Boka kol., 1999; Li a Wang, 2008; Zhou a kol., 2009). Glykosylovanýergosterol z methanolického extraktu zC. sinensisbyl hlášen jakopozoruhodná antiproliferativní sloučenina proti různým nádorovým buňkámřádky (Bok a kol., 1999). Navíc vodní extrakt zC. sinensistakyurychluje fagocytózu zprostředkovanou Kupfferovými buňkami, aby se zabránilometastázy (Nakamura a kol., 1999). Od té dobyCistanche. může býtuměle pěstované, bylo ve srovnávací studii zdokumentováno, ževe srovnání s přírodnímiCistanche., pěstovaná houba másilnější protinádorová aktivita proti MCF-7, B16, HL-60 a HepG2rakovinové buněčné linie (Zhang Q a kol., 2005).
Cordycepin omezuje proliferaci rakovinných buněkspouštění adenosinových A3 receptorů následované Wntsignální dráha, včetně glykogensyntázy kinázy třibeta (GSK3 ) aktivace a inhibice cyklinu D1 (Yoshikawaa kol., 2004, 2007; Yoshikawa a kol., 2008). V další studii oMA-10 myší Leydigova nádorová buňka, cordycepinem indukovaná apoptózabylo hlášeno, že zahrnuje dráhy závislé na kaspáze -9, 3 a -7(Jen a kol., 2011). Navíc antiproliferativní reakceje zdokumentováno, že cordycepin je zprostředkován prostřednictvím savcecíl rapamycinu (mTOR) a 5′AMP-aktivovaný proteinkinázová (AMPK) signalizace (Wong a kol., 2010). V lidskébuňky kolorektálního karcinomu, cordycepin spouští apoptózu přeszvyšující se B-buněčný lymfom 2 (Bcl-2, proapoptotické molekuly),JNK a aktivita kinázy p38 (On a kol., 2010). Jako adjuvans anízká koncentrace cordycepinu zvyšuje chemosenzitivitubuněk rakoviny žlučníku pro gemcitabin a 5-fluoruracil,možná prostřednictvím downregulace rezistence na více léčiv/hypoxie indukovatelnéfaktor 1 (MDR/HIF-1 ) prostřednictvím regulace AMPK/signalizace mTORC1 (Wu a kol., 2014). Lze tedy usuzovat, žeprotinádorový profil indukovaný cordycepinemzahrnuje nepřeberné množstvícesty v závislosti na typu buňky. Ji a kol. nahlásilikoefekt fermentovanýchC. sinensisa selen na děložním čípkurakoviny, kde uvedli, že tato kombinace zmírňujeoxidační stres a zjemňujeimunitní funkce ve srovnání sjejich účinek (Ji a kol., 2014). Vodný extrakt z jiného druhu,C. militaris(L.) Fr. vykazovaly cytotoxický profilproti adenokarcinomu žaludku (SNU-1); kolorektální adenokarcinom (SUN-C4); a hepatocelulárníkarcinomu (SNH-354), kde byl cordycepin hlášen jako anaktivní složka (Lim a kol., 2004). Výtažek zC. militaris(L.) Fr. má antiangiogenní vlastnosti, jak je zřejmé z inhibicetvorba trubic v endoteliálních buňkách a matricová metalopeptidázasnížení (MMP), faktor související s metastázami a invazí(Yoo a kol., 2004). Podobně,C. militaris(L.) Fr. navozuje apoptózuprostřednictvím mitochondriální dysfunkce a aktivace kaspázy u člověkataké buněčné linie rakoviny prsu (Jin a kol., 2008). Navíc čistésloučeniny izolované z extraktůC. militaris(L.) Fr. mítbylo hlášeno, že je antiproliferativní proti PC-3, tlustému střevu 205 aHepG2 buňky (Rao a kol., 2010). Dále bylo oznámeno, žeC. militaris(L.) Fr. inhibuje růst rakoviny prostřednictvím regulacep85/Akt-dependentní nebo GSK3 -related caspase-3-závisléapoptóza na xenograftovém myším modelu nesoucím myší T buňkurakovina odvozená z buněk lymfomu (RMA) (Park a kol., 2017). To bylo také zdokumentovánoC. sinensisinhibuje nádoraktivity buněčné proliferace v různých typech rakovinných buněčných linií,jako jsou Jurkat, HepG2, PC 3, Colon 205 a MCF-7 (Rao a kol.,2007). C. militaris(L.) Fr. koncentrát