자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인 자연적인

곰팡이 다당류의 종류

곰팡이 다당류는 구조적으로 다양하며, 생물 활동은 종종 분자 무게, 분지의 정도 및 가용성에 따라 다릅니다. 가장 연구 된 그룹은 β 포도당, α 포도당, 칠틴, 망남 및 이소 다당류를 포함합니다. 각 클래스는 호스트와 어떻게 상호 작용하는지에 영향을 미치는 특정 화학적 특성을 가지고 있습니다.

β 글루칸

β-Glucans는 가장 풍부하고 잘 연구 된 곰팡이 다당류입니다. 그들은 β-(1 →3) 및 β-(1 →6) 글리콜시드 보닛에 의해 연결 된 D 포도당 모노머로 구성됩니다. 이 구성은 [[FLT :0]Ganoderma lucidum[FLT :1] (reishi), [[FLT : 2]Lentinula LTed [FLT : 3] [FLT : 1] LT : 3 [FLT : 1] LT : 4] (FLT : 1) LT : 4 [FLT : 5] LT : 4] LT : 6] LT : 7 [FLT : 7] LT : 7] LT : 7] LT : 6] LT : 6] LT : 6 : 6 : 6] LT : 6 : 6 : 7 [F : 7] LT : 7 [F : 7] LT : 6] LT : 6] LT : 7] LT : 7] LT : 6 : 6 : 6 : 6 : 7 : 7 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 7 : 7 : 6

α 글루칸

β- 포도당과는 달리, α 포도당에는 α- (1→3) 또는 α- (1→4) 링크를 가지고 있고 곰팡이에서 더 적은 일반적입니다. ]의 그들과 같은 몇몇 곰팡이 α 포도당은, agaricus bisporus] (일반적인 단추 버섯), 쇼 prebiotic 재산 및 변화 gut 미생물 구성에 의하여 포도당 물질에 영향을 미칠지도 모릅니다.

키틴과 치토산

N ‐ 아세틸 글루코사민의 중합체는 곰팡이 세포벽의 구조상 성분입니다. 그것의 탈 아세틸화된 유래물, chitosan는 수용성이고 동물성 모형에 있는 hypoglycemic 효력을 설명했습니다. Chitosan는 식이요법과 비스듬한 산, 잠재적으로 감소시킨 postprandial 포도당 스파이크에, 포도당 물질 대사에 있는 그것의 직접적인 역할은 조사의 밑에 남아 있습니다.

Mannans와 Galactomannans

Mannans는 mannose의 중합체, 종종 효모 세포 벽 (예를들면, Saccharomyces cerevisiae)에서 발견됩니다. 그들은 면역력 활동이 있으며, gut-liver 축선을 통해 인슐린 감도를 향상시킬 수 있습니다. Galactomannans는 엑토스와 무노스를 결합하고 특정 곰팡이에 존재합니다. 포도당 처리에 대한 그들의 효과는 탄수화물에 의해 유공성 나타납니다.

Heteropolysaccharides의 특징

이 복합 다당류에는 포도당, 갈라테, 만노세, 훈코스, 글리세로스를 포함한 여러 모노당류 단위가 포함되어 있습니다. 예로는 Cordyceps sinensis]과 Trametes versicolor)을 포함합니다. 그들의 다기능 성격은 그(것)들을 동시에 건강 증진을 위해 여러 가지 방법을 행동할 수 있습니다.

포도당 대사: 짧은 뇌관

글루코오스 물질 대사는 글루코네오genesis를 통해 식이요 탄수화물, 호르몬 규칙의 흡수를 포함합니다. 글루코네오genesis를 통해서, 글루코네오genesis를 통해서, 글루코네오genesis를 통해서, 글루코네오genesis를 통해서 포도당 불균형, 세포질량, 저장 및 endogenous 생산. 건강한 개인에서는, 글루코네오포레의 이동을 통해 포도당 통풍 β β cells에서 혈액 포도당 방아쇠 인슐린 분비에 있는 상승에, 이 글루코노스를 감소시키기 위하여. 글루코노스에서 또한, 글루코노스성 물질 대사를 일으키는 원인이 될 수 있습니다.

행동의 메커니즘

곰팡이 다당류는 여러 가지 잘 균류 메커니즘을 통해 포도당 물질 대사를 조절합니다. 이 통로는 상호적으로 독점적이지 않습니다. 단일 다당류 종은 여러 가지 노선을 통해 행동 할 수 있습니다.

Insulin Signaling을 강화

β-glucans는 phosphatidylinositol 3 ‐kinase (PI3K)와 단백질 키나제 B (Akt) 신호 캐스케이드를 조절하는 것으로 나타났습니다. 인슐린 ‐ 저항 셀 모델에서 maitake ‐derived β ‐ 글루칸이 Akt의 인산을 증가시키고, 더 큰 GLUT4 트랜스포저 및 포도당 통풍에 지도하는. 이 효과는 AMPsulin ‐ β α ginskinase (Glugenesis)의 활성을 억제 할 수 있습니다.

만성 염증 감소

인슐린 저항은 종양 신경 인자 α (TNF ‐α)와 interleukin ‐ 6 (IL‐6)와 같은 선동적인 세포에 의해, 부분적으로 모는 낮은 급료 만성 염증에 밀접하게 연결됩니다. 곰팡이 다당류, 특히 β ‐ 포도당 및 이소 다당류는, 항염증제 재산을 소유합니다. 그들은 핵 인자 ‐ κB (NF ‐ κB) 통로를 금할 수 있습니다, 염증성 물질 대사의 표식을 감소시키기. 이 효소는 이식성 물질에 있는 세포에 있는 세포에 있는 세포에 있는 세포에 있는 세포에 있는 민감성 물질을 감소시킵니다.

감쇠 Gut Microbiota

펩타이드의 펩타이드는 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드를 사용하여 펩타이드의 펩타이드를 섞어 낸다. 펩타이드의 펩타이드는 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드를 섞어 낸다. 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의 펩타이드의

Inhibiting α ‐ 글루코 이드제와 α ‐ 아밀라제

몇몇 곰팡이 다당류, 특히 높은 분자량 및 특정한 glycosidic 결합을 가진 사람들은, carbohydrate 효모 효소를 경쟁적으로 금할 수 있습니다. 흡수성 모노당류로 복잡한 탄수화물의 가수분해를 낮추기 위하여, 이 화합물은 postprandial 혈액 포도당 스파이크를 감소시킵니다. 이 효력은 아카보스, 약제 α 글리코시이드 억제제의 그것에게 유사합니다, 그러나 자연적인 근원과 수시로 더 넓은 안전 창.

Glucose 운송업자 표현

GLUT4를 넘어, 곰팡이 다당류는 다른 포도당 운송업자에 영향을 미칠 수 있습니다. 장의 전형 세포에서, 특정 망 및 포도당은 포도당 흡수를 감소시키기 위해 SGLT1 및 GLUT2 표현을 낮추기 위해 보였습니다. 간에서, 그들은 glucokinase를 통제하고 phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEK)와 같은 ‐ 규칙 중요한 포도당성 효소를 통제할 수 있습니다. 글루코킨아제는 글루코킨아제와 그루코겐을 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시로 톡시

과학적 증거

곰팡이 다당류의 포도당 조절 효과를 지원하는 증거의 몸은 생체 실험, 동물 연구 및 인간 임상 시험의 성장 수에서 파생됩니다.

Vitro 및 동물 연구

세포에 근거한 분석실험에서는, 각종 곰팡이 다당류는 L6 myotubes 및 3T3‐L1 부피세포에 있는 포도당 섭취를 증가하는 기능을 설명했습니다. 예를 들면, Grifola frondosa (마이케트)는 통제에 비교된 45% 인슐린 저항하는 세포 선에 의하여 포도당 소비를 자극했습니다. 동물성 균류는 통제에 있는 45%까지 증가한 포도당 소비를, 균류를 사용하여 포도당 감소시켰습니다. (대량)는 통제에 있는 포도당 농도를, 균류를 사용하여 45% 증가한 혈액 순환을, 균류를 통해 전형적으로 개량했습니다.

인간 임상 시험

인간 연구는, 수에 있는 몇몇이, encouraging입니다. 무작위로, 두 배 맹검, placebo ‐ 통제되는 예심은 유형 2 당뇨병을 가진 100개의 주제를 포함하는 1개의 주제를 포함하는 100개의 주제를 포함하는 시험해, maitake derived β ‐ 글루칸의 1.5 g를 가진 매일 보충이 위약에 비교된 0.8%에 의하여 감소했습니다. [[LTLTLT] [LT] [LT]에 있는 다당류를 가지고 했던 72의 전형성적인 참가자를 가진 또 다른 학문은, (Flucylin)에 있는 1 주 및 1 주 동안 감소시켰습니다.

이 결과는 유망하지만, 제한은 작은 샘플 크기, 짧은 기간 및 다당류 구성 및 복용량에 가변성을 포함합니다. 많은 연구는 다당류를 순화하기 보다는 오히려 전체적인 버섯 추출물을 사용하며, 다당류 분수에 영향을 미치는 영향을 크게하기 어렵습니다. 그럼에도 불구하고, 다른 곰팡이 종의 발견의 일관성은 진정한 생물학적 효과를 지원합니다.

Meta‐Analyses 및 체계적인 리뷰

버섯 기반 개입 (다당류 ‐ 풍부한 추출물 포함)에 무작위 제어 재판의 2020 체계적인 검토 및 메타 아나lysis는 전반적인 버섯 보충이 크게 감소 된 빠른 혈액 포도당 (표준화 된 평균 차이 = −0.48) 및 향상된 인슐린 감도를 발견했습니다. 더 큰, 더 긴 기간 평가판에 대한 리뷰는 증거 기반을 강화하기 위해 표준화 된 다당류 특성화.

핵심기술

축적된 증거를 주기, 곰팡이 다당류는 포도당 dysregulation의 예방 및 관리에 있는 몇몇 실제적인 신청을 제안합니다.

기능성 식품 및 Nutraceuticals

자연적인 성분은 자연적인 성분의 자연적인 성분으로, 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 의 의 의 의 의 의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 의 의 자연적인 성분의 의 자연적인 성분의 의 자연적인 성분의 의 의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 의 자연적인 성분

당뇨병 관리에 대한 Adjunct 치료

곰팡이 다당류는 표준 당뇨병 약물을 보완 할 수 있습니다. 그들은 metformin 또는 sulfonylureas의 작용을 강화할 수 있으며, 잠재적으로 복용량 감소를 허용합니다. 그들의 안전 프로파일은 호의를 베풉니 다; 일반적인 부작용은 섬유 함량 때문에 온화한 위장 출혈에 제한됩니다. 그러나 항응성 치료 환자는 잠재적 인 antiplatelet 효력 때문에 특정 버섯 추출물 (예 : reishi)과주의해야합니다.

도전과 생각

잠재적 인에도 불구하고, 몇몇 장애물은 남아 있습니다. Bioavailability는 중요한 문제입니다: 높은 ‐ 분자 무게 다당류는 gut에서 자주적으로 흡수됩니다. 그들의 조직 효과는 순환으로 직접 입장 보다는 gut derived 대사 산물 및 면역 신호로 인해 발생할 가능성이 있습니다. Standardization[의 일반적인 복용량은, 그러나, 다당성 물질적 인 변화에 영향을 미치는 영향에 영향을 준다. ]]는, 다당성 물질적 인 반응에 영향을 갖는 것이 좋습니다.

미래 연구 방향

균류 polysaccharides를 임상 주류 사용, 몇몇 연구 avenues 보증 주의 더 가까운 이동하기 위하여.

개인화 된 영양

엑소시즘은 엑소시즘과 엑소시즘을 결합한 엑소시즘을 결합한 엑소시즘을 결합한 엑소시즘을 결합한 엑소시즘을 결합한 엑소시즘을 결합한 엑소시즘을 결합한 엑소시즘을 결합한 엑소시즘을 결합한 엑소시즘을 결합한 엑소그래픽의 엑소시즘을 결합한 엑소시즘을 결합한 엑소시즘을 결합한 엑소시즘을 결합한 엑소시즘을 결합한 엑소시즘입니다.

조합 치료

균류 다당류와 다른 생물 활성 화합물 사이 종합적인 효력은 polyphenols와 같은 omega ‐ 3 지방산, 또는 probiotics should 탐구될 것입니다. 예를 들면, curcumin를 가진 β ‐ 포도당 또는 resveratrol를 결합하는 것은 항염증제와 insulin sensitizing 효력을 증폭할지도 모릅니다. 마찬가지로, probiotics를 가진 다당류를 결합하는 것은 SCFA 생산과 gut 장벽 기능을 강화할 수 있었습니다.

임상시험 설계 개선

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

안전과 긴 tem 사용

곰팡이는 자연적인 물질의 자연적인 성분으로, 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 의 자연적인 성분의 의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분의 자연적인 성분

의약

자연적인 다당류는 포도당 물질 대사를 개조하는 자연적인, 다 표적 전략을 대표합니다. , 염증을 감소시키고, gut 미생물을 형성하고, 소화 효소를 금하고, glucose 수송기 표정을 통제하는, 이 화합물은 인슐린 저항과 유형 2 당뇨병을 초과하는 몇몇 underlying 결점에, 이 화합물을 해결할 수 있습니다. Preclinical 증거는 튼튼하고, 이른 인간적인 예심은 빠른 포도당, H1C, 균질 및 균질의 전염병에 있는 뜻깊은 감소를 보여줍니다.


더 읽기를 위한 외부 참조: