Melatonin Daripada Mikroorganisma, Alga, Dan Tumbuhan Sebagai Alternatif Yang Mungkin Kepada Melatonin Sintetik Bahagian 2

Jun 01, 2023

4.2. Melatonin daripada Tumbuhan

Mendapatkan melatonin daripada tumbuhan, nampaknya, salah satu strategi yang paling berjaya. Fitomelatonin telah dikesan dalam semua spesies fotosintesis (tumbuhan, alga, dan beberapa bakteria) yang dianalisis setakat ini. Dalam alga dan tumbuhan, tahap endogen phytomelatonin adalah sangat rendah, antara picogram dan nanogram per gram tisu [110,130]. Sebaliknya, ekstrak yang kaya dengan fitomelatonin boleh mempunyai beberapa kelebihan sebagai tambahan kepada semulajadi, seperti kehadiran sebatian yang sihat secara biologi, seperti antioksidan, vitamin, dan lain-lain. Walau bagaimanapun, mendapatkan ekstrak yang kaya dengan phytomelatonin dalam kepekatan yang mencukupi untuk memenuhi jangkaan. industri suplemen semulajadi bukanlah satu tugas yang mudah kerana faktor yang bertentangan, seperti kandungan rendah dan berubah-ubah dalam fitomelatonin. Beberapa produk tumbuhan yang sedang berada di pasaran atau yang mempunyai kemungkinan masa depan ditunjukkan dalam Jadual 1.

Glikosida cistanche juga boleh meningkatkan aktiviti SOD dalam tisu jantung dan hati, dan dengan ketara mengurangkan kandungan lipofuscin dan MDA dalam setiap tisu, dengan berkesan menghilangkan pelbagai radikal oksigen reaktif (OH-, H₂O₂, dll.) dan melindungi daripada kerosakan DNA yang disebabkan oleh OH-radikal. Glikosida phenylethanoid cistanche mempunyai keupayaan penghapusan radikal bebas yang kuat, keupayaan pengurangan yang lebih tinggi daripada vitamin C, meningkatkan aktiviti SOD dalam penggantungan sperma, mengurangkan kandungan MDA, dan mempunyai kesan perlindungan tertentu pada fungsi membran sperma. Polisakarida cistanche boleh meningkatkan aktiviti SOD dan GSH-Px dalam eritrosit dan tisu paru-paru tikus senescent eksperimen yang disebabkan oleh D-galaktosa, serta mengurangkan kandungan MDA dan kolagen dalam paru-paru dan plasma, dan meningkatkan kandungan elastin, mempunyai kesan penghapusan yang baik pada DPPH, memanjangkan masa hipoksia pada tikus senescent, meningkatkan aktiviti SOD dalam serum, dan melambatkan degenerasi fisiologi paru-paru dalam tikus senescent secara eksperimen Dengan degenerasi morfologi selular, eksperimen telah menunjukkan bahawa Cistanche mempunyai keupayaan antioksidan yang baik. dan berpotensi menjadi ubat untuk mencegah dan merawat penyakit penuaan kulit. Pada masa yang sama, echinacoside dalam Cistanche mempunyai keupayaan yang ketara untuk menghilangkan radikal bebas DPPH dan boleh menghilangkan spesies oksigen reaktif, menghalang degradasi kolagen yang disebabkan oleh radikal bebas, dan juga mempunyai kesan pembaikan yang baik pada kerosakan anion radikal bebas timin.

cistanche for sale

Klik pada Cistanche Norge

【Untuk maklumat lanjut: david.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

a. Phytomelatonin daripada ceri

Phytomelatonin yang diperoleh daripada ekstrak kulit ceri tart Montmorency yang dikeringkan beku mungkin merupakan produk komersial phytomelatonin pertama (Sleep Support®, New Zealand) (Jadual 1, produk #5). Produk ini mengandungi kira-kira 14 µg phytomelatonin setiap pil, jumlah yang sangat rendah untuk meningkatkan kualiti tidur tetapi agak pencapaian memandangkan jumlah phytomelatonin yang sangat rendah yang terkandung dalam bahan tumbuhan asal (~14 ng·g −1 buah [121]. Walau bagaimanapun. , beberapa kajian mencadangkan bahawa produk kaya ceri mungkin mempunyai beberapa kesan ke atas meningkatkan status antioksidan dan kesihatan tidur [131,132].

b. Phytomelatonin daripada benih padi

Berdasarkan kajian metodologi pengekstrakan phytomelatonin dalam pelbagai jenis benih padi (Jadual 1, produk #6), penulis menyasarkan untuk membangunkan produk sihat yang kaya fitomelatonin daripada beras, memperoleh kekayaan dalam ekstrak sehingga 216 ng·g DW−1 [ 122–124].

c. Phytomelatonin daripada biji sawi

Dua varieti sawi (Brassica campestris) telah dikaji untuk memeriksa kemungkinan bahan tumbuhan ini sebagai pembekal ekstrak yang kaya dengan fitomelatonin. Biji sawi kuning mengandungi sehingga 660 ng·g DW−1, lebih kurang tiga kali ganda daripada biji sawi hitam (Jadual 1, produk #7). Menurut penulis, ekstrak berminyak selamat digunakan sebagai antioksidan dalam makanan tambahan dengan aktiviti hipokolesterolemik dan hipoglikemik yang menarik [125,126].

cistanche chemist warehouse

d. Fitomelatonin daripada tumbuhan aromatik perubatan (MAPs)

d.1. Phytomelatonin daripada St. John's Wort (Hypericum perforatum)

Menariknya, sumber tumbuhan baru phytomelatonin baru-baru ini telah dikomersialkan. Dalam kes ini, walaupun kita tidak mengetahui pembekal atau butirannya, ekstrak phytomelatoninrich wort St. John (Hypericum perforatum) yang menunjukkan kekayaan sekitar 1 peratus adalah menjanjikan jika tahap minimum komponen ciri tumbuhan ini seperti naphthodianthrones. (hypericin dan lain-lain) boleh dijamin (Jadual 1, produk #8).

d.2. Phytomelatonin daripada akar Valerian

Keberkesanan akar valerian (Valeriana officinalis) sebagai penenang ringan dalam kes-kes kegelisahan umum, insomnia, kegelisahan, dan keadaan kecemasan sederhana diketahui [133]. Baru-baru ini, kami mengukur kandungan phytomelatonin dalam akar semula jadi dan sampel valerian komersial untuk mengkaji kemungkinan sumbangan phytomelatonin sebagai sedatif dan ejen pembaikan tidur [127]. Ekstrak yang kaya dengan fitomelatonin daripada akar valerian boleh diperolehi, tetapi kebolehubahan yang tinggi dalam kandungan phytomelatonin sumber mentah (Jadual 2) dan kekayaannya yang terhad akan menjadi kelemahan utama untuk tujuan komersial (Jadual 1, produk #9).

d.3. PAM lain

Untuk mendapatkan ekstrak tumbuhan yang kaya dengan fitomelatonin, kami menguji beratus-ratus tumbuhan dari asal dan jenis yang berbeza. Salah satu corak yang diulang adalah kebolehubahan yang besar dalam kandungan fitomelatonin dalam sampel tumbuhan, mempengaruhi asal, kepelbagaian, cara penanaman, dan pemeliharaannya. Jadual 2 menunjukkan beberapa kandungan fitomelatonin dalam berbilang sampel spesies yang sama dan asal atau pelaziman yang berbeza. Terdapat kebolehubahan yang besar dalam kandungan phytomelatonin, yang menjadikannya amat sukar untuk mendapatkan bahan mentah dengan jaminan untuk tujuan komersial. Begitu juga, data kuantifikasi kami untuk kandungan phytomelatonin dalam tumbuhan yang berbeza, walaupun ia biasanya dalam julat yang diberikan oleh kesusasteraan, cenderung berbeza dengan ketara, jauh lebih rendah daripada yang diukur oleh pengarang lain (Jadual 2).

rou cong rong benefits

Oleh kerana anggaran kandungan phytomelatonin semulajadi dalam tumbuhan tidak begitu tinggi, kami memilih untuk menghasilkan tumbuhan aromatik perubatan (MAP) yang sebelum ini ditimbulkan untuk meningkatkan kandungan phytomelatonin mereka [129]. Dengan cara ini, kami telah dapat memperoleh ekstrak yang kaya dengan fitomelatonin dengan peningkatan kandungan sekitar 60/80 kali ganda mengenai kandungan endogen basal mereka, yang menjadikannya menarik dari sudut pandangan komersial (Jadual 1, produk #10). Oleh itu, tumbuhan dan ekstrak kami (produk Bioriex) telah dicirikan sebagai mengandungi beberapa antioksidan semula jadi seperti fenolik, flavonoid, dan karotenoid dan sebagai menunjukkan aktiviti melatonin dalam vivo dalam bioassay khusus melatonin yang menentukan keupayaan ekstrak yang kaya dengan fitomelatonin untuk mengagregat. melanophores dalam ikan telah disahkan secara positif [129].

Akhir sekali, beberapa ulasan perlu dibuat tentang kos dan harga produk yang mengandungi melatonin kimia/sintetik atau fitomelatonin. Melatonin daripada sintesis kimia pada masa ini sangat murah, dengan kemungkinan memperoleh kualiti yang boleh diterima pada ketulenan 95 peratus untuk sekitar EUR 0.25–0.3 setiap gram (atau lebih murah). Sebaliknya, fitomelatonin memerlukan penggunaan sejumlah besar bahan mentah, tumbuhan, atau alga, oleh itu, perlu memproses beberapa kg bahan mentah untuk mendapatkan beberapa mg. Sebagai contoh, jika tumbuhan mentah mengandungi 5 µg phytomelatonin·g DW−1 (jumlah yang besar, lihat Jadual 2) daripada 1 kg tumbuhan, kita boleh mendapatkan lima pil 1 mg fitomelatonin. Dengan mengandaikan harga kira-kira EUR 3 setiap kg loji kering, kos 1 mg fitomelatonin ialah EUR 0.6, kira-kira 2000 kali lebih mahal daripada melatonin kimia, semuanya tanpa mengambil kira kos pengendalian loji. dan proses pengekstrakan dan kepekatan yang diperlukan untuk mendapatkan kekayaan yang sesuai dalam ekstrak. Untuk memberikan contoh yang sama dengan alga berbudaya adalah mustahil untuk difahami, memandangkan kandungan phytomelatonin yang minimum dalam mikroalga (lihat di atas). Anehnya, kita boleh menemui pil phytomelatonin yang lebih murah di pasaran berbanding pil melatonin kimia. Dalam hal ini, sesetengah jenama jujur ​​kepada pelanggan mereka apabila mereka ditanya tentang phytomelatonin, menjawab: "... sementara menunggu sains untuk mencari sumber yang boleh dipercayai, disahkan tetapi juga berpatutan (phytomelatonin), kami menawarkan alternatif sintetik ini kepada anda. adalah sama berkesan, tetapi lebih-lebih lagi jauh lebih murah!". Mengetahui sama ada melatonin yang terkandung dalam makanan tambahan adalah sintetik atau semula jadi akan menghapuskan banyak keraguan munasabah tentang produk yang ada di pasaran. Untuk ini, kaedah pengesanan yang tepat dan pengenalpastian produk sampingan yang berasal daripada sintesis kimia melatonin harus digunakan, oleh itu, menjelaskan kemungkinan pemalsuan dan tidak mencadangkan penghampiran isotop eksentrik untuk membezakan antara melatonin semula jadi dan kimia, seperti yang telah kami terima. . Kekurangan kawalan oleh pihak berkuasa berwibawa tidak memudahkan ketelusan dalam sektor makanan tambahan.

5. Kesimpulan dan Hala Tuju Masa Depan

Melatonin sintetik disasarkan pada pasaran penting dengan jumlah pengeluaran, penggunaan dan jualan yang sangat relevan. Didorong terutamanya oleh keinginan penduduk untuk mengambil lebih banyak makanan tambahan semula jadi, kemungkinan mendapatkan melatonin daripada sumber semula jadi timbul beberapa tahun yang lalu. Penyiasatan pertama bertujuan untuk mendapatkan fitomelatonin daripada tumbuhan, walaupun memperolehnya daripada mikroalga adalah produk pertama yang akan dipasarkan. Salah satu keraguan kekal tentang fitomelatonin, sebagai tambahan kepada asalnya, menunjukkan kemungkinan pemalsuan atau pengayaan dengan melatonin dan/atau prekursor sintesis kimia, oleh itu, tidak memperoleh 100 peratus produk semula jadi. Pada masa ini, kajian dan pembangunan teknologi untuk mendapatkan melatonin daripada biofactories mikroorganisma menerima rangsangan hebat daripada syarikat multinasional farmaseutikal. Daripada dua pendekatan yang diterbitkan, model transgenik E. coli mencapai keputusan yang lebih baik dari segi kapasiti pengeluaran melatonin semulajadi daripada model S. cerevisiae transgenik. Penerimaan pengguna terhadap suplemen pemakanan masa depan yang mengandungi melatonin yang diperolehi oleh GMO memberikan cabaran kepada pemasar. Sebaliknya, ekstrak yang kaya dengan phytomelatonin daripada tumbuh-tumbuhan, malah daripada tumbuhan yang ditanam secara organik, mempunyai dan akan mendapat penerimaan yang lebih baik daripada melatonin daripada GMO. Walau bagaimanapun, mendapatkan 100 peratus ekstrak semulajadi yang kaya dengan fitomelatonin untuk memenuhi permintaan pasaran pada masa ini merupakan satu cabaran untuk dimenangi. Masalah yang perlu diselesaikan ialah tahap rendah dan kebolehubahan yang tinggi dalam kandungan semulajadi fitomelatonin dalam tumbuhan yang dikaji, protokol kepekatan yang mahal untuk digunakan, dan kemungkinan kehadiran metabolit yang tidak diingini seperti alkaloid, saponin, dan lain-lain lagi. Akhir sekali, salah satu aspek yang paling menentukan adalah bahawa penjualan phytomelatonin (100 peratus semula jadi) pada harga yang sama atau serupa dengan melatonin kimia pada masa ini tidak meyakinkan pengguna yang paling arif.

where can i buy cistanche

Sumbangan Pengarang:Pengkonsepan, MBA dan JH-R.; metodologi, MG-A. dan AEM; perisian, AC; pengesahan, AC dan JH-R.; analisis formal, MG-A., AC-C., ML-L., PS-H. dan AEM; penyiasatan, MG-A., AEM dan AC; penyusunan data, MBA, AC dan JH-R.; penulisan— penyediaan draf asal, MBA; menulis—menyemak dan menyunting, MBA, AC dan JH-R.; visualisasi, MBA dan JH-R.; pemerolehan pembiayaan, MBA Semua pengarang telah membaca dan bersetuju dengan versi manuskrip yang diterbitkan.

Pembiayaan:Penyelidikan ini tidak menerima pembiayaan luar.

Konflik Kepentingan:Penulis mengisytiharkan tiada konflik kepentingan.

Rujukan

1. Zisapel, N. Perspektif Baru tentang Peranan Melatonin dalam Tidur Manusia, Irama Sirkadian, dan Peraturannya. Br. J. Pharmacol. 2018, 175, 3190–3199. [CrossRef] [PubMed]

2. Kepintaran Mordor. Pasaran Melatonin—Pertumbuhan, Trend, Kesan COVID{1}} dan Ramalan (2022–2027).

3. Tan, D.-X.; Reiter, Mekanisme RJ dan Bukti Klinikal untuk Menyokong Penggunaan Melatonin dalam Pesakit COVID-19 Teruk untuk Menurunkan Kematian. Life Sci. 2022, 294, 120368. [CrossRef] [PubMed]

4. Laporan Analisis Pasaran Laporan Analisis Saiz, Bahagian & Trend Melatonin Mengikut Aplikasi, Tinjauan Serantau, Strategi Persaingan dan Ramalan Segmen, 2019 hingga 2025.

5. Mannino, G.; Pernici, C.; Serio, G.; Gentile, C.; Bertea, CM Melatonin, dan Phytomelatonin: Kimia, Biosintesis, Metabolisme, Taburan dan Bioaktiviti dalam Tumbuhan dan Haiwan—Tinjauan Keseluruhan. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 9996. [CrossRef] [PubMed]

6. Lerner, AB; Kes, JD; Takahashi, Y.; Lee, TH; Mori, W. Pengasingan melatonin, faktor kelenjar pineal yang mencerahkan melanosit. J. Am. Kimia. Soc. 1958, 80, 2587. [CrossRef]

7. Lerner, AB; Kes, JD; Mori, W.; Wright, MR Melatonin dalam Saraf Periferal. Alam 1959, 183, 1821. [CrossRef]

8. Krause, D.; Dubocovich, M. Tapak Kawal Selia dalam Sistem Melatonin Mamalia. Trend Neurosci. 1990, 13, 464–470. [CrossRef]

9. Luo, C.; Yang, Q.; Liu, Y.; Zhou, S.; Jiang, J.; Reiter, RJ; Bhattacharya, P.; Cui, Y.; Yang, H.; Ma, H.; et al. Pelbagai Peranan Perlindungan dan Mekanisme Molekul Melatonin dan Pendahulunya N-Acetylserotonin dalam Menyasarkan Kecederaan Otak dan Kerosakan Hati dan dalam Mengekalkan Kesihatan Tulang. Radic Percuma. biol. Med. 2019, 130, 215–233. [CrossRef]

10. Fujii, R. Peraturan Aktiviti Motil dalam Kromatofor Ikan. Pigmen. Sel Re. 2000, 13, 300–319. [CrossRef]

11. López-Olmeda, J.; Madrid, J.; Sánchez-Vázquez, F. Kesan Melatonin terhadap Pengambilan Makanan dan Irama Aktiviti dalam Dua Spesies Ikan dengan Corak Aktiviti Berbeza: Diurnal (Ikan Emas) dan Nokturnal (Tench). Komp. Biokim. Fisiol. B Biokim. Mol. biol. 2006, 144, 180–187. [CrossRef]

12. Aranda-Martínez, P.; Fernández-Martínez, J.; Ramírez-Casas, Y.; Guerra-Librero, A.; Rodríguez-Santana, C.; Escames, G.; Acuña Castroviejo, D. The Zebrafifish, Model Cemerlang untuk Penyelidikan Bioperubatan dalam Bidang Melatonin dan Penyakit Manusia. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 7438. [CrossRef]

13. Rozov, SV Ciri Katabolisme Melatonin dalam Anak Ayam. Neurokim. J. 2008, 2, 188–192. [CrossRef]

14. de Pontes, MP; de Souza Khatlab, A.; Del Vesco, AP; Granzoto, GH; Soares, MAM; de Sousa, FCB; de Souza, MLR; Gasparino, E. Kesan Rejim Cahaya dan Masa Penyembelihan dalam Ayam Ayam Terhadap Prestasi Ayam Ayam, Status Antioksidan Hati, dan Ekspresi Gen Berkaitan dengan Penyerapan Peptida dalam Jejunum dan Sintesis Melatonin dalam Otak. J. Anim. Fisiol. Anim. Nutr. 2022. [CrossRef] [PubMed]

15. Vivien-Roels, B.; Pávet, P. Melatonin: Kehadiran dan Pembentukan dalam Invertebrata. Experientia 1993, 49, 642–647. [CrossRef]

16. Reiter, RJ; Poeggeler, B.; Tan, DX; Chen, L.; Manchester, L.; Guerrero, J. Kapasiti Antioksidan Melatonin. Aksi Novel Tidak Memerlukan Reseptor. Neuroendokrinol. Lett. 1993, 15, 103–116.

17. Tan, DX; Chen, LD; Poeggeler, B.; Manchester, LC; Reiter, RJ Melatonin: Pemusnah Radikal Hidroksil Endogen yang Ampuh. Endokr. J. 1993, 1, 57–60.

18. Reiter, Interaksi RJ Hormon Pineal Melatonin dengan Radikal Bebas Berpusatkan Oksigen. Tinjauan Ringkas. Braz. J. Med. biol. Res. 1993, 26, 1141–1155.

19. Cardinali, DP; Hardeland, R. Radang, Sindrom Metabolik dan Melatonin: Panggilan untuk Kajian Rawatan. Neuroendocrinol ogy 2017, 104, 382–397. [CrossRef]

20. Rodriguez, C.; Martín, V.; Herrera, F.; Garcia-Santos, G.; Rodriguez-Blanco, J.; Casado-Zapico, S.; Sánchez-Sánchez, MA; Suárez, S.; Puente-Moncada, N.; Anítua, JM; et al. Mekanisme yang Terlibat dalam Kesan Pro-Apoptosis Melatonin dalam Sel Kanser. Int. J. Mol. Sci. 2013, 14, 6597–6613. [CrossRef]

21. Su, SC; Hsieh, MJ; Yang, KAMI; Chung, WH; Reiter, RJ; Yang, Metastasis Kanser SF: Mekanisme Perencatan oleh Melatonin. J. Pineal Res. 2017, 62, e12370. [CrossRef]

22. Loh, D.; Reiter, R. Melatonin: Peraturan Pemisahan Fasa Protein Prion dalam Rintangan Pelbagai Ubat Kanser. Molekul 2022, 27, 705. [CrossRef]

23. Maqbool, S.; Ihtesham, A.; Langove, MN; Jamal, S.; Jamal, T.; Safifian, HA Persatuan Neuro-Dermatologi antara Psoriasis dan Kemurungan: Proses Inflamasi Pengantara-Imun yang Mengesahkan Teori Paksi Kulit-Otak. AIMS Neurosci. 2021, 8, 340–354. [CrossRef] [PubMed]

24. Zhao, Y.; Zhang, R.; Wang, Z.; Chen, Z.; Wang, G.; Guan, S.; Lu, J. Melatonin Mencegah Kecederaan Hati Akibat Etanol dengan Mengurangkan Ferroptosis melalui Menyasarkan Otak dan Otot seperti ARNT 1 dalam Hati Tikus dan Sel HepG2. J. Agric. Kimia Makanan. 2022, 70, 12953–12967. [CrossRef] [PubMed]

25. Kvetnoy, I.; Ivanov, D.; Mironova, E.; Evsyukova, I.; Nasyrov, R.; Kvetnaia, T.; Polyakova, V. Melatonin sebagai Batu Penjuru Neuroimmunoendokrinologi. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 1835. [CrossRef] [PubMed]

26. Galley, HF; Lowes, DA; Allen, L.; Cameron, G.; Aucott, LS; Webster, NR Melatonin sebagai Terapi Berpotensi untuk Sepsis: Kajian Peningkatan Dos Fasa I dan Model Darah Seluruh Ex Vivo di bawah Keadaan Sepsis. J. Pineal Res. 2014, 56, 427–438. [CrossRef]

27. Maria, S.; Witt-Enderby, PA Kesan Melatonin pada Tulang: Penggunaan Berpotensi untuk Pencegahan dan Rawatan untuk Osteopenia, Osteoporosis dan Penyakit Periodontal serta Penggunaan dalam Prosedur Cantuman Tulang. J. Pineal Res. 2014, 56, 115–125. [CrossRef]

28. Stacchiotti, A.; Favero, G.; Rodella, FL Kesan Melatonin pada Otot Rangka dan Senaman. Sel 2020, 9, 288. [CrossRef]

29. Zeng, K.; Gao, Y.; Wan, J.; Tong, M.; Lee, AC; Zhao, M.; Chen, Q. Pengurangan Tahap Peredaran Melatonin Mungkin Dikaitkan dengan Perkembangan Preeklampsia. J. Hum. Hipertensi. 2016, 30, 666–671. [CrossRef]

30. Olcese, JM Melatonin, dan Pembiakan Wanita: Alam Semesta yang Mengembang. Depan. Endokrinol. 2020, 11, 85. [CrossRef]

31. Alizadeh, M.; Karandish, M.; Asghari Jafarabadi, M.; Heidari, L.; Nikbakht, R.; Babaahmadi Rezaei, H.; Mousavi, R. Kesan Metabolik dan Hormon Melatonin dan/atau Suplemen Magnesium dalam Wanita dengan Sindrom Ovari Polikistik: Percubaan Terkawal Plasebo, Randomized, Double-Blind. Nutr. Metab. 2021, 18, 57. [CrossRef]

32. Cipolla-Neto, J.; Amaral, FG; José Maria Soares, J.; Gallo, CC; Furtado, A.; Cavaco, JE; Gonçalves, I.; Santos, CRA; Quintela, T. The Crosstalk antara Melatonin dan Hormon Steroid Seks. Neuroendokrinologi 2022, 112, 115–129. [CrossRef]

33. Fatemeh, G.; Sajjad, M.; Niloufar, R.; Neda, S.; Leila, S.; Khadijeh, M. Kesan Suplemen Melatonin terhadap Kualiti Tidur: Kajian Sistematik dan Meta-Analisis Percubaan Terkawal Rawak. J. Neurol. 2022, 269, 205–216. [CrossRef]

34. Radogna, F.; Diederich, M.; Ghibelli, L. Melatonin: Molekul Pleiotropik yang Mengawal Radang. Biokim. Pharmacol. 2010, 80, 1844–1852. [CrossRef] [PubMed]

35. Dahlitz, M.; Alvarez, B.; Vignau, J.; Inggeris, J.; Arendt, J.; Parkes, J. Tindak Balas Sindrom Fasa Tidur Tertunda kepada Melatonin. Lancet 1991, 337, 1121–1124. [CrossRef] [PubMed]

36. Fuller, PM; Gooley, JJ; Saper, CB Neurobiology of the Sleep-Wake Cycle: Sleep Architecture, Circadian Regulation, and Regulatory Feedback. J. Biol. Irama. 2006, 21, 482–493. [CrossRef] [PubMed]

37. Jan, JE; Reiter, RJ; Wasdell, MB; Bax, M. Peranan Thalamus dalam Tidur, Pengeluaran Pineal Melatonin, dan Gangguan Tidur Irama Sirkadian. J. Pineal Res. 2009, 46, 1–7. [CrossRef]

38. Ferracioli-Oda, E.; Qawasmi, A.; Bloch, MH Meta-Analysis: Melatonin untuk Rawatan Gangguan Tidur Utama. PLoS ONE 2013, 8, e63773. [CrossRef]

39. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Melatonin: Sintesis daripada Tryptophan dan Peranannya dalam Tumbuhan Tinggi. Dalam Asid Amino dalam Tumbuhan Tinggi; D'Mello, J., Ed.; Pelatih CAB: Boston, MA, Amerika Syarikat, 2015; ms 390–435. ISBN 978-1-78064-263-5.

40. Auld, F.; Maschauer, EL; Morrison, I.; Skene, DJ; Riha, RL Bukti Keberkesanan Melatonin dalam Rawatan Gangguan Tidur Dewasa Utama. Tidur Med. Wahyu 2017, 34, 10–22. [CrossRef]

41. Amaral, F.; Silva, J.-A.; Kuwabara, W.; Cipolla-Neto, J. Wawasan Baru tentang Fungsi Melatonin dan Peranannya dalam Gangguan Metabolik. Pakar Rev. Endokrinol. Metabol. 2019, 14, 293–300. [CrossRef]

42. Waterhouse, J.; Reilly, T.; Atkinson, G. Jet Lag. Lancet 1997, 350, 1611–1616. [CrossRef]

43. Takahashi, T.; Sasaki, M.; Itoh, H.; Ozon, M.; Yamadera, W.; Hayashi, KI; Ushijima, S.; Matsunaga, N.; Obuchi, K.; Sano, H. Kesan 3 Mg Melatonin pada Sindrom Jet Lag dalam 8-h Penerbangan Ke Timur. Psikiatri Clin. Neurosci. 2000, 54, 377–378. [CrossRef]

44. Takahashi, T.; Sasaki, M.; Itoh, H.; Yamadera, W.; Ozon, M.; Obuchi, K.; Hayashida, KI; Matsunaga, N.; Sano, H. Melatonin Mengurangkan Simptom Jet Lag yang Disebabkan oleh 11-Jam Penerbangan Ke Timur. Psikiatri Clin. Neurosci. 2002, 56, 301–302. [CrossRef] [PubMed]

45. Herxheimer, A. Jet Lag. Clin. Evid 2005, 13, 2178–2183.

46. ​​Hattori, A.; Migitaka, H.; Iigo, M.; Yamamoto, K.; Ohtani-Kaneko, R.; Hara, M.; Suzuki, T.; Reiter, RJ Pengenalpastian Melatonin dalam Tumbuhan dan Kesannya terhadap Tahap Melatonin Plasma dan Pengikatan kepada Reseptor Melatonin dalam Vertebrata. Biokim. Mol. biol. Int. 1995, 35, 627–634. [PubMed]

47. Dubbels, R.; Reiter, RJ; Klenke, E.; Goebel, A.; Schnakenberg, E.; Ehlers, C.; Schiwara, HW; Schloot, W. Melatonin dalam Tumbuhan Boleh Dimakan Dikenalpasti oleh Radioimmunoassay dan oleh HPLC-MS. J. Pineal Res. 1995, 18, 28–31. [CrossRef]

48. Kolar, J.; Machackova, I.; Illnerova, H.; Prinsen, E.; van Dongen, W.; van Onckelen, H. Melatonin dalam Tumbuhan Tinggi Ditentukan oleh Radioimmunoassay dan Kromatografi Cecair-Spektrometri Jisim. biol. Rhythm Res. 1995, 26, 406–409.

49. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Melatonin: Hormon Tumbuhan Baharu dan/atau Pengawal Selia Induk Tumbuhan? Trends Plant Sci. 2019, 24, 38–48. [CrossRef]

50. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Adakah Phytomelatonin Hormon Tumbuhan Baru? Agronomi 2020, 10, 95. [CrossRef]

51. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Melatonin dalam Pembungaan, Set Buah dan Pematangan Buah. Pembiakan Tumbuhan. 2020, 33, 77–87. [CrossRef]

52. Arnao, MB; Cano, A.; Hernández-Ruiz, J. Phytomelatonin: Molekul Tidak Dijangka dengan Prestasi Menakjubkan dalam Tumbuhan. J. Exp. Bot. 2022, 73, 5779–5800. [CrossRef]

53. Aghdam, MS; Mukherjee, S.; Flores, FB; Arnao, MB; Luo, Z.; Corpas, FJ Fungsi Melatonin Semasa Selepas Tuai Tanaman Hortikultur. Fisiol Sel Tumbuhan. 2021, pcab175. [CrossRef]

54. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Melatonin dalam Hubungannya dengan Hormon Tumbuhan. Ann. Bot. 2018, 121, 195–207. [CrossRef] [PubMed]

55. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Sifat-Sifat Pelbagai Peraturan Melatonin dalam Tumbuhan. Dalam Neurotransmitter dalam Tumbuhan; Ramakr Krishna, A., Roshchina, VV, Eds.; Akhbar CRC: Boca Raton, FL, Amerika Syarikat, 2018; hlm. 448. ISBN 978-0-203-71148-4.

56. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Melatonin sebagai Hab Pengawalseliaan Tahap Hormon Tumbuhan dan Tindakan dalam Situasi Tekanan. Biol Tumbuhan. 2021, 23, 7–19. [CrossRef] [PubMed]

57. Arnao, M.; Hernández-Ruiz, J. Melatonin dan Oksigen Reaktif dan Spesies Nitrogen: Model untuk Rangkaian Redoks Tumbuhan. Melatonin Res. 2019, 2, 152–168. [CrossRef]

58. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Peranan Pengawalseliaan Melatonin dalam Rangkaian Redoks Tumbuhan dan Hubungan Hormon Tumbuhan dalam Tekanan. Dalam Hormon dan Tindak Balas Tumbuhan; Gupta, DK, Corpas, FJ, Eds.; Loji dalam Persekitaran Mencabar; Penerbitan Antarabangsa Springer: Cham, Switzerland, 2021; ms 235–272. ISBN 978-3-030-77477-6.

59. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Melatonin Menentang Penekanan Tumbuhan Alam Sekitar: Satu Tinjauan. Curr. Protein Pept. Sci. 2022, 22, 413–429. [CrossRef]

60. Moustafa-Farag, M.; Mahmoud, A.; Arnao, MB; Sheteiwy, M.; Dafea, M.; Soltan, M.; Elkelish, A.; Hasanuzzaman, M.; Ai, S. Toleransi Tekanan Air Akibat Melatonin dalam Tumbuhan: Pendahuluan Terkini. Antioksidan 2020, 9, 809. [CrossRef]

61. Moustafa-Farag, M.; Elkelish, A.; Dafea, M.; Khan, M.; Arnao, MB; Abdelhamid, MT; El-Ezz, AA; Almoneafy, A.; Mahmoud, A.; Awad, M.; et al. Peranan Melatonin dalam Toleransi Tumbuhan terhadap Penekan Tanah: Kemasinan, PH dan Logam Berat. Molekul 2020, 25, 5359. [CrossRef]

62. Zeng, W.; Mostafa, S.; Lu, Z.; Jin, B. Toleransi Tekanan Abiotik Pengantara Melatonin dalam Tumbuhan. Depan. Sci tumbuhan. 2022, 13, 847175. [CrossRef]

63. Zhao, C.; Nawaz, G.; Cao, Q.; Xu, T. Melatonin Adalah Sasaran Berpotensi untuk Meningkatkan Ketahanan Tanaman Hortikultur terhadap Tekanan Abiotik. Sci. Hortik. 2022, 291, 110560. [CrossRef]

64. Zhang, T.; Wang, J.; Matahari, Y.; Zhang, L.; Zheng, S. Peranan Serbaguna Melatonin dalam Pertumbuhan dan Toleransi Tekanan dalam Tumbuhan. J. Peraturan Pertumbuhan Tumbuhan. 2022, 41, 507–523. [CrossRef]

65. Yang, X.; Ren, J.; Li, J.; Lin, X.; Xia, X.; Yan, W.; Zhang, Y.; Deng, X.; Ke, Q. Meta-Analisis Kesan Aplikasi Melatonin terhadap Toleransi Tekanan Abiotik dalam Tumbuhan. Bioteknol Tumbuhan. Rep. 2022. [CrossRef]

66. Sati, H.; Khandelwal, A.; Pareek, S. Kesan Melatonin Eksogen dalam PascaTuai Buah, Crosstalk dengan Hormon, dan Mekanisme Pertahanan untuk Pengurusan Tekanan Oksidatif. Hadapan Makanan. 2023, 1–29. [CrossRef]

67. Ahmad, S. Kesan Interaktif Melatonin dan Nitrogen Meningkatkan Toleransi Kemarau Anak Benih Jagung dengan Mengawal Pertumbuhan dan Atribut Fisiokimia. Antioksidan 2022, 11, 359. [CrossRef] [PubMed]

68. Ahmad, S.; Muhammad, I.; Wang, GY; Zeeshan, M.; Yang, L.; Ali, I.; Zhou, XB Kesan Amelioratif Melatonin Meningkatkan Toleransi Kemarau dengan Mengawal Pertumbuhan, Ciri Fotosintesis dan Ultrastruktur Daun Anak Benih Jagung. BMC Plant Biol. 2021, 21, 368. [CrossRef] [PubMed]

69. Tan, DX; Manchester, CL; Esteban-Zubero, E.; Zhou, Z.; Reiter, JR Melatonin sebagai Antioksidan Endogen yang Kuat dan Boleh Didorong: Sintesis dan Metabolisme. Molekul 2015, 20, 18886–18906. [CrossRef]

70. Kembali, K.; Tan, DX; Reiter, RJ Melatonin Biosintesis dalam Tumbuhan: Pelbagai Laluan Memangkin Tryptophan kepada Melatonin dalam Sitoplasma atau Kloroplas. J. Pineal Res. 2016, 61, 426–437. [CrossRef]