a cordycepin vyvolávajíapoptóza prostřednictvím kaspázy-7, -8 a -9 zahrnující zvýšeníPoměr exprese proteinu přidruženého k Bcl -2-x (Bax)/Bcl-2a snížení X-vázaný inhibitor proteinu apoptózy (XIAP)čímž se potvrzujejeho protirakovinné vlastnosti (Lee a kol., 2019). Cordycepin vykazoval protirakovinný účinek proti myši B16melanom indukcí adenosinového A3 receptoru a eventaktivace glykogensyntázakinázy-3 a potlačenícyklin D1. Kromě toho má cordycepin koadjuvantní účineks jinými léky, jak bylo prokázáno při kombinaci s 2′- deoxykoformycin zvýšil třistanásobně protirakovinné účinkyúčinek na buňky B16 (Nakamura a kol., 2015). Jiné mechanismykteré popisují protirakovinnou aktivituCistanche. zapojitapoptóza a autofagie, jak je znázorněno v LNCaP (lidská prostatakarcinom) buňky. Dále byl mechanismus autofagiepatrné zvýšením a akumulací asociovaných s mikrotubulyproteinový lehký řetězec-3 (LC3) (Lee a kol., 2014). A shrnutí faktoru podílejícího se na indukci cordycepsuprotinádorová aktivita je znázorněna vTabulka 3.

Hypoglykemická aktivita
Kiho a kol. (1993)ukázal, že polysacharidy získané zkultivované myceliumC. sinensis(CS-F30) snížit plazmuhladina glukózy v normě a streptozotocin (STZ) indukovanýdiabetické myši intraperitoneálním podáním ve srovnáník mírnému snížení perorálním podáním. Navíc onitaké ověřenože CS-F30 potencuje aktivity glukokinázy,hexokináza, a tedy glukóza-6-fosfátdehydrogenázaurychlení metabolismu glukózy, což zase bylozodpovědný za jeho antidiabetickou aktivitu (Kiho a kol., 1996). Kihoa kol. (1993)také představil intraperitoneální podáníCS-F10, purifikovaný polysacharidz horkého vodního extraktukultivované myceliumC. sinensis,na normální, vyvolané STZdiabetické a epinefrinem indukované hyperglykemické myši sníženéhladina glukózy v plazmě a zvýšená aktivita jaterglukokináza. Produkt průmyslové fermentace, např. CordyMax™ Cs-4 získaný proprietárním kmenem mycelia z přírodníhoC. sinensis, je popsán jako účinný při snižování bazální krveglukózy a plazmatického inzulínu. Kromě toho zlepšujemetabolismus glukózy zvýšením citlivosti na inzulín azlepšení orální glukózové tolerance (Balon a kol., 2002; Zhaoa kol., 2002). Studie potvrdilažeCistanche. máhypoglykemická aktivita u nikotinamidu (NA) a vyvolaná STZdiabetické krysy, jak je patrné ze zmírnění polydipsie,hyperglykémie a hubnutí (Lo a kol., 2004). VýtažekzC. sinensisbylo zdokumentováno podporovat - přežití buněkna myším modelu diabetes mellitus-II. (Kan a kol., 2012). C. sinensisjiž bylo uvedeno, že poskytuje stínící účinek napodocyty u potkanů s diabetickou nefropatií (Hao a kol., 2014). vstejně tak CmNo1, nová kombinace plodniceaC. militaris(L.) Fr. mycelia, bylo také doloženododatrenoprotekce ve stravě s vysokým obsahem tuků a STZ–Diabetes indukovaný NA(typ 2) myši (Yu a kol., 2016). Kim a kol. ve studii dospěl k závěru, žeC. militaris(L.) Fr. vodní extrakt (CMW) stimulujeexprese hepatocytárního jaderného faktoru (HNF)-1 aktivovatGLUT2 pro vychytávání glukózy v jaterních buňkách. Nedávno studie k izolacia charakterizovat cerebrosidy s anti-PTP1B aktivitou zC. militaris(L.) Fr. bylo provedeno. Výsledky to vše dokumentovalyčtyři cerebrosidy získané zC. militaris(L.) Fr. vystavenyinhibiční aktivita proti PTP1B (Sun a kol., 2019). Shrnutífaktory podílející se na hypoglykemické aktivitě vyvolané cordycepsemje vyobrazen vTabulka 3.
Hypocholesterolemické, hypotenzní a vazorelaxační aktivity
V předchozích studiích existence proteinové složky vC. sinensisuvádí se, že snižuje střední arteriální tlak krysa indukují přímý vazorelaxační účinek závislý na endoteluprostřednictvím stimulace produkce NO a odvozeného z endoteluhyperpolarizační faktor. Uvedli, že účinek jespuštěna jednou aktivní složkou nebo kombinovanou akcíz mnoha činidel nalezených v extraktu, který přispívá khypotenzní a vazorelaxační aktivity (Chiou a kol., 2000). Kromě antioxidačního profilu, C. sinensismají silné anti-lipidyperoxidační aktivity a zabraňují hromaděnícholesterylester v makrofázích prostřednictvím suprese LDLoxidace (Yamaguchi a kol., 2000a). Yamaguchi a kol. (Yamaguchi a kol., 2000b) provedlvliv vodního extraktu z kultivované CMW na sérové lipidy ahladiny peroxidu lipidů a hromadění cholesterolu v aortě za použití anmyší model aterosklerózy a dospěl k závěru, že CMW zabraňujeukládání cholesterolu v aortě tím, že brání oxidaci LDL přesvychytávání volných radikálů. Je pozoruhodné, že byla dokončena studie(Won a kol., 2009) ke stanovení účinku cordycepinuzískané odC. militaris(L.) Fr.o reakcích potkaní aortybuňky hladkého svalstva (RASMC) a cévní poruchy,zejména neointimální formace. Bylo to zdokumentovánocordycepin inhiboval destičkový růstový faktor-BB(PDGF-BB)-indukovaná migrace a proliferace RASMC prostřednictvíminterferující s dráhami NOS zprostředkovanými adenosinovým receptorem,což má za následek útlum tvorby neointimy amůže tedy působit jako aterosklerotický prostředek. Navíc zvýšenív aktivitě lipoproteinové lipázy (LPL) a jaterní lipázy (HL).cordycepin naznačuje jeho příspěvek k lipidovému profiluregulace sžádná toxicita (Gao a kol., 2011). V současném léčebném přístupu k oběma diabetůma zvládání deprese pomocí vanadu obohacenéhoC. sinensis(VECS). Bylo hlášeno, že u STZ-indukovaných hyperglykemických potkanůpodání VECS, významněsnižuje hladinu glukózy v krvihladiny se zvýšením hladin sérového inzulínu (Guo a spol.,2011). Studie také odhalila pozoruhodný poklesimobilita s odpovídajícím zvýšením plavánía chování při šplhání u hyperglykemických potkanů po VECSléčba, čímž se uzavírá současný léčebný přístupkterá obhajuje agresivní postoj jak k cukrovce, tak i kléčba deprese (Guo a kol., 2011). Wang L a kol. (2015)uvedl, že zbytkový polysacharid zC. militaris(L.) Fr.vykazovaly potenciální antihyperlipidemikum, hepatoprotektivum aantioxidační vlastnosti, jak je znázorněno sníženímhladiny krevních a jaterních lipidů a zlepšeníglutamát pyruvát transamináza a antioxidační aktivita. Shrnutíz faktorů, které se na tom podílejíCordyceps-indukovanýhypocholesterolemické, hypotenzní a vazorelaxační aktivityje vyobrazen vTabulka 3. Larvicidní aktivitaVzhledem k jeho ekologické povaze a menším nebo žádným vedlejším účinkůmmikrobiální metabolity jako insekticid, mají velké využití(Berdy, 1989). Kim a kol. (2002)oznámil toC. militaris(L.) Fr.Cordycepin pocházející z plodnice působí jako přirozeně se vyskytujícíinsekticid protiPlutella xylostellaL. larvae přímým účinkemspíše než inhibiční působení na syntézu chitinu a že totosloučenina působí na žaludek.

