Enfocaments biotecnològics per a la producció d'antioxidants naturals: perspectives antienvelliment i longevitat de la pell Part 3
Jun 09, 2023
Contribucions de l'autor:SB i YEK van concebre i dissenyar l'estructura i el contingut de la revisió. SB va analitzar les dades i va escriure el manuscrit. EEM, MS, HB, NM, LK i YEK van contribuir a la redacció: revisió i edició. YEK va supervisar el projecte. Tots els autors han llegit i acceptat la versió publicada del manuscrit.

El glicòsid de cistanche també pot augmentar l'activitat de la SOD en els teixits del cor i del fetge, i reduir significativament el contingut de lipofuscina i MDA a cada teixit, eliminant eficaçment diversos radicals reactius d'oxigen (OH-, H₂O₂, etc.) i protegint contra els danys de l'ADN causats. per radicals OH. Els glucòsids feniletanoides de Cistanche tenen una forta capacitat d'eliminació dels radicals lliures, una capacitat reductora superior a la de la vitamina C, milloren l'activitat de SOD en la suspensió d'esperma, redueixen el contingut de MDA i tenen un cert efecte protector sobre la funció de la membrana espermàtica. Els polisacàrids de Cistanche poden millorar l'activitat de SOD i GSH-Px en eritròcits i teixits pulmonars de ratolins senescents experimentalment causats per D-galactosa, així com reduir el contingut de MDA i col·lagen al pulmó i el plasma, i augmentar el contingut d'elastina. un bon efecte d'eliminació de DPPH, allarga el temps d'hipòxia en ratolins senescents, millora l'activitat de SOD al sèrum i retarda la degeneració fisiològica del pulmó en ratolins senescents experimentalment Amb la degeneració morfològica cel·lular, els experiments han demostrat que Cistanche té la bona capacitat antioxidant. i té el potencial de ser un fàrmac per prevenir i tractar malalties de l'envelliment de la pell. Al mateix temps, l'echinacòsid a Cistanche té una capacitat significativa per eliminar els radicals lliures de DPPH i té la capacitat d'eliminar espècies reactives d'oxigen i prevenir la degradació del col·lagen induïda pels radicals lliures, i també té un bon efecte reparador sobre el dany anònic dels radicals lliures de timina.

Feu clic a Beneficis de les tauletes Cistanche
【Per a més informació:george.deng@wecistanche.com/WhatApp:86 13632399501】
Finançament:Aquesta investigació va ser finançada per la Fundació OCP Phosboucraâ, Laâyoune, Marroc, Grant No. PR008.
Declaració de la Junta de Revisió Institucional:No aplicable.
Declaració de consentiment informat:No aplicable.
Declaració de disponibilitat de dades:L'intercanvi de dades no s'aplica a aquest article, ja que no es van generar ni analitzar conjunts de dades durant el present estudi.
Conflictes d'interès:Els autors declaren que la investigació es va dur a terme en absència de cap relació comercial o financera que es pugui interpretar com a possibles conflictes d'interessos.
Referències
1. Tecnologia de cèl·lules vegetals: el vostre soci en el cultiu de teixits vegetals. Aplicació de la tecnologia de cèl·lules vegetals a la indústria cosmètica. Disponible en línia:
2. Investigació de Precedència. La mida del mercat d'extractes vegetals arribarà a uns 22,49 mil milions de dòlars el 2030.
3. Investigació de Precedència. La mida del mercat d'extractes vegetals val uns 22,49 mil milions de dòlars el 2030.
4. Trehan, S.; Michniak-Kohn, B.; Beri, K. Plant Stem Cells in Cosmetics: Current Trends and Future Directions. Ciència del futur. OA 2017, 3, FSO226. [CrossRef] [PubMed]
5. Georgiev, V.; Slavov, A.; Vasileva, I.; Pavlov, A. Cultiu de cèl·lules vegetals com a tecnologia emergent per a la producció d'ingredients cosmètics actius. Eng. Ciència de la vida. 2018, 18, 779–798. [CrossRef] [PubMed]
6. Espinosa-Leal, CA; Puente-Garza, CA; García-Lara, S. Cultiu de teixits vegetals in vitro: mitjans per a la producció de compostos actius biològics. Planta 2018, 248, 1–18. [CrossRef] [PubMed]
7. Namdeo, AG; Ingawale, DK Ashwagandha: Avenços en els enfocaments biotecnològics vegetals per a la propagació i producció de compostos bioactius. J. Etnofarmacol. 2021, 271, 113709. [CrossRef]
8. Parrado, C.; Mercado-Saenz, S.; Pérez-Davo, A.; Gilaberte, Y.; González, S.; Juarranz, A. Estressors ambientals sobre l'envelliment de la pell. Coneixements mecanicistes. Davant. Pharmacol. 2019, 10, 759. [CrossRef]
9. Pérez-S0. Yousef, H.; Alhajj, M.; Sharma, S. Anatomia, pell (tegument), epidermis; StatPearls Publishing: Treasure Island, FL, EUA, 2017.

11. Shin, J.-W.; Kwon, S.-H.; Choi, J.-Y.; Na, J.-I.; Eh, C.-H.; Choi, H.-R.; Parc, K.-C. Mecanismes moleculars de l'envelliment dèrmic i enfocaments antienvelliment. Int. J. Mol. Ciència. 2019, 20, 2126. [CrossRef]
12. Michalak, M.; Pierzak, M.; Kr˛ecisz, B.; Suliga, E. Compostos bioactius per a la salut de la pell: una revisió. Nutrients 2021, 13, 203. [CrossRef]
13. Kobayashi, T.; Ricardo-Gonzalez, RR; Moro, K. Cèl·lules limfoides innates residents a la pell-Guardians i reguladors innats cutanis. Tendències Immunol. 2020, 41, 100–112. [Ref creuat]
14. Nielsen, MM; Aryal, E.; Safari, E.; Mojsoska, B.; Jenssen, H.; Prabhala, BK Estat actual dels transportistes SLC i ABC a la pell i la seva relació amb els metabòlits de la suor i les malalties de la pell. Proteomes 2021, 9, 23. [CrossRef]
15. Wang, AS; Dreesen, O. Biomarcadors de senescència cel·lular i envelliment de la pell. Davant. Genet. 2018, 9, 247. [CrossRef] [PubMed]
16. Bonté, F.; Girard, D.; Archambault, J.-C.; Desmoulière, A. Canvis de la pell durant l'envelliment. En Bioquímica i Biologia Cel·lular de l'Envelliment: Part II Ciència Clínica; Springer: Berlín/Heidelberg, Alemanya, 2019; Volum 91, pàgs. 249–280.
17. Rinnerthaler, M.; Bischof, J.; Streubel, MK; Trost, A.; Richter, K. Estrès oxidatiu en l'envelliment de la pell humana. Biomolècules 2015, 5, 545–589. [CrossRef] [PubMed]
18. Zamarrón, A.; Lorrio, S.; González, S.; Juarranz, Á. Fernblock evita el dany de les cèl·lules dèrmiques induïts per una radiació visible i infraroja. Int. J. Mol. Ciència. 2018, 19, 2250. [CrossRef]
19. Kammeyer, A.; Luiten, R. Esdeveniments d'oxidació i envelliment de la pell. Envelliment Res. Rev. 2015, 21, 16–29. [CrossRef] [PubMed]
20. Christensen, L.; Suggs, A.; Baron, E. Fotobiologia ultraviolada en dermatologia. En llum ultraviolada en salut humana, malalties i medi ambient; Springer: Berlín/Heidelberg, Alemanya, 2017; Volum 996, pàgs. 89–104.
21. Samtiya, M.; Aluko, RE; Dhewa, T.; Moreno-Rojas, JM Beneficis potencials per a la salut dels components bioactius derivats d'aliments vegetals: una visió general. Aliments 2021, 10, 839. [CrossRef]
22. Bakrim, WB; Nurcahyanti, ADR; Dmirieh, M.; Mahdi, I.; Elgamal, AM; El Raey, MA; Pica l'ullet, M.; Sobeh, M. Perfil fitoquímic de l'extracte de fulla de Ximenia Americana Var. Caffra i les seves activitats antioxidants, antibacterianes i antienvelliment in vitro i in Caenorhabditis Elegans: un enfocament cosmecèutic i dermatològic. Òxid. Med. Cèl·lula. Longev. 2022, 2022, 3486257. [CrossRef]
23. Zhao, Y.; Wu, Y.; Wang, M. Substàncies bioactives d'origen vegetal 30. Handb. Química dels Aliments. 2015, 967, 967–1008.
24. Abeyrathne, EDNS; Nam, K.; Huang, X.; Ahn, DU Estructura, eficàcia, mecanismes i aplicacions dels antioxidants basats en plantes i animals: una revisió. Antioxidants 2022, 11, 1025. [CrossRef]
25. Smetanska, I. Producció sostenible de polifenols i antioxidants per cultius vegetals in vitro. En Bioprocessament de Plantes In Vitro Systems; Springer: Berlín/Heidelberg, Alemanya, 2018; pàgines 225–269.
26. Namdeo, A. Obtenció de cèl·lules vegetals per a la producció de metabòlits secundaris: una revisió. Pharmacogn Rev. 2007, 1, 69–79.
27. Georgiev, MI; Weber, J.; Maciuk, A. Bioprocessament de cultius de cèl·lules vegetals per a la producció en massa de compostos dirigits. Appl. Microbiol. Biotecnologia. 2009, 83, 809–823. [Ref creuat]
28. Wang, SY; Chen, C.-T.; Sciarappa, W.; Wang, CY; Camp, MJ Qualitat de la fruita, capacitat antioxidant i contingut de flavonoides de nabius cultivats orgànicament i convencionalment. J. Agric. Química dels Aliments. 2008, 56, 5788–5794. [CrossRef] [PubMed]
29. Roberts, SC Producció i enginyeria de terpenoides en cultiu de cèl·lules vegetals. Nat. Chem. Biol. 2007, 3, 387–395. [CrossRef] [PubMed]
30. Coyago-Cruz, E.; Corell, M.; Stinco, CM; Hernanz, D.; Moriana, A.; Meléndez-Martínez, AJ Efecte del reg per dèficit regulat sobre els paràmetres de qualitat, els carotenoides i els fenòlics de diverses varietats de tomàquet (Solanum Lycopersicum L.). Alimentació Res. Int. 2017, 96, 72–83. [CrossRef] [PubMed]
31. Alquezar, B.; Rodrigo, MJ; Lado, J.; Zacarías, L. A Comparative Physiological and Transcripttional Study of Carotenoid Biosynthesis in White and Red Grapefruit (Citrus Paradisi Macf.). Arbre Genet. Genomes 2013, 9, 1257–1269. [Ref creuat]
32. Khoo, KS; Lee, SY; Ooi, CW; Fu, X.; Miao, X.; Ling, TC; Show, PL Recent Advances in Biorefinery of Astaxanthin from Haematococcus Pluvialis. Biorecurs. Tecnol. 2019, 288, 121606. [CrossRef]
33. Església, WS; Maia, FdA; Lopes, AS; Chisté, RC La producció biotecnològica de carotenoides amb substrats de baix cost està influenciada pels paràmetres de cultiu: una revisió. Int. J. Mol. Ciència. 2021, 22, 8819. [CrossRef] [PubMed]
34. Quideau, S.; Deffieux, D.; Douat-Casassus, C.; Pouységu, L. Polifenols vegetals: propietats químiques, activitats biològiques i síntesi. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 586–621. [Ref creuat]
35. Braga, A.; Ferreira, P.; Oliveira, J.; Rocha, I.; Faria, N. Producció heteròloga de resveratrol en hostes bacterians: estat actual i perspectives. Món J. Microbiol. Biotecnologia. 2018, 34, 1–11. [Ref creuat]
36. Beekwilder, J.; Wolswinkel, R.; Jonker, H.; Hall, R.; de Vos, CR; Bovy, A. Producció de resveratrol en microorganismes recombinants. Appl. Entorn. Microbiol. 2006, 72, 5670–5672. [Ref creuat]
37. Li, M.; Schneider, K.; Kristensen, M.; Borodina, I.; Nielsen, J. Llevat d'enginyeria per a la producció d'alt nivell d'antioxidants estilbenoides. Ciència. Rep. 2016, 6, 1–8. [Ref creuat]
38. Gaspar, P.; Dudnik, A.; Neves, AR; Föster, J. Enginyeria Lactococcus Lactis per a la producció d'estilben. A Proceedings of the 28th International Conference on Polyphenols 2016, Viena, Àustria, 11 de juliol de 2016; DTU Dinamarca: Kongens Lyngby, Dinamarca, 2016.
39. Kallscheuer, N.; Vogt, M.; Stenzel, A.; Gätgens, J.; Bott, M.; Marienhagen, J. Construcció d'una soca de plataforma de Corynebacterium Glutamicum per a la producció d'estilbens i (2S)-flavanones. Metab. Eng. 2016, 38, 47–55. [CrossRef] [PubMed]
40. Tian, B.; Liu, J. Resveratrol: una revisió de fonts vegetals, síntesi, estabilitat, modificació i aplicació d'aliments. J. Sci. Alimentació Agrícola. 2020, 100, 1392–1404. [CrossRef] [PubMed]
41. Yang, Y.; Lin, Y.; Li, L.; Linhardt, RJ; Yan, Y. Regulació del metabolisme de Malonil-CoA mitjançant ARN sintètics antisentit per a una biosíntesi millorada de productes naturals. Metab. Eng. 2015, 29, 217–226. [Ref creuat]
42. Miras-Moreno, B.; Pedreño, M.Á.; Romero, LA Bioactivitat i biodisponibilitat del fitoè i estratègies per millorar la seva producció. Fitoquímica. Rev. 2019, 18, 359–376. [Ref creuat]
43. Ramírez-Estrada, K.; Vidal-Limon, H.; Hidalgo, D.; Moyano, E.; Golenioswki, M.; Cusidó, RM; Palazon, J. Elicitation, una estratègia efectiva per a la producció biotecnològica de compostos bioactius d'alt valor afegit a les fàbriques de cèl·lules vegetals. Molècules 2016, 21, 182. [CrossRef]
44. Expósito, O.; Bonfill, M.; Moyano, E.; Onrubia, M.; Mirjalili, M.; Cusido, R.; Palazon, J. Producció biotecnològica de taxol i taxoides relacionats: estat actual i perspectives. Agents anticancerígens Med. Chem. Antiga. Curr. Med. Chem.-Anti-Cancer Agents 2009, 9, 109–121. [Ref creuat]
45. Matsubara, K.; Kitani, S.; Yoshioka, T.; Morimoto, T.; Fujita, Y.; Yamada, Y. El cultiu d'alta densitat de cèl·lules de Coptis Japonica augmenta la producció de berberina. J. Chem. Tecnol. Biotecnologia. 1989, 46, 61–69. [Ref creuat]
46. Chattopadhyay, S.; Srivastava, Alaska; Bhojwani, SS; Bisaria, VS Producció de podofilotoxina per cultius de cèl·lules vegetals de Podophyllum Hexandrum al bioreactor. J. Biosci. Bioeng. 2002, 93, 215–220. [Ref creuat]
47. Gao, H.; Xu, J.; Liu, X.; Liu, B.; Deng, X. Efecte de la llum sobre la producció de carotenoides i l'expressió dels gens de carotenogènesi en callos cítrics de quatre genotips. Acta Physiol. Planta. 2011, 33, 2485–2492. [Ref creuat]
48. Buranasudja, V.; Rani, D.; Malla, A.; Kobtrakul, K.; Vimolmangkang, S. Insights in antioxidant Activities and Anti-Skin-Aging Potential of Callus Extract from Centella Asiatica (L.). Ciència. Rep. 2021, 11, 1–16. [Ref creuat]
49. Kikowska, MA; Chmielewska, M.; Włodarczyk, A.; Studzi ´nska-Sroka, E.; ˙Zuchowski, J.; Stochmal, A.; Kotwicka, M.; Thiem, B. Efecte de l'extracte de calls rics en triterpenoides pentacíclics de Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl. Ex Spach sobre viabilitat, morfologia i proliferació de fibroblasts de pell humana normal. Molècules 2018, 23, 3009. [CrossRef] [PubMed]
50. Hseu, Y.-C.; Korivi, M.; Lin, F.-Y.; Li, M.-L.; Lin, R.-W.; Wu, J.-J.; Yang, H.-L. L'àcid transcinàmic atenua el fotoenvelliment induït pels UVA mitjançant la inhibició de l'activació AP-1 i la inducció dels gens antioxidants mediats per Nrf2-en els fibroblasts de la pell humana. J. Dermatol. Ciència. 2018, 90, 123–134. [CrossRef] [PubMed]

51. Adhikari, D.; Panthi, VK; Pangeni, R.; Kim, HJ; Park, JW Preparació, caracterització i activitats biològiques d'ingredients tòpics anti-envelliment en un extracte de callos de Citrus Junos. Molècules 2017, 22, 2198. [CrossRef] [PubMed]
52. Hong, Y.; Lee, H.; Tran, Q.; Bayarmunkh, C.; Boldbaatar, D.; Kwon, SH; Park, J.; Park, J. Beneficis Effects of Diplectria Barbata (Wall. Ex CB Clarke) Franken et Roos Extract on Aging and Antioxidants in Vitro i in Vivo. Toxicol. Res. 2021, 37, 71–83. [Ref creuat]
53. Menbari, A.; Bahramnejad, B.; Abuzaripoor, M.; Shahmansouri, E.; Zarei, MA Establiment de cultius de calls i suspensió cel·lular de fruita de poma Granny Smith i activitat antitirosinasa dels seus extractes. Ciència. Hortic. 2021, 286, 110222. [CrossRef]
54. Machała, P.; Liudvytska, O.; Kicel, A.; Dziedzic, A.; Olszewska, MA; ˙Zbikowska, HM Valorització del potencial fotoprotector de l'extracte de fulla d'oliva fitoquímicament estandarditzat (Olea Europaea L.) en fibroblasts de pell humana irradiats amb UVA. Molècules 2022, 27, 5144. [CrossRef]
55. Lee, H.; Hong, Y.; Tran, Q.; Cho, H.; Kim, M.; Kim, C.; Kwon, SH; Parc, S.; Park, J.; Park, J. Un nou paper per al Ginsenoside RG3 en l'antienvelliment mitjançant la funció de mitocondris en fibroblasts dèrmics humans irradiats per ultraviolada. J. Ginseng Res. 2019, 43, 431–441. [Ref creuat]
56. Lee, H.; Hong, Y.; Kwon, SH; Park, J.; Park, J. Efectes anti-envelliment de Piper Cambodianum P. Fourn. Extracte de cèl·lules de fibroblasts dèrmics humans normals i un model de cicatrització de ferides en ratolins. Clin. Interv. Envelliment 2016, 11, 1017.
57. Rani, D.; Buranasudja, V.; Kobtrakul, K.; De-Eknamkul, W.; Vimolmangkang, S. Elicitació de Pueraria Candollei Var. Les cèl·lules de suspensió de Mirifica prometen un potencial antioxidant, implicant una activitat antienvelliment. Culte d'òrgans de teixits de cèl·lules vegetals. PCTOC 2021, 145, 29–41. [Ref creuat]
58. Kim, HJ; Park, JW Activitats anti-envelliment de Pyrus Pyrifolia Var Culta Plant Callus Extract. Trop. J. Pharm. Res. 2017, 16, 1579–1588. [Ref creuat]
59. Kim, H.-R.; Kim, S.; Jie, EY; Kim, SJ; Ahn, WS; Jeong, S.-I.; Yu, K.-Y.; Kim, SW; Kim, S.-Y. Efectes de l'extracte de Tiarella Polyphylla D. Don Callus sobre el fotoenvelliment en cèl·lules Hs68 de fibroblasts de prepuci humà. Nat. Prod. Commun. 2021, 16, 1934578X211016970. [Ref creuat]
60. Chalageri, G.; Dhananjaya, S.; Raghavendra, P.; Kumar, LS; Babu, U.; Varma, SR Substitució de parts vegetals vegetals amb extractes de cèl·lules calloses: estudi de cas amb Woodfordia Fruticosa Kurz–Un potent ingredient en formulacions per a la cura de la pell. S. Afr. J. Bot. 2019, 123, 351–360. [Ref creuat]
61. Zhao, P.; Alam, MB; Lee, S.-H. Protecció del fotoenvelliment induït per UVB mitjançant l'extracte aquós de te Fuzhuan-Brick mitjançant MAPKs/Nrf2- Regulació a la baixa mediada de MMP-1. Nutrients 2018, 11, 60. [CrossRef] [PubMed]
62. Hseu, Y.-C.; Tsai, Y.-C.; Huang, P.-J.; Ou, T.-T.; Korivi, M.; Hsu, L.-S.; Chang, S.-H.; Wu, C.-R.; Yang, H.-L. Els efectes dermatoprotectors de la lucidona de Lindera Erythrocarpa mitjançant la inducció de gens antioxidants mediats per Nrf2-en els queratinòcits de la pell humana irradiats amb UVA. J. Funct. Aliments 2015, 12, 303–318. [Ref creuat]
63. Cho, WK; Kim, H.-I.; Kim, S.-Y.; Seu, HH; Cançó, J.; Kim, J.; Shin, DS; Alegria.; Choi, H.; Lee, JH Efectes anti-envelliment de l'extracte de cultiu de Leontopodium Alpinum (Edelweiss) mitjançant el perfil del transcriptoma. Genes 2020, 11, 230. [CrossRef]
64. Vichit, W.; Saewan, N. Activitats antioxidants i antienvelliment del cultiu de callos a partir de tres varietats d'arròs. Cosmètica 2022, 9, 79. [CrossRef]
65. Kunchana, K.; Jarisarapurin, W.; Chularojmontri, L.; Wattanapitayakul, SK Ús potencial de l'extracte de fruita Amla (Phyllanthus Emblica L.) per protegir els queratinòcits de la pell de la inflamació i l'apoptosi després de la irradiació UVB. Antioxidants 2021, 10, 703. [CrossRef]
66. Farràs, A.; Mitjans, M.; Maggi, F.; Caprioli, G.; Vinardell, MP; López, V. Polypodium Vulgare L. (Polypodiaceae) com a font de compostos bioactius: perfil polifenòlic, citotoxicitat i propietats citoprotectores en diferents línies cel·lulars. Davant. Pharmacol. 2021, 12, 727528. [CrossRef]
67. Park, DE; Adhikari, D.; Pangeni, R.; Panthi, VK; Kim, HJ; Park, JW Preparació i caracterització d'extracte de callositat de Pyrus Pyrifolia i investigació dels seus efectes sobre la regeneració de la pell. Cosmètica 2018, 5, 71. [CrossRef]
68. Sobeh, M.; Petruk, G.; Osman, S.; El Raey, MA; Imbimbo, P.; Monti, DM; Wink, M. Aïllament de Miricitrina i 3,5-Di-O-Metil Gossypetin de Syzygium Samarangense i avaluació de la seva implicació en la protecció dels queratinòcits contra l'estrès oxidatiu mitjançant l'activació de la via Nrf-2. Molècules 2019, 24, 1839. [CrossRef]
69. Zahid, NA; Jaafar, HZ; Hakiman, M. Micropropagació de gingebre (Zingiber Officinale Roscoe) 'Bentong' i avaluació dels seus metabòlits secundaris i activitats antioxidants en comparació amb la planta de propagació convencional. Plantes 2021, 10, 630. [CrossRef] [PubMed]
70. Jin, S.; Hyun, TK Expressió ectòpica de la producció del pigment d'antocianina 1 (PAP1) millora les propietats antioxidants i anti-melanogèniques de les arrels peludes de ginseng (Panax Ginseng CA Meyer). Antioxidants 2020, 9, 922. [CrossRef] [PubMed]
71. Sena, LM; Zappelli, C.; Apone, F.; Barbulova, A.; Tito, A.; Leone, A.; Oliviero, T.; Ferracane, R.; Fogliano, V.; Colucci, G. Brassica Rapa Els extractes d'arrel peluda promouen la despigmentació de la pell mitjançant la modulació de la producció i distribució de melanina. J. Cosmet. Dermatol. 2018, 17, 246–257. [CrossRef] [PubMed]
72. Petruk, G.; Illiano, A.; Del Giudice, R.; Raiola, A.; Amoresano, A.; Rigano, MM; Piccoli, R.; Monti, DM Malvidina i Derivats de cianidina de fruita d'açai (Euterpe Oleracea Mart.) Contraresten l'estrès oxidatiu induït per UV-A en fibroblasts immortalitzats. J. Photochem. Fotobiol. B 2017, 172, 42–51. [CrossRef] [PubMed]
73. Apone, F.; Tito, A.; Carola, A.; Arciello, S.; Tortora, A.; Filippini, L.; Monoli, I.; Cucchiara, M.; Gibertoni, S.; Chrispeels, MJ Una barreja de pèptids i sucres derivats de les parets cel·lulars vegetals augmenta les respostes de defensa de les plantes a l'estrès i atenua els canvis moleculars associats a l'envelliment en les cèl·lules de la pell cultivades. J. Biotecnologia. 2010, 145, 367–376. [Ref creuat]
74. Sol, Z.; Park, SY; Hwang, E.; Zhang, M.; Seo, SA; Lin, P.; Yi, T. Thymus Vulgaris alleuja el dany a la pell induït per la irradiació UVB mitjançant la inhibició de MAPK/AP-1 i l'activació del sistema antioxidant Nrf2-ARE. J. Cèl·lula. Mol. Med. 2017, 21, 336–348. [Ref creuat]
75. Tito, A.; Carola, A.; Bimonte, M.; Barbulova, A.; Arciello, S.; de Laurentiis, F.; Monoli, I.; Hill, J.; Gibertoni, S.; Colucci, G. A L'extracte de cèl·lules mare de tomàquet, que conté compostos antioxidants i factors quelants metàl·lics, protegeix les cèl·lules de la pell dels danys induïts per metalls pesants. Int. J. Cosmet. Ciència. 2011, 33, 543–552. [Ref creuat]
76. Jiao, J.; Gai, Q.-Y.; Wang, X.; Qin, Q.-P.; Wang, Z.-Y.; Liu, J.; Fu, Y.-J. Obtenció de quitosà d'Isatis Tinctoria L. Cultius d'arrel peluda per millorar la productivitat dels flavonoides i l'expressió gènica i l'activitat antioxidant relacionada. Ind. Cultius Prod. 2018, 124, 28–35. [Ref creuat]
77. Isah, T.; Umar, S.; Mujib, A.; Sharma, diputat; Rajasekharan, P.; Zafar, N.; Frukh, A. Metabolisme secundari de productes farmacèutics en cultius vegetals in vitro: estratègies, enfocaments i limitacions per aconseguir un rendiment més alt. Culte d'òrgans de teixits de cèl·lules vegetals. PCTOC 2018, 132, 239–265. [Ref creuat]
78. Lee, K.-J.; Park, Y.; Kim, J.-Y.; Jeong, T.-K.; Yun, K.-S.; Paek, K.-Y.; Park, S.-Y. Producció de biomassa i compostos bioactius a partir de cultius d'arrels adventícies de Polygonum multiflorum mitjançant bioreactors d'elevació d'aire. J. Biotecnologia vegetal. 2015, 42, 34–42. [Ref creuat]
79. Sharma, P.; Padh, H.; Shrivastava, N. Cultius d'arrel peluda: un sistema biològic adequat per a l'estudi de vies metabòliques secundàries en plantes. Eng. Ciència de la vida. 2013, 13, 62–75. [Ref creuat]
80. Grzegorczyk, I.; Królicka, A.; Wysoki ´nska, H. Establiment de Salvia Officinalis L. Cultius d'arrel peluda per a la producció d'àcid rosmarínic. Z. Für Naturforschung C 2006, 61, 351–356. [Ref creuat]
81. Weremczuk-Je ˙zyna, I.; Grzegorczyk-Karolak, I.; Frydrych, B.; Królicka, A.; Wysoki ´nska, H. Arrels peludes de Dracocephalum Moldavica: contingut d'àcid rosmarínic i potencial antioxidant. Acta Physiol. Planta. 2013, 35, 2095–2103. [Ref creuat]
82. Srivastava, S.; Conlan, XA; Adholeya, A.; Cahill, DM Elite Hairy Roots of Ocimum Basilicum com a nova font d'àcid rosmarínic i antioxidants. Culte d'òrgans de teixits de cèl·lules vegetals. PCTOC 2016, 126, 19–32. [Ref creuat]
83. Shekarchi, M.; Hajimehdipoor, H.; Saeidnia, S.; Gohari, AR; Hamedani, MP Estudi comparatiu del contingut d'àcid rosmarínic en algunes plantes de la família Labiatae. Farmacognició. Mag. 2012, 8, 37.
84. Apone, F.; Tito, A.; Arciello, S.; Carotenuto, G.; Colucci, MG Cultius de teixits vegetals com a fonts d'ingredients per a aplicacions de cura de la pell. Ann. Plant Rev. Online 2018, 3, 135–150.
85. Ono, NN; Tian, L. The Multiplicity of Hairy Root Cultures: Prolific Possibilities. Planta Sci. 2011, 180, 439–446. [CrossRef] [PubMed]
86. Jin, S.; Bang, S.; Ahn, M.-A.; Porro.; Kim, K.; Hyun, TK La sobreproducció d'antocianes a les arrels peludes de ginseng millora les seves activitats antioxidants, antimicrobianes i anti-elastasa. J. Biotecnologia vegetal. 2021, 48, 100–105. [Ref creuat]
87. Bouzroud, S.; El Maiden, E.; Sobeh, M.; Devkota, KP; Boukcim, H.; Kouisni, L.; El Kharrassi, Y. Micropropagation of Opuntia and Other Cactus Species Through Axillary Brot Proliferation: A Comprehensive Review. Davant. Planta Sci. 2022, 13, 926653. [CrossRef] [PubMed]
88. Gonçalves, S.; Romano, A. Cultiu in vitro de lavandes (Lavandula spp.) i la producció de metabòlits secundaris. Biotecnologia. Adv. 2013, 31, 166–174. [Ref creuat]
89. Goyali, J.; Igamberdiev, A.; Debnath, S. La micropropagació afecta no només la morfologia de la fruita del nabiu Lowbush (Vaccinium Angustifolium Ait.), sinó també les seves propietats medicinals. A Proceedings of the International Symposium on Medicinal Plants and Natural Products, Montreal, QC, Canadà, 17-19 de juny de 2013; pàgines 137–142.
90. Dakah, A.; Zaid, S.; Suleiman, M.; Abbas, S.; Wink, M. Propagació in vitro de la planta medicinal Ziziphora Tenuior L. i avaluació de la seva activitat antioxidant. Saudita J. Biol. Ciència. 2014, 21, 317–323. [CrossRef] [PubMed]
91. Sooriamuthu, S.; Varghese, RJ; Bayyapureddy, A.; Joan, SST; Narayanan, R. Producció induïda per la llum de compostos antidepressius en cultius de brots etiolats d'Hypericum Hookerianum Wight i Arn.(Hypericaceae). Culte d'òrgans de teixits de cèl·lules vegetals. PCTOC 2013, 115, 169–178.
92. Grzegorczyk, I.; Matkowski, A.; Wysoki ´nska, H. Activitat antioxidant d'extractes de cultius in vitro de Salvia Officinalis L. Food Chem. 2007, 104, 536–541. [Ref creuat]
93. Al Khateeb, W.; Hussein, E.; Qouta, L.; Alu'datt, M.; Al-Shara, B.; Abu-Zaiton, A. Propagació in vitro i caracterització del contingut fenòlic juntament amb activitats antioxidants i antimicrobianes de Cichorium Pumilum Jacq. Culte d'òrgans de teixits de cèl·lules vegetals. PCTOC 2012, 110, 103–110. [Ref creuat]
94. Rehman, R.; Chaudhary, M.; Khawar, K.; Lu, G.; Mannan, A.; Zia, M. Propagació in vitro de Caralluma tuberculata i avaluació del potencial antioxidant. Biologia (Bratisl.) 2014, 69, 341–349. [Ref creuat]
95. Abdulhafiz, F.; Mohammed, A.; Kayat, F.; Zakaria, S.; Hamzah, Z.; Reddy Pamuru, R.; Gundala, PB; Reduan, MFH Micropropagació d'Alocasia Longiloba Miq i propietats antioxidants comparades d'extractes etanòlics de la planta cultivada al camp, propagació in vitro i callus derivats in vitro. Plantes 2020, 9, 816. [CrossRef]
96. Ikeuchi, M.; Sugimoto, K.; Iwase, A. Plant Callus: Mechanisms of Induction and Repression. Plant Cell 2013, 25, 3159–3173. [Ref creuat]
97. Fehér, A. Callus, Dediferenciació, totipotencia, embriogènesi somàtica: què signifiquen aquests termes a l'era de la biologia vegetal molecular? Davant. Planta Sci. 2019, 10, 536. [CrossRef]
98. Abdulhafiz, F. Tecnologies de cultiu de cèl·lules vegetals: alternatives prometedores per produir metabòlits secundaris d'alt valor. àrab. J. Chem. 2022, 15, 104161. [CrossRef]
99. Dal Toso, R.; Melandri, F. Tecnologia de cultiu de cèl·lules vegetals: una nova font d'ingredients. CARE 2010, 28, 35–38.