71. Selamat tinggal, Y.; Lee, HY; Lee, K.; Belakang, K. Asid Caffeic O-Methyltransferase Terlibat dalam Sintesis Melatonin oleh Methylating N-Acetylserotonin dalam Arabidopsis. J. Pineal Res. 2014, 57, 219–227. [CrossRef]

72. Tan, DX; Hardeland, R.; Kembali, K.; Manchester, LC; Latorre-Jimenez, MA; Reiter, RJ Mengenai Kepentingan Laluan Gantian Sintesis Melatonin melalui 5-Methoxytryptamine: Perbandingan merentas Spesies. J. Pineal Res. 2016, 61, 27–40. [CrossRef]

73. Zuo, B.; Zheng, X.; Dia, P.; Wang, L.; Lei, Q.; Feng, C.; Zhou, J.; Li, Q.; Han, Z.; Kong, J. Ekspresi berlebihan MzASMT Meningkatkan Pengeluaran Melatonin dan Meningkatkan Toleransi Kemarau dalam Tumbuhan Transgenik Arabidopsis thaliana. J. Pineal Res. 2014, 57, 408–417. [CrossRef]

74. Lee, K.; Lee, HY; Belakang, K. Rice Histone Deacetylase 10 dan Arabidopsis Histone Deacetylase 14 Gen Mengekodkan N-Acetylserotonin Deacetylase, Yang Memangkinkan Penukaran N-Acetylserotonin kepada Serotonin, Tindak Balas Terbalik untuk Biosintesis Melatonin dalam Tumbuhan. J. Pineal Res. 2018, 64, e12460. [CrossRef]

75. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Melatonin: Pengatur Pertumbuhan Tumbuhan dan/atau Biostimulator semasa Tekanan? Trends Plant Sci. 2014, 19, 789–797. [CrossRef]

76. Kembali, K. Metabolisme Melatonin, Isyarat dan Peranan Kemungkinan dalam Tumbuhan. Loji J. 2021, 105, 376–391. [CrossRef] [PubMed]

77. Hwang, O.-J.; Back, K. Pencirian Fungsi Arylalkylamine N-Acetyltransferase, Gen Pivotal dalam Biosintesis Melatonin Antioksidan daripada Chlamydomonas reinhardtii. Antioksidan 2022, 11, 1531. [CrossRef] [PubMed]

78. Hwang, JO; Belakang, K. Penindasan Serentak Dua Serotonin N-Acetyltransferase Isogenes yang Berbeza oleh Gangguan RNA Membawa kepada Penurunan Teruk dalam Melatonin dan Kemerosotan Benih Dipercepatkan dalam Beras. Biomolekul 2020, 10, 141. [CrossRef]

79. Lee, YH; Lee, K.; Belakang, K. Kalah Mati Arabidopsis Serotonin N-Acetyltransferase-2 Mengurangkan Tahap Melatonin dan Melambatkan Pembungaan. Biomolekul 2019, 9, 712. [CrossRef] [PubMed]

80. Zhao, D.; Yu, Y.; Shen, Y.; Liu, Q.; Zhao, Z.; Sharma, R.; Reiter, RJ Melatonin Sintesis dan Fungsi: Sejarah Evolusi dalam Haiwan dan Tumbuhan. Depan. Endokrinol. 2019, 10, 249. [CrossRef]

81. Tan, DX; Reiter, RJ Pandangan Evolusi Sintesis dan Metabolisme Melatonin Berkaitan dengan Fungsi Biologinya dalam Tumbuhan. J. Exp. Bot 2020, 71, 4677–4689. [CrossRef]

82. Danilovich, SAYA; Alberto, MR; Juárez Tomás, MS Pengeluaran Mikrob Indoleamines Berfaedah (Serotonin dan Melatonin) dengan Aplikasi Berpotensi pada Produk Bioteknologi untuk Kesihatan Manusia. J. Appl. mikrobiol. 2021, 131, 1668–1682. [CrossRef]

83. Al-Hassan, JM; Al-Awadi, S.; Oommen, S.; Alkhamis, A.; Afzal, M. Tryptophan Oxidative Metabolism Dimangkin oleh Geobacillus stearothermophilus: Termofil Diasingkan daripada Tanah Kuwait yang Tercemar dengan Hidrokarbon Petroleum. Int. J. Tryptophan Res. 2011, 4, IJTR.S6457. [CrossRef]

84. Fernández-Cruz, E.; Álvarez-Fernández, MA; Valero, E.; Troncoso, AM; García-Parrilla, MC Pengesahan Kaedah Analitikal untuk Menentukan Melatonin dan Sebatian Berkaitan dengan Metabolisme L-Tryptophan Menggunakan UHPLC/HRMS. Dubur Makanan. Kaedah 2016, 9, 3327–3336. [CrossRef]

85. Jiao, J.; Mungkin.; Chen, S.; Liu, C.; Lagu, Y.; Qin, Y.; Yuan, C.; Liu, Y. Bakteria Endofit Penghasil Melatonin daripada Akar Grapevine Menggalakkan Pengeluaran Melatonin Endogen yang Disebabkan Tekanan Abiotik dalam Perumahnya. Depan. Tumbuhan. Sci. 2016, 7, 1387. [CrossRef]

86. Mungkin.; Jiao, J.; Kipas, X.; Matahari, H.; Zhang, Y.; Jiang, J.; Liu, C. Bakteri Endofit Pseudomonas pendarfluor RG11 Boleh Mengubah Tryptophan kepada Melatonin dan Menggalakkan Tahap Melatonin Endogen dalam Akar Empat Kultivar Anggur. Depan. Sci tumbuhan. 2017, 7, 2068. [CrossRef] [PubMed]

87. Muñiz-Calvo, S.; Bisquert, R.; Guillamón, JM Melatonin dalam Yis dan Minuman Ditapai: Alat Analitikal untuk Pengesanan, Peranan Fisiologi dan Biosintesis. Melatonin Res. 2020, 3, 144–160. [CrossRef]

88. Muñiz-Calvo, S.; Bisquert, R.; Fernández-Cruz, E.; García-Parrilla, MC; Guillamón, JM Mentafsir Metabolisme Melatonin dalam Saccharomyces cerevisiae oleh Penukaran Bio Metabolit Berkaitan. J. Pineal Res. 2019, 66, e12554. [CrossRef] [PubMed]

89. Sprenger, J.; Hardeland, R.; Fuhrberg, B.; Han, S.-Z. Melatonin dan 5-Indol Termetoksilasi Lain dalam Yis: Kehadiran dalam Kepekatan Tinggi dan Pergantungan pada Ketersediaan Tryptophan. Cytologia 1999, 64, 209–213. [CrossRef]

90. Rodriguez-Naranjo, MI; Torija, MJ; Mas, A.; Cantos-Villar, E.; Garcia-Parrilla, MdC Pengeluaran Melatonin oleh Terikan Saccharomyces di bawah Keadaan Pertumbuhan dan Penapaian. J. Pineal Res. 2012, 53, 219–224. [CrossRef]

91. Fernández-Pachón, MS; Madinah, S.; Herrero-Martín, G.; Cerrillo, I.; Berná, G.; Escudero-López, B.; Ferreres, F.; Martín, F.; García-Parrilla, MC; Gil-Izquierdo, A. Penapaian Alkohol Mendorong Sintesis Melatonin dalam Jus Oren. J. Pineal Res. 2014, 56, 31–38. [CrossRef]

92. Manchester, LC; Poeggeler, B.; Alvares, FL; Ogden, GB; Reiter, RJ Melatonin Immunoreactivity dalam Photosynthetic Prokaryote Rhodospirillum rubrum: Implikasi untuk Sistem Antioksidan Purba. sel. Mol. biol. Res. 1995, 41, 391–395.

