التورين: مصدر وتطبيق لتخفيف التعب البصري الجزء 2
Sep 27, 2023
3.2.1. تقليل أضرار إجهاد الشبكية: الأكسدة، الالتهاب، موت الخلايا المبرمج
السبب الرئيسي للتعب البصري هو عمل العين المستمر أو العين أو تعرض العين للضوء القوي والأكسجين. يعزز هذا الوضع عملية التمثيل الغذائي في العين، تليها زيادة في البيروكسيدات، وبالتالي التعرض للضرر التأكسدي، الذي يبدأ في الحدوث [78]. أظهرت الدراسات الحالية أن أحد أهم التأثيرات الوقائية الأساسية للتوراين على الخلايا هو تأثيره المضاد للأكسدة، بوساطة ثلاث عمليات مختلفة: أولاً، يعمل التوراين على تحييد حمض هيبوكلوروس المؤكسد المتعادل، ومنتج التفاعل الناتج، كلورامين تورات، أفضل أيضًا في مقاومة الخلايا. إعاقة ظهور الالتهاب [79،80]. ثانيًا، يقلل التوراين من إنتاج الأكسيد الفائق عن طريق استقلاب الميتوكوندريا [81،82]. ثالثًا، يميل ROS الناتج عن التمثيل الغذائي الخلوي أو المحفزات البيئية الخارجية إلى مهاجمة الإنزيمات المضادة للأكسدة، مما يؤدي إلى زيادة الضرر التأكسدي [82،83]، في حين يمكن أن يحمي التوراين هذه الإنزيمات المضادة للأكسدة بشكل فعال من هجوم ROS، وبالتالي مواجهة الإجهاد التأكسدي [33،84]. من المعروف أن التعرض للضوء يميل إلى أن يؤدي إلى تلف إجهاد الشبكية وتلف أو فقدان المستقبلات الضوئية، ويمكن أن تزيد مكملات التوراين الغذائية من تركيز التوراين في شبكية العين الذي ينخفض بسبب التعرض للضوء، وتقلل من الإفراط في إنتاج MDA في شبكية العين الناتج عن التعرض للضوء وتزيد من تركيز التوراين في شبكية العين. نشاط ديسموتاز فوق أكسيد الشبكية (SOD) ونشاط الجلوتاثيون بيروكسيديز (GSH-Px) في شبكية العين.
يمكن أن يعمل Cistanche كمضاد للتعب ومعزز للقدرة على التحمل، وقد أظهرت الدراسات التجريبية أن مغلي Cistanche tubulosa يمكن أن يحمي بشكل فعال خلايا الكبد والخلايا البطانية التالفة في الفئران الحاملة للوزن، وينظم التعبير عن NOS3، ويعزز الجليكوجين الكبدي. التوليف، وبالتالي ممارسة فعالية مضادة للتعب. يمكن لمستخلص Cistanche tubulosa الغني بالفينيليثانويد أن يقلل بشكل كبير من مستويات الكرياتين كيناز في الدم، ونازعة هيدروجين اللاكتات، ومستويات اللاكتات، ويزيد من مستويات الهيموجلوبين (HB) والجلوكوز في الفئران ICR، وهذا يمكن أن يلعب دورًا مضادًا للإرهاق عن طريق تقليل تلف العضلات. وتأخير تخصيب حامض اللبنيك لتخزين الطاقة في الفئران. تعمل أقراص Cistanche Tubulosa على إطالة وقت السباحة مع تحمل الوزن بشكل ملحوظ، وزيادة احتياطي الجليكوجين الكبدي، وانخفاض مستوى اليوريا في الدم بعد التمرين في الفئران، مما يظهر تأثيره المضاد للتعب. يمكن لمغلي Cistanchis تحسين القدرة على التحمل وتسريع القضاء على التعب في ممارسة الفئران، ويمكن أيضًا أن يقلل من ارتفاع كيناز الكرياتين في الدم بعد تمرين التحميل والحفاظ على البنية التحتية للعضلات الهيكلية للفئران طبيعية بعد التمرين، مما يشير إلى أن له تأثيرات. لتعزيز القوة البدنية ومكافحة التعب. كما أدى Cistanchis أيضًا إلى إطالة فترة بقاء الفئران المسمومة بالنتريت بشكل ملحوظ وعزز القدرة على التحمل ضد نقص الأكسجة والتعب.

انقر على أسباب التعب
【لمزيد من المعلومات:george.deng@wecistanche.com / واتساب:8613632399501】
في الوقت نفسه، قام توراين أيضًا بتثبيط تعبير كاسباس-1 في مسار إشارات موت الخلايا المبرمج للخلايا المستقبلة للضوء، مما يشير إلى أن التوراين الغذائي قد يقلل من تلف الشبكية الناجم عن الإجهاد الكيميائي الضوئي عن طريق التوسط في آليات مضادات الأكسدة ومضادات موت الخلايا المبرمج في شبكية العين، مما يشير أيضًا إلى أن التورين له دور فسيولوجي لا غنى عنه ومهم في التطور الهيكلي والوظيفي للشبكية [85]. في دراسة أجراها دييغو وآخرون. [86]، تم التأكيد مرة أخرى على أن التوراين هو عنصر غذائي أساسي للحفاظ على النشاط الفسيولوجي المنتظم لخلايا الشبكية، خاصة في ظل وجود تلف في المستقبلات الضوئية الناجم عن الضوء، وأن شبكية العين لديها متطلبات أعلى من التوراين. . علاوة على ذلك، أدى التوراين إلى تحسين مستويات التوراين وبقاء المستقبلات الضوئية على قيد الحياة في الفئران التي تعاني من ضمور الشبكية، مما قلل من إطلاق العوامل المؤيدة للالتهابات وأضرار الإجهاد التأكسدي في شبكية العين، وأصلح بشكل فعال وقلل من تلف خلايا RPE [87]. يشير هذا إلى أن التوراين قد يقلل من الأضرار التي تلحق بوظيفة الشبكية من خلال مسارات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة [88]. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يمنع التوراين أيضًا التغيرات المورفولوجية في شبكية العين والعصب البصري عن طريق تقليل مسار الإجهاد التأكسدي في شبكية العين وتثبيط الإندوثيلين -1 (مضيق للأوعية قوي يشارك في خلل تنظيم الأوعية الدموية في شبكية العين الزرقي والإجهاد التأكسدي) الناجم عن موت الخلايا المبرمج في شبكية العين [89] .
أظهرت الدراسات أن الوظيفة البصرية للعين تتراجع مع تقدم العمر. قد يكون تلف الشبكية في بعض النماذج الحيوانية للشيخوخة أيضًا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بنقص التوراين [90]. وانغ وآخرون. استخدم الأيضات المستهدفة لتحليل ومقارنة المستقلبات في عيون الفئران الصغيرة C57 BL6/J البالغة من العمر 6- أسبوعًا مع تلك الموجودة في الفئران البالغة من العمر 73- أسبوعًا. أظهرت نتائج الاختبار أن الفئران الهرمة قد خفضت استجابات مخطط كهربية الشبكية وانخفاض عدد المستقبلات الضوئية مقارنة بالفئران الصغيرة، ولوحظ ضعف استقلاب التوراين [91]. أظهرت الدراسات التجريبية في الجسم الحي وخارجه أن التوراين يخفف من تلف AMD عن طريق تقليل مسار موت الخلايا المبرمج في شبكية العين [92].
أظهرت الدراسات المذكورة أعلاه أن التوراين له دور حيوي في الحفاظ على الوظائف البصرية والمستقبلات الضوئية الطبيعية. يمكن أن يحسن التوراين بشكل فعال أضرار الإجهاد، وخاصة أضرار الإجهاد التأكسدي، التي تنشأ في شبكية العين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يلعب التوراين أيضًا دورًا في حماية وظيفة الشبكية من أضرار الإجهاد من خلال التأثيرات المضادة للالتهابات ومضادة لموت الخلايا المبرمج، وبالتالي تخفيف التعب البصري.