Antiúnavová a antidepresivní činnost
Cistanche. se používá po věky jako lék na zvýšenífyzická výdrž vypořádat se se slabostí a únavou lidívysoká nadmořská výška.Cistanche. houba začala být vv centru pozornosti v roce 1993, kdy někteří mistři světa v atleticeodhalili část své strategie úspěchu, včetně dietyna základěCistanche. přísady (Kashyap a kol., 2016). Topůsobí zvýšením buněčného ATP zvýšením bioenergie acož usnadňuje efektivnívyužití kyslíku (Geng a kol., 2017). Zajímavé je, že používají i sportovciCistanche. vypořádat se s únavoua slabost, čímž se zvyšuje hladina energie a mimořádná vytrvalost(Zhu a kol., 1998). Dai a kol. (2001)provedl studii k vyhodnoceníúčinky CordyMax™ Cs-4, produkt fermentace myceliazC. sinensis, o energetickém metabolismu. Zdokumentovali toCordyMax pozoruhodně zlepšil stav bioenergie vmyších jater zvýšením hladiny -ATP (adenosintrifosfát). Studie tedy podpořila energetickou podporuvlastnosti CordyMax. Jak bylo diskutováno výše,antioxidační vlastnostiCistanche. zvýšit energiimetabolismus v mitochondriích a usnadňují efektivní využití omezeného přísunu kyslíku, čímž se zvyšujeanaerobní práh (Zhang a kol., 1995; Xiao a kol., 1999). Protože je dobře známo, že únava spolu úzce souvisík depresi byla provedena studie s použitím zavěšení ocasutest na myších ke zkoumání antidepresivních účinků superkritickýchflfluid extrakt (SCCS) zC. sinensis. Výsledky naznačují, že SCCS můževyvolat účinek podobný antidepresivu ovlivněním adrenergních adopaminergní systémy, ale ne ovlivněním serotonergníchSystém (Nishizawa a kol., 2007). Chcete-li prozkoumat účinek Cs-4na erobní kapacitu u zdravých starších dobrovolníků dvojitě slepá,byla provedena placebem kontrolovaná studie (Chen S a kol., 2010). Tobylo zdokumentováno, že administrace Cs-4 po dobu 12 týdnů,zvýšil metabolický práh a ventilacipráh subjektů. Takové vyšší prahové hodnoty ukazujílepší erobní výkon bez únavy u starších lidípředměty.Účinky polysacharidů zC. sinensismycelium nafyzická únava u myší to dokumentovalaC. sinensispolysacharidy prodloužily vyčerpávající čas plaváníu myší, hladiny jaterního a svalového glykogenu a snižujíhladiny kyseliny mléčné a močovinového dusíku v krvi (BUN). Takovýpozorování potvrzenaúčinky proti únavěC. sinensispolysacharidy (Li a Li, 2009; Yan a kol., 2012). Prozkoumatzákladní mechanismy vytrvalosti při cvičenípropagační aktivityC. sinensis,Kumar a kol. (2011)uvedl, že takové prospěšnéúčinky jsou zprostředkoványupregulace kosterních metabolických regulátorů AMPK,receptor gama aktivovaný peroxisomovým proliferátorem (PGC)-1a receptory aktivované peroxisomovým proliferátorem (PPAR)-asstejně jako aktivace faktoru 2 souvisejícího s NF-E2- (NRF-2)-dráha prvku reagujícího na antioxidanty (ARE), která snižujecvičením vyvolaný oxidační stres a inflflstřelivo. Na jinédruhu, tznC. guangdongensisbylo také hlášeno, že tovykazuje protiúnavový účinek, jak je patrné při nejdelším plaváníčas na myších (Yan a kol., 2011). Navíc aktivní složkazaúčtováníC. guangdongensisindukovaný účinek proti únavěse uvádí jako polysacharid, který zmírňuje únavu sníženímakumulace hladiny kyseliny mléčné v krvi (Yan a kol., 2013). Zajímavé je, že bylo hlášeno, že přírodní i laboratorníkultivované myceliaC. sinensismůže zvýšit motorkoordinace se zlepšeným metabolickým a ventilačním ževede ke zvýšené svalové vytrvalosti nebo protiúnavové aktivitěa zvýšení nálady nebo aktivita podobná antidepresivu jako výsledeksnížená endogenní deprese (Singh a kol., 2014). Theantioxidační vlastnostC. sinensismůže být důvodemzvýšená aktivita kosterního svalstva. dáleC. militaris(L.) Fr. navozuje zotavení po únavě je především prostřednictvím aktivaceDráhy AMPK a AKT/mTOR a regulační sérumhladina hormonů (Song a kol., 2015). Souhrn faktorůzahrnutý do něčeho, zůčastnit se čehoCordyceps-působí proti únavě a antidepresivumčinnost je znázorněna vTabulka 3.
Afrodiziakální potenciál
ProtožeCistanche. je měřítkem pro vysoce energickýzdroj, jeho aplikace jako sexuální stimulant a v sexdysfunkce jsou atraktivní (Zhu a kol., 1998; Tuli a kol., 2013a; Chen a kol., 2017), dokonce lidově známý jako himálajskýViagra (Kashyap a kol., 2016). Cistanche. modulujeuvolňování pohlavních hormonů, jako je testosteron, estrogen aprogesteronu, řízení reprodukční aktivity a obnovenínarušené funkce (Sohn a kol., 2012). MechanickyCistanche. stimuluje steroidogenezi prostřednictvím signálu PKA a PKCtransdukční dráhy, produkce testosteronu a plazmyhladiny testosteronu, a to i u sexuálně neaktivních myších modelů(Huang a kol., 2001; Chen a kol., 2005). Jedna studie popsánažeC. sinensispodporoval buňky rakoviny prostaty pěstované u myšízvýšení produkce testosteronu a androgenního receptoruvýraz (Ma a kol., 2018). Hsu a kol. (2003a)prozkoumalúčinekC. sinensisa jeho extrahované frakce na testosteronusekrece u myší pomocíin vivoain vitropřístupy. Dalšívýzkum podleHuang YL a kol. (2004)zdokumentoval účinkyC. sinensisa jeho frakce na steroidogenezi u myší, kde jsouodvodil pozoruhodnou stimulaci produkce testosteronu.Zejména se může zvýšit podávání cordycepinuhmotnost nadvarlete, pohyblivost a pohyb spermií apočet zralých spermií (Kashyap a kol., 2016), jmenovitěkvalita a množství spermatu.Wang a kol. (1998)prokázatže PKC může být odpovědná zaC. sinensis-indukovanýsteroidogeneze v primárních krysích adrenálních buněčných kulturách.C. sinensistaké spouští proces steroidogeneze u primární myši Leydiga indukuje apoptózu závislou na dávce u MA-10 myšíLeydigovy nádorové buňky (Leu a kol., 2011; Pan a kol., 2011). Navíc,C. sinensisbyl nahlášen uživatelemHuang a kol.(2000) k indukci exprese steroidogenních akutregulační (StAR) protein, kritický protein prosteroidogeneze, v MA-10 myších Leydigových nádorových buňkách. Thestejná skupina si dále prodlužovala studium (Huang a kol., 2001) proC. sinensis- indukovaná steroidogeneze v normálních Leydigových buňkách auvedl, že má různé účinky na stimulaci hCGsteroidogeneze mezi normálními vs. nádorovými buňkami. Onyto zdokumentovalC. sinensis výrazněstimulovanéprodukce testosteronu a nová syntéza bílkovin bylapotřebné pro steroidogenezi (Huang a kol., 2001). Tyto výsledkybyli také podporováni ostatními (Hsu a kol., 2003a; Huang YL a kol.,2004), který to zdokumentovalC. sinensisa jeho extrahované frakcemůže stimulovat produkci testosteronuin vitroain vivo. Hsua kol. (2003b)dále zkoumal regulační mechanismuspůsobeníC. sinensis- indukovaná steroidogeneze pomocí inhibitorůPKA nebo PKC drah v normálních myších Leydigových buňkách.Výsledky to dokumentovalyC. sinensisaktivoval cAMPsignální dráha proteinkinázy A, ale ne proteinkinázy C,a atenuovaný P450 enzym štěpící postranní řetězec (P450scc)aktivita ke snížení lidského choriového gonadotropinu stimulovanásteroidogeneze v purifikmyší Leydigovy buňky (Hsu a kol.,2003b). Nicméně Chen a kol.Chen a kol. (2005)oznámil tomechanismy, které jsou základemC. sinensis- stimulovanýmožná steroidogeneze v MA-10 myších Leydigových nádorových buňkáchprocházejí současně cestami PKA a PKC. Onydále zkoumal mechanismyC. sinensis- stimulovanýsteroidogenezi a zjistili, žede novoproteosyntéza,zvýšená mRNA steroidogenního akutního regulačního proteinuexprese, vápníkový signál a mitochondrieelektrochemický gradientC. sinensisstimulovaná steroidogeneze (Chen S a kol., 2010). Podobně,účinekC. sinensisna ženský reprodukční systém byl taképrozkoumány. To se ukázaloC. sinensisstimuluje produkci E2v lidských granulosa-luteinových buňkách (GLC) upregulacíexprese několika klíčových enzymů, zejména StAR aaromatázy, což z ní dělá skvělého kandidáta na zvýšeníplodnost žen (Huang BM a kol., 2004). Navíc,C. sinensisa bylo hlášeno, že jeho frakce vyvolávajíin vivoplazmatické hladiny kortikosteronu u nezralých a zralých myší (Leua kol., 2005). Kromě,C. sinensismohla zlepšit funkcireprodukce a morfologie varlat u myší (Jin a Guo, 2006). Thein vitroúčinek extrahovaných frakcíC. sinensismycelium na produkci testosteronu ošetřenou hCG zpurifified normální myší Leydigovy buňky byly vyšetřeny (Wonga kol., 2007). Bylo hlášeno, že u normální myši Leydigbuňky, všechny jejich frakceC. sinensissnížená stimulace hCGprodukce testosteronu, která byla opakemstimulační účinkyC. sinensisa frakce v nádorubuňky s léčbou hCG. Různé podtypy receptorůmezi normálními a nádorovými buňkami aktivovat různébuněčné funkce jsou zodpovědné za rozdíl (Huanga kol., 1995; Huang a kol., 1997). SprávaC. militaris(L.) Fr. mycelium zlepšuje kvalitu a kvantitu spermií asdoloženo zlepšením procenta pohyblivostispermie a morfologie spermií (Lin a kol., 2007; Changa kol., 2008). Navíc,in vivoain vitroúčinkyCordycepin, byly studovány na primární myší Leydigově buňcesteroidogeneze. Cordycepin zvýšil plazmukoncentrace testosteronu a také stimulacein vitroprodukce testosteronu myší Leydigovými buňkami. Bylo to hlášenože cordycepin se spojuje s adenosinovými receptory k aktivacicAMP-PKA-StAR dráha a steroidogeneze vmyší Leydigovy buňky (Leu a kol., 2011). Kromě toho jiní uvedli, že cordycepin může stimulovatprodukci progesteronu, ale také aktivovat ARsoučasně indukovat steroidogenezi a apoptózu u MA-10myší Leydigovy nádorové buňky (Pan a kol., 2011). Později intracelulárnífosfolipáza C/proteinkináza C (PLC/PKC) a signál MAPKZa odpovědné byly hlášeny transdukční cestykordycepinem indukovaná steroidogeneze a buněčná smrt u MA-10 myších Leydigových nádorových buněk (Pao a kol., 2012). Nicméně dlouhodoběpodání cordycepinu může potlačit poklesfunkce varlat u potkanů středního věku (Sohn a kol., 2012). C. militaris(L.) Fr. pozoruhodně chrání varlata proti oxidacipoškození způsobené bisfenolem A, běžně používaným změkčovadlem,a zmírnil degeneraci koncentrace T a LH v sérujím způsobené, prostřednictvím stimulující hvězdy, CYP11A1, 3 -HSD aexprese CYP17A1 (Wang a kol., 2016). Shrnutí zfaktory podílející se na afrodiziakálním potenciálu vyvolaném cordycepsem jevyobrazený vTabulka 3. Ochrana ledvinLedviny jsou hlavním odpovědným orgánemfififiltrování aodstranění odpadu tvorbou moči. Mezirůzné aplikace komponentC. sinensis, jedenmůže takéfifia jeho cenné využití k regulaci některých nerovnováhledvin, například pro snížení hematurie aproteinurie se zjevnou obnovou tkánědoloženo histologickým rozborem (Ding a kol., 2011). vkromě podpory transplantace ledvin vkombinaci s léky, jako je cyklosporin A. Tokombinace je benefificial, protože vysoké dávkyCyklosporin A může vyvolat poškození ledvin (Ding a spol.,2009). Rovněž,C. sinensisvykazuje nefroprotekcivlastnosti ke zmírnění poškození aminoglykosidy, aširokospektrá antibiotika (např.Bao a kol., 1994; Heggersa kol., 1996). Tyto vlastnosti jsou spojeny szvýšení 17-hydroxykortikosteroidu, 17-ketosteroidu, SODenzymy a vychytávání volných radikálů.TOXICKÉ ÚČINKYCistanche. Soubor sekundárních metabolitů polycyklických aromatických látekuhlovodíky (PAH) primárně vyvinuté zC. sinensisreagovat s polypropylenem v oblíbených sáčcích, což vede k vedlejším produktůmtoxické proC. sinensisa velkolepý pokrok přesčas. Tyto vedlejší produkty polypropylen/PAH nevyhnutelněpoškodit organismus. Pro prodloužení doby růstuorganismus,C. sinensismusí být kultivován ve skle nebo kovuplavidla (Holliday a kol., 2004). Sloučeniny PAH jsoupřítomné v živé kultuře, ale jsou nestálésloučenin a po vysušení se ztrácí. ZatímcoCistanche. nelze běžně pěstovat v polypropylenových sáčcích, novékmeny, které produkují podstatně méně PAH, jsou určenynechat je růst v plastových sáčcích.
ZÁVĚRY A VYHLÍDKY
Přírodní produkty zvyšují důvěru lidí kléčba a léčba několika chronických onemocnění. Prostovky let,Cistanche. byly použity v tibetštiněmedicína a TCM av posledních desetiletích i spotřebasvých plodnic nebo příbuzných produktů jako doplňky mástát se populární. Nejvíce konzumované a studované jsouC. sinensisaC. militaris(L.) Fr.Cistanche. rodkompromituje množství sloučenin a některé z nichvykazovaly terapeutické a farmakologické aktivity v preklinickýchstudie,in vitro,ain vivo. Cordycepin a CA jsouDůležitéCistanche. bioaktivní složky sdůležité terapeutické aplikace spojené s jinýmisloučeniny jako nukleotidy, polysacharidy, cyklV tomto rodu jsou přítomny peptidy, steroly a mastné kyselinya prokázaly širokou škálu biologických aktivit. Thenádrž naCistanche. bioaktivní složky ukazují svéterapeutické aktivity modulací několika buněčných signalizacídrah v důsledku modulace inflflstřelivo aprocesy oxidativního/nitrosativního stresu. uvolňuje cytokiny,Produkce NO prostřednictvím stimulace iNOS a dráhy MAPKjsou některé z buněčných signálních drah modulovanýchCistanche. bioaktivní složky. V budoucnu novéchemické studie jsou potřebné k objasnění neznáméhomolekul přítomných vCistanchea nové preklinickék pochopení toho, které sloučeniny majínejzajímavější biologické aktivity a stávajícísynergie meziCistanche. komponenty. Rovněž,nové lékové formulace jako nano léky s cordycepinem ajinýCistanche. biologické sloučeniny musí býtvyvinuty a studovány. Nicméně nové toxikologické studiejsou potřebné k zajištění jejich bezpečnosti a podpoře jejich klinického stavustudie. Klinické pilotní studie s několika číslyúčastníci jsou potřeba jakofifiprvní krok k objasněnípotenciálCistanche. jako hypoglykemický,hypocholesterolemická a hypotenzní činidla. jinýpotenciální terapeutické účinky, jako jsou protirakovinné účinkyvíce diffifikult, který má být objasněn v klinických studiích a dalšík lepšímu pochopení jsou zapotřebí předklinické studiezapojené mechanismy. Na závěr nové budoucí snahyjsou potřebné k objasnění bioaktivních sloučenin přítomných vCistanchea jeho terapeutický potenciál.