93. Tilden, AR; Becker, MA; Amma, LL; Arciniega, J.; McGaw, AK Pengeluaran Melatonin dalam Bakteria Fotosintetik Aerobik: Persatuan Awal Evolusi dengan Kegelapan. J. Pineal Res. 1997, 22, 102–106. [CrossRef]

94. Hardeland, R.; Poeggeler, B. Melatonin Bukan Vertebrata. J. Pineal Res. 2003, 34, 233–241. [CrossRef]

95. Fernández-Cruz, E.; Carrasco-Galán, F.; Cerezo-López, AB; Valero, E.; Morcillo-Parra, M.Á.; Beltran, G.; Torija, M.-J.; Troncoso, AM; García-Parrilla, MC Kejadian Melatonin dan Sebatian Indolik Diperoleh daripada Metabolisme Yis L-Tryptophan dalam Wort Difermentasi dan Bir Komersial. Kimia Makanan. 2020, 331, 127192. [CrossRef]

96. Luo, H.; Förster, J. Sel Mikrob Dioptimumkan untuk Penghasilan Melatonin dan Sebatian Lain. Paten AS US10851365B2, 5 Oktober 2017.

97. Luo, H.; Schneider, K.; Christensen, U.; Lei, Y.; Herrgard, M.; Palsson, B.Ø. Sintesis Mikrob Melatonin Hormon Manusia pada Skala Gram. ACS Synth. biol. 2020, 9, 1240–1245. [CrossRef] [PubMed]

98. Bonilla, E.; Valero, N.; Chacin-Bonilla, L.; Medina-Leendertz, S. Melatonin dan Jangkitan Viral. J. Pineal Res. 2004, 36, 73–79. [CrossRef] [PubMed]

99. Kennaway, DJ Urinary 6-Ritma Perkumuhan Sulphatoxymelatonin dalam Tikus Makmal: Kesan Photoperiod dan Cahaya. Otak Re. 1993, 603, 338–342. [CrossRef]

100. Hugel, HM; Kennaway, DJ Sintesis dan Kimia Melatonin dan Sebatian Berkaitan. Satu Tinjauan. Org. Persediaan Teruskan. Int. 1995, 27, 1–31. [CrossRef]

101. Williamson, BL; Tomlinson, AJ; Mishra, PK; Gleich, GJ; Naylor, S. Pencirian Struktur Bahan Pencemar yang Ditemui dalam Persediaan Komersial Melatonin: Persamaan dengan Sebatian Berkaitan Kes daripada L-Tryptophan Berkaitan dengan Sindrom Eosinophilia Myalgia. Kimia. Res. Toxicol 1998, 11, 234–240. [CrossRef]

102. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Potensi Phytomelatonin sebagai Nutraseutikal. Molekul 2018, 23, 238. [CrossRef]

103. Williamson, BL; Kenneth, LJ; Tomlinson, AJ; Gleich, GJ; Naylor, S. Dalam Talian HPLC-Tandem Jisim Spektrometri Pencirian Struktur Pencemaran Berkaitan Kes L-Tryptophan yang Terlibat dengan Permulaan Sindrom Eosinofilia-Myalgia. Toksik. Lett. 1988, 99, 139–150. [CrossRef]

104. Williamson, BL; Tomlinson, AJ; Naylor, S.; Gleich, GJ Bahan Pencemar dalam Persediaan Komersial Melatonin. Mayo Clin. Teruskan. 1997, 72, 1094–1095. [CrossRef]

105. Dia, L.; Li, JL; Zhang, JJ; Su, P.; Zheng, SL Sintesis Dibantu Gelombang Mikro Melatonin. Synth. Commun. 2003, 33, 741–747. [CrossRef]

106. Oecd-organisasi untuk Kerjasama & Pembangunan Ekonomi. Laporan Penilaian Awal ke atas Phthalimide; ID-85-41-6; SIAM 20; Set Data Maklumat Saringan (SIDS): Paris, Perancis, 2006.

107. Verspui, G.; Elbertse, G.; Sheldon, FA; Penggodaman, MAPJ; Sheldon, RA Hidroformilasi Selektif N-Allylacetamide dalam Sistem Pemangkin Dua Fasa Berair Terbalik, Membolehkan Sintesis Pendek Melatonin. Kimia. Commun. 2000, 2000, 1363–1364. [CrossRef]

108. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Phytomelatonin: Mencari Tumbuhan dengan Tahap Tinggi sebagai Sumber Nutraseutikal Semulajadi. Dalam Kajian dalam Kimia Produk Asli (Produk Semula Jadi Bioaktif); Atta-ur-Rahman, FRS, Ed.; Elsevier Science Publishers: Amsterdam, Belanda, 2015; Jilid 46, hlm. 519–545.

109. Tan, DX; Hardeland, R.; Manchester, LC; Paredes, SD; Korkmaz, A.; Sains, RS; Mayo, JC; Fuentes-Broto, L.; Reiter, RJ Peranan Biologi Melatonin yang Berubah semasa Evolusi: Daripada Antioksidan kepada Isyarat Kegelapan, Pemilihan Seksual dan Kecergasan. biol. Wahyu 2010, 85, 607–623. [CrossRef] [PubMed]

110. Arnao, MB Phytomelatonin: Penemuan, Kandungan dan Peranan dalam Tumbuhan. Adv. Bot. 2014, 2014, e815769. [CrossRef]

111. Hardeland, R. Melatonin dalam Evolusi Tumbuhan dan Fototrof Lain. Melatonin Res. 2019, 2, 10–36. [CrossRef]

112. German, SM; Baallal Jacobsen, SA; Schneider, K.; Harrison, SJ; Jensen, NB; Chen, X.; Stahlhut, SG; Borodina, I.; Luo, H.; Zhu, J.; et al. Penghasilan Mikrob Berasaskan Glukosa Hormon Melatonin dalam Yis Saccharomyces cerevisiae. Bioteknol. J. 2016, 11, 717–724. [CrossRef]

113. Matahari, T.; Chen, L.; Zhang, W. Pengeluaran Mikrob Melatonin Mamalia—Penyelesaian Menjanjikan kepada Industri Melatonin. Bioteknol. J. 2016, 11, 601–602. [CrossRef]

114. Tan, D.-X.; Hardeland, R.; Manchester, LC; Rosales-Corral, S.; Coto-Montes, A.; Boga, JA; Reiter, RJ Kemunculan Isomer Melatonin Berlaku Secara Semulajadi dan Cadangan Tatanamanya. J. Pineal Res. 2012, 53, 113–121. [CrossRef]

115. Arnao, MB; Castejón, A.; Giraldo-Acosta; El Mihyaoui, A.; Cano, A.; Hernández-Ruiz, J. Phytomelatonin sebagai Alternatif Melatonin Sintetik: Kandungan dalam Beberapa Tumbuhan Aromatik yang Diminati; SEFIT: Sant Joan d'Alacant, Sepanyol, 2021.

