Dio 1: Zašto biljni ekstrakti mogu biti potencijalni kozmeceutski sastojak kao antioksidans, protiv starenja, protiv upale i izbjeljivanja
Mar 22, 2022
Kontakt:joanna.jia@wecistanche.com/ WhatsApp: 008618081934791
Wantida Chaiyana, Wannaree Charoensup, SuwanneeSriyab, Chanun Punyoyai i Waranya Neimkhum
Sažetak:Cilj ovog istraživanja bio je istražiti i usporeditiantioksidans, anti-tirozinaza,protiv starenja, i protuupalno djelovanje 16biljni ekstraktiza topikalnu primjenu u kozmetičkim/kozmeceutskim proizvodima.Biljna biljkamaterijali su ekstrahirani infuzijom u kuhanoj vodi 15 min. Ukupni sadržaj fenola i ukupni sadržaj flavonoida svakog ekstrakta ispitani su Folin-Ciocalteu metodom i metodom aluminijevog klorida. Antioksidativno djelovanje ispitano je korištenjem 2,2'-difenil-1-pikrilhidrazila i analize antioksidativne snage koja reducira željezo. Anti-tirozinaza iprotiv starenjaAktivnosti su ispitivane in vitro enzimatsko-spektrofotometrijskom metodom. Protuupalno djelovanje ispitano je pomoću enzimskog imunološkog testa. Nalazi pokazuju da ekstrakt Stevije rebaudiane ima najznačajnije razine i fenola i flavonoida (p < 0.05).="" ekstrakti="" s.="" rebaudiana,="" rosa="" damascene="" i="" phyllanthus="" emblica="" imali="" su="">antioksidansaktivnosti (p < 0.05) i obećavajućiizbjeljivanjeučinak s umjerenim djelovanjem protiv tirozinaze. Nadalje, ekstrakt Echinacea purpurea posjeduje najznačajnije anti-kolagenaze (78,5 ± 0.{0 posto), anti-elastaze (69.0 ± 1,4 posto) i anti-hijaluronidaze aktivnost (64,2 ± 0,3 posto ). Ekstrakt Morus alba imao je najznačajnije protuupalno djelovanje jer je mogao inhibirati izlučivanje interleukina-6 i faktora nekroze tumora- (p < 0.05).="" stoga,="">biljni ekstraktiimaju obećavajuće dobrobiti za kožu i imaju potencijal za upotrebu kao aktivni sastojci u kozmetičkim/kozmeceutskim proizvodima.
Ključne riječi: antioksidans • anti-tirozinaza • kolagenaza• elastaza • hijaluronidaza • interleukin-6 • faktor nekroze tumora-alfa

Uvod
Koža je vanjski sloj tijela koji štiti unutarnje organe od gubitka vode, minerala i otopljenih proteina.[1] Dodatno, zdrava koža brani se od vanjske okoline i stranih mikroorganizama.[2] Osim svoje zaštitne barijere, koža služi i kao osjetilni organ, regulira tjelesnu temperaturu i odražava savršenstvo i eleganciju.[3] Međutim, izgled kože postupno se mijenja tijekom vremena.[4] Tijekom ljudskog života smanjenje elastičnosti i povećanje mlitavosti postaju klinički uočljive karakteristike koje se javljaju kao posljedica starenja.[5] Osim toga, izlaganje ultraljubičastom zračenju negativno utječe na kožu potičući proces pigmentacije i vanjskog starenja kože.[6] Budući da većina ljudi želi biti zauvijek mlada i izgledati mladoliko, proizvodi za njegu kože nedavno su postali bitan dio svakodnevnog života kako bi se poboljšao izgled pojedinca.
