ماہی گیری کی صنعت کی باقیات سے حاصل ہونے والے عرق کی کاسمیسیوٹیکل پوٹینشل: سارڈائن ویسٹس اور کاڈ فش فریمز حصہ 2
Jun 29, 2023
3.2 اینٹی بیکٹیریل سرگرمی
سیستانچ کا گلائکوسائیڈ دل اور جگر کے بافتوں میں ایس او ڈی کی سرگرمی کو بھی بڑھا سکتا ہے، اور ہر ٹشو میں لیپوفسن اور ایم ڈی اے کے مواد کو نمایاں طور پر کم کر سکتا ہے، مختلف رد عمل آکسیجن ریڈیکلز (OH-، H₂O₂، وغیرہ) کو مؤثر طریقے سے ختم کر سکتا ہے اور DNA کو پہنچنے والے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ OH ریڈیکلز کے ذریعے۔ Cistanche phenylethanoid glycosides میں آزاد ریڈیکلز کو صاف کرنے کی مضبوط صلاحیت ہوتی ہے، وٹامن C سے زیادہ کم کرنے کی صلاحیت، سپرم معطلی میں SOD کی سرگرمی کو بہتر بناتی ہے، MDA کے مواد کو کم کرتی ہے، اور سپرم کی جھلی کے کام پر ایک خاص حفاظتی اثر رکھتی ہے۔ Cistanche polysaccharides D-galactose کی وجہ سے تجرباتی طور پر حساس چوہوں کے erythrocytes اور پھیپھڑوں کے ٹشوز میں SOD اور GSH-Px کی سرگرمی کو بڑھا سکتے ہیں، نیز پھیپھڑوں اور پلازما میں MDA اور کولیجن کے مواد کو کم کر سکتے ہیں، اور elastin کے مواد کو بڑھا سکتے ہیں۔ ڈی پی پی ایچ پر اچھا اثر ڈالتا ہے، سینسنٹ چوہوں میں ہائپوکسیا کے وقت کو طول دیتا ہے، سیرم میں ایس او ڈی کی سرگرمی کو بہتر بناتا ہے، اور تجرباتی طور پر سنسنی والے چوہوں میں پھیپھڑوں کے جسمانی انحطاط میں تاخیر کرتا ہے، سیلولر مورفولوجیکل انحطاط کے ساتھ، تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ Cistanche میں اینٹی آکسیڈنٹ کی اچھی صلاحیت ہے۔ اور جلد کی بڑھتی ہوئی بیماریوں کو روکنے اور علاج کرنے کے لیے ایک دوا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک ہی وقت میں، Cistanche میں echinacoside میں DPPH فری ریڈیکلز کو ختم کرنے کی قابل ذکر صلاحیت ہے اور یہ ری ایکٹو آکسیجن پرجاتیوں کو نکالنے اور آزاد ریڈیکل-حوصلہ افزائی کولیجن کے انحطاط کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ تھامین فری ریڈیکل ایون کے نقصان پر بھی اچھا مرمتی اثر رکھتا ہے۔

میں کہاں خرید سکتا ہوں پر کلک کریں۔
【مزید معلومات کے لیے:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】
ایس. اوریئس اور کے. نمونیا کو نچوڑوں کی اینٹی مائکروبیل صلاحیت کا جائزہ لینے کے لیے نمائندہ گرام مثبت اور منفی بیکٹیریا کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ کوڈ فش فریم کے نچوڑوں کے ساتھ انجام دیے گئے اینٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹی اسسیس نے انکشاف کیا کہ یہ سبھی بیکٹیریل تناؤ کے بڑھنے کے رویے کو متاثر کرنے کے قابل تھے (MIC* کے نتائج ٹیبلز 3 اور 4 میں ہیں)۔ تاہم، جانچ کی گئی ارتکاز میں کسی بھی نچوڑ کی موجودگی میں حقیقی ترقی کی روک تھام (MIC اقدار) واقع نہیں ہوئی۔


جیسا کہ S1 اور S3 کو DMSO میں گھلنشیل کیا گیا تھا، اس سالوینٹ کے ساتھ اسسز کیے گئے تاکہ سارڈین کے عرقوں کے لیے حاصل کردہ نتائج پر اس کے اثر و رسوخ کا اندازہ لگایا جا سکے۔ نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف نچوڑوں کی اینٹی بیکٹیریل سرگرمی کی جانچ میں استعمال ہونے والی زیادہ سے زیادہ DMSO ارتکاز (12.5 فیصد تک) نے دونوں بیکٹیریل تناؤ کی نشوونما کو متاثر نہیں کیا۔
عام طور پر، تمام سارڈین کے نچوڑوں نے گرام-مثبت اور گرام-منفی منتخب دونوں قسموں کے بیکٹیریا کی نشوونما کو روکا، لیکن S. aureus کو K. نمونیا سے زیادہ حساس دکھایا گیا، جس کی توقع گرام-منفی بیکٹیریا کی بیرونی جھلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سیل کے ساتھ مختلف مالیکیولز کی مداخلت کو روکنے کے لیے ایک اضافی رکاوٹ [44]۔ S2 کو سب سے زیادہ امید افزا اینٹی بیکٹیریل صلاحیت کے ساتھ نچوڑ کے طور پر دکھایا گیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ نکالنے کا درجہ حرارت اینٹی بیکٹیریل مرکبات کو نکالنے کے حق میں ہے۔ ان نتائج کو مدنظر رکھتے ہوئے، S2 کو ایک اور گرام پازیٹو بیکٹیریا کے خلاف ٹیسٹ کرنے کے لیے منتخب کیا گیا، یعنی C. acnes، ایک ایروٹولرنٹ اینیروب جو کہ ایکنی جلد کی حالت سے منسلک ہے [45]۔ C. acnes کی نمو کی روک تھام کی صلاحیت پر ڈیفاٹنگ کے عمل کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے، نمونہ S3 کو بھی اس پرکھ میں جانچنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ نتائج کا خلاصہ جدول 5 میں دیا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ C. acnes S. aureus کی طرح برتاؤ کرتے ہیں اور اس کی نشوونما دونوں سارڈین کے عرقوں سے متاثر ہوتی ہے۔ دونوں نمونوں کے درمیان، S2 نے سب سے زیادہ روک تھام کا اثر (کم MIC اور MBC اقدار) پیش کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیفٹنگ کا عمل سارڈین کے نمونوں سے نکالنے کے عمل سے پہلے کچھ اینٹی مائکروبیل مرکبات کو تبدیل یا ختم کرسکتا ہے، خاص طور پر مفت فیٹی ایسڈز اور لپڈ آکسیڈیشن مصنوعات [22] ]

پچھلے مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ پیپٹائڈس میں موجود کچھ امینو ایسڈ کی باقیات مختلف اینٹی بیکٹیریل سرگرمیوں کا باعث بن سکتی ہیں [46]۔ Rodrigues et al. نے ظاہر کیا کہ سارڈین پروسیسنگ ویسٹ اسٹریمز سے گہرے یوٹیکٹک سالوینٹس (DES) کے ذریعے نکالنے کے ذریعے حاصل کیے گئے پروٹین ڈیریویٹیو سے بھرپور نچوڑ S. Aureus اور Escherichia coli [47] کی طرف اینٹی بیکٹیریل سرگرمی رکھتے ہیں۔ تاہم، ان نچوڑوں کی MIC*, MIC، اور MBC قدریں اسی خام مال کے لیے اس کام میں حاصل کی گئی قدروں سے کم تھیں، جن کی وضاحت عرقوں کے اجزاء اور DES کے درمیان ہم آہنگی اور/یا اضافی اثر سے کی جا سکتی ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے [29]۔ بہر حال، S2 ایکسٹریکٹ کا جراثیم کش اثر ذیلی پانی کے اخراج سے حاصل کردہ دیگر عرقوں سے ملتا جلتا ہے، یعنی کانوکا کے پتے (S. aureus—MIC: 0.9 mg/mL, MBC: 3.8–5 mg/ mL؛ E. coli—MIC: 3.8–7.5 mg/mL, MBC: 4.4–7.5 mg/mL) [48]، جو کہ فینولک مرکبات سے بھرپور ہیں جو پہلے ہی متعلقہ antimicrobial اثرات کو پیش کرنے کے طور پر پہچانے جاتے ہیں [49]۔
اس مطالعہ میں، حاصل کردہ سب سے زیادہ ارتباطی گتانک S. Aureus کی MIC اقدار اور کل گلوٹامک ایسڈ مواد (R2=0.6، Table S1) کے لیے تھا۔

3.3 سیلولر اینٹی آکسیڈینٹ اور اینٹی سوزش اثر
اس کام میں، ایک ہیومن کیراٹینوسائٹ سیل لائن (HaCaT) کا استعمال بائیو ایکٹیویٹی کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے کیا گیا تھا، یعنی اینٹی آکسیڈینٹ اور اینٹی سوزشی اثرات، کیونکہ بائیو ایکٹیو مرکبات کے اخراج، تقسیم اور میٹابولزم سے متعلق کچھ عمل کو بہتر طریقے سے حل کیا جاتا ہے۔ [50]۔ HaCaT خلیات جلد میں سامنے آنے والی اہم سیل اقسام میں سے ایک ہیں، جو جلد کی سالمیت کے لیے ذمہ دار ہیں اور، جب سنسنی یا آکسیڈیٹیو تناؤ سے متاثر ہوتے ہیں، تو جلد کی عمر بڑھنے کے عمل کو تیز کر سکتے ہیں [51]۔ مزید برآں، کیراٹینوسائٹس جلد کی سوزش کے ضابطے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، بیرونی محرکات، جیسے کہ بیکٹیریل ایل پی ایس کا جواب دیتے ہیں، اور سوزش کے راستوں میں فعال طور پر حصہ ڈالتے ہیں، خاص طور پر پروانفلامیٹری سائٹوکائنز یا کیموکائنز [31,52] کو جاری کرکے۔
پہلے نقطہ نظر میں، نمونوں کی حفاظت کا جائزہ لینے اور مزید بائیو ایکٹیویٹی اسٹڈیز کے لیے غیر زہریلے ارتکاز کو منتخب کرنے کے لیے سائٹوٹوکسیٹی اسسز کیے گئے۔ جدول 6 ہر نمونے کی IC50 اقدار کو پیش کرتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ S1 نے سب سے زیادہ سائٹوٹوکسک اثر پیش کیا۔ پچھلے مطالعات میں، ان نمونوں نے HaCaT کے مقابلے Caco-2 میں اعلی IC50 قدریں ظاہر کیں، جو کہ کرپٹ انٹروسائٹس کے لیے ایک ماڈل ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ نمونے آنتوں کے خلیات [11,22] کے مقابلے کیراٹینوسائٹس کے لیے زیادہ زہریلے ہیں۔

اس کے بعد سیلولر اینٹی آکسیڈینٹ سرگرمی کا اندازہ کیمیکل اسٹریسر AAPH کے ذریعہ تیار کردہ انٹرا سیلولر ROS میں نمونوں کی صلاحیت کا جائزہ لے کر کیا گیا۔ متوازی طور پر، IL-8 کے سراو کو کم کرنے میں نمونوں کے اثر کی چھان بین کے لیے سوزش سے بچنے والے اسسیس بھی کیے گئے، جو کہ سوزش کے حامی محرک پر، ایک اہم جلد کی سوزش کے بائیو مارکر [53–55] کے طور پر مسلسل رپورٹ کیا گیا ہے۔ ایل پی ایس کے ساتھ۔ ان اسسیس میں، نچوڑوں کی غیر سائٹوٹوکسک ارتکاز کا استعمال کیا گیا تھا (0.1875، 0.375، اور {{10}}.75 ملی گرام/mL سوائے تمام نمونوں کے لیے S1 جہاں 0.75 mg/mL کا تجربہ نہیں کیا گیا کیونکہ اس حراستی نے سائٹوٹوکسک اثر پیش کیا، ٹیبل 6)۔ عام طور پر، تمام نمونوں نے HaCaT میں ROS کی تشکیل کو روکا، اور خوراک پر منحصر اثر دیکھا گیا (شکل 1)۔ کوڈ فش کے نمونوں میں، Cf2 اور Cf4 نے سب سے زیادہ سیلولر اینٹی آکسیڈینٹ سرگرمیاں ظاہر کیں، اور سارڈین کے نمونوں میں، S1 نے کنٹرول کے مقابلے میں سب سے زیادہ ROS فیصد کمی ظاہر کی۔

سوزش کے اثرات کے بارے میں، صرف Cf1 (0.375 اور 0.75 mg/mL)، S2 (0.75 mg/mL)، اور S3 ({{1}) 0}}.375 اور 0.75 mg/mL) نے LPS کی حوصلہ افزائی کی سوزش (شکل 2) کے بعد HaCaT خلیوں کے ذریعہ IL-8 کے اخراج کو روکنے کی صلاحیت کا انکشاف کیا۔ اس کے برعکس، دوسرے نمونوں نے IL-8 کو کم نہیں کیا اور، کچھ ارتکاز کے لیے، Cf4 اور S1 نے سوزش کا حامی اثر دکھایا۔ یہ دو نچوڑ وہ تھے جنہوں نے HaCaT خلیوں میں سب سے زیادہ سائٹوٹوکسک اثر کا مظاہرہ کیا اور اس طرح جانچ کی گئی ارتکاز، اگرچہ خلیات کی موت کا باعث نہیں بنتی، سوزش کے راستوں کو چالو کرنے کا باعث بن سکتی ہے کیونکہ زخمی خلیے خطرے کے سگنل جاری کر سکتے ہیں جو دوسرے خلیوں کو سیل کی موت سے آگاہ کرتے ہیں۔ 56]۔

سب سے زیادہ سوزش کے اثرات کے ساتھ نچوڑ، یعنی Cf1، S2، اور S3، کو IL-6 کی رطوبت کو روکنے میں ان کی صلاحیت کا جائزہ لینے کے لیے مزید منتخب کیا گیا، ایک سائٹوکائن کو جلد کے امراض میں ایک اہم بائیو مارکر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے [53]۔ نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ Cf1 واحد نمونہ تھا جو IL-6 کے اخراج کو 69.4 ± 3.5 اور 53 تک نمایاں طور پر کم کرنے کے قابل تھا۔ < 0۔ مجموعی طور پر، صرف Cf1 نے HaCaT خلیات کے ذریعہ IL-8 اور IL-6 دونوں کے اخراج کو کم کرنے کی صلاحیت کا انکشاف کیا، یہ تجویز کرتا ہے کہ اس کوڈ فش کے عرق کو جلد کے حالات میں سوزش کے خلاف استعمال کے لیے مزید تلاش کیا جا سکتا ہے۔

کوڈ فش کے عرق کی سوزش کی سرگرمی کا پہلے آنتوں کے سیل لائن (Caco-2 خلیات) [11] میں جائزہ لیا گیا تھا اور نتائج HaCaT خلیات کے لیے اس مطالعے میں پیش کردہ ڈیٹا کے مطابق تھے۔ دونوں سیل لائنوں میں، Cf1 نے سب سے زیادہ انسداد سوزش اثر پیش کیا، جو کوڈ فش فریموں سے بائیو ایکٹیو مرکبات نکالنے کے لیے کم درجہ حرارت کے استعمال کو تقویت دیتا ہے۔
ہمارے نتائج پچھلے مطالعات سے ہیں جو اس خیال کی حمایت کرتے ہیں کہ مچھلی سے اخذ کردہ نچوڑ/ہائیڈرولیسیٹس بائیو ایکٹیویٹیز کا ایک وسیع میدان دکھاتے ہیں، بشمول اینٹی آکسیڈینٹ، اینٹی مائکروبیل، اینٹی ایجنگ، اینٹی ہائپر ٹینشن، اینٹی ہیومن امیونو وائرس، اینٹی پرولیفیریٹو، یا اینٹی کوگولنٹ سرگرمیاں۔ 23،57]۔ گانا وغیرہ۔ ظاہر ہوا کہ سمندری مچھلی کے ہاف فائن اینکووی کے انزیمیٹک ہائیڈولسیٹس میں اینٹی بیکٹیریل پیپٹائڈ فرکشن ہوتے ہیں، جس میں ای کولی کے خلاف سرگرمی ہوتی ہے [58]۔ سب کریٹیکل واٹر ہائیڈرولیسس کے ذریعہ مچھلی کی جلد اور کولیجن ہائیڈولائزڈ نے بھی Bacillus cereus، S. aureus، اور Pseudomonas putida [59] کے خلاف اعلیٰ اینٹی آکسیڈینٹ اور antimicrobial سرگرمی ظاہر کی۔ مزید برآں، وانگ اور ساتھی کارکنوں نے مچھلی کی دو انواع (رینبو ٹراؤٹ اور واحد) کے فش سائڈ اسٹریمز سے ماخوذ عرق تیار کیے جو پیتھوجینک بیکٹیریا (ایس اوریئس یا سالمونیلا) کی افزائش کو روک سکتے ہیں اور سوزش کی خصوصیات کے ساتھ [60]۔