116. Manchester, LC; Tan, DX; Reiter, RJ; Park, W.; Monis, K.; Qi, W. Kadar Melatonin yang Tinggi dalam Benih Tumbuhan yang Boleh Dimakan. Kemungkinan Fungsi dalam Perlindungan Tisu Kuman. Life Sci. 2000, 67, 3023–3029. [CrossRef]

117. Marioni, F.; Bertoli, A.; Pistelli, L. Prosedur Mudah untuk Biosintesis Melatonin Menggunakan Achillea millefolium L. yang Dicincang Baru sebagai Reagen. Phytochem. Lett. 2008, 1, 107–110. [CrossRef]

118. Kukula-Koch, W.; Szwajgier, D.; Gawel-Beben, K.; Strzepek-Gomolka, M.; Glowniak, K.; Meissner, HO Adakah Kompleks Phytomelatonin Lebih Baik Daripada Melatonin Sintetik? Penilaian Sifat Antiradikal dan Anti-Radang. Molekul 2021, 26, 6087. [CrossRef]

119. Görs, M.; Schumann, R.; Hepperle, D.; Karsten, U. Analisis Kualiti Produk Chlorella Komersial yang Digunakan sebagai Makanan Tambahan dalam Pemakanan Manusia. J. Appl. Phycol. 2010, 22, 265–276. [CrossRef]

120. Roy-Lachapelle, A.; Solliec, M.; Bouchard, MF; Sauvé, S. Pengesanan Sianotoksin dalam Makanan Tambahan Alga. Toksin 2017, 9, 76. [CrossRef] [PubMed]

121. Burkhardt, S.; Tan, DX; Manchester, LC; Hardeland, R.; Reiter, Pengesanan RJ dan Kuantifikasi Melatonin Antioksidan dalam Montmorency dan Balaton Tart Ceri (Prunus cerasus). J. Agric. Kimia Makanan. 2001, 49, 4898–4902. [CrossRef] [PubMed]

122. Setyaningsih, W.; Saputro, IE; Barbero, GF; Palma, M.; García Barroso, C. Penentuan Melatonin dalam Bijirin Beras (Oryza sativa) dengan Pengekstrakan Cecair Bertekanan. J. Agric. Kimia Makanan. 2015, 63, 1107–1115. [CrossRef] [PubMed]

123. Setyaningsih, W.; Duros, E.; Palma, M.; Barroso, CG Pengoptimuman Pengekstrakan Melatonin Berbantukan Ultrabunyi daripada Bijian Beras Merah (Oryza sativa) melalui Metodologi Permukaan Tindak Balas. Appl. Acoust. 2016, 103, 129–135. [CrossRef]

124. Setyaningsih, W.; García, KG; Rodríguez, MC; Palma, M.; Barroso, C. Ke Arah Produk Sihat Diperbaharui dengan Beras Melatonin Kaya. Menyiasat. Y Desarro. En Cienc. Y Tecnol. De Aliment. 2016, 1, 77–86.

125. Chakraborty, S.; Bhattacharjee, P. Pengekstrakan Karbon Dioksida Superkritikal Melatonin daripada Brassica campestris: In Vitro Antioxidant, Hypocholesterolemic and Hypoglycaemic Activities of the Extracts. Int. J. Pharm. Sci. Res. 2017, 8, 2486–2495.

126. Chakraborty, S.; Bhattacharjee, P. Pengekstrakan Berbantukan Ultrasonikasi bagi Suplemen Nutraseutikal Kurus Asid Erucic yang Kaya dengan Fitomelatonin daripada Biji Mustard: Sinergi Antioksidan dalam Ekstrak oleh Reduksionisme. J. Sains Makanan. Technol. 2020, 57, 1278–1289. [CrossRef]

127. Losada, M.; Cano, A.; Hernández-Ruïz, J.; Arnao, MB Kandungan Phytomelatonin dalam Valeriana officinalis L. dan Beberapa Suplemen Fitoterapeutik Berkaitan. Int. J. Farmasi Berasaskan Tumbuhan. 2022, 2, 176–181. [CrossRef]

128. Arnao, MB; Hernández-Ruiz, J. Phytomelatonin, Melatonin Semulajadi daripada Tumbuhan sebagai Suplemen Pemakanan Novel: Sumber, Aktiviti dan Pasaran Dunia. J. Fungsi. Makanan 2018, 48, 37–42. [CrossRef]

129. Pérez-Llamas, F.; Hernández-Ruiz, J.; Cuesta, A.; Zamora, S.; Arnao, MB Pembangunan Ekstrak Kaya Phytomelatonin daripada Tumbuhan Terkultur dengan Sifat Biokimia dan Fungsian Cemerlang sebagai Alternatif Melatonin Sintetik. Antioksidan 2020, 9, 158. [CrossRef] [PubMed]

130. Cheng, G.; Ma, T.; Deng, Z.; Gutiérrez-Gamboa, G.; Ge, Q.; Xu, P.; Zhang, Q.; Zhang, J.; Meng, J.; Reiter, RJ; et al. Melatonin Berasal Tumbuhan daripada Makanan: Hadiah Alam Semulajadi. Fungsi Makanan. 2021, 12, 2829–2849. [CrossRef] [PubMed]

131. Garrido, M.; Espino, J.; González-Gómez, D.; Lozano, M.; Cubero, J.; Toribio-Delgado, AF; Maynar-Mariño, JI; Terrón, MP; Muñoz, JL; Pariente, JA; et al. Produk Nutraseutikal Berasaskan Ceri Jerte Valley Memperbaiki Tidur dan Menambah Status Antioksidan pada Manusia. Eur. J. Clin. Nutr. Metab. 2009, 4, e321–e323. [CrossRef]

132. Garrido, M.; Paredes, SD; Cubero, J.; Lozano, M.; Toribio-Delgado, AF; Muñoz, JL; Reiter, RJ; Barriga, C.; Rodríguez, AB Jerte Valley Cherry-Dienriched Diet Memperbaiki Rehat Malam dan Meningkatkan 6-Sulfatoxymelatonin dan Jumlah Kapasiti Antioksidan dalam Urin Manusia Pertengahan Umur dan Warga Emas. J. Gerontol. Sebuah Biol. Sci. Med. Sci. 2010, 65, 909–914. [CrossRef] [PubMed]

133. Shinjyo, N.; Waddell, G.; Green, J. Valerian Root dalam Merawat Masalah Tidur dan Gangguan Berkaitan-Tinjauan Sistematik dan Meta-Analisis. J. Evid. Berasaskan Integr. Med. 2020, 25, 2515690X20967323. [CrossRef] [PubMed]

Penafian/Nota Penerbit:Kenyataan, pendapat dan data yang terkandung dalam semua penerbitan adalah semata-mata dari pengarang dan penyumbang individu dan bukan MDPI dan/atau editor. MDPI dan/atau editor(s) menafikan tanggungjawab untuk sebarang kecederaan kepada orang atau harta benda akibat daripada sebarang idea, kaedah, arahan atau produk yang dirujuk dalam kandungan.


【Untuk maklumat lanjut: david.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

Anda mungkin juga berminat