U današnje vrijeme interes za njegu kože je sve intenzivniji, a trend korištenja prirodnih materijala u kozmetičkim proizvodima je u značajnom porastu zbog njihove učinkovitosti i sigurnosti.[7] Općenito, razne biljne biljke naširoko su konzumirane kao hrana, lijekovi i komplementarni ili alternativni lijekovi u skladu s njihovim korisnim biološkim djelovanjem. Osim toga, prirodni ekstrakti izbiljne biljkekorišteni su na raznim industrijskim tržištima, uključujući prehrambenu, farmaceutsku i kemijsku industriju.[8] Raznolikost kemijskih sastojaka u biljnim biljkama dovela je do različitih bioloških aktivnosti. Velik broj biljnih biljaka procijenjen je zbog svojih kemijskih sastojaka i bioloških aktivnosti. Međutim, biološki učinci nekihekstrakti biljnih biljakasu još uvijek nepoznati, posebno oni koji se odnose na lokalnu primjenu.
Oksidativni stres je glavni uzrok fotostarenja kože. Vanjska opskrba endogenim antioksidansima stoga je učinkovita profilaksa oksidativnog stresa jer oni mogu uravnotežiti oksidanse/antioksidansravnoteža.[9] Zabilježeno je da lokalni antioksidansi štite kožu od oštećenja slobodnih radikala, a svakodnevna uporaba zapravo može poništiti prethodna fotooštećenja.[10] Osim oksidativnog stresa, starenje kože može biti obilježeno postupnim smanjenjem funkcije kožnog tkiva.[11] Strukturni integritet kože i funkcija kože uglavnom ovise o izvanstaničnom matriksu (ECM), koji se primarno sastoji od kolagenskih fibrila tipa I koje uglavnom razgrađuje enzim kolagenaza, posebno matrične metaloproteinaze-1 (MMP-1 ).[12] Štoviše, gubitak elastičnosti kože uzrokovan je ne samo smanjenjem proizvodnje elastina, već i ubrzanim propadanjem elastinskih vlakana od strane enzima elastaze.[13] Stoga bi inhibitor aktivnosti kolagenaze i elastaze usporio atrofiju kolagena, razaranje mreže elastina i starenje kože. Smanjenje hijaluronske kiseline u koži uzrokovano hijaluronidazom rezultiralo je suhom i naboranom kožom, pa se inhibitor hijaluronidaze koristio zaprotiv starenja[14] Nadalje, regulacija tirozinaze, koja je ključni enzim koji katalizira korak koji ograničava brzinu sinteze melanina, najistaknutiji je pristup za inhibitore melanogeneze koji dovode do kožeizbjeljivanjeučinak.[15] Interleukini, koji su proupalne tvari, mogu se osloboditi iz mrtvog stratum corneuma kao odgovor na vanjske podražaje, uzrokujući niz citotoksičnih modifikacija u održivom epidermisu i upalni odgovor u dermisu.[16] Protuupalno sredstvo je spoj koji može zaštititi snagu kože.
Stoga je pripremljena ova studijabiljni ekstraktiod raznih biljnih biljnih materijala koji su jestivi, a dijelovi koji se koriste naširoko se konzumiraju i obično su dostupni na lokalnim tržištima u Tajlandu. Ova je studija također imala za cilj istražiti ukupni sadržaj fenola, ukupni sadržaj flavonoida i biološke aktivnosti povezane s primjenom na koži, uključujućiantioksidans, anti-tirozinaza,protiv starenja, i protuupalno djelovanje. Iako su korišteni biljni ekstrakti napravljeni od jestivih biljaka, cilj ovog istraživanja bio je ispitati potencijal ovih ekstrakata u kozmetičke/kozmeceutske svrhe kada se lokalno primjenjuju na kožu. Lokalna primjena ne samo da proizvodi lokalni učinak, već također sprječava oštećenje aktivnog spoja u gastrointestinalnom traktu i metabolizam prvog prolaza.