4. نتائج
اس کام میں، ہم نے ان وٹرو بائیوسیز کا ایک پلیٹ فارم لاگو کیا تاکہ پہلی بار مچھلی کے فضلے، یعنی سارڈین کی باقیات اور کوڈ فش فریم، ہائی پریشر ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل کیے گئے پروٹین کے عرقوں کی کاسمیسیوٹیکل صلاحیت کا جائزہ لیا جا سکے۔ ہم نے یہ ظاہر کیا کہ دونوں قسم کے عرقوں میں اینٹی آکسیڈینٹ، اینٹی ایجنگ، اور اینٹی ہائپر پگمنٹیشن کی صلاحیت دکھائی دیتی ہے۔ سب کے درمیان، سارڈین کے نچوڑوں نے سب سے زیادہ اینٹی بیکٹیریل سرگرمی پیش کی، اور یہ اثر ان نمونوں کے لیے زیادہ واضح تھا جو زیادہ نکالنے والے درجہ حرارت (250 ◦C) کا استعمال کرتے ہوئے اور ڈیفٹنگ قدم کے بغیر حاصل کیے گئے تھے۔ کاڈفش کے نمونے سب سے زیادہ موثر سوزش کے ایجنٹ تھے، اور اس صورت میں، کم درجہ حرارت (90 ◦C) ان حیاتیاتی مرکبات کو نکالنے کے حق میں تھا۔ اگرچہ اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے مزید مطالعات کی ضرورت ہے کہ کون سے مرکبات بائیو ایکٹیو اثرات کے لیے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، نمونوں کی اینٹی آکسیڈینٹ سرگرمیوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھنے کے لیے ٹوٹل تھرونائن، فری ویلائن کے ساتھ ساتھ مفت اور کل لیوسین کی نشاندہی کی گئی۔ کل پروٹین کا مواد اور مفت ارجنائن بالترتیب elastase اور tyrosinase کی روک تھام کی سرگرمیوں سے منسلک ہیں۔

یہ کام اینٹی آکسیڈینٹ، جلد کو سفید کرنے، اینٹی مائکروبیل، اور سارڈین کی باقیات اور کوڈ فش فریموں سے سوزش کے اثرات کے ساتھ ممکنہ کاسمیسیوٹیکل اجزاء کی ترقی میں ایک قدم آگے بڑھتا ہے، جس سے ماہی گیری کی صنعت کے ان فضلات میں ممکنہ اعلیٰ قیمت کا اضافہ ہوتا ہے۔
مصنف کی شراکتیں:تصوراتی، آئی سی ایل، ایف بی جی، پی ایس، اے پی، آر ایم، این ایف اور اے ٹی ایس؛ طریقہ کار، MC، AB، ICL، FBG، NF، اور ATS؛ تفتیش، MC، ICL، FBG، MM، RM، NF، اور ATS؛ وسائل، FBG، NF، اور ATS؛ تحریر - اصل مسودہ کی تیاری، MC؛ تحریر — جائزہ اور ترمیم، ICL، FBG، RM، PS، NF اور ATS؛ نگرانی، FBG، PS، NF، اور ATS؛ فنڈنگ کا حصول، FBG، PS، NF، اور ATS تمام مصنفین نے مخطوطہ کے شائع شدہ ورژن کو پڑھا اور اس سے اتفاق کیا ہے۔
فنڈنگ: اس کام کی مالی اعانت Fundação para a Ciência ea Tecnologia/Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (FCT/MCTES، پرتگال) نے پروجیکٹ PTDC/ASPPES/28399/2017 اور قومی فنڈز iNOVA4Health (UIDB/20204/2017) کے ذریعے فراہم کی تھی۔ 04462/2020) اور ایسوسی ایٹ لیبارٹریز LS4FUTURE (LA/P/0087/2020) اور LAQV (UIDB/QUI/50006/2020)۔ انوویشن، ٹیکنالوجی اور سرکلر اکانومی فنڈ (FITEC) کے ذریعے انٹرفیس پروگرام کی جانب سے فنڈنگ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ ATS انفرادی گرانٹ CEECIND/ 04801/2017 کے لیے FCT/MCTES کو بھی تسلیم کرتا ہے۔
اعترافات:ہم پاسکول اور فلہوس SA (Gafhanha da Nazaré, Portugal) اور Conservas A Poveira SA (پرتگال) کو اس کام میں استعمال ہونے والے بالترتیب بحر اوقیانوس کی کوڈ فش (Gadus morhua) فریم اور Sardine (Sardina pilchardus) فضلہ فراہم کرنے کا اعتراف کرتے ہیں۔
حوالہ جات
1. Guillerme, JB; Couteau، C.؛ Coiffard، L. کاسمیٹکس میں سمندری وسائل کے لیے درخواستیں۔ کاسمیٹکس 2017، 4، 35۔ [کراس ریف]
2. ای سلوا، SAM؛ لیونارڈی، جی آر؛ Michniak-Kohn، B. جلد کی عمر بڑھنے کے کلینیکل پریکٹس میں آکسیکرن کا ایک جائزہ۔ ایک. براز ڈرمیٹول 2017، 92، 367–374۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
3. ہوانگ، ایچ ٹی؛ مون، جے وائی؛ لی، YC سکن کیئر کاسمیٹکس میں پودوں کے عرق سے قدرتی اینٹی آکسیڈنٹس: حالیہ ایپلی کیشنز، چیلنجز، اور تناظر۔ کاسمیٹکس 2021، 8، 106۔ [کراس ریف]
4. ٹوبن، DJ جلد کی عمر بڑھنے کا تعارف۔ J. ٹشو وائیبلٹی 2017، 26، 37–46۔ [کراس ریف]
