Найден живой антиоксидант

Найден живой антиоксидант
 4 минуты
  • Врачи
  • Статья обновлена: 18 июня 2020

Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, нарушение иммунитета и обмена веществ… Большинство «болезней XXI века» спровоцировано не только болезнетворными микроорганизмами...

Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, нарушение иммунитета и обмена веществ… Большинство «болезней XXI века» спровоцировано не столько болезнетворными микроорганизмами, сколько стрессами, плохой экологической обстановкой, нездоровым питанием, неудовлетворенными естественными потребностями организма в витаминах, малоподвижным образом жизни, ионизирующим и высокочастотным излучением, загрязнением воды и воздуха и т.д.

Как сохранить свое здоровье?

В последнее время значительно вырос интерес к фитопрепаратам, так как они более безопасны и более физиологичны для организма человека, чем привычные синтетические препараты.

Препараты растительного происхождения чаще всего представлены терпеноидами, стероидами, алкалоидами и биофлавоноидами. Сегодня речь пойдет о фармакологических свойствах биофлавоноидов и, в частности, о наиболее интересном представителе этого класса соединений — дигидрокверцетине (ДГК), уникальном по своей совокупности физиологически активных качеств веществе.

История открытия

Уровень развития лабораторной и промышленной техники ХХ века долго не позволял получать биофлавоноиды , в том числе дигидрокверцетин , в сколько-нибудь значимых количествах, что поставило барьер на внедрении их в практику профилактики и комплексной терапии различных заболеваний. Долгое время считалось, что дигидрокверцетин содержится только в дорогостоящем сырье — в цитрусовых, косточках винограда, софоре японской, лепестках розы, стеблях гингко билоба. Вплоть до появления методик извлечения дигидрокверцетина из древесины хвойных пород производство этой ценной субстанции, а, следовательно, и выпуск на ее основе различных препаратов был практически невозможен. Из-за дороговизны сырья.

В конце 1960-х годов группа талантливых русских учёных выделила дигидрокверцетин из древесины лиственницы. Уникальность этого научного открытия была в том, что вещество из растения получили не в виде настойки, мази, вытяжки (экстракта), как со старых времен привыкли использовать фитопрепараты, а в виде индивидуального вещества, кристаллического порошка. Теперь его стало возможным применять в виде капсул или таблеток, в концентрациях, в сотни раз превосходящих прежние экстракты.

Зачем нужен дигидрокверцетин?

Дигидрокверцетин, благодаря своей уникальной молекулярной структуре, нейтрализует вредные токсичные для организма свободные радикалы, предохраняя от разрушения клеточные мембраны, снижает вредные последствия окислительного стресса.

Дигидрокверцетин, выделенный из лиственницы, обладает высокой антиоксидантной активностью, превышающей ранее известные природные аналоги — витамины В, С, бета каротин, токоферол — в десятки раз. Если суточная доза аскорбиновой кислоты как антиоксиданта составляет несколько граммов, то ДГК «работает» как антиоксидант в дозах в десятки раз ниже, чем витамин С.

Вот неполный список полезных свойств дигидрокверцетина:

  • иммуномодулирующий эффект;
  • снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний;
  • снятие воспаления в стенках сосудов;
  • нормализация уровня холестерина;
  • содействие нормализации обмена веществ, выводу токсинов из организма и контролю над весом;
  • улучшение микроциркуляции крови и содействие в регенерации тканей;
  • омолаживание кожи;
  • продление жизни здоровых клеток путем нейтрализации недоокисленных и токсичных веществ, блокировка свободных радикалов;
  • купирование аллергических процессов и препятствие выбросу компонентов аллергических реакций;
  • уменьшение образования канцерогенов в организме;
  • оздоровление организма в целом.

С учетом образа жизни современных жителей мегаполиса, дигидрокверцетин — то вещество, которое необходимо всем и каждому. Это препарат, который позволит сохранять здоровье и активность долгие годы.

Особенности производства

С момента, как был открыт путь к промышленному получению ДГК, прошло немало лет. Почему же до сих пор это уникальное вещество еще не завоевало принадлежащей ему по праву славы?