Rezultati i rasprava
Biljna mikroskopija
Svi biljni materijali (Tablica 1) su identificirani i njihove mikroskopske strukture prikazane su u Popratnim informacijama (Slika S1-S16). Parenhim, stomata, trihom, vaskularni niz i razne vrste žila pronađeni su u gotovo svim biljnim materijalima. S druge strane, neke su strukture otkrivene samo u određenim područjima kao što je prikazano na slici 1. Klorenhim i palisadni mezofil prisutni su samo u listovima. Parenhim floema prisutan je samo u kori. Pelud, papile, latice, vjenčić, prašnik, stijenka jajnika i papilozna stigma prisutni su u svim cvjetovima i cvatovima. U plodu su prisutni epikarp, mezokarp i vlaknasti sklereidi iz ovojnica sjemena. Osim toga, otkrivene su neke karakteristične strukture kao što je prikazano na slici 2. Smolasti kanal je otkriven u šafranici (CA). Pappus je pronađen samo u cvijetu cvjećarske tratinčice (CM) i ljubičastog češera (EP), koji su pripadali obitelji Asteraceae. Uljne stanice uočene su u kori cimeta (CV). Ovojnica prizme kalcijevog oksalata otkrivena je u cvijetu graška (CT). Zrnca škroba otkrivena su u kori cimeta (CV) i listovima vinove loze slatkog čaja (GP). Zrnca tanina otkrivena su u plodu indijskog ogrozda (PE).
Tablica 1. Korištene biljke i dijelovi


Biljni ekstrakti
Biljni ekstrakti iz različitih biljnih materijala pokazali su različite vanjske izglede, kao što je prikazano na slici 3. Za usporedbu potencijala biljnih ekstrakata za upotrebu kao kozmeceutičkih sastojaka, ista težina od 1 g svakog biljnog materijala ekstrahirana je pod istim uvjetima infuzije. Svi biljni ekstrakti biljaka testirani su neposredno nakon infuzije, bez liofilizacije ili uklanjanja otapala. Većina biljnih ekstrakata bila je žuta, u rasponu od svijetlo žute do tamno jantarne. Naprotiv, CT ekstrakt bio je tamnoplav, dok je HS ekstrakt bio tamnocrven. Osim različitih boja, mirisa i okusabiljni ekstraktitakođer su bili raznoliki. Svaki biljni ekstrakt imao je svoj karakterističan miris. Većina biljnih ekstrakata nije imala okus, ali je SR ekstrakt bio jedini koji je bio sladak. Nadalje, ekstrakti iz AE, GE, GP, MA i MS imali su gorak okus, dok su ekstrakti HS i PE bili kiselkasti.

prednosti cistanche: ekstrakt cistanche, kliknite na sliku i saznajte više detalja
Ukupni sadržaj fenola i flavonoida
Ukupni sadržaj fenola i flavonoida svakogbiljni ekstraktprikazano je na slici 4. Ekstrakt SR sadržavao je izrazito najviši sadržaj fenola i flavonoida s ekvivalentom galne kiseline od 9,4 ± 0.2 mg po ml ekstrakta i ekvivalentom kvercetina od 8,1 ± 0.1 mg po ml ekstrakta (p < 0.05).="" utvrđeno="" je="" da="" su="" većina="" fenolnih="" spojeva="" ekstrakta="" sr="" flavonoidi.="" rezultati="" su="" bili="" uvelike="" u="" skladu="" s="" prethodnim="" istraživanjem="" koje="" je="" izvjestilo="" da="" su="" glavne="" komponente="" vodenog="" ekstrakta="" s.="" rebaudiana="" bili="" kvercetin="" i="" derivati="" kvercetina.[17]nadalje,="" ekstrakt="" rd="" sadržavao="" je="" izvanredan="" sadržaj="" fenola="" (7,4="" ±="" 0).7="" mg="" galne="" kiseline="" po="" ml="" ekstrakta),="" ali="" nizak="" sadržaj="" flavonoida="" (1,1="" ±="" 0,1="" mg="" kvercetina="" po="" ml="" ekstrakta).="" prema="" dosadašnjim="" istraživanjima,="" galna="" kiselina="" (fenolna="" kiselina)="" je="" najzastupljeniji="" fenolni="" spoj="" sadržan="" u="" metanolnom="" ekstraktu="" cvijeta="" r.="" damascena.[18]="" međutim,="" neke="" su="" studije="" prijavile="" kvercetin="" (flavonoid)="" kao="" glavnu="" komponentu="" etanolnog="" ekstrakta="" cvijeta="" r.="" damascena.[19,20]="" budući="" da="" prirodni="" fenolni="" spojevi="" i="" flavonoidi="" dobivaju="" na="" popularnosti="" zbog="" svoje="" potencijalne="" upotrebe="" kao="" funkcionalnih="" sastojaka="" u="" kozmetičkoj="" industriji,[21]="" biljni="" ekstrakti="" s="" visokim="" udjelom="" ovih="" spojeva="" mogu="" se="" koristiti="" kao="" aktivne="" komponente="" u="" kozmetičkim="">
Antioksidativno djelovanje
Theantioksidansaktivnostibiljni ekstrakti are shown in Figure 5. It was found that PD, RD, and SR possessed significantly outstanding DPPH• scavenging activity and ferric reducing/antioxidant power (p < 0.05). Interestingly, the antioxidant activities of these herbal extracts were comparable to that of ascorbic acid, which has been known worldwide as a potent antioxidant via a radical scavenger and reducing agent, which is widely used in cosmetic preparations (p >{{0}}.05).[22,23] Fenolni spojevi popraćeni flavonoidima bili su glavni kemijski sastojci odgovorni za antioksidativne aktivnosti SR, dok su antioksidativne aktivnosti RD uglavnom rezultat samo polifenola. Naprotiv, PE, koji je sadržavao najmanju značajnu količinu sadržaja fenola i flavonoida (p < 0,05),="" imao="" je="">antioksidansaktivnosti. Vjerojatno objašnjenje bilo je zbog visokog sadržaja askorbinske kiseline u P. emblica.[24-26]
Zanimljivo je da su rezultati pokazali da su aktivnosti uklanjanja radikala u velikoj mjeri povezane s njihovom redukcijskom sposobnošću u većini biljnih ekstrakata. Korelacija između aktivnosti hvatanja radikala DPPH i vrijednosti EC1 bila je na umjerenoj razini s R2 od 0.7005 (Slika 6). Međutim, neki biljni ekstrakti bili su istaknuti u smanjenju snage u usporedbi sa sposobnostima uklanjanja radikala, npr. CA, MS i PA. Vjerojatno objašnjenje za ovo moglo bi biti zbog inertne ili spore reakcije nekih antioksidansa u CA, MS i PA na DPPH.[27] Dodatno, neke su kemikalije pokazale lažno nizak antioksidativni kapacitet u DPPH testu. Zabilježeno je da eugenol ima reverzibilnu reakciju s DPPH i dovodi do takvih lažno negativnih rezultata.[28] Budući da je eugenol prijavljen kao glavna komponenta u C. tinctorius, M, alba i P. amaryllifolius,[29-31]neistaknute aktivnosti hvatanja radikala ovihbiljni ekstraktiSuprotno tome, neki biljni ekstrakti bili su istaknuti u sposobnosti čišćenja radikala u usporedbi sa snagom smanjenja, npr. AE, CM, CV, GE i HS. Vjerojatna objašnjenja za to bila je činjenica da FARP test nije mogao detektirati neke vrste koje su djelovale gašenjem radikala (H prijenos).
