lu nei zhang

視覚健康を維持するための詳細な研究と専門家ガイド。

視神経再生のための遺伝子治療:PTEN/mTOR、KLF、Sox11の調節

視神経再生のための遺伝子治療:PTEN/mTOR、KLF、Sox11の調節

はじめに 視神経損傷や緑内障による視力喪失は、網膜神経節細胞(RGC)が軸索を再成長させられないために起こります。成体哺乳類では、RGCの内在性成長プログラムは通常停止しており、損傷した神経は自然には治癒しません (pmc.ncbi.nlm.nih.gov(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2652400/:~:text=using%20a%20virus,Thus))。最近のマウス研究では、遺伝子治療によってこれらの成長経路を...

視神経の老化における候補セノリティクスとしてのケルセチンとフィセチン

視神経の老化における候補セノリティクスとしてのケルセチンとフィセチン

老化、細胞老化、そして緑内障 緑内障は失明の主要な原因であり、そのリスクは年齢とともに上昇します。老化した目では、細胞は老化状態(分裂を停止するが生きて残る状態)に入り、老化関連分泌表現型 (SASP) と呼ばれる有害なシグナルを放出することがあります。目の老化細胞は病状を悪化させる可能性があります。例えば、老化した線維柱帯細胞(目の前方にあるフィルター)は硬くなり詰まり、眼圧を上昇させます (pmc.ncbi.nlm.nih.gov(https://pmc.ncbi.nl...

眼の血行動態のための柑橘系バイオフラボノイド(ヘスペリジン、ジオスミン)

眼の血行動態のための柑橘系バイオフラボノイド(ヘスペリジン、ジオスミン)

眼の血行動態のための柑橘系バイオフラボノイド(ヘスペリジン、ジオスミン) 鮮明な視力を維持するためには、目の微細な血管が正常に機能する必要があります。緑内障では、視神経への血流低下が損傷を悪化させる可能性があります。オレンジの皮などの柑橘系果物に含まれるヘスペリジンやジオスミンといった柑橘系バイオフラボノイドは、植物由来の化合物です。これらのフラボノイドは、毛細血管を強化し、腫れを軽減し、血行を改善することが知られています (pmc.ncbi.nlm.nih.go...

分子状水素と眼の神経保護におけるレドックスシグナル伝達

分子状水素と眼の神経保護におけるレドックスシグナル伝達

はじめに 緑内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性などの眼疾患には、共通の原因があります。それは、有害な活性酸素種(ROS)による酸化ストレスです。過剰なROSは、網膜や視神経のDNA、脂質、タンパク質を損傷し、視力低下を引き起こします(pmc.ncbi.nlm.nih.gov(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4878665/:~:text=Hydrogen%20can%20exert%20antioxidant%20and,indi...

アントシアニンとビルベリー抽出物:網膜の回復力と加齢に伴う微小血管

アントシアニンとビルベリー抽出物:網膜の回復力と加齢に伴う微小血管

アントシアニンとビルベリー抽出物:網膜の回復力と加齢に伴う微小血管 フラボノイドであるアントシアニン(ベリーに含まれる色素)は、古くから目の健康に良いとされてきましたが、現代の研究では、それが眼組織や血管組織に濃縮されることが示唆されています(pmc.ncbi.nlm.nih.gov(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3429325/:~:text=In%20addition%20to%20GBE%2C%20anthocyani...

タウリンと生涯にわたる網膜神経節細胞の生存

タウリンと生涯にわたる網膜神経節細胞の生存

はじめに タウリンは、網膜やその他の神経組織に高濃度で存在する栄養豊富なアミノスルホン酸です。実際、網膜におけるタウリンレベルは他のどの身体組織よりも高く、その枯渇は網膜細胞の損傷を引き起こします(pmc.ncbi.nlm.nih.gov(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10581579/:~:text=certain%20tissues,taurine%20may%20be%20a%20promising))。十分なタウリン...

緑内障と加齢における神経血管の健康のための緑茶カテキン(EGCG)

緑内障と加齢における神経血管の健康のための緑茶カテキン(EGCG)

EGCGと緑内障・加齢における神経血管の健康 緑茶文化圏では、カテキン、特にエピガロカテキン-3-ガレート(EGCG)が健康増進に役立つとして古くから重宝されてきました。現代の研究では、EGCGの強力な抗酸化作用、抗炎症作用、血管拡張作用が、緑内障や加齢に伴う神経血管系に良い影響を与える可能性が示唆されています。緑内障では、ストレス下で網膜神経節細胞(RGC)が変性し、線維柱帯(TM)の機能不全により眼圧(IOP)が上昇します。本稿では、EGCGがRGCの生...