3.2.2. الحد من الأضرار السامة للشبكية وتوفير الحماية العصبية
تحتوي الخلايا ثنائية القطب، والمستقبلات الضوئية، والخلايا العقدية في العين على تركيزات عالية من الغلوتامات، وهو ناقل عصبي مهم، والذي، عند تحميله بشكل زائد، يؤدي إلى إثارة السمية وإشارات موت الخلايا المبرمج، مما يؤدي إلى خلل في شبكية العين [93]. علاوة على ذلك، فإن تلف الشبكية الناتج عن التسمم المثير هو أيضًا أساس فقدان الوظيفة البصرية [94،95]. يشمل هذا الضرر المثير للسموم في شبكية العين أيضًا الإفراط في تحفيز مستقبلات الغلوتامات، وخاصة النوع الفرعي N- ميثيل- د- الأسبارتيك (NMDA) من مستقبلات الغلوتامات، والذي يسبب تدفق الكالسيوم إلى الداخل ويعطل التوازن البيئي داخل الخلايا، مما يؤدي إلى مسارات مؤيدة للاستماتة [96]. لذلك، تم استخدام تحريض تلف الشبكية في الجرذان عن طريق الحقن داخل الجسم الزجاجي لـ NMDA كنموذج حيواني تمثيلي لتلف الشبكية المثير للسموم [97]. في المقابل، ثبت أن التوراين يوفر الحماية العصبية من خلال مسار يقلل من الكالسيوم الحر داخل الخلايا، وبالتالي يمارس مقاومة للإثارة السمية الناجمة عن الغلوتامات [98]. أيضًا، التوراين هو مُعدِّل عصبي محتمل لانتقال الغلوتامات [99]. يمكن أن يمنع توراين بشكل فعال التسمم المثير الناتج عن الغلوتامات ويحمي وظيفة الشبكية من التلف من خلال المكملات الغذائية طويلة المدى لمسار توراين [100]. بالإضافة إلى ذلك، تظهر البيانات التجريبية أن التوراين فعال في التخلص من مجموعة واسعة من أنواع الأكسجين والنيتروجين التفاعلي بتركيزات فسيولوجية مختلفة [101]. لذلك، فإن التأثير المخفض للتوراين الغذائي على الإجهاد التأكسدي لشبكية العين قد لا يكون فقط بسبب قدرته على استعادة وتعزيز الدفاع المضاد للأكسدة في شبكية العين ولكن أيضًا بسبب قدرة التوراين على تعزيز انفجار الجذور الحرة وبالتالي منع تلف الشبكية الناجم عن NMDA عن طريق تقليل شبكية العين. الإجهاد التأكسدي [102].
الفئران الكلية الملكية للجراحين (RCS) هي نموذج حيواني شائع الاستخدام لالتهاب الشبكية الصباغي. المظاهر الرئيسية لهذا الجرذ هي ضعف البلعمة لخلايا RPE [103–106] مع انحطاط مستقبل الضوء التدريجي [107–110]، وزيادة تكاثر الخلايا الدبقية في شبكية العين، وتغيير النقل المحوري الرجعي لخلايا العقدة الشبكية (RGC) وفقدان RGC [111-113]. زعمت إحدى الدراسات أن أول علامة على انحطاط الشبكية لدى فئران RCS كانت انخفاضًا كبيرًا في مستويات التوراين. تشير البيانات إلى أن توراين الشبكية يتم توفيره بواسطة خلايا RPE وخلايا مولر [91,114]. في الوقت نفسه، يؤدي استنزاف التوراين أيضًا إلى زيادة تكاثر الخلايا الدبقية في شبكية العين ويضعف بلعمة خلايا RPE [35]. يشير هذا إلى أن التوراين لا غنى عنه للحفاظ على وظيفة RPE الطبيعية وأن تخفيف الضرر الضار الذي يلحق بخلايا RPE عن طريق مكملات التوراين قد يكون استراتيجية تدخل غذائي محتملة. في الواقع، كشفت إضافة 0.2 مولار من توراين إلى مياه الشرب لدى فئران RCS عن انخفاض كبير في عدد الخلايا الدبقية الصغيرة في طبقة الشبكية الخارجية، وانخفاض فعال في محتوى البروتين الحمضي الليفي الدبقي (GFAP) في خلايا مولر، وانخفاض كبير في الإجهاد التأكسدي في نوى الشبكية الخارجية والداخلية وكذلك تحسين صيانة الوصلات التشابكية في شبكية العين. يشير هذا إلى أن التورين الغذائي قد يعمل على تحسين تلف المستقبلات الضوئية وزيادة الاستجابات الكهربائية لشبكية العين عن طريق التوسط في آليات الحماية العصبية المختلفة [88].
بالإضافة إلى ذلك، قد يلعب التوراين أيضًا دورًا في تحسين تلف الشبكية عن طريق تحسين الوصلات التشابكية في شبكية العين، والحفاظ على توازن نسبة Bcl-2/Bax (التي تحدد موت الخلايا المبرمج)، وتقليل تكاثر الدبقية التفاعلية في خلايا مولر في شبكية العين [115 ]. في الختام، تشير الدراسات المذكورة أعلاه إلى أن التوراين قد يلعب دورًا في تحسين الوظيفة الطبيعية والتشكل للـ RPE وRGC والمستقبلات الضوئية التالفة عن طريق تقليل السمية المثيرة في شبكية العين بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من آليات الحماية العصبية، وبالتالي تخفيف التعب البصري.
تم تفصيل التأثيرات الصحية للتوراين على شبكية العين وضرورته في الجدول 3.





4 - نتائج
يحدث التعب البصري بشكل رئيسي بسبب انخفاض أو ضعف وظيفة الشبكية، خاصة عندما يؤدي استخدام العين لفترة طويلة إلى تراكم مفرط للنفايات الأيضية في العين التي لا يمكن التخلص منها، مما يسبب إصابات الإجهاد المختلفة. يعتبر التورين عنصرًا غذائيًا أساسيًا لوظيفة وبقاء مستقبلات الضوء في شبكية العين، وخلايا RGCs، وخلايا RPE [36،87،116]، كما أن استنفاده يزيد من قابلية شبكية العين للتلف الناتج عن التعرض للضوء [35،36] ويزيد أيضًا من تكاثر الخلايا الدبقية والإجهاد التأكسدي في شبكية العين، مما يضعف القدرة البلعمية الطبيعية للـ RPE [35]. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت العديد من الدراسات السريرية [117,118] والدراسات الحيوانية [33,119,120] أن استنزاف التوراين يمكن أن يؤدي إلى ضعف وظيفة الشبكية وحتى أمراض العين المرضية. تعتبر مكملات التوراين فعالة في تحسين تنكس مستقبلات الضوء في شبكية العين [88,121] وتلف العصب الشبكي والبصري [33,90]. ومع ذلك، فإن البحث الحالي حول التأثير الوقائي للتوراين على شبكية العين يركز بشكل أساسي على تأثيره المضاد للأكسدة، وقد يكون البحث عن المسارات غير المضادة للأكسدة لتحسين تلف الشبكية اتجاهًا مهمًا للبحث المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع التوراين، باعتباره حمضًا أمينيًا طبيعيًا، بدرجة أمان عالية ويُسمح بإضافته إلى المشروبات الوظيفية والمنتجات الغذائية الأخرى في العديد من البلدان. نظرًا للدور الوقائي الهام للتورين في شبكية العين وسلامته الغذائية العالية، فإن تطبيقه في تطوير الأطعمة الوظيفية لتخفيف التعب البصري يعد واعدًا جدًا. لذلك، في التطوير المستقبلي للأغذية الوظيفية لتخفيف التعب البصري، يمكن تعزيز الأبحاث حول التأثير التآزري للتورين مع المكونات الوظيفية الأخرى لتوضيح نسبة التركيب المثالية بين التوراين والمكونات الوظيفية الأخرى، لزيادة التعب البصري إلى أقصى حد. وظيفة الإغاثة من المنتجات.
تعد دراسة الاختيار والاستخلاص الرشيد للمواد الخام إحدى الوسائل الضرورية والفعالة لتعظيم وظيفتها في الصياغة. لذلك، تستعرض هذه الورقة بشكل منهجي مسارات التوليف الداخلي والتوزيع الغذائي الخارجي للتوراين في جسم الإنسان، بالإضافة إلى استخلاصه وإنتاجه الصناعي. تعتبر كل من طرق التوليف الكيميائي والتخمير الحيوي مناسبة للإنتاج الصناعي لتوراين عالي النقاء، ولكن لكل منهما عيوب معينة. من ناحية أخرى، فإن طرق الاستخلاص ليست مناسبة للإنتاج الصناعي لتورين عالي النقاء ولكنها ذات أهمية كبيرة لتطوير المكونات الغذائية الوظيفية. وذلك لأن الجسم يحصل على التوراين من خلال وسائل خارجية عن طريق استهلاك جرعة معينة من الأطعمة الغنية بالتوراين، والتي يتم بعد ذلك هضمها وامتصاصها واستقلابها من قبل الجسم لتجديد الجسم بالكمية المطلوبة من التوراين. لا تركز هذه العملية على مستوى محتوى التوراين في الطعام فحسب، بل تؤكد أيضًا على العلاقة بين الجرعة والفعالية. يمكن أن يؤدي اختيار المواد الخام وطرق الاستخلاص المناسبة إلى زيادة محتوى التوراين في المواد الخام بشكل فعال وتقليل جرعة المواد الخام نفسها، مما يحسن استخدام المواد الخام، ويثري مجموعة المواد الخام المتاحة لتركيب الأطعمة الوظيفية. لتخفيف التعب البصري، ويحسن حداثة تركيبات المنتجات ويسهل أيضًا على الباحثين تنويع تصميم أشكال الجرعات الغذائية الوظيفية وفقًا لخصائص السكان. كما أنها مناسبة جدًا للبحث وتطوير المكونات الغذائية الجديدة بالإضافة إلى المكونات الغذائية الوظيفية.
في الختام، التورين له تأثير وقائي مهم على وظيفة الشبكية، ويرجع ذلك أساسا إلى آثاره المضادة للأكسدة والأعصاب، وهو ضروري لوظيفة وبقاء مستقبلات الضوء في شبكية العين، وخلايا RGC، و RPE. ومع ذلك، نظرًا لأن كمية التوراين التي يصنعها جسم الإنسان ليست كافية لتلبية الاحتياجات الصحية للجسم، فيجب الحصول عليها من خلال المكملات الغذائية. وهذا يشير إلى أهمية وضرورة مكملات التوراين الغذائية في تعزيز صحة العين. وبالتالي، توفر هذه الورقة مراجعة منهجية لمصادر التوراين، بما في ذلك الطرق الغذائية الأيضية الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى مراجعة مفصلة لتوزيع وإنتاج التوراين الخارجي. يتم تلخيص الآليات الفسيولوجية الكامنة وراء إنتاج التعب البصري ومراجعة التقدم البحثي للتوراين في تخفيف التعب البصري، بما في ذلك سلامة الاستهلاك وآلية العمل في تخفيف التعب البصري، لتوفير بعض المراجع والإلهام للتطوير والتطبيق. من التوراين في الأطعمة الوظيفية لتخفيف التعب البصري.
الكاتب الاشتراكات:تصور، HD؛ المنهجية، HD؛ البرمجيات، جغ؛ التحقق من الصحة، WS؛ التحليل الرسمي، HD؛ التحقيق، HD؛ الموارد، وس؛ تنظيم البيانات، JG؛ الكتابة - إعداد المسودة الأصلية، HD وWS؛ الكتابة - المراجعة والتحرير، WY؛ التصور، HD؛ الإشراف، واي؛ إدارة المشروع، WY؛ الحصول على التمويل، WY لقد قرأ جميع المؤلفين النسخة المنشورة من المخطوطة ووافقوا عليها.
التمويل:تم تمويل هذا البحث من قبل المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين، رقم المنحة 32172244، ومشاريع البحوث الأكاديمية لجامعة اتحاد بكين، أرقام المنح XP202006 وZK70202004.
بيان مجلس المراجعة المؤسسية:غير قابل للتطبيق.
بيان الموافقة المستنيرة:غير قابل للتطبيق.
بيان توفر البيانات:غير قابل للتطبيق.
شكر وتقدير:يود المؤلفون أن يشكروا وينجي يان لتوجيهاته ومساعدته المالية.
تضارب المصالح:الكتاب تعلن أي تضارب في المصالح.

مراجع
1. لو، Z .؛ أنتونوف، إي. ماو، س. بيتروف، V.؛ وانغ، Y.؛ وانغ، دبليو؛ شيفكولينكو، م.؛ دونغ، دبليو. نظارات مضادة للتعب تعتمد على المنشورات الدقيقة لمنع إجهاد العين. أجهزة الاستشعار 2022، 22، 1933. [CrossRef] [PubMed]
2. تشنغ، ف.؛ هو، ف؛ تشن، ر. مي، J.؛ هوانغ، ب. تشن، ب. وانغ، واي. دراسة العلاقة بين الأعراض الذاتية للتعب البصري والوظائف البصرية. أمام. علم الأعصاب. 2021، 15، 686740. [CrossRef] [PubMed]
3. فيليلا، ماساتشوستس؛ بيلاندا، إل سي؛ فاسا، ايه جي؛ Castagno, VD "انتشار الوهن عند الأطفال: مراجعة منهجية مع التحليل التلوي. J. Pediatr. 2015, 91, 320–325. [CrossRef] [PubMed]
4. تودا، آي؛ فوجيشيما، هـ؛ Tsubota، K. العين التعب هو العرض الرئيسي لجفاف العين. اكتا أوثثالمول. 1993، 71، 347-352. [CrossRef] [مجلات]
5. شيبارد، AL. ولفسون، شبيبة إجهاد العين الرقمي: الانتشار والقياس والتحسين. BMJ فتح العيون. 2018, 3, e000146. [المرجع المتقاطع]
6. عبدي، س.؛ Rydberg، A. الوهن في تلاميذ المدارس، نتائج وعلاجات تقويم البصر وطب العيون. وثيقة. العيون. 2005، 111، 65-72. [المرجع المتقاطع]
7. بورتيلو، ج.ك. روزنفيلد، م.؛ بابابيكوفا، ي.؛ استرادا، JM. ليون، أ. الأعراض البصرية المتعلقة بالكمبيوتر لدى العاملين في المكاتب. فيسيول العيون. يختار، يقرر. 2012، 32، 375-382. [المرجع المتقاطع]
8. ريدي، SC. منخفض، سك؛ ليم، يب؛ منخفض، ليرة لبنانية. ماردينا، ف؛ نورصالحة، MP متلازمة الرؤية الحاسوبية: دراسة المعرفة والممارسات لدى طلاب الجامعة. نيبال. J. العيون. 2013، 5، 161-168. [المرجع المتقاطع]
9. فان، ب.؛ تشانغ، C.؛ تشي، J.؛ ليانغ، Y.؛ باو، X.؛ كونغ، Y.؛ يو، ب. لي، العاشر. لي، G.-Y. الآلية الجزيئية للإصابة بالضوء في شبكية العين مع التركيز على الأضرار الناجمة عن الضوء ذو الطول الموجي القصير. ميد التأكسدي. خلية لونجف. 2022، 2022، 8482149. [المرجع المتقاطع]
10. أياكي، م.؛ كوز، م.؛ كوندو، م.؛ تسوبوتا، ك. Negishi، K. العلاقة بين سماكة طبقة الألياف العصبية الشبكية وتعب العين. بيوميد الدقة. كثافة العمليات. 2019، 2019، 3014567-8. [المرجع المتقاطع]
11. يانغ، س.؛ تشو، J.؛ لي، د. وظائف وأمراض ظهارة الشبكية الصباغية. أمام. فارماكول. 2021، 12، 727870. [CrossRef] [PubMed]
12. أوبدهياي، م.؛ ميلينر، C .؛ بيل، بكالوريوس. Bonilha، VL الإجهاد التأكسدي في شبكية العين والظهارة الصبغية للشبكية (RPE): دور الشيخوخة، وDJ -1. الأكسدة والاختزال بيول. 2020، 37، 101623. [CrossRef] [PubMed]
13. سوبرامانيام، ماريلاند؛ آير، م. ناير، ا ف ب؛ فينكاتيسان، د.؛ ماثافان، س. إيروباكوتي، ن.؛ كيزهاكيلاتش، س.؛ شاندران، عضو الكنيست؛ روي، أ.؛ جوبالاكريشنان، إيه في؛ وآخرون. الإجهاد التأكسدي ونقل الميتوكوندريا: بعد جديد تجاه أمراض العين. الجينات ديس. 2022، 9، 610-637. [CrossRef] [مجلات]
14. رويز باستور، إم جي؛ كوتسير، O.؛ لاكس، ب. Cuenca، N. يرتبط انخفاض حمض DHA والأحماض الدهنية الأخرى بانحطاط مستقبل الضوء في التهاب الشبكية الصباغي. إكسب. دقة العين. 2021، 209، 108667. [المرجع المتقاطع]
15. سوزومورا، أ.؛ تيراو، ر. كانيكو، هـ. التأثيرات الوقائية والإشارات الجزيئية للأحماض الدهنية -3 على الإجهاد التأكسدي والالتهابات في أمراض الشبكية. مضادات الأكسدة 2020، 9، 920. [CrossRef]
16. كيم، إم جي. كيم، د. كواك، HS. يو، I.-S؛ أم، التأثير الوقائي لمستخلصات زهرة الأقحوان البوريال ضد تلف الشبكية الناجم عن A2E في خلية ARPE -19. مضادات الأكسدة 2022، 11، 669. [المرجع المتقاطع]
17. دي بيردومينيكو، ج.؛ غارسيا أيوسو، د.؛ بينيلا، أنا. كوينكا، ن.؛ فيدال سانز، م.؛ أجودو باريوسو، م.؛ Villegas-Pérez، MP الأحداث المبكرة في تنكس الشبكية الناجم عن طفرة رودوبسين أو خلل في الظهارة الصباغية: الاختلافات والتشابه. أمام. نيورونات. 2017، 11، 14. [المرجع المتقاطع]
18. كوينكا، ن.؛ فرنانديز سانشيز، L.؛ كامبيلو، ل.؛ مانيو، V.؛ دي لا فيلا، ص. لاكس، ب. Pinilla، I. الاستجابات الخلوية بعد إصابات الشبكية والمناهج العلاجية للأمراض التنكسية العصبية. بروغ. ريتين. دقة العين. 2014، 43، 17-75. [المرجع المتقاطع]
19. دي هوز، ر.؛ روخاس، ب. راميريز، منظمة العفو الدولية؛ سالازار، جي جي؛ جاليجو، بي. تريفينيو، أ.؛ راميريز، JM استجابات الشبكية Macroglial في الصحة والمرض. بيوميد الدقة. كثافة العمليات. 2016، 2016، 2954721. [CrossRef]
20. ليو، ب. هنتر، دي جي؛ سميث، AA؛ تشن، س. Helms، JA قدرة الخلايا الجذعية المشتقة من القمة العصبية لإصلاح العين. العيوب الخلقية الدقة. الجزء ج الجنين اليوم القس 2014، 102، 299-308. [المرجع المتقاطع]
21. بنغ، ل.؛ باربورا، V.؛ فيرخراتسكي، أ. الخلايا الدبقية التحريرية كعنصر مركزي في الأمراض العصبية: هدف لا يحظى بالتقدير الكافي للتدخل العلاجي. العملة. نيوروفماكول. 2014، 12، 303-307. [CrossRef] [مجلات]
22. تشانغ، العاشر. تشنغ، م. Chintala، SK Kainic Acid – زيادة تنظيم إنزيم Matrix Metalloproteinase -9 يعزز تنكس الشبكية. تحقيق. العيون. فيس. الخيال العلمي. 2004، 45، 2374-2383. [CrossRef] [مجلات]
23. روش، إس إل؛ رويز لوبيز، صباحا؛ مولوني، JN؛ بيرن، صباحا؛ كوتر، TG يتم تخفيف دباق خلايا مولر الناجم عن Microglial بواسطة البروجسترون في نموذج فأر من التهاب الشبكية الصباغي. جليا 2018، 66، 295-310. [CrossRef] [مجلات]
24. دي بيردومينيكو، ج.؛ جارسيا أيوسو، د.؛ أجودو باريوسو، م.؛ فيدال سانز، م.؛ Villegas-Perez، MP دور الخلايا الدبقية الصغيرة في تنكس مستقبلات الضوء. التجديد العصبي. الدقة. 2019، 14، 1186-1190. [المرجع المتقاطع]
25. كالونياتيس، م. Napper، GA التغيرات الكيميائية العصبية في شبكية العين بعد تطبيق الغلوتامات كركيزة استقلابية. كلين. إكسب. اوبتوم. 2002، 85، 27-36. [المرجع المتقاطع]
26. باراباس، ب. كوفاكس، I.؛ كاردوس، J.؛ Schousboe، A. تمارس الغلوتامات الخارجية والتوراين إجراءات تفاضلية على الإطلاق الناجم عن الضوء لاثنين من الأحماض الأمينية الداخلية في شبكية الفئران المعزولة. جيه نيوروسي. الدقة. 2003، 73، 731-736. [المرجع المتقاطع]
27. باييت، أو. مورين، ل.؛ بون، C .؛ Muller، A. Hypoxia يحفز امتصاص الغلوتامات في خلايا شبكية الفئران الكاملة في المختبر. علم الأعصاب. بادئة رسالة. 2004، 356، 148-150. [المرجع المتقاطع]
28. تشاو، ل.؛ زابل، عضو الكنيست؛ وانغ، العاشر. ما، دبليو؛ شاه، ب. فارس، RN؛ تشيان، ه.؛ باركهيرست، CN؛ غان، البنك الدولي. Wong، WT البلعمة Microglial للمستقبلات الضوئية الحية تساهم في الشبكية الموروثة. إمبو مول. ميد. 2015، 7، 1179-1197. [المرجع المتقاطع]
29. تشين، ف.؛ مي، م. تشانغ، س. وي، ن.؛ تشن، ك. شو، ه.؛ يوان، J.؛ تشو، Y.؛ لانج، ه.؛ يو، العاشر. وآخرون. التورين يخزن توازن الغلوتامات في خلايا الشبكية في المختبر في ظل ظروف نقص الأكسجة. الدقة العيون. 2010، 44، 105-112. [المرجع المتقاطع]
30. ريبس، هـ؛ مراجعة شن، دبليو: التورين: حمض أميني "ضروري للغاية". مول. فيس. 2012، 18، 2673-2686.
31. وجسيك، OP؛ كونيج، كوالالمبور. زيلينوش جاكوت، أ؛ كوستا، م. Chen، Y. التأثيرات الوقائية المحتملة للتوراين على أمراض القلب التاجية. تصلب الشرايين 2010، 208، 19-25. [CrossRef] [مجلات]
32. فريق الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن المواد المضافة والمنتجات أو المواد المستخدمة في أعلاف الحيوانات (FEEDAP). الرأي العلمي حول سلامة وفعالية التوراين كمادة مضافة للأعلاف لجميع أنواع الحيوانات. الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية J. 2012، 10، 2736.
33. فروجر، ن.؛ كاديتي، L.؛ لوراخ، هـ؛ مارتينز، J.؛ بيميلمانز، أ.؛ دوبوس، E.؛ ديجاردين، J.؛ الألم، د.؛ فورستر، V.؛ تشيكود، L.؛ وآخرون. يوفر التورين الحماية العصبية ضد تنكس خلايا العقدة الشبكية. بلوس وان 2012، 7، e42017. [المرجع المتقاطع]
34. هايز، كانساس؛ رعاية، ر. شميدت، SY انحطاط الشبكية المرتبط بنقص توراين في القط. العلوم 1976، 188، 949-953. [CrossRef] [مجلات]
35. مارتينيز فاكاس، أ. دي بيردومينيكو، J .؛ فالينتي سوريانو، ف.ج. فيدال سانز، م.؛ بيكود، س.؛ فيليجاس بيريز، عضو البرلمان؛ García-Ayuso، D. تنشيط الخلايا الدبقية والإجهاد التأكسدي في تنكس الشبكية الناجم عن -Alanine الذي تسبب في استنزاف التوراين والتعرض للضوء. كثافة العمليات. جيه مول. الخيال العلمي. 2021، 23، 346. [CrossRef] [PubMed]
36. حاج سعيد، و.؛ فروجر، ن.؛ إيفكوفيتش، أنا. خيمينيز لوبيز، م.؛ دوبوس، إ.؛ ديجاردين تشيكود، J .؛ سيمونوتي، م. كوينول، C .؛ نيفو، ن.؛ فيليجاس بيريز، عضو البرلمان؛ وآخرون. التحليل الكمي والطبوغرافي لفقد المستقبلات الضوئية المخروطية وخلايا العقدة الشبكية تحت استنفاد التوراين. تحقيق. العيون. فيس. الخيال العلمي. 2016، 57، 4692-4703. [المرجع المتقاطع]
37. تسنغ، ك.؛ شو، ه.؛ مي، م. تشانغ، س. تشانغ، Y.؛ تشن، ك. تشن، F.؛ تشو، J.؛ يو، إكس. مكملات توراين الغذائية تمنع التغيرات الدبقية في شبكية العين لدى الجرذان المصابة بالسكري. نيوروكيم. الدقة. 2009، 34، 244-254. [المرجع المتقاطع]
38. وو، د.؛ سونغ، ل.؛ تشو، C.؛ تشانغ، العاشر. قوه، ه.؛ Yang، C. ذوبان التوراين وتطبيقه لتحسين عملية التبلور. جيه مول. سائل. 2017، 241، 326-333. [المرجع المتقاطع]
39. وانغ، LW تأثير مكملات التوراين على الأداء الرياضي للرياضيين. الدقة الغذائية. ديف. 2022، 43، 231-232.
40. تيفاتيا، ر.؛ ألين، J.؛ رودرابا، د.؛ وايت، د.؛ كليمنتي، تي إي؛ شيروتي، ه.؛ ديميريل، Y.؛ Blum، P. مسار التخليق الحيوي للطحالب الدقيقة. الدقة الطحالب. 2015، 9، 21-26. [المرجع المتقاطع]
41. فيتفيتسكي، ف.؛ جارج، كورونا. بانيرجي، ر. توراين الحيوي عن طريق الخلايا العصبية والخلايا النجمية. جي بيول. الكيمياء. 2011، 286، 32002-32010. [CrossRef] [مجلات]
42. لوند، EK الفوائد الصحية للمأكولات البحرية. هل هي فقط الأحماض الدهنية؟ الكيمياء الغذائية. 2013، 140، 413-420. [المرجع المتقاطع]
43. وانغ، ف. استخلاص وعزل وتنقية التوراين من زيا ميس. رسالة ماجستير، جامعة نانجينغ الزراعية، نانجينغ، الصين، 2014.
44. شيه، Z .؛ ياو، Y.؛ ليو، ب. تشن، العاشر. Fang، T. التقدم البحثي في طرق استخراج التوراين والكشف عنه. صناعة الغذاء. تكنول. 2019، 40، 323-331. [المرجع المتقاطع]
45. هوانغ، إكس؛ هو، س؛ لي، ج. كاي، DK؛ Su، Z. مراجعة التوراين كعنصر نشط في الطب الصيني. ذقن. قوم. العلاجات 2005، 9، 64-65. [المرجع المتقاطع]
46. أوشيدا، م. كوروشيما، هـ؛ ايشيهارا، ك. موراتا، Y.؛ تويوتا، ك.؛ إيشيدا، ن.؛ نيوا، ك.؛ Araki، T. توصيف صلصة الأعشاب البحرية المخمرة المحضرة من نوري (Pyropia yezoensis). جيه بيوسشي. بيونج. 2017، 123، 327-332. [المرجع المتقاطع]
47. الوقف، ر. تشن، ر. تشن، العاشر. Fang، T. التقدم البحثي في استخلاص التوراين الطبيعي من فضلات أذن البحر. انهوى الزراعية. ثور. 2019, 25, 14–16+83. [المرجع المتقاطع]
48. تشانغ، ماريلاند؛ زان، ن.؛ لي ، ريال . تشو، YJ تقدم البحث في تكنولوجيا المعالجة والكشف عن التوراين وتطبيقه. الزراعية. همز. عملية. 2019, 19, 68–72+74. [المرجع المتقاطع]
49. وانغ، سي. لي، J.؛ تساو، Y.؛ هوانغ، J.؛ لين، ه.؛ تشاو، T.؛ ليو، L.؛ شين، ب. ماكليمنتس، دي جي؛ تشن، J.؛ وآخرون. استخلاص وتوصيف السكريات البكتيرية من قشور Choerospondias axillaris: مقارنة بين الماء الساخن وطرق الاستخلاص بمساعدة الموجات فوق الصوتية. الكيمياء الغذائية. 2023، 401، 134156. [المرجع المتقاطع]
50. Vinatoru, M. الاستخلاص بمساعدة الموجات فوق الصوتية (الإمارات العربية المتحدة) للمنتجات الطبيعية: بعض المبادئ التوجيهية للممارسات الجيدة وإعداد التقارير. الموجات فوق الصوتية. سونوتشيم. 2015، 25، 94-95. [المرجع المتقاطع]
51. مارتن غارسيا، ب.؛ باسيني، ف؛ فيراردو، V.؛ دياز دي سيريو، إي؛ تايلويتش، يو. غوميز كارافاكا، AM؛ Caboni، MF الأمثل لاستخراج Proanthocyanidins بمساعدة الموجات فوق الصوتية من الحبوب المستهلكة لمصانع البيرة. مضادات الأكسدة 2019، 8، 282. [CrossRef]
52. جي، ل.؛ ليو، T.؛ وانغ، Y.؛ لي، العاشر. لي، ه.؛ جيانغ، X.؛ Sun، Y. دراسة عن عملية استخراج التوراين في المحار كوي. الصين الزراعية. الخيال العلمي. تكنول. ها. 2017، 19، 132-138. [المرجع المتقاطع]
53. جيانغ، X. دراسة عملية لاستخراج التوراين من بلح البحر الزمردي. علوم الغذاء. تكنول. 2006، 1، 62-64.
54. تشيان، أ.؛ يان، س. يو، ي.؛ Lin، X. استكشاف طرق المعالجة المسبقة لتحديد التوراين في المأكولات البحرية. الصين اجرون. ثور. 2006، 5، 94-97.
55. Qian, Q. التقدم البحثي في استخلاص المواد الفعالة مثل التوراين والسكريات والببتيدات من الكائنات البحرية. صناعة الغذاء. تكنول. 2013، 34، 383-387. [المرجع المتقاطع]
56. ما، C.-C.؛ بتلر، د.؛ ميليجان، V.؛ هامان، بكالوريوس؛ لو، ه.؛ برازديل، JF. ليو، د.؛ تشودري، RV؛ سوبرامانيام، ب. عملية مستمرة لإنتاج توراين من مونويثانولامين. الصناعية المهندس. الكيمياء. الدقة. 2020, 59, 13007–13015. [المرجع المتقاطع]
57. بوليتشيف، EY؛ روبيانياك، نيويورك التركيب التجاري لـ 2-حمض أمينوثاني سلفونيك (تورين). فارم. الكيمياء. ج. 2013، 46، 740-741. [المرجع المتقاطع]
58. نعم، س. دينغ، J.؛ ليو، Q.-S.؛ Deng، B. التقدم البحثي في تغذية التوراين وتطبيقه في طعام القطط. قوانغدونغ أنيم. زوج. دكتور بيطري. الخيال العلمي. تكنول. 2021، 46، 21–26+43.
59. جو، واي سي؛ كو، YJ. أنت، كورونا؛ شين، كورونا؛ هيون، جي. مسعد، ع. هان، SO إنشاء مسار جديد في Corynebacterium glutamicum لإنتاج التورين كمضاف غذائي. جيه أجريك. الكيمياء الغذائية. 2018، 66، 13454-13463. [المرجع المتقاطع]
60. جيني. الهضم الأنزيمي بمساعدة المجال الكهربائي النبضي العالي الجهد للحوم بلح البحر لإعداد التورين. رسالة ماجستير، جامعة جيلين، تشانغتشون، الصين، 2020. [CrossRef]
61. ليو، إكس؛ هوانغ، L.؛ باي، Y.؛ ليو، X.؛ Li، S. استخراج الزنك الحيوي والتوراين من لحم Pinctada martensii. J. علوم الغذاء. 2020، 85، 1125-1131. [المرجع المتقاطع]

62. قوه، Z .؛ قه، العاشر؛ هان، ل.؛ يانغ، ل.؛ Yu، Q. استخراج وتنقية توراين بمساعدة الموجات فوق الصوتية من الكبد البقري. J. تركيبات الغذاء. شرجي. 2020، 90. النشر المسبق. [المرجع المتقاطع]
63. وانغ، ف.؛ قوه، X.-Y.؛ تشانغ، D.-N.؛ وو، Y.؛ وو، T.؛ تشن، Z.-G. استخراج وتنقية التوراين بمساعدة الموجات فوق الصوتية من الطحالب الحمراء Porphyra yezoensis. الموجات فوق الصوتية. سونوتشيم. 2015، 24، 36-42. [CrossRef] [مجلات]
64. هو، K.-L.؛ جاو، RC. يانغ، F.-S.؛ ليو، W.-T.؛ يانغ، J.-F. دراسة عن عملية تحضير التوراين عن طريق الهضم الأنزيمي لسائل مغلي المحار الفلبيني. جي لايت إند. 2018، 33، 26–33.
65. ليو، ي.؛ تشانغ، Z .؛ تونغ، ه.؛ صن، ك. Song، X. تحسين ظروف العملية الأنزيمية لاستخراج توراين المحار بواسطة الأنزيم البروتيني المحايد باستخدام منهجية سطح الاستجابة. علوم الغذاء. 2011، 32، 25-28.
66. تشين، ج.؛ أويانغ، J .؛ ليو، Z .؛ تشو، L.؛ هوانغ، ه.؛ Ying، X. تقدم البحث في عملية التوليف وتنقية تبلور التوراين. عصري. الكيمياء. 2021, 41, 57-62. [المرجع المتقاطع]
67. اللجنة العلمية للأغذية. رأي حول الكافيين والتاورين وD-Glucurono- -لاكتون كمكونات لما يسمى بمشروبات "الطاقة"؛ SCF: بروكسل، بلجيكا، 1999؛ ص 1-12.
68. سانز سيرانو، ج.؛ فيتورازي، أ؛ موروزابال، د.؛ أزكويتا، أ.؛ دي سيراين، تقييم السمية الجينية في المختبر للمكونات الوظيفية: البيتين والكولين والتورين. الأطعمة 2021، 10، 339. [CrossRef]
69. منزي، ج.؛ برنتيس، ه.؛ وو، J.-Y. آليات الحماية العصبية من توراين ضد السكتة الدماغية. علوم الدماغ. 2013، 3، 877-907. [المرجع المتقاطع]
70. تشانغ، م. ثنائية، LF؛ فانغ، ج.ه. سو، XL؛ دا، GL؛ كواموري، T.؛ Kagamimori، S. التأثيرات المفيدة للتوراين على الدهون في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة غير المصابين بالسكري. الأحماض الأمينية 2004، 26، 267-271. [المرجع المتقاطع]
71. موراكامي، س.؛ كوندو، Y.؛ Nagata، T. آثار العلاج طويل الأمد مع توراين في الفئران التي تتغذى على نظام غذائي غني بالدهون: تحسن في استقلاب الكوليسترول وتراكم الدهون الوعائية بواسطة توراين. حال. إكسب. ميد. بيول. 2000، 483، 177-186.
72. ستورمان، جا. Messing، JM تأثيرات التوراين الغذائية العالية على تركيزات توراين أنسجة القطط والأداء الإنجابي. جي نوتر. 1992، 122، 82-88. [المرجع المتقاطع]
73. شاو، أ. Hathcock، JN تقييم المخاطر للأحماض الأمينية توراين، l- الجلوتامين، و l- أرجينين. ريجول. توكسيكول. فارماكول. 2008، 50، 376-399. [المرجع المتقاطع]
74. وانغ، إكس؛ Chen، Y. دراسة حول تقييم سلامة التوراين وفيتامين E ومسحوق الإينوزيتول المركب. كلين. الدقة. ذقن. ميد. 2020, 12, 1-5.
75. شو، Z .؛ تشو، العاشر. تشاو، ب. Zhao، F. تقييم السلامة السمية لمشروب فيتامين Qili taurine. صناعة المشروبات 2016، 19، 5-9.
76. تشاو، ك.؛ منظمة العفو الدولية، F.؛ تشنغ، L.؛ تشن، العاشر. Lin، J. دراسة سلامة الخميرة الغنية بالسيلينيوم والمنتجات المصنعة من التورين. مضيق J. السابق. ميد. 2019, 25, 47-49.
77. قنغ، كج. Liu، X. سلامة ووظيفة الأقراص المدمجة من الأملاح المعدنية للحليب والتورين. J. الغذاء ساف. 2022، 2، 86–90. [المرجع المتقاطع]
78. دوان، هـ؛ Yan، WJ تقدم البحث في المواد الخام ومكوناتها الفعالة لوظيفة تخفيف التعب البصري. صناعة الغذاء. تكنول. 2022، 1-13. [المرجع المتقاطع]
79. كيم، سي. تشا، Y.-N. يوفر كلورامين توراين الناتج من توراين تحت الالتهاب تأثيرات مضادة للالتهابات وواقية للخلايا. الأحماض الأمينية 2013, 46, 89-100. [المرجع المتقاطع]
80. مارسينكيفيتش، J .؛ جرابوسكا، أ؛ بيريتا، J .؛ Stelmaszynska، T. Taurine كلورامين، وهو منتج من العدلات المنشطة، يمنع في المختبر توليد أكسيد النيتريك وغيره من وسطاء الالتهابات البلعمية. جيه ليوكوك. بيول. 1995، 58، 667-674. [CrossRef] [مجلات]
81. شيفير، س.؛ كيم، آثار وآليات توراين كعامل علاجي. بيومول. هناك. 2018، 26، 225-241. [المرجع المتقاطع]
82. جونغ، سي جيه؛ أزوما، J.؛ Schaffer، S. الآلية الكامنة وراء نشاط مضادات الأكسدة في توراين: الوقاية من إنتاج أكسدة الميتوكوندريا. الأحماض الأمينية 2011، 42، 2223-2232. [المرجع المتقاطع]
83. نيتا، م.؛ Grzybowski، A. دور أنواع الأكسجين التفاعلية والإجهاد التأكسدي في الآلية المرضية لأمراض العين المرتبطة بالعمر وغيرها من الأمراض في قطاعات العين الأمامية والخلفية لدى البالغين. أكسيد. ميد. خلية لونجف. 2016، 2016، 3164734. [المرجع المتقاطع]
84. غوشيه، د.؛ أرنو، إي. هوسون، Z .؛ فروجر، ن.؛ دوبوس، E.؛ جوندوين، ب. ديربيكورت، د.؛ ديجاردين، J.؛ سيمونوتي، م. فوكيه، س. وآخرون. يؤدي نقص التوراين إلى إتلاف الخلايا العصبية في شبكية العين: المستقبلات الضوئية المخروطية وخلايا العقدة الشبكية. الأحماض الأمينية 2012، 43، 1979-1993. [CrossRef] [مجلات]
85. يو، إكس؛ تشن، ك. وي، ن.؛ تشانغ، س. ليو، J.؛ Mi، M. taurine الغذائي يقلل من تلف الشبكية الناتج عن الإجهاد الكيميائي الضوئي عن طريق آليات مضادة للأكسدة ومضادة لموت الخلايا المبرمج في فئران Sprague-Dawley. الآليات في فئران سبراغ داولي. ر. جي نوتر. 2007، 98، 711-719. [CrossRef] [مجلات]
86. غارسيا أيوسو، د.؛ دي بيردومينيكو، J .؛ حاج سعيد، و.؛ ماري، م.؛ أجودو باريوسو، م.؛ فيدال سانز، م.؛ Villegas-Pérez، MP Taurine Depletion يسبب فقدان ipRGC ويزيد من انحطاط المستقبل الضوئي الناتج عن الضوء. تحقيق. العيون. فيس. الخيال العلمي. 2018، 59، 1396-1409. [CrossRef] [مجلات]
87. مارتينيز-فاكاس، أ.؛ دي بيردومينيكو، J .؛ جاليجو أورتيجا، أ.؛ فالينتي سوريانو، ف.ج. فيدال سانز، م.؛ بيكود، س.؛ فيليجاس بيريز، عضو البرلمان؛ García-Ayuso، D. يوفر علاج التوراين الجهازي الحماية العصبية الوظيفية والمورفولوجية للمستقبلات الضوئية ويستعيد وظيفة ظهارة الصباغ الشبكية في فئران RCS. الأكسدة والاختزال بيول. 2022، 57، 102506. [CrossRef] [PubMed]
88. كاستيلي، ف؛ بالاديني، أ. دانجيلو، م.؛ ألغريتي، م.؛ مانتيلي، ف. براندوليني، ل.؛ كوكيارو، P.؛ سيميني، أ.؛ Varrassi، G. Taurine والإجهاد التأكسدي في صحة ومرض شبكية العين. الجهاز العصبي المركزي. هناك. 2021، 27، 403-412. [المرجع المتقاطع]
89. أغاروال، ر. ارفوزير، NNN؛ إيزيتسا، أنا؛ أغاروال، ص. سيديك، س. إسماعيل، NM Taurine يحمي من تلف العصب الشبكي والبصري الناجم عن الإندوثيلين -1 في الفئران عبر تأثيرات مضادة للأكسدة. التجديد العصبي. الدقة. 2018، 13، 2014-2021. [CrossRef] [مجلات]
90. ميليتانتي، ج.؛ لومبارديني، جي بي تنكس الشبكية المرتبط بالعمر في النماذج الحيوانية للشيخوخة: احتمال تورط نقص توراين والإجهاد التأكسدي. نيوروكيم. الدقة. 2004، 29، 151-160. [المرجع المتقاطع]
91. وانغ، ي.؛ غرينيل، أ.؛ تشونغ، F.؛ يام، م.؛ هاور، أ. جريجور، إي. تشو، S.؛ لونر، د.؛ تشو، J.؛ Du، J. التوقيع الأيضي للعين الشيخوخة في الفئران. نيوروبيول. الشيخوخة 2018، 71، 223-233. [المرجع المتقاطع]
92. دايانغ، دبليو؛ Dongbo، P. Taurine يقلل من موت الخلايا المبرمج للخلايا العصبية في شبكية العين الناجم عن الضوء الأزرق في المختبر. كوتان. عين. توكسيكول. 2018، 37، 240-244. [المرجع المتقاطع]
93. بارك، J.-S.؛ بارك، J.-H؛ كيم، K.-Y. التأثيرات الوقائية العصبية لميريستارجينول A ضد موت خلايا HT22 الناجم عن الغلوتامات. RSC متقدم. 2019, 9, 31247–31254. [المرجع المتقاطع]
94. أراسزكيويتز، أ.؛ Zozulinska-Ziolkiewicz، D. التنكس العصبي الشبكي في سياق التسبب في مرض السكري والمنظور السريري. العملة. نيوروفماكول. 2016، 14، 805-809. [CrossRef] [مجلات]
95. إيشيكاوا، م. شذوذات في استقلاب الغلوتامات والسمية المثيرة في أمراض الشبكية. ساينتفيكا 2013، 2013، 528940. [CrossRef] [PubMed]
96. تشوي، د. الغلوتامات السمية العصبية وأمراض الجهاز العصبي. نيورون 1988، 1، 623-634. [CrossRef] [مجلات]
97. أغاروال، ر.؛ Agarwal، P. نماذج القوارض من الجلوكوما وإمكانية تطبيقها لاكتشاف الأدوية. رأي الخبراء. ديسكوف المخدرات. 2017، 12، 261-270. [CrossRef] [مجلات]
98. ليون، ر.؛ وو، ه.؛ جين، Y.؛ وي، J.؛ بوذالا، C .؛ برنتيس، ه.؛ وو، JY وظيفة وقائية من توراين في موت الخلايا المبرمج الناجم عن الغلوتامات في الخلايا العصبية المستنبتة. جيه نيوروسي. الدقة. 2009، 87، 1185-1194. [المرجع المتقاطع]
99. بولي، إس. Shen، W. التنظيم المتبادل بين استجابة التوراين والغلوتامات عبر المسارات المعتمدة على Ca 2+- في الخلايا العصبية من الدرجة الثالثة في شبكية العين. جيه بيوميد. الخيال العلمي. 2010، 17 (ملحق 1)، S5. [المرجع المتقاطع]
100. يو، إكس؛ شو، Z.؛ مي، م. شو، ه.؛ تشو، J.؛ وي، ن.؛ تشن، ك. تشانغ، س. تسنغ، ك. وانغ، J.؛ وآخرون. مكملات التوراين الغذائية تعمل على تحسين اعتلال الشبكية السكري عن طريق مكافحة السمية المثيرة للغلوتامات في فئران سبراغ داولي التي يسببها الستربتوزوتوسين. السمية المثيرة للغلوتامات في فئران سبراغ داولي التي يسببها الستربتوزوتوسين. نيوروكيم. الدقة. 2007، 33، 500-507. [المرجع المتقاطع]
101. أوليفيرا، ميغاواط. مينوتو، جي بي؛ دي أوليفيرا، السيد؛ زانوتو فيلهو، أ؛ بهر، جورجيا؛ روشا، الترددات اللاسلكية؛ موريرا، جي سي؛ Klamt، F. الكسح وإمكانات مضادات الأكسدة لتركيزات التوراين الفسيولوجية ضد أنواع الأكسجين / النيتروجين التفاعلية المختلفة. فارماكول. 2010، 62، 185-193. [المرجع المتقاطع]
102. جفري، أجا؛ أغاروال، ر. إيزيتسا، أنا؛ أغاروال، ص. إسماعيل، NM Taurine يحمي من تلف الشبكية الناجم عن NMDA عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي في شبكية العين. الأحماض الأمينية 2019, 51, 641-646. [المرجع المتقاطع]
103. أودو، آي؛ مهند سعيد، س. بولنجر-سيماما، إي؛ زانلونجي، إكس؛ كوندرويير، سي؛ ديمونتانت، V.؛ بويارد، ف. أنطونيو، أ.؛ ميجيكاس، سي؛ الشامية، س.؛ وآخرون. تحديث طفرة MERTK في أمراض الشبكية الموروثة. همم. موتات. 2018، 39، 887-913. [المرجع المتقاطع]

104. إدواردز، ر.ب. Szamier، RB البلعمة المعيبة للقطاعات الخارجية المعزولة بواسطة RCS الفئران ظهارة الصباغ الشبكية في الثقافة. العلوم 1977، 197، 1001-1003. [CrossRef] [مجلات]
105. لي، ل.؛ Turner، JE ضمور الشبكية الوراثي في الفئران RCS: الوقاية من انحطاط مستقبلات الضوء عن طريق زرع الخلايا الظهارية الصباغية. إكسب. دقة العين. 1988، 47، 911-917. [CrossRef] [مجلات]
