이 세션에 대한 기본 설정이 업데이트되었습니다. 고객님의 계정 설정을 영구적으로 변경하려면 내 계정으로 이동하세요.
원하는 수령 국가 또는 사용 언어를 내 계정에서 언제든지 업데이트할 수 있습니다.
> beauty2 heart-circle sports-fitness food-nutrition herbs-supplements pageview
클릭하여 iHerb 접근성 정책 보기
₩40,000 이상 주문 시 무료배송
checkoutarrow

노화 방지 보충제: 노화 방지 보충제의 정의 및 주요 효능

근거 기반

iHerb는 엄격한 소싱 가이드라인을 준수하며 동료 평가 연구, 학술 연구 기관, 의학 저널 및 저명한 미디어 사이트에서 자료를 가져옵니다. 이 배지는 페이지 하단의 참고 문헌 섹션에서 연구, 리소스 및 통계 목록을 찾을 수 있음을 나타냅니다.

anchor-icon 목차 dropdown-icon
anchor-icon 목차 dropdown-icon
Getting your Trinity Audio player ready...

노화의 전환점은 세포가 마모되는 시점이 아닙니다. 오래된 세포가 떠나기를 거부하는 경우입니다.

이러한 "좀비 세포" 또는 노화 세포는  분열을 멈추지만 대사 활동은 계속하여 노랗게 변한 낙엽처럼 조직에 달라붙어 떨어지지 않습니다. 생후 초기에는 면역 체계가 일정에 따라 이를 제거합니다. 나이가 들어감에 따라 이러한 제거 속도가 느려지면서 축적되어 염증을 유발하고 조직 재생을 저해합니다.1

노화 세포를 제거하여 에너지와 복구 자원이 여전히 기여하는 세포로 돌아가도록 도와주는 세포 분해 보충제는 이러한 정리를 지원하도록 설계되었습니다.* 전임상 연구에서 주기적인 세포 분해 보충제 사용은 더 이상 쓸모없는 세포를 제거함으로써 노령 동물이 더 젊은 조직 기능을 회복하는 데 도움을 주었습니다.2

이 가이드에서는 노인성 질환 치료의 원리와 가장 강력한 증거가 있는 노인성 질환 화합물, 효과적인 노인성 질환 치료제를 선택하는 방법, 업계 표준에 따른 사용 빈도에 대해 알아보세요.

노화 방지 보충제 성분을 살펴보기 전에 해당 성분이 제거하도록 설계된 대상을 이해하는 것이 도움이 됩니다.

노화 세포란 무엇인가요?

가을의 나무를 상상해 보세요. 대부분의 잎은 노랗게 변하고 영양분을 포기하고 낙엽이 되어  새로운 성장을 위한 공간을 확보합니다. 하지만 어떤 잎은 놓아주지 않습니다. 이들은 더 이상 기여하지 않고 부서지기 쉽고 달라붙어 나뭇가지에 달라붙어 있습니다. 노화 세포는 우리 몸에 남아 있는 잎사귀입니다.

정상적인 조건에서 수명이 다한 세포는 스스로 복구하거나 프로그램된 세포 사멸 또는 아포토시스('떨어지다'라는 뜻의 그리스어에서 유래)를 통해 스스로를 제거하는 두 가지 운명 중 하나를 선택합니다.

그러나 산화 스트레스, DNA 오류 또는 너무 많은 분열로 인해 손상이 너무 심하면 세포는 세 번째 상태인 노화 상태에 들어갈 수 있습니다. 영구적으로 분열을 멈추지만 신진대사 활동은 계속합니다.3 이 일시 중지 버튼은 중요한 용도로 사용됩니다. 노화는 조직 복구에 내장되어 있습니다. 손상 후 노화 세포는 치유 신호를 조정하여 주변 세포에 재건을 지시합니다.4 일단 일이 끝나면, 그들은 제거되어야 합니다. 그러나 이러한 허용은 경계하는 면역 체계에 달려 있습니다. 젊을 때 노화 세포는 필요할 때 나타나고 일이 끝나면 사라집니다.5

나이가 들면 그 균형이 무너집니다. 면역 감시가 느려지고 면역 노화라고 하는 변화가 일어나며 더 많은 노화 세포가 제거를 회피합니다.6 일시적이어야 할 것이 영구적이 됩니다. 노화 세포는 오래 남아서 축적됩니다. 그리고 해가 갈수록 이러한 '노랗게 변한 잎'은 재생을 위한 공간을 만드는 대신 건강한 조직을 뒤덮기 시작합니다.

노화 세포가 노화에 중요한 이유는 무엇인가요?

노화 세포가 조용히 물러나면 무해할 것입니다. 하지만 그렇지 않습니다.

분열은 멈추지만 신진대사 활동은 계속하기 때문에 "좀비 세포"라는 별명이 붙었습니다.

그리고 영화 속 좀비처럼, 문제는 단순히 좀비가 주변에 머무르는 것만이 아닙니다. 그것은 그들이 이웃을 끌어내린다는 것입니다.7

노화 세포는 사이토카인, 케모카인, 성장 인자 등 염증 신호의 혼합물인 SASP(노화 관련 분비 표현형)를 발산합니다(노화 관련 분비 표현형). SASP는 조직 구조를 파괴하고 만성 염증을 유발하며 인접 세포를 동일한 노화 운명으로 몰아넣을 수 있습니다.8

그리고 소수의 '좀비'라 할지라도 이웃 전체에 영향을 미칠 수 있습니다. 

한 마우스 실험에서 관절 부위에 노화 세포를 0.05%만 주입해도 이동성이 감소하고 노화와 유사한 변화가 유발되었습니다. 같은 수의 건강한 세포는 아무런 효과가 없었습니다.9

여러 실험에서 일관된 주제는 노화 세포가 쌓이면 조직은 회복 능력이 떨어지고 노화와 관련된 기능 저하가 발생하기 쉽다는 것입니다.10 

노화 방지 보충제란 무엇인가요?

노화 세포가 우리 생물학의 노랗게 변한 잎이라면, 노화 방지제는 자연 시스템이 뒤처졌을 때 이를 정리하는 가지치기 가위입니다.

이들의 목적은 간단합니다: 남아 있는 노화 세포를 제거하는 신체의 능력을 지원하여 에너지와 복구 신호가 여전히 일을 하고 있는 세포로 흐르도록 하는 것입니다.*2

이 접근 방식은 몇 가지 주목할 만한 실험적 증거를 통해 등장했습니다.

메이요 클리닉이 주도한 연구에서 노화 세포를 선택적으로 제거하면 생쥐의 이동성과 체력이 회복되었습니다. 그리고 나이가 든 쥐가 노년기에 주기적으로 노인성 질환 치료를 받은 경우, 치료 후 36% 더 오래 살았으며 치료받지 않은 또래 쥐에 비해 기능 저하 위험이 낮았습니다.11

이러한 결과는 인간에 대한 약속이 아닌 예비적인 것이지만, 낡은 세포가 제거되면 조직이 더 젊은 시절처럼 행동한다는 분명한 원칙을 보여줍니다.*

최고의 노화 방지 보충제 성분

가장 강력한 노인성 분해 화합물을 자세히 살펴보면 흥미로운 패턴을 발견할 수 있습니다: 많은 수가 노란색 플라보노이드입니다. 

황금색은 식물이 청자색 빛을 흡수하도록 진화한 구조인 전자가 풍부한 공액 고리 시스템에서 비롯됩니다.12 이 같은 발판은 이 분자들이 인간 세포 내에서 특별한 상호 작용을 할 수 있는 힘을 부여하여 노화 세포가 의존하는 스트레스 생존 경로를 표적으로 삼을 수 있게 합니다.

플라보노이드 계열의 노란색 알칼로이드인 피페론구민도 "좀비 세포"의 산화 스트레스 의존성을 이용하는 유사한 반응성 공액 구조를 가진 패턴에 부합합니다.

