По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 613.735 DOI:10.33920/MED-12-2009-04

Экстракт куркумы длинной (curcuma longa) снижает риск развития оксидативного стресса при интенсивных физических упражнениях

Хисамова А. А. аспирант кафедры иммунологии и аллергологии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов». 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8, khisamova.ann@gmail.com https://orcid.org/0000-0003-4837-2260
Гизингер О. А. доктор биологических наук, профессор кафедры иммунологии и аллергологии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов». 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8, тел.: 8-919-319-46-04

Повышенные физические нагрузки являются катализатором окислительного стресса и выработки активных форм кислорода, что влечет за собой необратимые процессы в организме, приводящие к хронизации заболеваний и инвалидизации. В данной статье собран литературный обзор исследований, которые доказывают влияние антиоксидантных свойств куркумы длинной (Curcuma longa) на клетки при оксидативном стрессе. Для поиска информации было проработано большое количество литературы и баз данных — Pubmed, Google.Scholar, Embase.

Литература:

1. Sita Sharan Patel, Ashish Acharya. Cellular and Molecular Mechanisms of Curcumin in Prevention and Treatment of Disease. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020; 60 (6): 887–939.

2. Melania Maria Serafini 1 2, Michele Catanzaro. Modulation of Keap1/Nrf2 /ARE Signaling Pathway by Curcuma- And Garlic-Derived Hybrids. Front Pharmacol. 2020 Jan 28; 10: 1597. doi: 10.3389/fphar.2019.01597. eCollection. 2019.

3. Bharat B Aggarwal 1, Chitra Sundaram, Nikita Malani, Haruyo Ichikawa. Curcumin: The Indian Solid Gold. Adv Exp Med Biol. 2007; 595: 1–754.

4. Milad Ashrafizadeh 1, Zahra Ahmadi. Curcumin Activates the Nrf2 Pathway and Induces Cellular Protection Against Oxidative Injury. Curr Mol Med. 2020; 20 (2): 116–133.

5. Ajaikumar B. Kunnumakkara, Devivasha Bordoloi et al. Curcumin, the Golden Nutraceutical: Multitargeting for Multiple Chronic Diseases. Br J Pharmacol. 2017 Jun; 174 (11): 1325–1348.

6. Shobhit Srivastava, Anil K. Saksena. Curcuma Longa Extract Reduces Inflammatory and Oxidative Stress Biomarkers in Osteoarthritis of Knee: A Four-Month, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial. Inflammopharmacology. 2016 Dec; 24 (6): 377–388.

7. Chang-Hyun Park, Ji Hoon Song et al. Neuroprotective Effects of Tetrahydrocurcumin Against Glutamate-Induced Oxidative Stress in Hippocampal HT22 Cells. Molecules. 2019 Dec 30; 25 (1): 144.

8. Francesca Magherini, Tania Fiaschi et al. Oxidative Stress in Exercise Training: The Involvement of Inflammation and Peripheral Signals. Free Radic Res. 2019 Dec; 53 (11-12): 1155–1165.

9. Yanita McLeay, Stephen Stannard, Stuart Houltham, Carlene Starck. Dietary Thiols in Exercise: Oxidative Stress Defence, Exercise Performance, and Adaptation. J Int Soc Sports Nutr. 2017 Apr 27; 14: 12.

10. Powers S., Nelson W., Hudson M. Exercise-induced oxidative stress in humans: cause and consequences. Free Radic Biol Med. 2011; 51 (5): 942–50.

11. Smith J. Exercise, training and red blood cell turnover. Sports Med. 1995; 19 (1): 9–31.

12. Liu J. et al. Chronically and acutely exercised rats: biomarkers of oxidative stress and endogenous antioxidants. J Appl Physiol. 2000; 89 (1): 21–8.

13. Reid M. B, Haack K. E, Franchek K. M, Valberg P. A., Kobzik L., West M. S. Reactive oxygen in skeletal muscle I. Intracellular oxidant kinetics and fatigue in vitro. Journal of Applied Physiology. 1992; 73: 1797–804.

14. Aguiló A., Tauler P., Sureda A., Cases N., Tur J., Pons A. Antioxidant diet supplementation enhances aerobic performance in amateur sportsmen. Journal of Sports Sciences. 2007; 25: 1203–10.

15. Halliwell B. Biochemistry of oxidative stress. Biochemical Society Transactions. 2007; 35: 1147–50.

16. Stear S. J., Burke L. M., Castell L. M. BJSM reviews: A — Z of nutritional supplements: Dietary supplements, sports nutrition foods and ergogenic aids for health and performance Part 3. British Journal of Sports Medicine. 2009; 43: 890–892.

17. Хисамова А. А., Гизингер О. А. Антитоксическое и защитное действие куркумы длинной (Curcuma longa) и еe активного компонента куркумина: обзор литературных данных. Терапевт. 2020; 6.

1. Sita Sharan Patel, Ashish Acharya. Cellular and Molecular Mechanisms of Curcumin in Prevention and Treatment of Disease. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020; 60 (6): 887–939.

2. Melania Maria Serafini 1 2, Michele Catanzaro. Modulation of Keap1/Nrf2 /ARE Signaling Pathway by Curcuma- And Garlic-Derived Hybrids. Front Pharmacol. 2020 Jan 28; 10: 1597. doi: 10.3389/fphar.2019.01597. eCollection 2019.

3. Bharat B Aggarwal 1, Chitra Sundaram, Nikita Malani, Haruyo Ichikawa. Curcumin: The Indian Solid Gold. Adv Exp Med Biol 2007; 595: 1–754.

4. Milad Ashrafizadeh 1, Zahra Ahmadi. Curcumin Activates the Nrf2 Pathway and Induces Cellular Protection Against Oxidative Injury. Curr Mol Med. 2020; 20 (2): 116–133.

5. Ajaikumar B. Kunnumakkara, Devivasha Bordoloi et al. Curcumin, the Golden Nutraceutical: Multitargeting for Multiple Chronic Diseases. Br J Pharmacol. 2017 Jun; 174 (11): 1325–1348.

6. Shobhit Srivastava, Anil K Saksena. Curcuma Longa Extract Reduces Inflammatory and Oxidative Stress Biomarkers in Osteoarthritis of Knee: A Four-Month, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial. Inflammopharmacology 2016 Dec; 24 (6): 377–388.

7. Chang-Hyun Park, Ji Hoon Song et al. Neuroprotective Eff ects of Tetrahydrocurcumin Against GlutamateInduced Oxidative Stress in Hippocampal HT22 Cells. Molecules2019 Dec 30; 25 (1): 144.

8. Francesca Magherini, Tania Fiaschi et al. Oxidative Stress in Exercise Training: The Involvement of Inflammation and Peripheral Signals. Free Radic Res. 2019 Dec; 53 (11-12): 1155–1165.

9. Yanita McLeay, Stephen Stannard, Stuart Houltham, Carlene Starck. Dietary Thiols in Exercise: Oxidative Stress Defence, Exercise Performance, and Adaptation. J Int Soc Sports Nutr2017 Apr 27; 14: 12.

10. Powers S., Nelson W., Hudson M. Exercise-induced oxidative stress in humans: cause and consequences. Free Radic Biol Med. 2011; 51 (5): 942–50.

11. Smith J. Exercise, training and red blood cell turnover. Sports Med. 1995; 19 (1): 9–31.

12. Liu J. et al. Chronically and acutely exercised rats: biomarkers of oxidative stress and endogenous antioxidants. J Appl Physiol. 2000; 89 (1): 21–8.

13. Reid M. B., Haack K. E., Franchek K. M., Valberg P. A., Kobzik L., West M. S. Reactive oxygen in skeletal muscle I. Intracellular oxidant kinetics and fatigue in vitro. Journal of Applied Physiology. 1992;73:1797–804.

14. Aguiló A., Tauler P., Sureda A., Cases N., Tur J., Pons A. Antioxidant diet supplementation enhances aerobic performance in amateur sportsmen. Journal of Sports Sciences. 2007; 25: 1203–10.

15. Halliwell B. Biochemistry of oxidative stress. Biochemical Society Transactions. 2007; 35: 1147–50.

16. Stear S. J., Burke L. M., Castell L. M. BJSM reviews: A — Z of nutritional supplements: Dietary supplements, sports nutrition foods and ergogenic aids for health and performance Part 3. British Journal of Sports Medicine. 2009; 43: 890–892.

17. Khisamova А. А., Gizinger O. A. Antitoxic and protective effect of Curcuma longa and its active component curcumin: review of literature data. General Physician. 2020; 6.

Вопросы устойчивости к повышенным физическим нагрузкам в экстремальных условиях у людей относятся к наиболее важным актуальным проблемам современной медицины. На сегодняшний день нет достаточных данных в области спортивной медицины о применении достаточно безопасных, эффективных лекарственных средств и добавок для решения проблем, связанных с лечением и профилактикой спортивного травматизма и заболеваемости, вызванных окислительным стрессом.

Хорошо известно, что мышечная работа связана с окислительным стрессом, а длительные или высокоинтенсивные упражнения приводят к окислительному повреждению макромолекул как в крови, так и в скелетных мышцах [10–12].

Кроме того, хронический окислительный стресс у спортсменов, часто вызванный перетренировкой, связан с хронической усталостью, более длительным снижением работоспособности, атрофией мышц и болезнями, что тем самым ухудшает результаты физической активности [13].

Выносливые спортсмены подвержены клеточным повреждениям, вызванным чрезмерным уровнем активных форм кислорода, вызываемых аэробными физическими нагрузками (АФК). Хотя АФК могут способствовать возникновению усталости, появляется все больше свидетельств того, что они играют решающую роль в адаптации упражнений [9].

Высокая выработка АФК во время тренировок также является причиной мышечного повреждения [14]. На основании вышеупомянутой информации спортсмены должны улучшать свою систему антиоксидантной защиты, чтобы преодолеть вызванное физическими упражнениями окислительное повреждение.

В ответ на временное усиление стресса во время тренировок некоторые спортсмены не могут поддерживать достаточное потребление калорий, что приводит к отрицательному энергетическому балансу, который вызывает дополнительный стресс. Регуляция энергетического баланса контролируется центральной нервной системой посредством сложного взаимодействия передачи сигналов, которое включает различные биологически активные вещества, такие как лептин, адипонектин и грелин, обеспечивающие важную обратную связь с гипоталамусом для регулирования энергетического баланса. Хотя индуцированные физическими упражнениями активные формы кислорода необходимы для нормального производства силы в мышцах, высокие уровни АФК, по-видимому, способствуют их сокращению. Однако высокий уровень окислительного стресса может вызывать повышение маркеров воспаления и нарушение регуляции экспрессии адипонектина, лептина и грелина [8].

Для Цитирования:
Хисамова А. А., Гизингер О. А., Экстракт куркумы длинной (curcuma longa) снижает риск развития оксидативного стресса при интенсивных физических упражнениях. Терапевт. 2020;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: