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カゼインプロテイン 意味 英語 クチコミ   東京 2018年3月27日に医学的に審査された学名:Arthrospira platensis(Nordstedt)GomontとArthrospira maxima Setchell et Gardner. 家族:Phormidiaceae 一般名:スピルリナ、ジヘ、tecuitlatl 用途スピルリナは、健康食品やサプリメントとして米国で販売されています。. その免疫刺激性、脂質低下性、抗ウイルス性、および抗癌性作用についての様々な主張が存在する。しかし、これらの適応症を支持する証拠は限られている. 水銀などの重金属汚染の可能性があるため、妊娠中はスピルリナを避ける必要があります. 毒物学 スピルリナは、通常の消費レベルではヒトに対して無毒であると考えられている。しかし、情報は限られている. 青緑色の藻類(シアノフィテス/シアノバクテリア)であるスピルリナは、顕微鏡でコルクスクリュー状の多細胞フィラメントとして増殖し、現在では異なる属、Arthrospora . 1、2自由に育つスピルリナは亜熱帯や熱帯地域の塩分の多いアルカリ水にのみ存在し、時には水の色が濃緑色になります. 3スピルリナは、炭酸水中でのその特徴的な挙動および実験室培養における活発な成長. 4これは米国で商業的に栽培されており、極限状態に耐えられるため長期宇宙ミッションの間に栽培される主要な食糧として提案されている. 5、6独自の成長要件のために、スピルリナのオープンポンド培養物の他の微生物による汚染は、通常は僅かであり、藻類は比較的純粋な培養物として増殖する. スペインの探検家たちは、おそらくスピルリナで構成された青い泥を収穫したアステカ人を観察しました. 2メキシコシティ近くのテクスココ湖からチップまたは風味のあるローブを形成するために乾燥した泥を得た. スピルリナは同様に、チャド湖近くの小さな湖からサハラ砂漠で採取され、そこではディエ . 従って、約10,000km離れた2つの培養物は、スピルリナの栄養特性を独立して発見し利用した.

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2現在、スピルリナは栄養補助食品として多数の企業によって積極的に販売されています. 7 化学 スピルリナは約65%の粗タンパク質、高レベルのB複合体ビタミン、8ビタミンE、9ベータカロチン、10およびゼアキサンチンからなる. タンパク質含有量には22の必須アミノ酸が含まれており、総蛋白質は豆蛋白質よりも栄養的に優れているが肉蛋白質よりも劣っている. 2スピルリナのタンパク質C-フィコシアニンとアロフィコシアニンは多くの研究の焦点となっています. 高圧液体クロマトグラフィー - 質量分析法を用いたスピルリナ脂質のアッセイが開発されている. 16スピルリナ製剤は300〜400ppmの鉄(乾燥重量)を含み、多くの形態の植物鉄とは異なり、ヒトが摂取した場合に高いバイオアベイラビリティを有する. 17,18高レベルで存在する微量成分には、マンガン、セレン、および亜鉛が含まれる. 20 用途と薬理学 臨床試験はスピルリナの可能性を調査したが、その効果を支持するには小さすぎた. 21 アレルギー性鼻炎および喘息 実験データは、C-フィコシアニンが肥満細胞からのヒスタミンの放出を選択的に阻害し、免疫グロブリンEの増加を防ぐことができることを示唆している. 軽度から中等度の喘息患者の小規模研究では、スピルリナ補給(1g /日)が肺機能パラメーターの改善をもたらした22)一方、アレルギー性鼻炎のスピルリナを評価した研究では実験室値に正の効果が示唆されたが、臨床転帰は報告されていない. アレルギー性鼻炎患者150人を対象とした6ヶ月間の二重盲検プラセボ対照研究では、日常的な症状点数の鼻ディスカバリーを用いてプラセボに対するスピルリナ2g /日の有効性が確認された. 24 抗菌活性 大量の藻類が消費される人間の文化は、HIV感染のレベルがより低いという挑発的な提案がなされている. 1つのin vitro試験では、単純ヘルペス、サイトメガロウィルス、流行性耳下腺炎、流行性鼻炎、インフルエンザA、HIV-1,20などのいくつかのエンベロープウイルスの複製に硫酸化多糖カルシウムスピルラーンが干渉していることが判明しましたが、抽出物に.