노란색이 직접적으로 세포 분해 활동을 유발하는 것은 아니지만, 노란색 색조는 더 깨끗한 세포 회전을 촉진하는 데 도움이 되는 화학 물질의 가시적인 힌트입니다.

1. 피세틴

피세틴 은 딸기의 붉은 표면 아래에 숨어 있는 황금색 색소입니다. 그리고 노화 과학 분야에서는 광범위한 스펙트럼에서 두드러집니다.

메이요 클리닉과 스크립스 리서치의 연구진이 10가지 플라보노이드를 서로 비교한 결과, 피세틴이 가장 많은 수의 노화 세포를 제거한 것으로 나타났습니다.13

노화 동물에서 간헐적 피세틴은 신체 전반(지방, 간, 신장, 비장)에서 노화 및 SASP의 표지자를 감소시켰으며 투여를 중단한 후에도 효과가 지속되었습니다. 피세틴을 늦게 투여하더라도 노령 동물은 치료하지 않은 또래보다 더 튼튼하고 더 오래 살 수 있었습니다.

세놀레이트가 생물학적 '가지치기'를 위한 도구라면 피세틴은 다목적이며 조직 전반에 걸쳐 일관되게 효과적인 고성능 전단제입니다.

2. 케르세틴

케르세틴 은 노화 방지 분야의 시작을 알린 화합물입니다.

2015년에 발표된 중요한 연구에서는 노화 세포를 선택적으로 제거하면서 비노화 세포는 대부분 보존하여 '좀비 세포'를 대규모 부수적인 손상 없이 표적으로 삼을 수 있음을 입증했습니다.14 

피세틴의 프로필은 피세틴의 프로필과 다릅니다. 퀘르세틴의 노화 억제 효과는 노화 초기에 병목 현상을 일으키는 혈관계와 대사 조직에서 가장 일관되게 나타납니다.15 

혈관의 얇은 내벽인 내피 세포는 빠르게 노화합니다.16 속도가 느려지면 하류의 모든 것이 이를 느낍니다. 

전임상 연구에서 케르세틴은 마모된 세포를 한쪽으로 밀어내어 흐름을 회복하는 동시에 세포가 발산하는 SASP 관련 염증 신호를 차단하는 데 도움을 줍니다.17

피세틴이 넓은 정원을 쓸어주는 역할을 한다면, 케르세틴은 새로운 성장이 번성할 수 있도록 길을 깨끗하게 유지하는 전문가입니다.

3. 파이퍼롱구민

피페론구민은 플라보노이드 계열에 전혀 속하지 않는 긴 고추의 노란색 알칼로이드이며, 노인성 화합물 중에서도 완전히 다른 역할을 합니다.18

노화 세포는 자신의 만성 산화 스트레스를 완충하는 항산화 방어 체계에 의존하여 생존합니다. 이들이 가장 좋아하는 생명줄 중 하나는 자연적으로 물러나야 할 때 그들을 살아있게 하는 단백질인 OXR1입니다.19

파이퍼롱구민은 이 종속성을 악용합니다.

전임상 연구에서 이 물질은 OXR1과 결합하여 분해를 촉발하여 노화 세포가 피하고 있던 스트레스에 노출시킵니다. 이 버팀목에 의존하지 않는 건강한 세포는 대부분 영향을 받지 않습니다.20

인체 정원에서 피페롱구민은 잡초를 뽑는 제초제로, 놓지 않으려는 완고한 잡초를 공격합니다.

4. 루테올린

화학적으로 루테올린 은 케르세틴의 형제처럼 보이지만(같은 황금빛 색조와 거의 동일한 구조), 노화 방지 치료에서 보조적인 역할을 더 많이 합니다.

루테올린은 세노모픽입니다. 스트레스를 받은 세포가 노화되는 것을 막고, 일부 세포가 노화되었을 때 염증성 혼란을 완화하는 데 도움이 됩니다.21

산화 스트레스 및 자외선 노출 모델에서 루테올린의 지원을 받은 세포는 조직 전체에 걸쳐 쇠퇴를 확산시키는 SASP "조난 신호"를 더 적게 생성했습니다.22,23 루테올린은 고군분투하는 한 세포가 이웃 세포를 설득하여 속도를 늦추도록 하는 대신, 상황을 억제합니다.

그 중 일부는 건강한 노화와 관련된 핵심 스트레스 반응 효소인 SIRT1의 활성화에서 비롯됩니다. 실험적으로 SIRT1을 끄면 루테올린은 보호 기능을 상실하고, 시간과 스트레스의 압박에도 불구하고 건강한 세포가 그 상태를 유지하도록 돕는 루테올린의 진정한 역할이 드러납니다.24

피세틴이 가지치기 가위, 케르세틴이 길잡이, 피페론구민이 잡초 제거제라면, 루테올린은 새 잎이 노랗게 변하는 것을 방지하고 작은 문제가 큰 문제로 번지는 것을 진정시키는 땅의 지킴이입니다.

노화 방지 보충제 선택 방법

1. 보완적 노인 치료

노화 세포는 한 가지 생존 비결에 의존하지 않고 여러 가지 비결을 사용합니다.25 잘 설계된 세포 분해 공식은 이러한 생물학을 반영합니다.

스마트 허브 포뮬러는 하나의 "영웅" 분자에 의존하는 대신, 오래 머물러 있는 세포의 퇴출을 촉진하는 여러 세놀레이트와 SASP 신호를 낮추고 건강한 세포가 생산성을 유지하도록 돕는 세노모픽을 결합합니다.

이러한 계층적 접근 방식은 단일 메커니즘에 의존하는 대신 여러 노화 세포 생존 경로를 동시에 해결하도록 보장합니다.

2. 표준화된 추출

식물은 기본적으로 일관성이 없습니다. 햇빛, 토양, 수확 조건에 따라 화학 성분이 달라집니다. 식료품점에서 구입하는 농산물은 괜찮지만, 연구용량을 반영해야 하는 노화 방지 제품에는 적합하지 않습니다.

표준화를 통해 매번 동일한 양의 동일한 활성 화합물로 문제를 해결할 수 있습니다. 보충제 라벨에는 일반적으로 활성 성분을 나타내는 이름 또는 상표가 붙은 복합체가 표시되어 있으며, 이는 과학적 근거를 바탕으로 한 보충제를 섭취하고 있다는 증거입니다.

3. 생체 이용률 향상제

이 노란색 화합물을 매우 효과적으로 만드는 동일한 분자 특성으로 인해 흡수도 어렵습니다. 대부분의 플라보노이드는 잘 녹지 않고, 1차 대사 과정에서 분해되어 도움을 주어야 할 조직에 도달하기 훨씬 전에 체외로 배출됩니다. 포뮬레이션은 약속과 성과에 차이를 만듭니다. 예를 들어, 레시틴을 기반으로 한 케르세틴 전달 시스템은 같은 용량을 비제형 형태로 섭취했을 때보다 혈중 농도가 최대 20배 더 높았는데, 이는 단순히 소화를 통해 더 잘 녹고 살아남았기 때문입니다.26

요점: 용량만큼이나 전달도 중요합니다. 인지질 복합체, 리포좀 형식 또는 사이클로덱스트린 운반체를 사용하는 세포 분해 포뮬러는 이러한 화합물이 제 역할을 할 수 있는 기회를 제공합니다.

자주 묻는 질문

노화 방지 보충제는 얼마나 자주 섭취해야 하나요?

노인성 질환 임상시험을 찾아보면 한 가지 패턴을 발견할 수 있는데, 바로 매일 복용하지 않는다는 것입니다. 예를 들어, 메이요 클리닉의 연구에 따르면 피세틴은 단 이틀 연속으로 투여했습니다.27

그 이유는 다음과 같습니다.

노화는 순전히 해로운 과정이 아닙니다. 손상된 세포를 보호하고 상처 회복을 돕는 임시방편입니다.28 이를 완전히 폐지하고 싶지는 않습니다. 또한 지속적인 정리가 필요하지 않습니다. 과도한 노화 세포는 시간이 지남에 따라 천천히 축적됩니다. 한 번 다듬으면 다시 쌓이기 시작하기까지 시간이 좀 걸립니다.29

따라서 노화 방지제는 매일 복용하는 것이 아니라, 건강한 잎을 잘라낼 만큼의 양이 아니라 누렇게 변한 잎을 제거하는 정도의 짧은 가지치기 세션으로 사용하는 것이 가장 효과적입니다.

다시 말해, 과학은 '뺑소니' 접근 방식을 선호합니다. 즉, 잠시 재설정하여 노랗게 변한 잎을 쓸어낸 다음 건강한 재생을 위한 공간을 확보하는 것입니다.

노화 방지 보충제가 효과가 있는지 어떻게 알 수 있나요?

세놀리틱스는 첫날부터 느낄 수 있는 것이 아닙니다. 그 가치는 투여 후 한 순간이 아니라 시간이 지남에 따라 조직이 어떻게 기능하는지에 나타납니다.*

노화 세포가 감소하면 피부, 근육, 결합 조직과 같이 지속적인 재생에 의존하는 조직이 먼저 반응하는 경향이 있습니다.30 동물 실험에서 이는 다음 몇 주와 몇 달 동안 더 나은 이동성, 더 큰 신체 능력, 더 건강한 조직 구조를 의미합니다.31

따라서 진행 상황을 측정하는 경우 복용 직후의 느낌이 아니라 시간에 따른 성과를 평가하세요. 

노화 방지 보충제는 안전한가요?

세포 노화는 스트레스에 대한 보호 반응이라는 이유가 존재합니다. '일시 정지 버튼'이 있는 셀을 그대로 유지하고 싶을 때가 있습니다. 그렇기 때문에 신체가 안전한 회복을 위해 노화에 의존하는 경우 노화 방지제는 적절하지 않습니다.32-35

노인성 보충제를 복용하는 동안에는 피하십시오:

  • 임신부
  • 활성 감염
  • 수술 후 회복
  • 심각한 질병 또는 면역 억제

이러한 시나리오 외에는 일반적으로 초기 인체 연구에서 세놀라아제는 내약성이 우수합니다. 의심스러운 경우, 특히 질병이 있거나 처방약을 복용하고 있는 경우에는 먼저 의사와 상담하세요.

장수 계획에서 노화 방지 보충제는 어디에 적합할까요?

세놀리틱스는 일상의 일부가 아닙니다. 재설정 버튼입니다. 이들의 역할은 장수의 기본이 제 역할을 할 수 있도록 생물학을 방해하는 세포의 밀린 숙제를 해결하는 것입니다.*

  • 영양은 재생을 위한 원료를 제공합니다.
  • 운동은 재건하라는 신호를 전달합니다.
  • 절전 모드가 수리를 실행합니다.
  • 적응을 위한 공간을 확보합니다.*

주기적으로 사용하여 쌓이지 않도록 정리하여 강하고 적응력이 뛰어난 시스템이 어제의 잔해에 얽매이지 않도록 하세요.*

* 이 진술은 미국 식품의약국의 평가를 거치지 않았습니다. 이 웹사이트의 제품 및 정보는 질병을 진단, 치료, 치료 또는 예방하기 위한 것이 아닙니다. 이 사이트의 정보는 교육 목적으로만 제공되며 의학적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 웰니스 관련 치료를 평가할 때는 적절한 의료 전문가와 상담하세요. 이 사이트에서 제공하는 제품을 복용하기 전에 의료 고지 사항 전문을 읽어보시기 바랍니다.

References:

  1. J. 캄피시, F. 다다 디 파가냐, 세포 노화: 좋은 세포에 나쁜 일이 일어날 때, Nat. Rev. Mol. 8 (2007) 729-740.
  2. J.L. Kirkland, T. Tchkonia, 노인성 용해제 개발을 위한 임상 전략 및 동물 모델, Exp. Gerontol. 68 (2015) 19-25.
  3. A 그룹은 아라빈탄, 세포 노화: 히치하이커를 위한 가이드, Hum. Cell 28 (2015) 51-64.
  4. T. Kuilman, C. Michaloglou, W.J. Mooi, D.S. 엿보기, 노화의 본질, Genes Dev. 24 (2010) 2463-2479.
  5. D.G.A. 버튼, A. 스톨징, 세포 노화: 면역 감시 및 미래 면역 요법, Ageing Res. 개정판 43 (2018) 17-25.
  6. P. 송, J. 안, M.H. Zou, 노화 및 만성 질환 퇴치를 위한 노화 세포의 면역 제거, Cells 9 (2020) 671.
  7. M. 스쿠델라리, 젊음을 유지하려면 좀비 세포를 죽여라, Nature 550 (2017) 448-450.
  8. J. 캄피시, 노화, 세포 노화 및 암, Annu. Rev. 75 (2013) 685-705.
  9. M. Xu, E.W. 브래들리, M.M. 웨이보다, S.M. 황, T. 피츠칼라바, T. 데클레버, G.L. Curran, M. Ogrodnik, D. Jurk, K.O. Johnson, V. Lowe, T. Tchkonia, J.J. Westendorf, J.L. 커클랜드, 이식 된 노화 세포는 생쥐에서 골관절염과 유사한 상태를 유도합니다, J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. 72 (2017) 780-785.
  10. F. 로디에, J. 캄피시, 세포 노화의 네 가지 얼굴, J. 세포 생물학 192 (2011) 547-556.
  11. M. 쉬, T. 피츠칼라바, J.N. Farr, B.M. Weigand, A.K. Palmer, M.M. 웨이보다, C.L. Inman, M.B. 오그로드닉, C.M. Hachfeld, D.G. 프레이저, J.L. Onken, K.O. Johnson, G.C. Verzosa, L.G.P. Langhi, M. Weigl, N. Giorgadze, N.K. 르브라세르, J.D. Miller, D. Jurk, R.J. Singh, D.B. 앨리슨, K. 에지마, G.B. 허바드, Y. 이케노, H. 큐브로, V.D. Garovic, X. Hou, S.J. Weroha, P.D. Robbins, L.J. 니더호퍼, S. 코슬라, T. 치코니아, J.L. Kirkland, Senolytics는 신체 기능을 개선하고 노년기의 수명을 연장합니다, Nat. Med. 24 (2018) 1246-1256.
  12. M. Sisa, S.L. 보닛, D. 페레이라, J.H. 반 데르 베스트후이젠, 플라보노이드의 광화학, 분자 15 (2010) 5196-5245.
  13. M.J. Yousefzadeh, Y. Zhu, S.J. 맥고완, L. 안젤리니, H. 푸르만-스트로이스니그, M. 쉬, Y.Y. Ling, K.I. 멜로스, T. 피츠칼라바, C.L. 인만, C. 맥거키안, E.A. Wade, J.I. 카토, D. 그라시, M. 웬트워스, C.E. Burd, E.A. Arriaga, W.L. Ladiges, T. Tchkonia, J.L. 커클랜드, P.D. Robbins, L.J. 니더호퍼, 피세틴은 건강과 수명을 연장하는 노화 치료제, EBioMedicine 36 (2018) 18-28.
  14. Y. Zhu, T. Tchkonia, T. Pirtskhalava, A.C. Gower, H. Ding, N. Giorgadze, A.K. 팔머, Y. 이케노, G.B. 허바드, M. 렌버그, S.P. 오하라, N.F. 라루소, J.D. Miller, C.M. Roos, G.C. Verzosa, N.K. 르브라세르, J.D. 렌, J.N. Farr, S. Khosla, M.B. Stout, S.J. 맥고완, H. 푸르만-스트로이스니그, A.U. 구르카, J. 자오, D. 콜란젤로, A. 도론소로, Y.Y. Ling, A.S. 바거티, D.C. 나바로, T. 사노, 박사 Robbins, L.J. 니더호퍼, J.L. 커클랜드, 노화 세포의 아킬레스건: 전사체에서 노화 분해 약물까지, 노화 세포 14 (2015) 644-658.
  15. Y.H. Jiang, L.Y. Jiang, Y.C. Wang, D.F. Ma, X. Li, 케르세틴은 산화 된 LDL 유도 내피 세포 노화 조절을 통해 죽상 동맥 경화증을 약화시킨다, Front. Pharmacol. 11 (2020) 512.
  16. G. Jia, A.R. 아루르, C. 지아, J.R. Sowers, 노화 관련 혈관 기능 장애의 내피 세포 노화, Biochim. Biophys. Acta Mol. Basis Dis. 1865 (2019) 1802-1809.
  17. X. Liang, J. Zhang, J. Yu, J. Zhao, S. Yang, 퀘르세틴은 대동맥 내피 세포와 대식세포의 ox-LDL에 의한 세포 노화를 p16/p21, p53/SERPINE1 및 AMPK/mTOR 경로를 통해 개선합니다, Eur. J. Med. 30 (2025) 359.
  18. Y. 왕, J. 장, X. 리우, X. 장, S. 장, X. 장, D. 저우, G. 정, 노인성 분해제 개발을 위한 잠재적인 새로운 단서로서의 피페론구민의 발견, 노화(뉴욕 알바니) 8 (2016) 2915-2926.
  19. X. 장, S. 장, X. 류, Y. 왕, J. 장, X. 장, S.G. 매킨토시, A.J. 태켓, Y. 허, D. Lv, R.M. 라베르지, J. 캄피시, J. 왕, G. 정, D. 저우, 산화 저항성 1은 새로운 노화 분해 표적, 노화 세포 17 (2018) e12780.
  20. X. 류, Y. 왕, X. 장, Z. 가오, S. 장, P. 시, X. 장, L. 송, H. 헨드릭슨, D. 저우, G. 정, 피페론구민 유사체의 세포 분해 활성: 합성 및 생물학적 평가, Bioorg. Med. Chem. 26 (2018) 3925-3938.
  21. S. 주머레, M. 사릴, M. 사포나로, M. 콜루치, L. 콘투, E. 라자리니, R. 사르토리, C. 페치니, A. 리날디, A. 스카누, J. 스그리냐니, P. 로카텔리, M. 사바딘, A. 발데이터, D. 브리나, I. 기아코미니, B. 리조, A. 피어란토니, S. 샤리피, S. 브레산, C. 알토마레, Y. 고쇼브스카, C. 지라우도, R. 루이세토, L. 이아카리노, C. 토르카시오, S. 모솔, E. 파스키니, A. 리날디, L. 펠레그리니, G. 페론, M. 파산, S. 마시에로, A.M. Giori, S. Dall'Acqua, J. Auwerx, P. Cippà, A. Cavalli, M. Bolis, M. Sandri, L. Barile, M. Montopoli, A. Alimonti, 폴리페놀이 풍부한 천연 추출물로 나이 또는 화학 요법으로 유도 된 노화를 표적으로하여 생쥐의 장수와 건강 수명을 향상시킵니다, Nat. 에이징 4 (2024) 1231-1248.
  22. Y. 얀, H. 황, T. 수, W. 황, X. 우, X. 첸, S. 예, J. 종, C. 리, Y. 리, 루테올린은 산화 스트레스 경로를 조절하여 UVA 유도 섬유아세포 노화로 인한 광노화를 완화, Int. J. Mol. 26 (2025) 1809.
  23. F. 겐드리쉬, P.R. Esser, C.M. 스켐프, U. 뵐플, 피부 노화 및 염증 조절제로서의 루테올린, 바이오팩터 47 (2021) 170-180.
  24. R.Z. Zhu, B.S. Li, S.S. Gao, J.H. Seo, B.M. 최, 루테올린은 SIRT1과 p53의 조절을 통해 H2O2에 의한 세포 노화를 억제한다, Korean J. Physiol. Pharmacol. 25 (2021) 297-305.