Дело в том, что работа не с синтетическими, а с природными веществами поставила перед учеными и технологами новую и очень трудноразрешимую задачу. У синтетических веществ, с которыми и ученые, и производственники имели дело раньше, молекула была прочной и устойчивой. У природных веществ молекулы более лабильные (легко изменяемые). С одной стороны, это приводит к тому, что природные вещества (и дигидрокверцетин в том числе) способны воздействовать не на один процесс, протекающий в организме, а сразу на несколько, что является их важным преимуществом перед синтетическими препаратами. С другой стороны — это делает природные вещества неустойчивыми к тем воздействиям, к которым синтетические вещества вполне устойчивы.

Свою биологическую активность дигидрокверцетин проявляет лишь тогда, когда он находится в так называемой «монокристаллической» конфигурации.

Так как практически все экстракционные процессы связаны с воздействием на растительное сырье либо температуры, либо агрессивных растворителей, либо рН, то извлечь дигидрокверцетин с сохранением его природной структуры (монокристаллический) долгое время не получалось. Под воздействием условий выделения извлекалось вещество, имеющее лишь 1/4 от активности чистого ДГК (поликристаллический ДГК). Фактически получался лишь более дорогой аналог бензоата натрия — неплохого консерванта, безвредного, но практически лишенного уникальных биологически активных свойств настоящего природного дигидрокверцетина.

Недавно в России появилось производство, в котором были найдены такие условия выделения дигидрокверцетина из лиственницы сибирской, при которых не происходит разрушения природной молекулы. Наконец-то удалось получить ДГК в его естественной кристаллической форме — монокристалл, то есть кристалл, построенный из молекул только одной конформации. По степени чистоты и биологической активности — по всему спектру биологической активности, не только антиоксидантной — такой дигидрокверцетин не имел и пока не имеет аналогов.

Узнать подробнее о дигидрокверцетине и о препарате Ларисэл на его основе можно на сайте или по телефону горячей линии 8-495-967-90-73

На правах рекламы

Источники

  • Tremellen K., Woodman R., Hill A., Shehadeh H., Lane M., Zander-Fox D. Use of a male antioxidant nutraceutical is associated with superior live birth rates during IVF treatment. // Asian J Androl - 2021 - Vol23 - N1 - p.16-23; PMID:32769234
  • Gironde C., Rigal M., Dufour C., Furger C. AOP1, a New Live Cell Assay for the Direct and Quantitative Measure of Intracellular Antioxidant Effects. // Antioxidants (Basel) - 2020 - Vol9 - N6 - p.; PMID:32492957
  • Jang HJ., Song MW., Lee NK., Paik HD. Antioxidant effects of live and heat-killed probiotic Lactobacillus plantarum Ln1 isolated from kimchi. // J Food Sci Technol - 2018 - Vol55 - N8 - p.3174-3180; PMID:30065428
  • Kurtoglu V., Kurtoglu F., Akalin PP. The effects of various levels of boron supplementation on live weight, plasma lipid peroxidation, several biochemical and tissue antioxidant parameters of male mice**: Effects of boron on performance, antioxidant and some metabolits of mice. // J Trace Elem Med Biol - 2018 - Vol49 - NNULL - p.146-150; PMID:29895365
  • Majzoub A., Agarwal A. Systematic review of antioxidant types and doses in male infertility: Benefits on semen parameters, advanced sperm function, assisted reproduction and live-birth rate. // Arab J Urol - 2018 - Vol16 - N1 - p.113-124; PMID:29713542
  • Debevec T., Pialoux V., Saugy J., Schmitt L., Cejuela R., Mury P., Ehrström S., Faiss R., Millet GP. Prooxidant/Antioxidant Balance in Hypoxia: A Cross-Over Study on Normobaric vs. Hypobaric "Live High-Train Low". // PLoS One - 2015 - Vol10 - N9 - p.e0137957; PMID:26368280
  • Krumova K., Greene LE., Cosa G. Fluorogenic α-tocopherol analogue for monitoring the antioxidant status within the inner mitochondrial membrane of live cells. // J Am Chem Soc - 2013 - Vol135 - N45 - p.17135-43; PMID:24111857
  • Khairy HM., Ibrahim MA., Ibrahem MD. Phenological and liver antioxidant profiles of adult Nile tilapia (Oreochromis niloticus) exposed to toxic live cyanobacterium (Microcystis aeruginosa Kützing) cells. // Z Naturforsch C J Biosci - 2013 - Vol67 - N11-12 - p.620-8; PMID:23413757
Дипломы и сертификаты