106. فالينتي سوريانو، ف.ج. ساليناس نافارو، م.؛ دي بيردومينيكو، J .؛ غارسيا أيوسو، د.؛ لوكاس رويز، ف؛ بينيلا، أنا. كوينكا، ن.؛ فيدال سانز، م.؛ فيليجاس بيريز، عضو البرلمان؛ Agudo-Barriuso، M. تتبع شبكية العين لتحليل سلامة وقدرة البلعمة لظهارة الصباغ الشبكية. الخيال العلمي. النائب 2020، 10، 7273. [CrossRef] [PubMed]
107. غارسيا أيوسو، د.؛ دي بيردومينيكو، J .؛ فيدال سانز، م.؛ فيليجاس بيريز، عضو البرلمان، موت خلايا العقدة الشبكية كتأثير إعادة تشكيل متأخر لتدهور المستقبلات الضوئية. كثافة العمليات. جيه مول. الخيال العلمي. 2019، 20، 4649. [CrossRef] [PubMed]
108. دي بيردومينيكو، J .؛ غارسيا أيوسو، د.؛ غونزاليس هيريرو، مير؛ غارسيا بيرنال، د.؛ بلانكر، م. برنال جارو، JM؛ غارسيا هيرنانديز، AM؛ فيدال سانز، م.؛ فيليجاس بيريز، عضو البرلمان، تعمل عمليات زرع الخلايا أحادية النواة المشتقة من النخاع العظمي على تقليل تسمم الشبكية في نموذجين حيوانيين من تنكس مستقبلات الضوء الموروثة. كثافة العمليات. جيه مول. الخيال العلمي. 2020، 21، 7252. [المرجع المتقاطع]
109. دي بيردومينيكو، J .؛ شولز، ر. فالينتي سوريانو، ف.ج. سانشيز ميجالون، MC؛ فيدال سانز، م.؛ لانغمان، T .؛ أجودو باريوسو، م.؛ غارسيا أيوسو، د.؛ فيليجاس بيريز، النائب التأثيرات العصبية لـ FGF2 والمينوسكلين في نموذجين حيوانيين من تنكس الشبكية الوراثي. تحقيق. العيون. فيس. الخيال العلمي. 2018، 59، 4392-4403. [المرجع المتقاطع]
110. داولينج، جي. سيدمان، RL ضمور الشبكية الموروثة في الفئران. J. خلية بيول. 1962، 14، 73-109. [المرجع المتقاطع]
111. غارسيا أيوسو، د.؛ دي بيردومينيكو، J .؛ أجودو باريوسو، م.؛ فيدال سانز، م.؛ Villegas-Pérez، M. إعادة عرض الشبكية بعد تنكس مستقبلات الضوء يؤدي إلى موت خلايا العقدة الشبكية. التجديد العصبي. الدقة. 2018، 13، 1885-1886. [المرجع المتقاطع]
112. غارسيا أيوسو، د.؛ ساليناس نافارو، م.؛ نادال نيكول، وزير الخارجية؛ أورتين مارتينيز، أ؛ أجودو باريوسو، م.؛ فيدال سانز، م.؛ Villegas-Pérez، MP الفقد القطاعي لخلايا العقدة الشبكية في تنكس مستقبلات الضوء الموروثة يرجع إلى موت RGC. ر. J. العيون. 2014، 98، 396-401. [المرجع المتقاطع]
113. فيليجاس-P، MP؛ لورانس، JM. فيدال سانز، م.؛ لافيل، مم؛ Lund، RD فقدان خلايا العقدة في شبكية الفئران RCS: نتيجة لضغط المحاور عن طريق تقلص الأوعية داخل الشبكية المرتبطة بالظهارة الصبغية. J. شركات. نيورول. 1998، 392، 58-77. [المرجع المتقاطع]
114. راشر، ك.؛ سيرفوس، جي؛ بيرتهولد، ج. هارتويج، H.-G؛ واسكولات، يو. هيلر ستيلب، ب. Häussinger، D. يبطئ الحرمان من الضوء ولكنه لا يمنع فقدان المستقبلات الضوئية في الفئران التي تنقل توراين بالضربة القاضية. فيس. الدقة. 2004، 44، 2091-2100. [CrossRef] [مجلات]
115. فان، ي.؛ لاي، J.؛ يوان، Y.؛ وانغ، ل.؛ وانغ، س. Yuan, F. Taurine يحمي خلايا الشبكية ويحسن الوصلات التشابكية لدى الجرذان المصابة بالسكري في وقت مبكر. العملة. دقة العين. 2019, 45, 52-63. [CrossRef] [مجلات]
116. غارسيا أيوسو، د.؛ دي بيردومينيكو، J .؛ فالينتي سوريانو، ف.ج. مارتينيز فاكاس، أ؛ أجودو باريوسو، م.؛ فيدال سانز، م.؛ بيكود، س.؛ Villegas-Pérez، مكملات MP -alanine تؤدي إلى استنزاف التوراين وتسبب تغييرات في طبقة الألياف العصبية في شبكية العين والنقل المحوري بواسطة خلايا العقدة الشبكية. إكسب. دقة العين. 2019، 188، 107781. [CrossRef] [PubMed]
117. هورفاث، ج.-أ.؛ هوكين، J.؛ ستوكلر-إيبسيروغلو، إس. Aroichane، M. نتائج العين على علاج فيغاباترين وتوراين في اثنين من المرضى الذين يعانون من نقص هيدروجيناز سيميالدهيد السكسينيك. طب الأعصاب للأطفال 2016، 47، 263-267. [CrossRef] [مجلات]
118. بريسينج، مينيسوتا؛ جورج، ب. فريدبورغ، C .؛ قفارتشهافا، ن.؛ بود، بكالوريوس. مكافأة، م. توليات، السيد؛ بفليجر، C .؛ ألتمولر، J.؛ هيريبيان، د.؛ وآخرون. ترتبط طفرة Biallelic في SLC6A6 البشري التي تشفر ناقل التوراين TAUT بتنكس الشبكية المبكر. فاسيب ج. 2019، 33، 11507-11527. [المرجع المتقاطع]
119. جمول، ف. ديجاردين، J.؛ الألم، د.؛ جوندوين، ب. سيمونوتي، م. دوبوس، E.؛ كابليت، ر.؛ فوكيه، س. حرفة، سم؛ الساحل، جا؛ وآخرون. يؤدي نقص التوراين إلى إتلاف المستقبلات الضوئية وخلايا العقدة الشبكية في فئران حديثي الولادة المعالجة بالفيغاباترين. مول. علم الأعصاب الخلوي. 2010، 43، 414-421. [المرجع المتقاطع]
120. تاو، ي.؛ يانغ، J.؛ ما، Z .؛ يان، Z .؛ ليو، C.؛ ما، J.؛ وانغ، Y.؛ يانغ، Z.؛ Huang، YF ترتبط سمية الشبكية المستحثة بـ Vigabatrin بالتعرض الضوئي ونقص التوراين: دراسة في الجسم الحي. فيزيول الخلية. الكيمياء الحيوية. 2016، 40، 831-846. [المرجع المتقاطع]
121. لامبوك، ل.؛ إيزيتسا، أنا؛ أغاروال، ر. بكار، NS؛ أغاروال، ص. إسماعيل، NM تأثير مضاد للخلايا من توراين ضد تسمم الشبكية الناجم عن NMDA في الفئران. علم السموم العصبية 2018، 70، 62-71. [المرجع المتقاطع]
إخلاء المسؤولية/ملاحظة الناشر:البيانات والآراء والبيانات الواردة في جميع المنشورات هي فقط تلك الخاصة بالمؤلف (المؤلفين) والمساهم (المساهمين) وليست MDPI و/أو المحرر (المحررين). يتنصل MDPI و/أو المحرر (المحررون) من المسؤولية عن أي إصابة للأشخاص أو الممتلكات ناتجة عن أي أفكار أو طرق أو تعليمات أو منتجات مشار إليها في المحتوى.
【لمزيد من المعلومات:george.deng@wecistanche.com / واتساب:8613632399501】