5. Hashizume، H. جلد کی عمر بڑھنے اور خشک جلد. J. ڈرمیٹول 2004، 31، 603–609۔ [کراس ریف]
6. Matos, MS; رومیرو ڈیز، آر. الواریز، اے. کانسی، ایم آر؛ Rodríguez-Rojo, S.; ماتو، آر بی؛ Cocero, MJ; Matias، AA پولیفینول سے بھرپور نچوڑ شراب بنانے کے فضلے کے اسٹریمز سے قدرتی اجزاء کے طور پر کاسمیسیوٹیکل صلاحیت کے ساتھ حاصل کیا گیا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس 2019، 8، 355۔ [کراس ریف]
7. نورڈبرگ، جے. آرنر، ESJ ری ایکٹو آکسیجن پرجاتیوں، اینٹی آکسیڈینٹس، اور ممالیہ تھیورڈوکسین سسٹم۔ فری ریڈک۔ بائول میڈ. 2001، 31، 1287–1312۔ [کراس ریف]
8. Rinnerthaler، M.؛ Bischof, J.; Streubel, MK; ٹرسٹ، اے. ریکٹر، K. عمر رسیدہ انسانی جلد میں آکسیڈیٹیو تناؤ۔ بائیو مالیکیولز 2015، 5، 545۔ [کراس ریف]
9. سو، ایچ. زینگ، وائی ڈبلیو؛ لیو، Q. لیو، ایل پی؛ Luo, F.-L.; چاؤ، ہائی کورٹ؛ اسوڈا، ایچ۔ اوہکوچی، این۔ لی، Y.-M. جلد کی مرمت، تخلیق نو، عمر بڑھنے، اور سوزش میں رد عمل آکسیجن پرجاتیوں. رد عمل آکسیگ انواع ROS زندہ خلیات 2017، 8، 69–88۔ [کراس ریف]
10. دی اسٹیٹ آف ورلڈ فشریز اینڈ ایکوا کلچر 2020۔ آن لائن دستیاب: https://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture (11 جنوری 2022 کو رسائی حاصل کی گئی)۔
11. میلگوسا، آر. مارکیز، ایم. پائیوا، اے۔ برنارڈو، اے. فرنانڈیز، این. Sá-Nogueira, I.; Simões, P. بایو ایکٹیو پروٹین کے نچوڑ پیدا کرنے کے لیے سبکریٹیکل پانی نکالنے اور کوڈ (گیڈس مورہوا) کے فریموں کا ہائیڈولیسس۔ خوراک 2021، 10، 1222۔ [کراس ریف]
12. فیرارو، وی. کاروالہو، اے پی؛ Piccirillo، C.؛ سینٹوس، ایم ایم؛ پاؤلا، پی ایم؛ پنٹاڈو، ME سارڈین، سارڈین قسم کی مچھلی اور میکریل کیننگ کی باقیات سے ہائی ایڈڈ ویلیو بائیولوجیکل کمپاؤنڈز کا نکالنا — ایک جائزہ۔ میٹر سائنس انج. سی 2013، 33، 3111–3120۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
13. تھوانتھونگ، ایم. ڈی گوبا، سی. سرینوپونگ، این۔ یوروونگ، ڈبلیو. Otte, J. نیل ٹیلپیا (Oreochromis niloticus) جلد کی جیلاٹین سے انجیوٹینسن کو تبدیل کرنے والے انزائم-انحیبیٹری پیپٹائڈس کی صفائی اور خصوصیات ایک انزیمیٹک جھلی ری ایکٹر کے ذریعہ تیار کی گئی ہے۔ جے فنکٹ کھانے کی اشیاء 2017، 36، 243–254۔ [کراس ریف]
14. چی، سی ایف؛ وانگ، بی؛ Hu, FY; وانگ، وائی ایم؛ ژانگ، بی؛ ڈینگ، ایس جی؛ وو، سی ڈبلیو پیوریفیکیشن اور بلیوفن لیدر جیکٹ کے پروٹین ہائیڈولائزیٹ (نیووڈن سیپٹنٹریونالیس) جلد سے تین نوول اینٹی آکسیڈینٹ پیپٹائڈس کی شناخت۔ خوراک Res. انٹر 2015، 73، 124–129۔ [کراس ریف]

15. SEO، JK؛ لی، ایم جے؛ جاؤ، HJ؛ کم، وائی جے؛ پارک، اسکیپ جیک ٹونا کی جلد میں GAPDH سے متعلق antimicrobial پیپٹائڈ کا NG antimicrobial فعل، Katsuwonus Pelamis۔ مچھلی شیلفش۔ امیونول۔ 2014، 36، 571–581۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
16. وانگ، ٹی وائی؛ Hsieh, CH; ہنگ، سی سی؛ جاو، سی ایل؛ چن، ایم سی؛ Hsu، KC مچھلی کی جلد کی جلیٹن ہائیڈرولائیزٹس بطور dipeptidyl peptidase IV inhibitors اور glucagon-like peptide-1 stimulators ذیابیطس کے چوہوں میں گلیسیمک کنٹرول کو بہتر بناتے ہیں: گرم اور ٹھنڈے پانی کی مچھلی کے درمیان موازنہ۔ جے فنکٹ کھانے کی اشیاء 2015، 19، 330–340۔ [کراس ریف]
17. Cai، L.؛ وو، ایکس۔ Zhang, Y.; لی، ایکس۔ ما، ایس. لی، جے. گراس کارپ (Ctenopharyngodon idella) جلد کے پروٹین ہائیڈولائزیٹ سے تین اینٹی آکسیڈینٹ پیپٹائڈس کی صفائی اور خصوصیت۔ جے فنکٹ کھانے کی اشیاء 2015، 16، 234–242۔ [کراس ریف]
18. لو، جے؛ ہو، ایچ. فین، Y. یانگ، ٹی. لی، بی۔ کوڈ سکن جیلیٹن ہائیڈروالیسیٹس سے ایم ایم پی-1 روکنے والے پیپٹائڈس کی شناخت اور ایم اے پی کے سگنلنگ پاتھ وے کے ذریعہ روکنا میکانزم۔ جے فنکٹ کھانے کی اشیاء 2017، 33، 251–260۔ [کراس ریف]
19. عبداللہ، ایم ایم؛ لیونارڈو، آئی سی؛ کرسٹیک، ایل. Enríquez-De-Salamanca, A.; ڈائی بولڈ، وائی۔ González-García، MJ؛ گیسپر، ایف بی؛ Matias, AA; کانسی، ایم آر؛ فرنانڈیز، N. لییکٹک ایسڈ پر مبنی گہرے eutectic نظاموں کا استعمال کرتے ہوئے ٹونا وٹریئس ہیومر سے حاصل کیے گئے عرقوں کا ممکنہ چشم استعمال۔ فوڈز 2022, 11, 342۔ [کراس ریف]
20. Rodrigues, LA; پریرا، سی وی؛ Carvalho Partidario, AM; Gouveia، LF؛ Simoes، P.؛ پائیوا، اے۔ Matias، AA سپر کریٹیکل CO2 ڈبے میں بند سارڈین کے فضلے کے اسٹریمز سے بائیو ایکٹیو لپڈز کا اخراج۔ J. CO2 Util. 2021، 43، 101359۔ [کراس ریف]
21. Šližyte, R.; Mozuraityte, R.; Martínez-Alvarez, O.; Falch, E.; Fouchereau-Peron، M. رسٹاڈ، ٹی۔ کوڈ (گاڈس مورہوا) ریڑھ کی ہڈیوں سے حاصل کی جانے والی ہائیڈولائزیٹ کی بایو ایکٹیو اور اینٹی آکسیڈیٹیو خصوصیات۔ بائیو کیم پر عمل کریں۔ 2009، 44، 668–677۔ [کراس ریف]
22. میلگوسا، آر. Trigueros, E.; سانز، ایم ٹی؛ کارڈیرا، ایم. Rodrigues, L.; فرنانڈیز، این. Matias, AA; کانسی، ایم آر؛ مارکیز، ایم. پائیوا، اے۔ ET رحمہ اللہ تعالی. سپر کریٹیکل CO2 اور سارڈین (Sardina pilchardus) فضلے سے بائیو ایکٹیو نچوڑ کی پیداوار کے لیے سب کریٹیکل واٹر ٹیکنالوجیز۔ جے سپر کریٹ۔ سیال 2020, 164, 104943۔ [کراس ریف]
23. وینکٹیشن، جے؛ انیل، ایس. کم، ایس کے؛ شم، ایم ایس میرین فش پروٹینز اور پیپٹائڈس برائے کاسمیوٹیکل: ایک جائزہ۔ مارچ منشیات 2017، 15، 143۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
24. پیڈراس، بی. سلیمہ اوم، ایم. Sá-Nogueira, I.; Simões، P.؛ پائیوا، اے۔ Barreiros, S. ذیلی پانی کے استعمال کے ذریعے سفید شراب انگور کے پومیس کی ویلیورائزیشن: حاصل کردہ نچوڑ کے نکالنے، ہائیڈولیسس، اور حیاتیاتی سرگرمی کا تجزیہ۔ جے سپر کریٹ۔ سیال 2017، 128، 138–144۔ [کراس ریف]
25. ہوانگ، ڈی. او، بی؛ Hampsch-Woodill, M.; فلاناگن، جے اے؛ اس سے پہلے، RL ہائی تھرو پٹ پرکھ آکسیجن ریڈیکل جاذب صلاحیت (ORAC) کا استعمال کرتے ہوئے ایک ملٹی چینل مائع ہینڈلنگ سسٹم کے ساتھ ساتھ مائکروپلیٹ فلوروسینس ریڈر کے ساتھ 96-اچھی شکل میں۔ جے ایگرک فوڈ کیم۔ 2002، 50، 4437–4444۔ [کراس ریف]
26. Oliveira-Alves, SC; اینڈریڈ، ایف. Prazeres, I.; سلوا، اے بی؛ کیپیلو، جے؛ Duarte, B.; Caçador, I.; Coelho, J.; سیرا، اے ٹی؛ کانسی، غذائیت کی ساخت پر خشکی کے عمل کا MR اثر، غیر مستحکم پروفائل، فائیٹو کیمیکل مواد اور سالیکورنیا راموسیسیما جے ووڈس کی حیاتیاتی سرگرمی۔ اینٹی آکسیڈینٹس 2021، 10، 1312۔ [کراس ریف]
27. Wittenauer، J.؛ میککل، ایس. Sußmann, D.; Schweiggert-Weisz, U.; کارلے، آر. کولیجینیز اور ایلسٹیز کی سرگرمی پر انگور کے پومیس کے عرق سے پولیفینول کے روکے اثرات۔ Fitoterapia 2015, 101, 179-187. [کراس ریف]
28. Chan, EWC; Lim, YY; وونگ، ایل ایف؛ Lianto, FS; وونگ، ایس کے؛ لم، کے کے؛ جو، عیسوی؛ ادرک کی پرجاتیوں کے پتوں اور ریزوموں کی لیم، ٹی وائی اینٹی آکسیڈینٹ اور ٹائروسینیز کی روک تھام کی خصوصیات۔ فوڈ کیم۔ 2008، 109، 477–483۔ [کراس ریف]
29. Rodrigues, LA; پریرا، سی وی؛ لیونارڈو، آئی سی؛ فرنانڈیز، این. گیسپر، ایف بی؛ سلوا، جے ایم؛ Reis, RL; Duarte, ARC; پائیوا، اے۔ Matias، AA Terpene کی بنیاد پر قدرتی گہرے eutectic نظام کو موثر سالوینٹس کے طور پر براؤن کریب شیل کی باقیات سے astaxanthin بازیافت کرنے کے لیے۔ ACS برقرار. کیم انج. 2020، 8، 2246–2259۔ [کراس ریف]
30. سیرا، اے ٹی؛ Matias, AA; فریڈ، آر ایف ایم؛ Duarte, RO; Feliciano، RP؛ کانسی، ایم آر؛ Figueira, ME; ڈی کاروالہو، اے. Duarte، CMM پرتگال سے روایتی اور غیر ملکی سیب کی اقسام کی خصوصیت۔ حصہ 2—اینٹی آکسیڈینٹ اور اینٹی پرولیفیریٹی سرگرمیاں۔ جے فنکٹ کھانے کی اشیاء 2010، 2، 46–53۔ [کراس ریف]
31. دی کیپریو، آر۔ Lembo, S.; دی کوسٹانزو، ایل۔ بالاتو، اے. Monfrecola, G. کم اور زیادہ doxycycline خوراکوں کی سوزش کی خصوصیات: ایک ان وٹرو مطالعہ۔ میڈیٹ سوزش 2015، 2015، 329418۔ [کراس ریف]
32. مکھرجی، پی کے؛ Maity, N.; نیما، این کے؛ سرکار، بی کے بایو ایکٹیو مرکبات قدرتی وسائل سے جلد کی عمر بڑھنے کے خلاف۔ فائٹو میڈیسن 2011، 19، 64–73۔ [کراس ریف]
33. چلمیاہ، ایم. دنیش کمار، بی۔ ہیمالتھا، آر. جیوتھرمائی، ٹی فش پروٹین ہائیڈروالیسیٹس: پروکسیمیٹ کمپوزیشن، امینو ایسڈ کمپوزیشن، اینٹی آکسیڈینٹ سرگرمیاں اور ایپلی کیشنز: ایک جائزہ۔ فوڈ کیم۔ 2012، 135، 3020–3038۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
34. اسد الزماں، اے کے ایم؛ چون، دباؤ والے ہائیڈرو تھرمل عمل کے ذریعہ میکریل اسکومبر جیپونیکس جلد سے تیار کردہ BS ہائیڈرولائزیٹس میں اینٹی آکسیڈینٹ سرگرمیوں اور افعال کے ساتھ امینو ایسڈ ہوتے ہیں۔ مچھلی سائنس 2014، 80، 369–380۔ [کراس ریف]
35. Vázquez، JA؛ Rodríguez-Amado, I.; سوٹیلو، سی جی؛ سانز، این. پیریز-مارٹن، آر آئی؛ Valcárcel، J. ایکوا کلچر ٹربوٹ (Scophthalmus maximus) کے فضلے سے مچھلی کے پروٹین ہائیڈروالیسیٹس کی پیداوار، خصوصیات، اور حیاتیاتی سرگرمی۔ بائیو مالیکیولس 2020، 10، 310۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
36. Upata، M.؛ سری ووہرن، ٹی۔ مکھن، ایس. Yarnpakdee, S.; Regenstein, JM; Wangtueai، S. Tyrosinase inhibitory and antioxidant activity of enzymatic protein hydrolyzate from jellyfish (Lobonema smithii)۔ فوڈز 2022, 11, 615۔ [کراس ریف]
37. فین، YF؛ Zhu, SX; Hou, FB; زاؤ، ڈی ایف؛ پین، کیو ایس؛ ژیانگ، وائی ڈبلیو؛ کیان، ایکس کے؛ جی، جی بی؛ وانگ، پی. ٹائروسینیز کی سرگرمی اور ان کے استعمال کو محسوس کرنے کے لیے سپیکٹرو فوٹومیٹرک اسسیس۔ بایو سینسرز 2021، 11، 290۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
38. پرومڈن، ڈبلیو. ویریابانچا، ڈبلیو. Monthakantirat, O.; عمیرہ، کے. نوگوچی، ایچ. De-Eknamkul, W. مشروم ٹائروسینیز کی روک تھام کی سرگرمی اور میلانوسائٹس میں میلانین کی ترکیب پر flavonoids کی طاقت کے درمیان ارتباط۔ مالیکیولز 2018، 23، 1403۔ [کراس ریف]
39. ذولغدری، ص. بہرامی، اے. حسن خان، ایم ٹی؛ Munoz-Munoz، J.؛ گارسیا-مولینا، ایف. گارسیا کینواس، ایف۔ صابوری، اے اے ٹائروسینیز انحیبیٹرز پر ایک جامع جائزہ۔ J. انزائم۔ روکنا۔ میڈ. کیم 2019، 34، 279–309۔ [کراس ریف]
40. Strz ˛epek-Gomółka، M. Gaweł-B ˛eben, K.; Angelis, A.; Antosiewicz, B.; ساکیپووا، زیڈ۔ کوزہانوفا، K.؛ Głowniak, K.; Kukula-Koch، W. اچیلیا بیبرسٹینی افان سے مشروم اور مورین ٹائروسینیز انحیبیٹرز کی شناخت۔ نکالنا۔ مالیکیولز 2021، 26، 964۔ [کراس ریف]
41. جی، ایس. کیوئ، ایکس۔ ما، ایس. لیو، ایکس؛ کم سے کم، Y. سیکل میٹابولائٹس اور برائلر کی نقل کی ترتیب پر مبنی آنتوں کی قوت مدافعت اور اینٹی آکسیڈینٹ صلاحیت پر غذائی تھرونائن کی سطح کے اثرات۔ جانور 2019، 9، 739۔ [کراس ریف]
42. کوجوکارو، ای۔ فلپ، این. Ungureanu، C.؛ فلپ، سی. Danciu، M. ہائپرکولیسٹرولیمک چوہوں میں کچھ اینٹی آکسیڈینٹ انزائمز پر ویلین اور لیوسین کے اثرات۔ صحت 2014، 6، 2313–2321۔ [کراس ریف]
43. نائک، بی این؛ بٹر، ایچ ایس وٹرو پرکھ میں ٹرپٹوفن اور اس کے میٹابولائٹس کی اینٹی آکسیڈینٹ خصوصیات کی تشخیص۔ J. تکمیلی انٹیگر میڈ. 2016، 13، 129–136۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
44. جونز، ایس. اینٹی بائیوٹک ڈیزائن کے لیے پارگمیتا کے اصول۔ نیٹ بائیو ٹیکنالوجی 2017، 35، 639۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
45. Mayslich، C.؛ گرینج، PA؛ ڈوپن، این۔ کٹی بیکٹیریم ایکنس ایک موقع پرست پیتھوجین کے طور پر: اس کے وائرلیس سے وابستہ عوامل کی تازہ کاری۔ مائکروجنزم 2021، 9، 303۔ [کراس ریف]
46. Huan, Y.; کانگ، Q. Mou, H.; Yi, H. Antimicrobial peptides: درجہ بندی، ڈیزائن، اطلاق، اور متعدد شعبوں میں تحقیقی پیشرفت۔ سامنے والا۔ مائکروبیول 2020، 11، 2559۔ [کراس ریف]
47. Rodrigues, LA; لیونارڈو، آئی سی؛ گیسپر، ایف بی؛ روزیرو، ایل سی؛ Duarte, ARC; Matias, AA; پائیوا، A. سارڈین پروسیسنگ کی باقیات سے بائیو ایکٹیو پروٹین ڈیریویٹیو سے بھرپور نچوڑ کی بازیابی کے لیے betaine/polyol پر مبنی گہرے eutectic نظام کی صلاحیت کا پردہ فاش کرنا۔ ستمبر پیوریف۔ ٹیکنالوجی. 2021، 276، 119267۔ [کراس ریف]
48. Essien, SO; نوجوان، بی. Baroutian, S. کانوکا، کنزیا اریکوائیڈز، پتوں کے نچوڑ کی اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی پرولیفیریٹی صلاحیت جو ذیلی پانی کے اخراج سے حاصل کی جاتی ہے۔ جے کیم ٹیکنالوجی. بائیو ٹیکنالوجی 2021، 96، 1308–1315۔ [کراس ریف]
49. لو، سی. لی، سی. چن، بی؛ Amygdalus pedunculata pall کے بیج کوٹ سے شین، Y. مرکب اور اینٹی آکسیڈینٹ، اینٹی بیکٹیریل، اور اینٹی ہیپ جی 2 سیل سرگرمیاں پولیفینولز۔ فوڈ کیم۔ 2018، 265، 111–119۔ [کراس ریف]
50. وولف، KL؛ Rui، HL سیلولر اینٹی آکسیڈینٹ سرگرمی (CAA) اینٹی آکسیڈینٹس، کھانے کی اشیاء، اور غذائی سپلیمنٹس کا اندازہ لگانے کے لیے پرکھ۔ جے ایگرک فوڈ کیم۔ 2007، 55، 8896–8907۔ [کراس ریف]
51. Csekes, E.; Raˇcková، L. جلد کی عمر بڑھنے، سیلولر سنسنی، اور قدرتی پولیفینول۔ انٹر جے مول سائنس 2021، 22، 12641۔ [کراس ریف]
52. لی، ایس. Xie, R.; جیانگ، سی. Liu, M. Schizandrin A مائیکرو آر این اے-127- پر منحصر ریگولیشن کے ذریعے انسانی کیراٹینوسائٹ سیل کی حرارت میں LPS سے متاثرہ چوٹ کو کم کرتا ہے۔ سیل فزیول بائیو کیم۔ 2018، 49، 2229–2239۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
53. زیمپیٹی، اے۔ Mastrofrancesco, A.; فلوری، ای. ماریسکا، وی. Picardo، M. امیریو، پی. Feliciani، C. Eosin کے ذریعے علاج کیے جانے والے HaCaT خلیوں میں Proinflammatory cytokine کی پیداوار: psoriasis کے حالات کے علاج کے لیے مضمرات۔ انٹر J. Immunopathol. فارماکول۔ 2009، 22، 1067–1075۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
54. کولمبو، I.؛ سنگیوانی، ای. Maggio, R.; Mattozzi، C.؛ Zava, S.; کاربیٹ، وائی۔ فوماگلی، ایم. کارلینو، سی. Corsetto, PA; سکاکاباروزی، ڈی۔ ET رحمہ اللہ تعالی. HaCaT خلیات بطور قابل اعتماد ان وٹرو تفریق ماڈل کے طور پر انسانی کیراٹینوسائٹس کے سوزش/مرمت ردعمل کو الگ کرنے کے لیے۔ میڈیٹ سوزش 2017، 2017، 7435621۔ [کراس ریف]
55. جیونگ، ایس جے؛ لم، ایچ ایس؛ SEO, CS; جن، SE؛ یو، ایس آر؛ لی، این. شن، HK جڑی بوٹیوں کے فارمولے Gyejibokryeonghwan کی سوزش کے خلاف کارروائیوں کو HaCaT خلیوں میں کیموکین کی پیداوار اور STAT1 ایکٹیویشن کو روک کر منظم کیا جاتا ہے۔ بائول فارم۔ بیل. 2015، 38، 425–434۔ [کراس ریف] [پب میڈ]
56. راک، KL؛ کونو، ایچ سیل کی موت کا اشتعال انگیز ردعمل۔ انو Rev. Pathol. 2008، 3، 99-126۔ [کراس ریف]
57. NGO, DH; Vo, TS; NGO, DN; Wijesekara, I.; کم، ایس کے حیاتیاتی سرگرمیاں اور سمندری جانداروں سے حاصل ہونے والے بائیو ایکٹیو پیپٹائڈس کے ممکنہ صحت کے فوائد۔ انٹر J. Biol میکرومول۔ 2012، 51، 378–383۔ [کراس ریف]
58. گانا، آر. وی، آر بی؛ Luo, HY; وانگ، ڈی ایف آئسولیشن اور ہاف فن اینچوی کے پیپسن ہائیڈرولائزیٹ سے اینٹی بیکٹیریل پیپٹائڈ فریکشن کی خصوصیات (Setipinna مزے دار)۔ مالیکیولز 2012، 17، 2980۔ [کراس ریف]
59. احمد، آر. چون، ٹونا سکن کولیجن سے بائیو ایکٹیو پیپٹائڈس کی تیاری کے لیے بی ایس سبکریٹیکل واٹر ہائیڈرولیسس۔ جے سپر کریٹ۔ سیال 2018، 141، 88–96۔ [کراس ریف]
60. وانگ، ایم. چاؤ، جے؛ Pallarés, N.; Bäuerl, C.; کولڈو، ایم سی؛ ڈار، بی این؛ باربا، ایف جے رینبو ٹراؤٹ اور واحد سائیڈ اسٹریمز سے حاصل کیے گئے نچوڑ کا کردار تیز سالوینٹ نکالنے اور بیکٹیریل اور اینٹی سوزش سرگرمیوں کو ماڈیول کرنے پر پلسڈ الیکٹرک فیلڈز کے ذریعے۔ علیحدگی 2021، 8، 187۔ [کراس ریف]
【مزید معلومات کے لیے:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】