100. Fremont, F. Cultiu cel·lular: un enfocament innovador per a la producció d'actius vegetals; Russell Publishing Ltd.: Brasted, Regne Unit, 2018.
101. Gao, W.-Y.; Wang, J.; Li, J.; Wang, Q. Producció de biomassa i compostos bioactius a partir de cultius de suspensió cel·lular de Panax Quinquefolium L. i Glycyrrhiza Uralensis Fisch. En producció de biomassa i compostos bioactius amb tecnologia de bioreactors; Springer: Berlín/Heidelberg, Alemanya, 2014; pàgines 143–164.
102. Bagheri, F.; Tahvilian, R.; Karimi, N.; Chalabi, M.; Azami, M. Shikonin Producció per Callus Culture d'Onosma Bulbotrichom com a principi farmacèutic actiu. Iran. J. Pharm. Res. IJPR 2018, 17, 495. [PubMed]
103. Guo, S.; Home, S.; Gao, W.; Liu, H.; Zhang, L.; Xiao, P. Producció de flavonoides i polisacàrids mitjançant l'addició d'elicitors en diferents processos de cultiu cel·lular de Glycyrrhiza Uralensis Fisch. Acta Physiol. Planta. 2013, 35, 679–686. [Ref creuat]
104. Wang, QJ; Zheng, LP; Sima, YH; Yuan, HY; Wang, JW El jasmonat de metil estimula la 20-producció d'hidroxiecdisona en cultius de suspensió cel·lular d''Achyranthes Bidentata'. Plant Omics 2013, 6, 116–120.
105. Bimonte, M.; Tito, A.; Carola, A.; Barbulova, A.; Apone, F.; Colucci, G.; Cucchiara, M.; Hill, J. Dolichos Extracte de cultiu cel·lular per a la protecció contra els danys UV. Cosmet Toilet 2014, 129, 46–56.
106. Imparato, G.; Casale, C.; Scamardella, S.; Urciuolo, F.; Bimonte, M.; Apone, F.; Colucci, G.; Netti, P. A Novel Engineered Dermis for in Vitro Photodamage Research. J. Teixits Eng. Regen. Med. 2017, 11, 2276–2285. [CrossRef] [PubMed]
107. Vertuani, S.; Beghelli, E.; Scalambra, E.; Malisardi, G.; Copetti, S.; Toso, RD; Baldisserotto, A.; Manfredini, S. Estudis d'activitat i estabilitat del verbascosid, un nou antioxidant, en formulacions tòpics dermocosmètiques i farmacèutiques. Molècules 2011, 16, 7068–7080. [Ref creuat]
108. Bimonte, M.; Carola, A.; Tito, A.; Barbulova, A.; Carucci, F.; Apone, F. Coffea Bengalensis per a aplicacions antiarrugues i tonificació de la pell. Cosmet. Lavabo. 2011, 126, 644–650.
109. Yue, W.; Ming, Q.; Lin, B.; Rahman, K.; Zheng, C.-J.; Han, T.; Qin, L. Cultius de suspensió de cèl·lules vegetals medicinals: aplicacions farmacèutiques i estratègies d'alt rendiment per als metabòlits secundaris desitjats. Crit. Rev. Biotecnologia. 2016, 36, 215–232. [Ref creuat]
110. Baenas, N.; García-Viguera, C.; Moreno, DA Elicitació: una eina per enriquir la composició bioactiva dels aliments. Molècules 2014, 19, 13541–13563. [Ref creuat]
111. Vasconsuelo, A.; Boland, R. Molecular Aspects of the Early Stages of Elicitation of Secondary Metabolites in Plants. Planta Sci. 2007, 172, 861–875. [Ref creuat]
112. Halder, M.; Sarkar, S.; Jha, S. Elicitació: una eina biotecnològica per a la producció millorada de metabòlits secundaris en cultius d'arrel pilosa. Eng. Ciència de la vida. 2019, 19, 880–895. [CrossRef] [PubMed]
113. Usman, H.; Ullah, MA; Jan, H.; Siddiquah, A.; Drouet, S.; Anjum, S.; Giglioli-Guviarc'h, N.; Hano, C.; Abbasi, BH Efectes interactius de les llums monocromàtiques d'ampli espectre sobre la producció fitoquímica, les activitats antioxidants i biològiques dels cultius de callus Solanum Xanthocarpum. Molècules 2020, 25, 2201. [CrossRef] [PubMed]
114. D'Alessandro, R.; Docimo, T.; Graziani, G.; D'Amelia, V.; De Palma, M.; Cappetta, E.; Tucci, M. L'obtenció de tensions abiòtiques potencia la productivitat del calli de cardo com a biofàbriques per a la producció de metabòlits especialitzats. Antioxidants 2022, 11, 1041. [CrossRef] [PubMed]
115. Chen, R.; Li, Q.; Tan, H.; Chen, J.; Xiao, Y.; Desfigurar.; Gao, S.; Zerbe, P.; Chen, W.; Zhang, L. Xarxa de gens a metabòlits per a la biosíntesi de lignans en cultius d'arrel pèl d'Isatis Indigotica provocats per MeJA. Davant. Planta Sci. 2015, 6, 952. [CrossRef]
116. Wen, T.; Hao, Y.-J.; An, X.-L.; Sol, H.-D.; Li, Y.-R.; Chen, X.; Piao, X.-C.; Lian, M.-L. Millora de l'acumulació de compostos bioactius en cultius cel·lulars de Orostachys Cartilaginous A. Bor. mitjançant l'obtenció amb àcid salicílic i l'efecte de l'extracte cel·lular sobre l'activitat bioactiva. Ind. Cultius Prod. 2019, 139, 111570. [CrossRef]
117. Al-Khayri, JM; Naik, PM Producció induïda per elicitor de biomassa i compostos fenòlics farmacèutics en cultiu de suspensió cel·lular de palmera datilera (Phoenix Dactylifera L.). Molècules 2020, 25, 4669. [CrossRef]
118. Durán, MDL; Zabala, MEA; Londoño, GAC Optimització de la producció de flavonoides en cultiu de cèl·lules vegetals de Thevetia Peruviana obtingut amb jasmonat de metil i àcid salicílic. Braz. Arc. Biol. Tecnol. 2021, 64, e21210022. [Ref creuat]
119. Wongwicha, W.; Tanaka, H.; Shoyama, Y.; Putalun, W. L'obtenció de jasmonat de metil millora la producció de glicirrizina en cultius d'arrels peludes de Glycyrrhiza Inflata. Z. Für Naturforschung C 2011, 66, 423–428. [Ref creuat]
120. Shoja, AA; Çirak, C.; Ganjeali, A.; Cheniany, M. Estimulació de l'acumulació de compostos fenòlics i l'activitat antioxidant en cultiu in vitro de Salvia Tebesana Bunge en resposta als elicitadors de nano-TiO2 i jasmonat de metil. Culte d'òrgans de teixits de cèl·lules vegetals. PCTOC 2022, 149, 423–440. [Ref creuat]
121. Pilaisangsuree, V.; Somboon, T.; Tonglairoum, P.; Keawracha, P.; Wongsa, T.; Kongbangkerd, A.; Limmongkon, A. Millora dels compostos d'estilben i de l'activitat antiinflamatòria del cultiu d'arrel peluda de cacauet provocat per jasmonat de metil i ciclodextrina. Culte d'òrgans de teixits de cèl·lules vegetals. PCTOC 2018, 132, 165–179. [Ref creuat]