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HIV-1の吸着と浸透は、スピルリナの水性抽出物によって阻害されたが、粗熱水抽出物は、HIV-1複製を減少させた. エンテロウイルスもスピルリナに感受性であり、アロフィコシアニンは活性成分であった. 27スピルリナは、一般的なヒト細菌病原体に対していくつかのインビトロ活性を示したが、標準的な比較器. 28フィコシアニンとスピルリナの多糖による免疫刺激は、マウスの抗真菌性および抗菌効果をもたらした. 29 癌 C-フィコシアニンは、インビトロでのHeLaおよびヒト慢性骨髄性白血病細胞増殖および増殖の用量依存的阻害を示した. 32ドキソルビシン耐性HepG2肝臓癌細胞は、アポトーシス機構を介してスピルリナC-フィコシアニンによって阻害されたが、水溶性多糖類は胃癌細胞に対する活性剤として関与していた. セレンとスピルリナの組み合わせは、増殖停止およびアポトーシスを介してMCF-7乳癌細胞を阻害した. C-フィコシアニンで処置した肝臓癌では生存率が上昇し、口腔癌の動物では腫瘍の退縮が報告されている. 36,37,38スピルリナによる抗腫瘍性ナチュラルキラー細胞の活性化は、B16マウスメラノーマモデルにおける抗腫瘍効果を増強し、MyD88ヌル/ヌルマウスでその効果は消滅し、NK細胞活性化が鍵となる経路であることが示された. ハムスターの頬ポーチモデルでは、10mg /日のスピルリナ抽出物が形成不良の変化を減少させたが、これは免疫組織化学的研究によりさらに確認された. 42それはまた、インドで実施された研究で口腔白板症のタバコ咀嚼者における病変退行を誘導した. 43 糖尿病 アロキサン誘発糖尿病ラットの研究では、経口的に10mg / kgのスピルリナが30日間経口的にグルコースレベルを低下させ、インスリンをわずかに上昇させる. 44 2つの小規模な臨床研究が、2型糖尿病におけるスピルリナ補給の影響を調査し、空腹時血糖値および脂質プロファイルに改善が認められた. 推奨される作用機序には、繊維含量に起因する低血糖、またはスピルリナタンパク質のペプチドおよびポリペプチドのインスリン刺激作用が含まれる. 45,46 ダイエットサプリ スピルリナは、多くの国で何世紀にもわたって食品と見なされていましたが、現在は一般的に栄養補助食品と考えられています. 5スピルリナの消費量はフェニルアラニン含有量が高いために減量を助けると言われていましたが、米国食品医薬品局(FDA)のレビューでは、この主張を支持する証拠は見つかりませんでした.

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47、48スピルリナがビタミンB 12の貴重な供給源であるという示唆も同様に論じられている. カゼインと比較して、唯一の食物タンパク質源としてスピルリナを与えた若齢ラットにおいて、骨格筋タンパク質(ミオシン)が増加した. 49 8週間のスピルリナ補給に関する研究は、西アフリカのブルキナファソ国における栄養失調の子供の体重増加とヘモグロビン値の臨床的改善を示した. 51高齢の韓国人では、無作為二重盲検プラセボ対照研究で、8g /日の16週間のスピルリナで様々なポジティブな効果(コレステロール、抗酸化状態、インターロイキン-2およびIL-6レベル)が観察された. 運動訓練の研究では、スピルリナは疲労までの時間を増加させ、炭水化物酸化速度を低下させ、脂肪酸化速度を増加させ、運動能力. 53 高脂血症 ラットにおける実験は、C-フィコシアニンが高コレステロール血症作用を示すことを示唆している. 高コレステロール食を与えたウサギでは、スピルリナ(1%または5%が食事中)は8週間で血清トリグリセリド、総コレステロール、および低密度リポタンパク質(LDL)を低下させた. 2つの小規模な臨床研究では、ネフローゼ症候群に続発した高脂血症におけるスピルリナの役割を検討した. 両方の集団が、スピルリナ補給で改善された脂質プロフィールを示した;しかし、1実験の対照群もまた改善を示した. 56,57型2型糖尿病患者の研究では、8g /日のスピルリナを含むトリグリセリドの減少が報告されている. 5g /日のスピルリナで6週間血圧、総コレステロール、LDLおよびHDLの上昇を低下させた. 59,60 免疫システム効果 大部分のインビトロおよび動物実験は、免疫賦活効果を示唆している。しかし、1件の研究でスピルリナ抽出物が免疫抑制性であることが判明した. 単球およびマクロファージの活性化、62,63ならびにインターロイキンおよびインターフェロン産生の増強が実証されている.