  25. L. Hu, H. Li, M. Zi, W. Li, J. Liu, Y. Yang, D. Zhou, Q.P. Kong, Y. Zhang, Y. He, 노화 세포가 세포 사멸에 저항하는 이유: 노화 발달에 대한 통찰력, Front. Cell Dev. 10 (2022) 822816.
  26. A 그룹은 리바, M. 론치, G. 페트랑골리니, S. 보시오, P. 알레그리니, 식품 등급 레시틴 기반의 새로운 전달 시스템인 퀘르세틴 파이토솜®을 통한 퀘르세틴의 구강 흡수율 향상, Eur. J. 약물 대사. 약동학. 44 (2019) 169-177.
  27. J.N. Justice, A.M. 남비아르, T. 치코니아, N.K. 르브라세르, R. 파스쿠알, S.K. 해시미, L. 프라타, M.M. Masternak, S.B. 크리체프스키, N. Musi, J.L. Kirkland, 특발성 폐섬유증에서의 세놀릭스: 최초의 인간 대상, 오픈 라벨, 파일럿 연구 결과, EBioMedicine 40 (2019) 554-563.
  28. Y. 지아눌라, G. 크로머, F. 피에트로콜라, 노화 및 노화 관련 질환에서의 세포 노화와 숙주 면역 체계, Biomed. J. 46 (2023) 100581.
  29. J.L. Kirkland, T. Tchkonia, 노인성 약물: 발견에서 번역까지, J. Intern. Med. 288 (2020) 518-536.
  30. V. 모이세예바, A. 시스네로스, V. 시카, O. 데라긴, Y. 라이, S. 정, E. 안드레스, J. 안, J. 세갈레스, L. 오르테, V. 루케소바, G. 볼페, A. 벤구리아, A. 도파조, S. 아즈나 베니타, Y. 우라노, A. 델 솔, M.A. 에스테반, Y. 오카와, A.L. 세라노, E. 페르디게로, P. 무뇨스-카노브스, 노화 아틀라스는 근육 재생을 둔화시키는 노화와 같은 염증 틈새를 밝힌다, Nature 613 (2023) 169-178.
  31. J. Kaur, J.N. Farr, 노화 관련 장애의 세포 노화, 번역. 226 (2020) 96-104.
  32. B. Farfán-Labonne, P. Leff-Gelman, G. Pellón-Díaz, I. Camacho-Arroyo, 정상 및 불리한 임신에서의 세포 노화, Reprod. 23 (2023) 100734.
  33. J. Kohli, I. Veenstra, M. Demaria, 좋은 친구가 늙어가는 투쟁: 바이러스 반응과 치료에서의 세포 노화, EMBO Rep. 22 (2021) e52243.
  34. M. 데마리아, N. 오타니, S.A. 유세프, F. 로디에, W. 투생, J.R. Mitchell, R.M. Laberge, J. Vijg, H. Van Steeg, M.E. Dollé, J.H. 호이메이커스, A. 드 브루인, E. 하라, J. 캄피시, PDGF-AA의 분비를 통한 최적의 상처 치유에서 노화 세포의 필수 역할, Dev. Cell 31 (2014) 722-733.
  35. D. 험프리스, M. 엘가잘리, T. 프리산, 노화와 숙주-병원체 상호작용, Cells 9 (2020) 1747.

면책사항:웰니스 허브의 취지는 의학적인 진단이나 치료를 제공하는 것이 아닙니다. 자세히 알아보기

관련 주제의 글

전체보기

Article Icon
비타민 A 보충제: 주요 효능 + 레티놀 대 베타카로틴

비타민 A 보충제: 주요 효능 + 레티놀 대 베타카로틴

작성자 마이클 머래이(Michael Murray) 자연요법 의사
2,378 조회수
Article Icon
아연의 종류: 나에게 가장 잘 맞는 것은 무엇일까요?

아연의 종류: 나에게 가장 잘 맞는 것은 무엇일까요?

작성자 브리타 새더, 공인 영양사
10,342 조회수
Article Icon
바다 이끼 보충제: 바다 이끼 보충제란? 어떤 혜택이 있나요?

바다 이끼 보충제: 바다 이끼 보충제란? 어떤 혜택이 있나요?

작성자 앨리스 톰슨 박사, M.D.
5,259 조회수