122. Ayoola-Oresanya, IO; Sonibare, MA; Gueye, B.; Abberton, MT; Morlock, GE Obtenció de metabòlits antioxidants en espècies de Musa en cultiu de brots in vitro utilitzant sacarosa, temperatura i àcid jasmònic. Culte d'òrgans de teixits de cèl·lules vegetals. PCTOC 2021, 146, 225–236. [Ref creuat]
123. Mosavat, N.; Golkar, P.; Yousefifard, M.; Javed, R. Modulation of Callus Growth and Secondary Metabolites in Different Thymus Species and Zataria Multiflora Micropropagated under ZnO Nanoparts Stress. Biotecnologia. Appl. Bioquímica. 2019, 66, 316–322. [CrossRef] [PubMed]
124. Ali, A.; Mohammad, S.; Khan, MA; Raja, NI; Arif, M.; Kamil, A.; Mashwani, Z.-R. Nanopartícules de plata obtingudes en cultius de callos in vitro per a l'acumulació de biomassa i metabòlits secundaris a Caralluma Tuberculata. Artif. Cèl·lules Nanomedicina Biotecnologia. 2019, 47, 715–724. [CrossRef] [PubMed]
125. Chung, I.-M.; Rajakumar, G.; Thiruvengadam, M. Efecte de les nanopartícules de plata sobre la producció de compostos fenòlics i les activitats biològiques en cultius d'arrel peluda de Cucumis anguria. Acta Biol. Penjat. 2018, 69, 97–109. [Ref creuat]
126. Javed, R.; Mohamed, A.; Yücesan, B.; Gürel, E.; Kausar, R.; Zia, M. Les nanopartícules de CuO influeixen significativament en el cultiu in vitro, els glucòsids d'esteviol i les activitats antioxidants de l'estèvia rebaudiana Bertoni. Culte d'òrgans de teixits de cèl·lules vegetals. PCTOC 2017, 131, 611–620. [Ref creuat]
127. Zigoneanu, IG; Astete, CE; Sabliov, CM Nanopartícules amb tocoferol atrapat: síntesi, caracterització i alliberament controlat. Nanotecnologia 2008, 19, 105606. [CrossRef] [PubMed]
128. Królicka, A.; Lojkowska, E.; Staniszewska, I.; Malinski, E.; Szafranek, J. Identificació de metabòlits secundaris en cultiu in vitro d'Ammi Majus tractat amb elicitors. In Proceedings of the IV International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding, Tampere, Finlàndia, 2-7 de juliol de 2000; pàgines 255–258.
129. Fazal, H.; Abbasi, BH; Ahmad, N.; Ali, M.; Shujait Ali, S.; Khan, A.; Wei, D.-Q. Producció sostenible de biomassa i metabòlits secundaris industrialment importants en cultius cel·lulars d'autocuració (Prunella Vulgaris L.) provocats per nanopartícules de plata i d'or. Artif. Cèl·lules Nanomedicina Biotecnologia. 2019, 47, 2553–2561. [CrossRef] [PubMed]
130. Yan, Q.; Hu, Z.; Tan, RX; Wu, J. Producció eficient i recuperació de tanshinones diterpenoides en cultius d'arrels pilosos de Salvia Miltiorrhiza amb adsorció in situ, obtenció i funcionament semi-continu. J. Biotecnologia. 2005, 119, 416–424. [Ref creuat]
131. Shakeran, Z.; Keyhanfar, M.; Ghanadian, M. Biotic Elicitation for Scopolamine Production by Hairy Root Cultures of Datura Metel. Mol. Biol. Res. Commun. 2017, 6, 169.
132. Lu, M.; Wong, H.; Teng, W. Efectes de l'obtenció sobre la producció de saponina en cultiu cel·lular de Panax Ginseng. Plant Cell Rep. 2001, 20, 674–677. [Ref creuat]
133. Shams-Ardakani, M.; Hemmati, S.; Mohagheghzadeh, A. Efecte dels elicitors en la millora de la biosíntesi de podofilotoxina en cultius en suspensió de Linum Album. DARU J. Pharm. Ciència. 2005, 13, 56–60.
134. Palazón, J.; Cusidó, RM; Bonfill, M.; Mallol, A.; Moyano, E.; Morales, C.; Piñol, MT Obtenció de diferents fenotips d'arrel transformada de Panax Ginseng per a una producció de ginsenòsids millorada. Physiol vegetal. Bioquímica. 2003, 41, 1019–1025. [Ref creuat]
135. Murthy, HN; Lee, E.-J.; Paek, K.-Y. Producció de metabòlits secundaris a partir de cultius de cèl·lules i òrgans: estratègies i enfocaments per a la millora de la biomassa i l'acumulació de metabòlits. Culte d'òrgans de teixits de cèl·lules vegetals. PCTOC 2014, 118, 1–16. [Ref creuat]
136. Javid, A.; Gampe, N.; Gelana, F.; György, Z. Enhancing the Accumulation of Rosavins in Rhodiola Rosea L. Plants Grown In Vitro by Precursor Feeding. Agronomia 2021, 11, 2531. [CrossRef]
137. Ahmadian Chashmi, N.; Sharifi, M.; Behmanesh, M. Lignan Enhancement in Hairy Root Cultures of Linum Album utilitzant coniferaldehid i àcid metilendioxicinàmic. Prep. Bioquímica. Biotecnologia. 2016, 46, 454–460. [Ref creuat]
138. Karppinen, K.; Hokkanen, J.; Tolonen, A.; Mattila, S.; Hohtola, A. Biosynthesis of Hyperforin i Adhyperforin a partir de precursors d'aminoàcids en cultius de brots d'Hypericum Perforatum. Phytochemistry 2007, 68, 1038–1045. [Ref creuat]
139. Jeong, C.-S.; Murthy, HN; Hahn, E.-J.; Paek, K.-Y. Millora de la producció de ginsenòsids en cultius en suspensió de ginseng mitjançant una estratègia de reposició mitjana. J. Biosci. Bioeng. 2008, 105, 288–291. [Ref creuat]
140. Wu, C.-H.; Murthy, HN; Hahn, E.-J.; Paek, K.-Y. Millora de la producció de derivats de l'àcid cafeic en cultius en suspensió d'equinàcia purpurea mitjançant una estratègia de reposició mitjana. Arc. Farmàcia. Res. 2007, 30, 945–949. [Ref creuat]
141. Wang, C.; Wu, J.; Mei, X. Producció i alliberament de taxols millorats en cultius de suspensió cel·lular de Taxus Chinensis amb dissolvents orgànics seleccionats i alimentació amb sacarosa. Biotecnologia. Prog. 2001, 17, 89–94. [Ref creuat]
142. Yadav, D.; Tanveer, A.; Malviya, N.; Yadav, S. Visió general i principis de bioenginyeria: els impulsors de les tecnologies òmiques. En Tecnologies Òmiques i Bioenginyeria; Elsevier: Amsterdam, Països Baixos, 2018; pàgines 3–23.
143. Gonçalves, S.; Romano, A. Producció de metabòlits secundaris vegetals mitjançant eines biotecnològiques. Segon. Metab.-Fonts Appl. 2018, 5, 81–99.
144. Vásquez, SM; Abascal, GGW; Leal, CE; Cardineau, GA; Lara, SG Aplicació de l'enginyeria metabòlica per millorar el contingut d'alcaloides en plantes medicinals. Metab. Eng. Commun. 2022, 14, e00194. [CrossRef] [PubMed]
145. Verpoorte, R.; Contin, A.; Memelink, J. Biotecnologia per a la producció de metabòlits secundaris vegetals. Fitoquímica. Rev. 2002, 1, 13–25. [Ref creuat]
146. Oksman-Caldentey, K.-M.; Arroo, R. Regulació del metabolisme dels alcaloides de tropà en cultius de plantes i cèl·lules vegetals. En Enginyeria Metabòlica del Metabolisme Secundari Vegetal; Springer: Berlín/Heidelberg, Alemanya, 2000; pàgines 253–281.
147. Zhong, J.-J. Cultiu de cèl·lules vegetals per a la producció de paclitaxel i altres taxans. J. Biosci. Bioeng. 2002, 94, 591–599. [CrossRef] [PubMed]
148. Singh, B.; Sharma, RA Metabòlits secundaris de plantes medicinals, conjunt de 4 volums: propietats etnofarmacològiques, activitat biològica i estratègies de producció; John Wiley & Sons: Hoboken, NJ, EUA, 2020; ISBN 3-527-34732-1.
149. Galih, PR; Esyanti, RR Efecte de la immobilització sobre el creixement cel·lular i el contingut d'alcaloides en el cultiu d'agregats cel·lulars d'Euricoma Longifolia Jack. Int J Chem Env. Biol Sci 2014, 2, 90–93.
150. Zhang, P.; Zhou, W.; Wang, P.; Wang, L.; Tang, M. Millora de la producció de quitosanases per immobilització cel·lular de Gongronella Sp. JG. Braz. J. Microbiol. 2013, 44, 189–195. [CrossRef] [PubMed]
151. Premjet, D.; Tachibana, S. Producció de podofilotoxina per cultius cel·lulars immobilitzats de Juniperus Chinensis. Pak. J Biol Sci 2004, 7, 1130–1134.
152. Vanisree, M.; Lee, C.-Y.; Lo, S.-F.; Nalawade, SM; Lin, CY; Tsay, H.-S. Estudis sobre la producció d'alguns metabòlits secundaris importants a partir de plantes medicinals mitjançant cultius de teixits vegetals. Bot Bull Acad Sin 2004, 45, 1–22.
153. Hussain, MS; Fareed, S.; Ansari, S.; Rahman, MA; Ahmad, IZ; Saeed, M. Current Approaches toward Production of Secondary Plant Metabolites. J. Pharm. Bioalied Sci. 2012, 4, 10. [CrossRef]
154. Malik, S.; Hossein Mirjalili, M.; Fett-Neto, AG; Mazzafera, P.; Bonfill, M. Living Between Two Worlds: Two-Phase Culture Systems for Producing Plant Secondary Metabolites. Crit. Rev. Biotecnologia. 2013, 33, 1–22. [Ref creuat]
155. Lee-Parsons, CW; Shuler, ML L'efecte de l'aixetament d'Ajmalicine i el temps d'addició de resina en la producció d'alcaloides d'indol a partir de cultius cel·lulars de Catharanthus Roseus. Biotecnologia. Bioeng. 2002, 79, 408–415. [Ref creuat]
156. Komaraiah, P.; Ramakrishna, S.; Reddanna, P.; Kishor, PK Producció millorada de Plumbagin en cèl·lules immobilitzades de Plumbago Rosea per elicitació i adsorció in situ. J. Biotecnologia. 2003, 101, 181–187. [Ref creuat]
157. Klvana, M.; Legros, R.; Jolicoeur, M. In Situ, l'estratègia d'extracció afecta els fluxos de producció d'alcaloides de benzofenantridina en cultius en suspensió d'Eschscholtzia Californica. Biotecnologia. Bioeng. 2005, 89, 280–289. [CrossRef] [PubMed]
158. Gao, M.-B.; Zhang, W.; Ruan, C. Millora significativament la producció de Taxuyunnanine C en cultius de suspensió cel·lular de Taxus Chinensis mitjançant la intensificació del procés de l'obtenció repetida, l'alimentació de sacarosa i l'adsorció in situ. Món J. Microbiol. Biotecnologia. 2011, 27, 2271–2279. [Ref creuat]
159. Chiang, L.; Abdullah, MA Producció millorada d'antraquinones a partir de cultius de suspensió cel·lular Morinda Elliptica tractats amb adsorbent en estratègia de producció mitjana. Bioquímica del procés. 2007, 42, 757–763. [Ref creuat]
Exempció de responsabilitat/Nota de l'editor:Les declaracions, opinions i dades contingudes en totes les publicacions són únicament les dels autors i col·laboradors individuals i no de MDPI i/o dels editors. MDPI i/o els editors declinen la responsabilitat per qualsevol dany a persones o béns com a conseqüència de qualsevol idea, mètode, instruccions o productes a què es refereix el contingut.
【Per a més informació:george.deng@wecistanche.com/WhatApp:86 13632399501】