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64スピルリナで処置した老齢マウスの腸管上皮リンパ球は対照老齢群と比較して増加した. 健常男性の臨床試験では、スピルリナを3ヶ月間経口投与するとインターフェロン産生およびナチュラルキラー(NK)細胞容量が増強された. スピルリナで治療した健康な患者からのNK細胞のエクスビボ研究は、NK活性の増加を示したが、NK細胞およびT細胞マーカーがスピルリナによって増加した第2の研究によって確認された. 高齢患者の臨床試験では、6および12週間の補給後に貧血および免疫増強に陽性の効果を示した. 62,63 金属または有機化合物による毒性の防止 5%スピルリナ補給飼料は、ラットの四塩化炭素誘発性脂肪肝を予防した. 69ラットのカドミウム毒性は、スピルリナによって減少し、肝組織病理学によって測定された. マウスの水銀塩酸誘発酸化ストレスを800mg / kgのスピルリナで40日間経口的にブロックした. 71血漿および肝臓の脂質レベルの標準化によるスピルリナによるラットへのアセテート鉛の損傷が最小限に抑えられ、抗酸化効果. 72 Aタンパク質抽出物および精製されたフィコシアニンは鉄誘発毒性から神経芽腫細胞を保護した. 73スピルリナ前処理により、アセトアミノフェンおよびガラクトサミン誘発肝臓損傷に対するマウス保護. 74 4-ニトロキノリン1-オキシドの傷害後のラットへのスピルリナによって、肝臓および腎臓の毒性マーカーが減少した. 75スピルリナは、抗酸化作用に起因する効果であるラットのシスプラチン誘発腎毒性を減少させた. 76ゲンタマイシン誘発腎損傷をラットで1日1g / kgの腹腔内スピルリナによって逆転させた. 77妊娠したマウスでは、妊娠17日間の胃内投与により、カドミウムに起因する催奇形性がスピルリナ125〜500mg / kg減少した. 78スピルリナで前処置したマウスにおけるシクロホスファミドの変異誘発性が低下した.

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小規模で無作為化されたプラセボ対照試験では、スピルリナ+亜鉛は、ヒ素の長期排出に曝された人々のヒ素の尿排泄を増加させ、ヒ素の髪の含有量を減少させた. 80 酸化防止剤 純粋な形態のスピルリナタンパク質フィコシアニンは、4つの異なる無細胞ラジカル捕捉アッセイにおいて活性であった。しかし、フィコシアニン含有セレンがより有効であった. 抗酸化活性の細胞アッセイにおいて、4つの市販のスピルリナ製剤もまた活性であった. ラットのスピルリナ補給は、血漿または肝臓のα-トコフェロールレベルを上昇させなかった83。しかし、別の研究では、乳清タンパク質とスピルリナの組み合わせを用いて効果的な抗酸化活性が報告されています. 84スピロリナ由来のC-フィコシアニンは、アテローム発生食を与えたハムスターの酸化ストレスを減少させた. 同様に、高コレステロール食餌を与えたウサギは、1%または5%の飼料中のスピルリナの4〜8週間まで酸化ストレスから保護され、. 他の研究では、抗酸化物質としてのスピルリナを示唆しているが、臨床的重要性は示されていない88,89、および1の小規模臨床試験では、スピルリナは血漿抗酸化物質の状態. 90 その他の用途 エクスビボ実験においてC-フィコシアニンは血小板凝集を阻害した. 91ザイモサン誘発性関節炎を有するマウスでは、フィコシアニンは、活性酸素種および抗炎症活性に対して捕捉作用を及ぼした. フロイント完全アジュバント誘発性関節炎を伴う類似の実験では、炎症を減少させるのに有効な経口スピルリナ800mg / kgが見出された. ラットでは、コラーゲン誘発性関節炎は400mg / kgのスピルリナによって阻害された. 94ロシグリタゾン処理ラットでは、500mg / kg /日の経口スピルリナによって骨粗鬆症が抑制された. ラットの研究では、スピルリナが神経幹細胞を保護し、その増殖を促進できることの証拠が示された。しかし、筋萎縮性側索硬化症(ALS)支援ネットワークは、ALSにおける使用が魅力的な証拠を見出さなかった.

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98ラット脳虚血再灌流傷害モデルにおいてスピルリナ180mg / kgで経口投与すると、神経学的欠損および組織学的変化が減少した. 100スピルリナはガンマ線に対するマウスおよびヒトの骨髄細胞を保護することも報告されている. 23位、76位、87位、101位、102位、103位 投薬量 治療効果のためにスピルリナの投与をガイドするには不十分な臨床データがある. 22,50 妊娠/授乳期 妊娠と授乳期における安全性と有効性に関する情報が欠けている. スピルリナは、20g 19あたり180mcg以上の水銀を含むことがありますので避けてください. スピロリナに関連したイムノブリスリング104および横紋筋融解105の症例報告が公表されている. シアノバクテリア(青緑藻)はアミノ酸フェニルアラニンを含んでいてもよい。したがって、フェニルケトン尿症の人はスピルリナを避けるべきです. 106肝毒性マイクロシスチンおよび神経毒性アナトキシンaは、多くのシアノバクテリアによって産生され、スピルリナ汚染物質として報告されています. 107,108他の汚染物質には、重金属水銀、カドミウム、ヒ素、および鉛、ならびに発酵した動物廃棄物で栽培された微生物が含まれる. 免疫刺激性のハーブ調製物を摂取する自己免疫疾患の人々における有害反応の可能性に関して、109、109の質問が提起されている. 110 毒物学 スピルリナは通常の消費量では人間にとって無毒であると考えられています。しかし、情報は限られている. Kulshreshtha A、Zacharia AJ、Jarouliya U、Bhadauriya P、Prasad GB、Bisen PS. 青緑藻(スピルリナ)とホウレンソウの可溶性および膜結合スーパーオキシドジスムターゼ . Mitchell GV、Grundel E、Jenkins M、Blakely SR . 雄ラットのビタミンAおよびEに対するスピルリナ・マキシマの食事量レベルの影響 .

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安定同位体基準法を用いて評価した中国成人におけるスピルリナベータカロチンのビタミンA当量. Maranesi M、Barzanti V、Carenini G、Gentili P . Patil G、Chethana S、Madhusudhan MC、Raghavarao KS. スピルリナ(Arthrospira)のc-フィコシアニンとアロフィコシアニンの測定法の単一実験室での検証は、分光光度法によるサプリメントと原材料. Herrero M、Vicente MJ、Cifuentes A、Ib ez E. スピルリナ・プラテンシス加圧エタノール抽出物の脂質画分の高速液体クロマトグラフィー/エレクトロスプレーイオン化四重極飛行時間型質量分析によるキャラクタリゼーション. 青緑藻、スピルリナ・プラテンシスからのエンベロープウイルス複製の阻害剤であるカルシウムスピルラン. Karkos PD、Leong SC、Karkos CD、Sivaji N、Assimakopoulos DA. Labhe RU、Mani UV、Iyer UM、Mishra M、Jani K、Bhattacharya A . アレルギー性鼻炎患者からのサイトカイン産生に及ぼすスピルリナ系栄養補助食品の影響 . Hern ndez-Corona A、Nieves I、Meckes M、Chamorro G、Barron BL . ヘルペスシンプレックスウイルス2型に対するスピルリナマキシマの抗ウイルス活性 . Shih SR、Tsai KN、Li YS、Chueh CC、Chan EC . 青緑藻スピルリナ・プラテンシスから単離されたアロフィコシアニンによるエンテロウイルス71誘導アポトーシスの阻害 . Ozdemir G、Karabay NU、Dalay MC、Pazarbasi B . El-Sheekh MM、Mahmoud YA、Abo-Shady AM、Hamza W.

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Candida albicans SC5314およびPseudomonas aeruginosa 35に感染したマウスの免疫賦活におけるRhodotorula glutinisおよびSpirulina platensisカロテノイドの有効性. Subhashini J、Mahipal SV、Reddy MC、Mallikarjuna Reddy M、Rachamallu A、Reddanna P . ヒト慢性骨髄性白血病細胞株K562におけるC-フィコシアニン誘発アポトーシスの分子機構 . Spirulina platensis由来のC-フィコシアニンの分子免疫機構はin vitroでHeLa細胞のアポトーシスを誘導する . Spirulina platensis由来のフィコシアニンの抗腫瘍活性に及ぼすCD59の影響 . Roy KR、Arunasree KM、Reddy NP、Dheeraj B、Reddy GV、Reddanna P. Spirulina platensisによるミトコンドリア膜電位の変化C-フィコシアニンはドキソルビシン耐性ヒト肝細胞癌腫細胞株HepG2においてアポトーシスを誘導する. セレン強化スピルリナ抽出物によるMCF-7ヒト乳癌細胞におけるG1細胞周期停止およびミトコンドリア媒介アポトーシスの誘導. Spirulina-Dunaliella algaeの抽出物による実験的口腔癌の予防 . アルファトコフェロール、ベータカロチン、カンタキサンチンおよび藻類抽出物を用いた実験的癌退行における腫瘍壊死因子 . マウスにおける経口投与されたスピルリナ抽出物による抗腫瘍性ナチュラルキラー細胞活性化の増強. 7,12-ジメチルベンズアントラセンを塗抹したシリアンハムスター頬嚢粘膜に対するスピルリナプラテンシス抽出物の効果. スピルリナ・プラテンシス抽出物がDMBA誘発ハムスター頬嚢発癌に及ぼす長期的影響(免疫組織化学的研究). Mathew B、Sankaranarayanan R、Nair PP、et al. 海洋スピルリナ・プラテンシスによるアロキサン誘発糖尿病ラットのランゲルハンスのβ-島における変化.

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スピルリナ補給がNIDDM患者の血清脂質プロファイルおよび糖化タンパク質に及ぼす長期的影響に関する研究 . Park HJ、Lee YJ、Ryu HK、Kim MH、Chung HW、Kim WY. 高齢の韓国人におけるスピルリナの効果を確立するための無作為化二重盲検プラセボ対照研究. Kalafati M、Jamurtas AZ、Nikolaidis MG、et al。. 新規タンパク質C-フィコシアニンは、ラットのスピルリナ・プラテンシス濃縮物のコレステロール低下作用に重要な役割を果たす . スピルリナは、高コレステロール食を与えたウサギの高コレステロール血症を軽減することによってアテローム性動脈硬化症を予防する. Ju rez-Oropeza MA、Mascher D、Torres-Dur n PV、Farias JM、Paredes-Carbajal MC. Torres-Duran PV、Ferreira-Hermosillo A、Juarez-Oropeza MA. メキシコ人のオープンサンプルにおけるスピルリナ・マキシマの抗高脂血症および降圧効果:予備報告. Spirulina fusiformisの免疫調節能の評価:in vivoおよびin vitro研究. Pugh N、Ross SA、ElSohly HN、ElSohly MA、Pasco DS . Spirulina platensis、Aphanizomen flos-aquaeおよびChlorella pyrenoidosaからの強力な免疫刺激活性を有する3つの高分子量多糖調製物の単離 . スピルリナ多糖による単球のToll様受容体2依存性活性化およびマウスにおけるその免疫増強作用 . マウスをスピルリナに摂食させた後の腸内上皮リンパ球サブセットの年齢に関連した変化とその機能的保存のフローサイトメトリー解析. Nielsen CH、Balachandran P、Christensen O、et al。. Braun型リポタンパク質に富むスピルリナ抽出物Immulinaによる健康な被験者におけるナチュラルキラー細胞活性の増強.

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Torres-Dur n PV、Miranda-Zamora R、Paredes-Carbajal MC、Mascher D、D az-Zagoya JC、Ju rez-Oropeza MA . Ferreira-Hermosillo A、Torres-Duran PV、Juarez-Oropeza MA. 非アルコール性脂肪肝患者におけるSpirulina maximaの肝保護効果:症例シリーズ. ラットにおけるカドミウム誘発肝毒性に及ぼす人参およびスピルリナプラテンシスの効果. Spirulina fusiformisは、スイスアルビノマウスにおける塩化水銀誘発酸化ストレスに対する保護を提供する. Ponce-Canchihuam n JC、P rez-M ndez O、Hern ndez-Mu oz R、Torres-Dur n PV、Ju rez-Oropeza MA. 肝臓および腎臓における酢酸鉛による高脂血症および酸化ストレスに対するスピルリナ・マキシマの保護効果. Bermejo-Besc s P、Pi ero-Estrada E、Villar del Fresno AM. SH-SY5Y神経芽細胞腫細胞におけるSpirulina platensis protean抽出物およびフィコシアニンによる鉄誘導毒性に対する神経保護. Lu J、Ren DF、Wang JZ、Sanada H、Egashira Y. D-ガラクトサミンおよびアセトアミノフェン誘発性肝臓損傷に対するSpirulina platensisの食事による保護. Viswanadha VP、Sivan S、Rajendra Shenoi R. Karadeniz A、Yildirim A、Simsek N、Kalkan Y、Celebi F. Spirulina platensisはゲンタマイシン誘発腎毒性をラットで防御する.

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Paniagua-Castro N、Escalona-Cardoso G、Hern ndez-Navarro D、P rez-Past n R、Chamorro-Cevallos G. スピルリナ(Arthrospira)は、マウスのカドミウム誘発催奇形性損傷から保護する. Chamorro-Cevallos G、Gardu o-Siciliano L、Barr n BL、Madrigal-Bujaidar E、Cruz-Vega DE、ページN. マウスにおけるシクロホスファミド誘発変異原性に対するスピルリナ(Arthrospira)の化学保護効果. Misbahuddin M、Islam AZ、Khandker S、Ifthaker-Al-Mahmud、Islam N、Anjumanara . 慢性砒素中毒患者におけるスピルリナ抽出物+亜鉛の有効性:無作為プラセボ対照試験 . セレンを豊富に含むスピルリナ・プラテンシスによるセレン含有フィコシアニンのin vitro抗酸化および抗増殖活性. Garc a-Mart nez D、Rup rez FJ、Ugarte P、Barbas C. 経口抗酸化物質およびスピルリナ抽出物を経口投与したストレプトゾトシン処置ラットの血漿および肝臓中のトコフェロール運命. Gad AS、Khadrawy YA、El-Nekeety AA、Mohamed SR、Hassan NS、Abdel-Wahhab MA. スピルリナ・プラテンシス(Spirulina platensis)のフィコビリプロテインC-フィコシアニンは、ハムスターのアテローム発生食で誘導される酸化ストレスおよびNADPHオキシダーゼ発現を強力に抑制する. Kim MY、Cheong SH、Lee JH、Kim MJ、Sok DE、Kim MR. スピルリナは高コレステロール食を与えたウサギの酸化ストレスを軽減することにより抗酸化物質の状態を改善します.

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小麦の栄養補助食品は健康な被験者の酸化ストレスを軽減する:スピルリナとの比較研究. Hsiao G、Chou PH、Shen MY、Chou DS、Lin CH、Sheu JR . スピルリナ・プラテンシスの非常に強力で新規な血小板凝集阻害剤であるC-フィコシアニン . Remirez D、Gonz lez R、Merino N、Rodriguez S、Ancheta O . マウスにおけるアジュバント誘発性関節炎に対するSpirulina fusiformisの抗炎症効果. ラットにおけるコラーゲン誘発性関節炎に対するスピルリナ・プラテンシスの防御効果の評価. スピルリナは、インスリン抵抗性ラットにおけるロシグリタゾン誘導骨粗鬆症から保護する. Bachstetter AD、Jernberg J、Schlunk A、et al. スピルリナは、幹細胞発生を促進し、神経幹細胞増殖におけるLPS誘発性の低下を防ぐ. スピルリナは、4つのN-of-1ランダム化比較試験で特発性慢性疲労を改善しなかった. 運動誘発性酸化ストレス下におけるスピルリナ・プラテンシスの骨格筋損傷に対する予防効果. 小核試験を用いて検討したマウス骨髄細胞におけるSpirulina platensis抽出物の放射線防護効果 . Klingler W、Kreja L、Nothdurft W、Selig C . インビトロにおける顆粒球形成のヒト前駆細胞の耐放射性および細胞周期分布に及ぼす種々の放射線防護化合物の影響 .

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スピルリナ藻類の摂取に関連する水疱性類天疱瘡および天疱瘡の特徴を示す混合免疫疱管障害. Mazokopakis EE、Karefilakis CM、Tsartsalis AN、Milkas AN、Ganotakis ES. スピルリナ(Arthrospira platensis)に起因する急性横紋筋融解症. Iwasa M、Yamamoto M、Tanaka Y、Kaito M、Adachi Y . カナダとポルトガルの青緑色藻類のサプリメントであるアナトキシン-aおよびその代謝産物 . 中国における36種のシアノバクテリアスピルリナ食品中の肝毒性マイクロシスチンの検出. Food Addit Contam Part A化学アナルコントロールエキスポリスクアセスメント . 発酵畜産廃水の上に生育した青緑藻のSpirulina maximaのアミノ酸組成と微生物汚染 . Copyright 2009 Wolters Kluwer Healthさらに詳しい情報このページに表示されている情報があなたの個人的な状況に適用されることを確認するために、.