Budući da oksidativni stres u cijeloj koži igra značajnu ulogu u procesu starenja i na kraju dovodi do bora na koži,[32] prirodni ekstrakti santioksidansaktivnosti predlažu se za upotrebu kao aktivni sastojci uprotiv starenjakozmetički/kozmeceutički proizvodi. Budući da postoje različiti mehanizmi koji dovode do oksidativnog stresa, antioksidativna aktivnost putem sposobnosti hvatanja radikala i redukcijske/antioksidativne snage željeza istražena je u ovoj studiji. Najčešće objavljivani proces za antioksidacijsku aktivnost prirodnih proizvoda je sposobnost hvatanja radikala.[33]U mehanizmu hvatanja radikala, ROS/RNS, npr. O2•−, •OH, NO• ili OONO−, bili su žrtvovano smanjeni i doveli do smanjenje reaktivnijeg stvaranja ROS/RNS, razbijanje oksidativne lančane reakcije i na kraju sprječavanje biomolekularnog oštećenja.[34] Iako se sposobnost hvatanja radikala kod nekoliko spojeva obično istražuje kako bi se otkrilo njihovo antioksidativno djelovanje, slobodni radikali (DPPH•) korišteni u testu imaju malu važnost za one prisutne u biološkim sustavima i nisu odgovorni za svojstva vezanja željeza.[33] ] Stoga je također korišten FRAP test za otkrivanje redukcijske/antioksidativne moći željezabiljni ekstrakti. U ljudskom tijelu stanični reducenti (NADH) recikliraju Fe(III) za reakciju s H2O2, što rezultira stvaranjem •OH, koji izravno oštećuje DNA. [33] Stoga se kao antioksidans predlaže spoj koji bi mogao reducirati Fe(III)(TPTZ)2Cl3 kompleks u obojeni Fe(II)(TPTZ)2.[35] PD, RD i SR, koji su imali značajno snažnu aktivnost uklanjanja DPPH• i moć redukcije željeza/antioksidansa, predlažu se za daljnju upotrebu kaoantioksidansiu kozmetičkim/kozmeceutskim proizvodima (p < 0,05).
Slika 1. Aktivnost hvatanja radikala DPPH (a) i EC

Djelovanje protiv tirozinaze
Aktivnosti biljnih ekstrakata protiv tirozinaze prikazane su na slici 7. Utvrđeno je da je PE najjači inhibitor tirozinaze među nekolikobiljni ekstrakti(p < 0.05).="" inhibicijska="" aktivnost="" tirozinaze="" bila="" je="" izraženija="" kada="" je="" supstrat="" bio="" l-dopa="" (postotak="" inhibicije="53.1" ±="" 7,6),="" za="" razliku="" od="" l-tirozina="" (postotak="" inhibicije="5.6" ±="" 1,4).="" budući="" da="" je="" askorbinska="" kiselina="" nadaleko="" poznata="" kao="" glavna="" komponenta="" p.="" emblica,="" [36]="" askorbinska="" kiselina="" se="" smatra="" glavnim="" spojem="" odgovornim="" za="" antitirozinazne="" aktivnosti="" pe.="" rezultati="" su="" dobro="" potkrijepljeni="" prethodnim="" studijama="" koje="" su="" izvijestile="" da="" l-askorbinska="" kiselina="" nije="" imala="" izravan="" učinak="" na="" tirozinazu="" kada="" je="" l-tirozin="" korišten="" kao="" supstrat,="" dok="" je="" imala="" snažna="" antitirozinazna="" djelovanja="" kada="" je="" l-dopa="" korištena="" kao="">
Nadalje, GP, RD i SR također su pokazali obećavajuće aktivnosti protiv tirozinaze, s inhibicijom protiv tirozinaze od 39,9 ± 7,5 posto, 35,6 ± 5,9 posto, odnosno 34,3 ± 8,5. Ginsenozidi su predloženi kao aktivni sastojak odgovoran za antitirozinazno djelovanje GP-a.[38] Osim aktivnosti protiv tirozinaze, objavljeno je da GP ima sposobnost kontrolirati melanogenezu kod B16 melanoma smanjenjem izvanstanične agregacije melanina, regulacijom različitih proteina uključenih u melanogenezu i smanjenjem isporuke melanina keratinocitima.[39]Nadalje, nekoliko komponenti, npr. kvercetin, kemferol i elaginska kiselina odgovorni su za antitirozinaznu aktivnost RD. Prethodno istraživanje izvijestilo je o snažnim antitirozinaznim aktivnostima ovih spojeva, koje su bile približno 10 puta jače od kojične kiseline.[40] Međutim, rijetko je prijavljeno antitirozinazno djelovanje SR. Ova je studija prva koja je istaknula njegovu aktivnost protiv tirozinaze.
Budući da je tirozinaza enzim koji ograničava brzinu kritično povezan sa sintezom melanina, [41] inhibitori tirozinaze rezultirali su kožomizbjeljivanjeposljedica. Ova studija pokazuje da su biljni ekstrakti iz PE, GP, RD i SR potencijalni aktivni sastojak za kožuizbjeljivanjeRazvoj proizvoda. Sustavi nano-isporuke predloženi su kao najučinkovitija formulacija, budući da, da bi ispravno funkcionirali, ovi biljni ekstrakti s anti-tirozinaznim djelovanjem moraju prodrijeti u dublji sloj kože kako bi djelovali na melanocite u bazalnom sloju stratum corneuma.

cistanche deserticola koristi: Cistanchesmanjitiaktivnost tirozinaze
Djelovanje protiv starenja
Theprotiv starenjaaktivnostibiljni ekstraktiprikazani su na slici 8. EP ekstrakt je izvanredan; posjedovao je najznačajnije aktivnosti protiv kolagenaze, anti-elastaze i anti-hijaluronidaze u usporedbi s ostalim ekstraktima (p < 0.05).="" zanimljivo,="" anti-kolagenazna="" aktivnost="" ep="" (postotak="" inhibicije="78.5" ±="" {{10}}.0)="" bila="" je="" značajno="" veća="" od="" one="" egcg="" (postotak="" inhibicije="" {{11="" }}.1="" ±="" 1.3)="" (p="">< 0.05).="" iako="" anti-elastazna="" i="" anti-hijaluronidazna="" aktivnost="" ep-a="" nije="" bila="" tolika="" kao="" egcg="" i="" oleanolna="" kiselina="" korišteni="" kao="" standardni="" spojevi,="" ep="" je="" imao="" obećavajuću="" anti-elastaznu="" i="" anti-hijaluronidaznu="" aktivnost="" s="" inhibicijom="" od="" 69,0="" ±="" 1,4="" posto="" i="" 64,2="" ±="" 0,3="" posto="" ,="">
Kolagena vlakna u dermalnom vezivnom tkivu čine većinu debljine kože i odgovorna su za vlačnu čvrstoću kože.[42]Međutim, smanjenje kolagenih vlakana neizbježno dovodi do starenja kože, tj. iscrpljivanje kolagenih vlakana identificirano je kao najčešći histološki nalaz u starijoj koži. [43] Razgradnju kolagena pokreću različiti enzimi kolagenaze koje luče fibroblasti, granulociti i epidermalne stanice.[44] U ovoj studiji korištena je kolagenaza iz Clostridium histolyticum, koja je poznata kao MMP-1. Inhibicija kolagenaze dovodi do ograničavajućeg učinka na razgradnju kolagena. Stoga bi inhibitor kolagenaze bio obećavajuća komponenta za proizvode protiv starenja kože.
Elastinska vlakna pridonose elastičnosti i otpornosti kože.[42] Međutim, elastinska vlakna su bila fragmentirana, razgrađena i lizirana tijekom procesa starenja u nekoliko tkiva, uključujući dermis.[45] Stoga, starije osobe imaju tendenciju da imaju opuštenu kožu zbog takve degradacije elastina, posebno u površinskom dijelu dermisa. Elastaze ili proteaze tipa elastaze su proteolitički enzimi koji mogu uništiti elastična vlakna. [45] Inhibicija elastaze bi usporila propadanje elastinskih vlakana i održala elastičnost kože.
Dodatno, hijaluronatni gelovi također posjeduju elastična svojstva kože.[45] Normalno, hijaluronan je lokaliziran u dermisu, posebno oko kožnih dodataka i ispod bazalne membrane, te u međustaničnim prostorima održivog epidermisa, osim gornjeg granularnog sloja.[46] Općenito, hijaluronan imobilizira vodu u tkivu kože, mijenjajući dermalni volumen i kompresibilnost. Međutim, hijaluron se nalazi samo u gornjem dijelu dermisa kod starijih ljudi. Stoga se kod ostarjele kože pojavljuju suhoća i bore.[47]
Apigenin, flavonoid prisutan u EP, predložen je kao glavni spoj odgovoran za inhibiciju MMP-1. [48] Osim toga, u prethodnoj studiji objavljeno je da je apigenin aktivan u prevenciji interleukinom-1-induciranog razvoja matrične metaloproteinaze i UVA/UVB-inducirane karcinogeneze kože.[49] Nadalje, smatra se da su derivati kavene kiseline spojevi odgovorni za antihijaluronidazno djelovanje EP-a.[50] Međutim, rijetko je prijavljeno djelovanje EP-a protiv elastaze. Posljedično, EP, koji pokazuje značajne snažne aktivnosti protiv kolagenaze, anti-elastaze i anti-hijaluronidaze, predlaže se kaoprotiv starenjasastojak kozmetičkih/kozmeceutskih proizvoda. Međutim, biljni ekstrakti s djelovanjem protiv starenja moraju prodrijeti dublje u sloj dermisa. Stoga su sustavi za isporuku koji te aktivne spojeve dostavljaju na ciljno mjesto neophodni kako bi ispunili njihova kozmeceutska svojstva.
Slika 2. Inhibitorne aktivnosti protiv kolagenaze

Protuupalno djelovanje
Upala je složeni obrambeni sustav u kojem leukociti migriraju iz vaskulature u zaražena tkiva kako bi uništili agense koji mogu izazvati oštećenje tkiva. [51] Međutim, zabilježeno je da se upalni odgovori smanjuju kod ostarjele kože.[52] Stoga je koža starijih osoba sklona lakšem upaljenju. Protuupalno djelovanje biljnih ekstrakata prikazano na slici 9 ukazuje na to da ovibiljni ekstraktiposjeduje umjereno do nisko protuupalno djelovanje putem inhibicije protiv IL-6 i TNF-. Međutim, među tim biljnim ekstraktima, MA posjeduje najznačajniju inhibiciju IL-6 i TNF-a, a slijedi ga MS (p < 0.05).="" iako="" je="" inhibicija="" protiv="" il-6="" i="" tnf-="" ma="" (postotak="" inhibicije="50.3" ±="" 0.4="" odnosno="" 41.5="" ±="" 2.0)="" i="" ms="" (="" postotak="" inhibicija="41.9" ±="" 5.1="" i="" 28.0="" ±="" 7.0,="" respektivno)="" nisu="" bili="" usporedivi="" s="" onima="" deksametazona="" (98.4="" ±="" 0.5="" i="" 93.8="" ±="" {="" {35}}.5,="" dobro="" poznati="" steroidni="" lijek="" koji="" se="" koristi="" za="" protuupalno="" djelovanje="" (p="">< 0,05),="" m.="" alba="" mogla="" bi="" biti="" obećavajući="" prirodni="" izvor="" protuupalnih="">
Budući da se IL-6 stvara na mjestu upale i neophodan je za odgovor akutne faze, inhibicija izlučivanja IL-6 može smanjiti kliničke i biološke značajke povezane s upalom.[51] Slično, TNF- ima mnoštvo proupalnih učinaka na kožu inducirajući adhezijske molekule i kemokine, što dovodi do prianjanja upalnih stanica na krvne žile, valjanja, emigriranja i konačno kemotaksije u kožu [53] i inhibicije protiv TNF-a. izlučivanje također smanjuje upalnu reakciju. Stoga su MS i MA, koji mogu inhibirati izlučivanje IL-6 i TNF-a, obećavajući lokalni protuupalni agensi i za normalnu i za stariju kožu.

cistanche tubulosaučinak izbjeljivanjana koži doantioksidacija