メラトニン、概日リズム、夜間眼圧変動

メラトニン、概日リズム、夜間眼圧変動

メラトニンと眼:夜間眼圧と神経保護 メラトニンは、約24時間周期(概日リズム)で生成される神経ホルモンであり、睡眠調節において重要な役割を果たすとともに、強力な抗酸化物質としても機能します。眼では、メラトニンは局所的に(網膜と毛様体で)合成され、眼の細胞にあるMT1/MT2メラトニン受容体に結合します(pmc.ncbi.nlm.nih.gov(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12108883/:~:text=Circa...

緑内障および加齢循環における血管調節障害に対するマグネシウム

緑内障および加齢循環における血管調節障害に対するマグネシウム

緑内障におけるマグネシウムと血管調節障害 緑内障は進行性の視神経疾患であり、視力低下を引き起こします。眼圧(IOP)の高さが最もよく知られた危険因子である一方で、多くの患者、特に正常眼圧緑内障(NTG)の患者は、眼圧が正常であるにもかかわらず緑内障を発症します (pmc.ncbi.nlm.nih.gov(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4897098/:~:text=Glaucoma%20is%20characterized%...

レスベラトロールとサーチュイン経路:線維柱帯から長寿まで

レスベラトロールとサーチュイン経路:線維柱帯から長寿まで

緑内障におけるレスベラトロールの可能性:眼細胞と全身性老化 レスベラトロールは、抗酸化作用および抗炎症作用を持つ「カロリー制限模倣薬」およびSIRT1活性化剤としてしばしば宣伝されるポリフェノール化合物です。初期の研究では、レスベラトロールが酵母から哺乳類に至るまで、生物のストレス耐性を高め、寿命を延ばすことができることが示されました(pmc.ncbi.nlm.nih.gov(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC267427...

黄斑カロテノイド(ルテイン、ゼアキサンチン、メソゼアキサンチン)の黄斑以外の効果

黄斑カロテノイド(ルテイン、ゼアキサンチン、メソゼアキサンチン)の黄斑以外の効果

黄斑カロテノイド(ルテイン、ゼアキサンチン、メソゼアキサンチン)の黄斑以外の効果 はじめに: ルテイン、ゼアキサンチン、メソゼアキサンチンは、眼の黄斑に集中して存在する黄色のカロテノイド色素です。網膜で青色光を濾過するだけでなく、これらの黄斑カロテノイドは、視覚機能や神経機能に広範囲に影響を与える可能性があり、緑内障や加齢に関連する可能性があります。緑内障では、網膜神経節細胞とその繊維への初期損傷が、低コントラスト視力や眩しさに対する視力といった視覚タスクを損ないます。した...

視神経保護におけるサフラン(クロシン):網膜のエビデンスを緑内障に応用する

視神経保護におけるサフラン(クロシン):網膜のエビデンスを緑内障に応用する

視神経保護におけるサフラン(クロシン):網膜のエビデンスを緑内障に応用する サフラン(Crocus sativus L. の乾燥した柱頭)は、カロテノイド化合物、特にクロシン(配糖体)とそのアグリコンであるクロセチンを豊富に含んでいます。これらの生理活性物質は、網膜細胞に強力な抗酸化作用、抗炎症作用、および生体エネルギー作用をもたらします。動物モデルおよび細胞モデルにおいて、サフラン抽出物と精製されたクロシン/クロセチンは、光受容体、網膜色素上皮(RPE)、網膜...

スペルミジンとオートファジー:老化する目のための長寿栄養素

スペルミジンとオートファジー:老化する目のための長寿栄養素

スペルミジン:目の健康のためのオートファジー誘導ポリアミン スペルミジンは、すべての細胞および多くの老化抑制に役立つ食品に自然に存在するポリアミンです。近年、オートファジー誘導物質および「長寿」栄養素として注目を集めています。オートファジーは、損傷したタンパク質やオルガネラ(ミトコンドリアを含む)を分解して細胞の健康を維持する、細胞の「クリーンアップ」プロセスです。モデル生物では、スペルミジンはオートファジーを再活性化することでおそらく寿命を強力に延ばします (pmc.n...

クルクミンとクルクミノイド:緑内障の神経保護のための抗炎症戦略

クルクミンとクルクミノイド:緑内障の神経保護のための抗炎症戦略

緑内障の神経保護のためのクルクミンとクルクミノイド 緑内障は、進行性の網膜神経節細胞(RGC)の喪失と視力障害を特徴とする加齢性の視神経症です。慢性的な炎症と酸化ストレスは緑内障性損傷の中心であり、抗炎症性抗酸化物質が神経保護剤として期待されています。クルクミン(ウコン由来の主要なクルクミノイド)は強力な抗炎症作用と抗酸化作用を持っています。それは(炎症誘発性転写因子である)NF-κBを阻害し、(主要な抗酸化調節因子である)Nrf2を活性化することが...

ビタミンDの状態、眼圧、および神経炎症

ビタミンDの状態、眼圧、および神経炎症

ビタミンDの状態、眼圧、および神経炎症 緑内障は、不可逆的な視力喪失につながる慢性の視神経症です (pmc.ncbi.nlm.nih.gov(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5156616/:~:text=Glaucoma%20is%20a%20chronic%20progressive,Many))。眼圧(IOP)の上昇は、主要な修正可能な危険因子ですが、緑内障は多因子性であり、視神経損傷、血流、および神経炎症...

N-アセチルシステインとグルタチオン:加齢眼の抗酸化防御を強化する

N-アセチルシステインとグルタチオン:加齢眼の抗酸化防御を強化する

加齢眼におけるN-アセチルシステインとグルタチオン 緑内障や網膜変性症などの加齢に伴う眼疾患は、有害なフリーラジカル(活性酸素種)と眼の抗酸化防御機能の間の不均衡である酸化ストレスによって部分的に引き起こされます。眼組織における主要な抗酸化物質は、フリーラジカルを除去し細胞を保護するトリペプチドであるグルタチオン (GSH)です。N-アセチルシステイン (NAC)はアミノ酸システインのアセチル化された形態であり、グルタチオンの前駆体として機能します。NACはシステイ...

オメガ-3脂肪酸、炎症の解消、そして緑内障の進行

オメガ-3脂肪酸、炎症の解消、そして緑内障の進行

緑内障におけるオメガ-3脂肪酸:炎症と眼の健康 緑内障は、しばしば高まった眼圧(IOP)と慢性的な神経炎症によって引き起こされる進行性の視神経症です。対照的に、オメガ-3多価不飽和脂肪酸(PUFA)、特にエイコサペンタエン酸(EPA)とドコサヘキサエン酸(DHA)は、特殊化プロレゾルビンメディエーター(SPM)を生み出します。SPM(レゾルビン、プロテクチン、マレシンを含む)は、炎症を積極的に鎮め、組織の治癒を促進します。新たな研究では、EPA/DHA由来の...

視覚経路のサポートと認知症対策のためのシチコリン(CDP-コリン)

視覚経路のサポートと認知症対策のためのシチコリン(CDP-コリン)

はじめに シチコリン(CDP-コリンとしても知られる)は、神経細胞の機能をサポートする天然化合物です。細胞膜の必須成分であるリン脂質の主要な前駆体として機能し、脳内の重要な神経伝達物質のレベルを高めます。視覚系においては、シチコリンは緑内障や他の視神経症に罹患した網膜神経節細胞(RGCs)に対する神経保護剤として注目を集めています (pmc.ncbi.nlm.nih.gov(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6120106...

網膜および視神経組織におけるクレアチンとエネルギーバッファリング

網膜および視神経組織におけるクレアチンとエネルギーバッファリング

はじめに 網膜神経節細胞(RGC)は、目から脳へ視覚信号を送るニューロンです。これらは長距離にわたって電気信号を維持しなければならないため、高エネルギー代謝に依存しています。緑内障および関連する視神経症では、眼圧の上昇や血流の低下が、酸素や栄養素を制限することでRGCにストレスを与える可能性があります。新たな証拠は、圧迫によるストレスを受けたRGCが早期のエネルギー不全に陥り、目に見える細胞損失の前にATPレベルが低下することを示唆しています (pmc.ncbi.nlm.nih.g...

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