Гліцин: відмінності між версіями
[неперевірена версія] | [неперевірена версія] |
Ira Ol (обговорення | внесок) Доповнено розділи про властивості речовини. Додано розділи про дослідження і використання гліцину. Мітки: перше редагування Візуальний редактор |
|||
Рядок 80: | Рядок 80: | ||
Унаслідок місії [[НАСА]] [[Стардаст]], гліцин було виявлено на кометі 81P/Wild<ref>[http://stardust.jpl.nasa.gov/news/news115.html ''Bill Steigerwald'' NASA Researchers Make First Discovery of Life's Building Block in Comet] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141222135122/http://stardust.jpl.nasa.gov/news/news115.html |date=22 грудня 2014 }} {{ref-en}}</ref>. За допомогою місії [[Розетта (космічний апарат)|Розетта]] гліцин виявлено також в атмосфері [[Комета Чурюмова — Герасименко|комети Чурюмова-Герасименко]]. |
Унаслідок місії [[НАСА]] [[Стардаст]], гліцин було виявлено на кометі 81P/Wild<ref>[http://stardust.jpl.nasa.gov/news/news115.html ''Bill Steigerwald'' NASA Researchers Make First Discovery of Life's Building Block in Comet] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141222135122/http://stardust.jpl.nasa.gov/news/news115.html |date=22 грудня 2014 }} {{ref-en}}</ref>. За допомогою місії [[Розетта (космічний апарат)|Розетта]] гліцин виявлено також в атмосфері [[Комета Чурюмова — Герасименко|комети Чурюмова-Герасименко]]. |
||
== Хімічні властивості == |
|||
Гліцин - білий кристалічний порошок, легкорозчинний у воді, малорозчинний у 96% спирті, практично нерозчинний в ефірі. Т<sub>пл</sub> — 232–236 °С, із розкладанням. Зберігають у щільно закупореному контейнері. |
|||
== Перетворення в організмі == |
== Перетворення в організмі == |
||
У ссавців (у тому числі в людини) синтезується з [[холін]]у, а також з інших амінокислот. Деградація відбувається шляхом [[окиснення]] у [[вуглекислий газ|CO<sub>2</sub>]]. |
У ссавців (у тому числі в людини) синтезується з [[холін]]у, а також з інших амінокислот. Тому його відносять до замінних амінокислот. Однак, за іншими даними, кількість гліцину, що виробляється in vivo у свиней, гризунів і людей, недостатня для метаболічної активності. Незначна нестача гліцину не шкідлива для здоров'я, але серйозний дефіцит може призвести до збоїв імунної відповіді, порушення метаболізму поживних речовин і цілої низки небажаних наслідків для здоров'я. Деградація відбувається шляхом [[окиснення]] у [[вуглекислий газ|CO<sub>2</sub>]]. |
||
== Фармакокінетика == |
|||
Раніше було поширене твердження, що гліцин не проникає через [[гематоенцефалічний бар'єр]] (ГЕБ). Проте це питання добре дослідили Makoto Bannai, Nobuhiro Kawai та співавт. в рамках великої наукової роботи по вивченню впливу гліцину на сон. На тваринній моделі вони показали, що гліцин після перорального введення добре проникає через гематоенцефалічний бар’єр (рівень у спинно-мозковій рідині був в 6 разів вищий порівняно із контролем, кортикальний рівень – у 2 рази)<ref name=":0">{{Cite news|title=New therapeutic strategy for amino acid medicine: glycine improves the quality of sleep|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22293292/|work=Journal of pharmacological sciences|date=2012|accessdate=2023-11-21|issn=1347-8648|pmid=22293292|doi=10.1254/jphs.11r04fm|volume=118|issue=2|language=en|first=Bannai|last=M|first2=Kawai|last2=N}}</ref><ref>{{Cite news|title=Pharmacokinetics and cerebral distribution of glycine administered to rats|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21647662/|work=Amino acids|date=2012 Jun|accessdate=2023-11-21|issn=1438-2199|pmid=21647662|doi=10.1007/s00726-011-0950-y|volume=42|issue=6|language=en|first=Kawai|last=N|first2=Bannai|last2=M|first3=Seki|last3=S|first4=Koizumi|last4=T|first5=Shinkai|last5=K|first6=Nagao|last6=K|first7=Matsuzawa|last7=D|first8=Takahashi|last8=M|first9=Shimizu|last9=E}}</ref>. |
|||
== Біологічні функції == |
|||
Гліцин входить до складу білків рослинного і тваринного походження. Із загального вмісту амінокислот в організмі людини 11,5% представлено гліцином<ref name=":1">{{Cite news|title=Glycine: The Smallest Anti-Inflammatory Micronutrient|url=https://www.mdpi.com/1422-0067/24/14/11236|work=International Journal of Molecular Sciences|date=2023-01|accessdate=2023-11-21|issn=1422-0067|doi=10.3390/ijms241411236|pages=11236|volume=24|issue=14|language=en|first=Karla Aidee|last=Aguayo-Cerón|first2=Fausto|last2=Sánchez-Muñoz|first3=Rocío Alejandra|last3=Gutierrez-Rojas|first4=Lourdes Nallely|last4=Acevedo-Villavicencio|first5=Aurora Vanessa|last5=Flores-Zarate|first6=Fengyang|last6=Huang|first7=Abraham|last7=Giacoman-Martinez|first8=Santiago|last8=Villafaña|first9=Rodrigo|last9=Romero-Nava}}</ref>. Він є однією з протеїногенних амінокислот: необхідний для синтезу глутатіону та колагену, завдяки своїй компактній формі бере участь у формуванні альфа-спіралей у структурі вторинного білка. Близько 33% маси молекули колагену складає гліцин<ref>{{Cite news|title=High glycine concentration increases collagen synthesis by articular chondrocytes in vitro: acute glycine deficiency could be an important cause of osteoarthritis|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30006659/|work=Amino acids|date=2018 Oct|accessdate=2023-11-21|issn=1438-2199|pmid=30006659|doi=10.1007/s00726-018-2611-x|volume=50|issue=10|language=en|first=de Paz-Lugo|last=P|first2=Lupiáñez|last2=Ja|first3=Meléndez-Hevia|last3=E}}</ref>. |
|||
Є дані, що гліцин покращує м’язовий тонус, сприяє відновленню тканин (формування рубців) і сповільнює м’язову дегенерацію<ref>{{Cite news|title=Consumption of a functional fermented milk containing collagen hydrolysate improves the concentration of collagen-specific amino acids in plasma|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18707117/|work=Journal of agricultural and food chemistry|date=2008-09-10|accessdate=2023-11-21|issn=1520-5118|pmid=18707117|doi=10.1021/jf800691f|volume=56|issue=17|language=en|first=Walrand|last=S|first2=Chiotelli|last2=E|first3=Noirt|last3=F|first4=Mwewa|last4=S|first5=Lassel|last5=T}}</ref>. |
|||
Гліцин сприяє кон'югації жовчних кислот, таким чином опосередковано відіграючи роль у всмоктуванні та перетравленні жиророзчинних вітамінів і ліпідів; чинить захисну дію на легені, мозок, шлунок і кишечник; бере участь в обмінних процесах; модулює процеси імунної системи, такі як регенерація тканин, зменшення некрозу, захист від сепсису; гліцин розглядається як модулятор генної експресії<ref name=":1" />,<ref>{{Cite news|title=Mutations in human glycine N-methyltransferase give insights into its role in methionine metabolism|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11810299/|work=Human genetics|date=2002 Jan|accessdate=2023-11-21|issn=0340-6717|pmid=11810299|doi=10.1007/s00439-001-0648-4|volume=110|issue=1|language=en|first=Luka|last=Z|first2=Cerone|last2=R|first3=Phillips|last3=Ja|first4=Mudd|last4=Hs|first5=Wagner|last5=C}}</ref>. |
|||
== Гліцин, як нейромедіатор == |
== Гліцин, як нейромедіатор == |
||
Є у мотонейронах в системі зворотнього зв'язку. Тобто коли [[мотонейрон]] часто генерує потенціал дії, відбувається його гальмування. |
Є у мотонейронах в системі зворотнього зв'язку. Тобто коли [[мотонейрон]] часто генерує потенціал дії, відбувається його гальмування. Гліцин пов’язаний з контролем рухових функцій завдяки його здатності покращувати рухову недостатність після хірургічного втручання<ref>{{Cite news|title=Effects of glycine on motor performance in rats after traumatic spinal cord injury|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18605249/|work=Proceedings of the Western Pharmacology Society|date=2007|accessdate=2023-11-21|issn=0083-8969|pmid=18605249|volume=50|language=en|first=Gonzalez-Piña|last=R|first2=Nuño-Licona|last2=A}}</ref>. |
||
Рецептори гліцину іонотропні(швидкі), мають хлоридні канали та мають лише один тип рецепторів. |
Рецептори гліцину іонотропні (швидкі), мають хлоридні канали та мають лише один тип рецепторів. Коли рецептори гліцину активуються, іони хлору потрапляють в нейрони, викликаючи гальмівний постсинаптичний потенціал, що попереджає перезбудження нервової системи. |
||
Гліцин також бере участь у збудливій нейротрансмісії, опосередкованій глутаматними рецепторами N-метил-D-аспартату (NMDA). Повна активація цих рецепторів вимагає зв’язування як глутамату, так і гліцину, а їх основною функцією є підтримка нейропластичності та забезпечення когнітивних функцій<ref>{{Cite news|title=Glycine transporters: essential regulators of neurotransmission|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15950877/|work=Trends in biochemical sciences|date=2005 Jun|accessdate=2023-11-21|issn=0968-0004|pmid=15950877|doi=10.1016/j.tibs.2005.04.004|volume=30|issue=6|language=en|first=Eulenburg|last=V|first2=Armsen|last2=W|first3=Betz|last3=H|first4=Gomeza|last4=J}}</ref>. |
|||
Антагоністи гліцину: [[стрихнін]]. При блокаді рецепторів гліцину виникають сильні судоми(відмінні від епілептичних) пов'язані з конкретним м'язом. |
Антагоністи гліцину: [[стрихнін]]. При блокаді рецепторів гліцину виникають сильні судоми(відмінні від епілептичних) пов'язані з конкретним м'язом. |
||
== Фармакологічні ефекти == |
|||
== Лікування гліцином == |
|||
Фізіологічні функції гліцину лежать в основі його фармакологічних ефектів, а саме: |
|||
При вживанні менше ніж 0,5 г працює на рівні плацебо. |
|||
* нейрорегуляторний |
|||
* нейропротективний |
|||
* цитопротекторний |
|||
* антиоксидантний |
|||
* протизапальний |
|||
* імуномодуюючий. |
|||
Гальмівна нейтротрансмісія реалізує заспокійливий, антистресовий, стресопротективний терапевтичний потенціал гліцину. При цьому послабляються психоемоціональні реакції, їх прояви стають більш адекватними, зокрема зменшується подразнюваність, агресивність, конфліктність<ref name=":2">{{Cite web|title=Применение препарата Глицисед в практике детского невролога {{!}} Интернет-издание "Новости медицины и фармации"|url=http://www.mif-ua.com/archive/article/7196|website=www.mif-ua.com|accessdate=2023-11-21}}</ref>,<ref name=":3">{{Cite web|title=Досвід лікування непсихотичних психічних розладів у дітей {{!}} Интернет-издание "Новости медицины и фармации"|url=http://www.mif-ua.com/archive/article/784|website=www.mif-ua.com|accessdate=2023-11-21}}</ref>,<ref name=":4">Кричун І. І. та спів. Вплив препарату гліцисед-КМП на показники якості життя студентів-медиків з проявами вегетативної дистонії. Психоневрологічне здоров'я населення України та завдання чи психоневрологічної науки та служби. - 2004. - Т. 2. - С. 143.</ref>,<ref name=":5">{{Cite web|title=Вивчення ефективності та переносимості препарату Гліцисед-КМП у хворих з вегетосудинними розладами|url=https://health-ua.com/article/18681-vivchennya-efektivnost-ta-perenosimost-preparatu-gltcisedkmp-u-hvorih-z-veg|website=health-ua.com|accessdate=2023-11-21|language=ua}}</ref>. |
|||
== Дослідження дії гліцину при деяких захворюваннях == |
|||
Гліцин давно вивчають як фармакотерапевтичний засіб при багатьох захворювання та патологічних станах. |
|||
=== Психоемоційні порушення === |
|||
Як гальмівний нейромедіатор гліцин має седативну, м'яку анксіолітичну і антидепресивну дію. Його широко використовують при різноманітних психоемоційних розладах та стресі<ref name=":2" />,<ref name=":3" />,<ref name=":4" />,<ref name=":5" />. |
|||
=== Порушення сну === |
|||
Є клінічні дані про значне покращення суб’єктивної якості сну, а також зменшення денної сонливості і поліпшення денної продуктивності в осіб із схильністю до безсоння при прийомі гліцину перед сном<ref name=":0" />,<ref name=":6">{{Cite news|title=The sleep-promoting and hypothermic effects of glycine are mediated by NMDA receptors in the suprachiasmatic nucleus|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25533534/|work=Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology|date=2015 May|accessdate=2023-11-21|issn=1740-634X|pmid=25533534|doi=10.1038/npp.2014.326|volume=40|issue=6|language=en|first=Kawai|last=N|first2=Sakai|last2=N|first3=Okuro|last3=M|first4=Karakawa|last4=S|first5=Tsuneyoshi|last5=Y|first6=Kawasaki|last6=N|first7=Takeda|last7=T|first8=Bannai|last8=M|first9=Nishino|last9=S}}</ref>,<ref>{{Cite news|title=Subjective effects of glycine ingestion before bedtime on sleep quality|url=http://doi.wiley.com/10.1111/j.1479-8425.2006.00193.x|work=Sleep and Biological Rhythms|date=2006-02|accessdate=2023-11-21|issn=1446-9235|doi=10.1111/j.1479-8425.2006.00193.x|pages=75–77|volume=4|issue=1|language=en|first=Kentaro|last=Inagawa|first2=Takenori|last2=Hiraoka|first3=Tohru|last3=Kohda|first4=Wataru|last4=Yamadera|first5=Michio|last5=Takahashi}}</ref>,<ref>{{Cite news|title=Glycine ingestion improves subjective sleep quality in human volunteers, correlating with polysomnographic changes: Effects of glycine on polysomnography|url=http://doi.wiley.com/10.1111/j.1479-8425.2007.00262.x|work=Sleep and Biological Rhythms|date=2007-04|accessdate=2023-11-21|doi=10.1111/j.1479-8425.2007.00262.x|pages=126–131|volume=5|issue=2|language=en|first=Wataru|last=Yamadera|first2=Kentaro|last2=Inagawa|first3=Shintaro|last3=Chiba|first4=Makoto|last4=Bannai|first5=Michio|last5=Takahashi|first6=Kazuhiko|last6=Nakayama}}</ref>,<ref>{{Cite news|title=The Effects of Glycine on Subjective Daytime Performance in Partially Sleep-Restricted Healthy Volunteers|url=http://dx.doi.org/10.3389/fneur.2012.00061|work=Frontiers in Neurology|date=2012|accessdate=2023-11-21|issn=1664-2295|doi=10.3389/fneur.2012.00061|volume=3|first=Makoto|last=Bannai|first2=Nobuhiro|last2=Kawai|first3=Kaori|last3=Ono|first4=Keiko|last4=Nakahara|first5=Noboru|last5=Murakami}}</ref>. Автори цих спостережень висунули гіпотезу, що одним з механізмів такого ефекту гліцину є зниження внутрішньої температури тіла внаслідок збільшенням шкірного кровотоку. Найбільш ймовірно, що периферична вазодилатація опосередкована активацією NMDA, а не гліцинових рецепторів у мозку<ref name=":0" /><ref name=":6" />. Іншим потенційним механізмом покращення сну, на їх думку, може бути підвищення позаклітинних рівнів серотоніну (5-HT) після прийому гліцину, що вони виявили в іншому своєму експерименті<ref>{{Cite news|title=Oral administration of glycine increases extracellular serotonin but not dopamine in the prefrontal cortex of rats|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21414089/|work=Psychiatry and clinical neurosciences|date=2011 Mar|accessdate=2023-11-21|issn=1440-1819|pmid=21414089|doi=10.1111/j.1440-1819.2010.02181.x|volume=65|issue=2|language=en|first=Bannai|last=M|first2=Kawai|last2=N|first3=Nagao|last3=K|first4=Nakano|last4=S|first5=Matsuzawa|last5=D|first6=Shimizu|last6=E}}</ref>. Як відомо, серотонін є прекурсором мелатоніну. |
|||
=== Когнітивна дисфункція === |
|||
Гліцин бере участь у збудливій нейротрансмісії, опосередкованій NMDA-рецепторами. Саме цим пояснюється його позитивний вплив на когнітивні функції, виявлений як в експерименті на тваринах<ref name=":7">{{Cite news|title=Effect of glycine: Studying memory and behavioral changes in mice|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30150193/|work=Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences|date=2018-09|accessdate=2023-11-21|issn=1011-601X|pmid=30150193|pages=1943–1949|volume=31|issue=5|first=Samia|last=Imtiaz|first2=Huma|last2=Ikram|first3=Mazhar|last3=Ayaz|first4=Muhammad Imran|last4=Qadir|first5=Syed Aun|last5=Muhammad}}</ref>, так і в рандомізованому контрольованому клінічному дослідженні<ref>{{Cite news|title=Beneficial effects of glycine (bioglycin) on memory and attention in young and middle-aged adults|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10587285/|work=Journal of clinical psychopharmacology|date=1999 Dec|accessdate=2023-11-21|issn=0271-0749|pmid=10587285|doi=10.1097/00004714-199912000-00004|volume=19|issue=6|language=en|first=File|last=Se|first2=Fluck|last2=E|first3=Fernandes|last3=C}}</ref>. Автори іншого експериментального дослідження<sup><ref name=":7" /></sup> також виявили підвищення рівня серотоніну після прийому гліцину. Це пов’язане з тим, що серотонінергічна система відіграє важливу роль у реалізації когнітивних функцій. |
|||
=== Шизофренія === |
|||
Активно вивчається можливість застосування гліцину у якості допоміжної терапії шизофренії<ref>{{Cite news|title=Efficacy of high-dose glycine in the treatment of enduring negative symptoms of schizophrenia|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9892253/|work=Archives of general psychiatry|date=1999 Jan|accessdate=2023-11-21|issn=0003-990X|pmid=9892253|doi=10.1001/archpsyc.56.1.29|volume=56|issue=1|language=en|first=Heresco-Levy|last=U|first2=Javitt|last2=Dc|first3=Ermilov|last3=M|first4=Mordel|last4=C|first5=Silipo|last5=G|first6=Lichtenstein|last6=M}}</ref><ref>{{Cite news|title=Placebo-controlled trial of glycine added to clozapine in schizophrenia|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10784481/|work=The American journal of psychiatry|date=2000 May|accessdate=2023-11-21|issn=0002-953X|pmid=10784481|doi=10.1176/appi.ajp.157.5.826|volume=157|issue=5|language=en|first=Evins|last=Ae|first2=Fitzgerald|last2=Sm|first3=Wine|last3=L|first4=Rosselli|last4=R|first5=Goff|last5=Dc}}</ref><ref name=":8">{{Cite news|title=High-dose glycine added to olanzapine and risperidone for the treatment of schizophrenia|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14732596/|work=Biological psychiatry|date=2004-01-15|accessdate=2023-11-21|issn=0006-3223|pmid=14732596|doi=10.1016/s0006-3223(03)00707-8|volume=55|issue=2|language=en|first=Heresco-Levy|last=U|first2=Ermilov|last2=M|first3=Lichtenberg|last3=P|first4=Bar|last4=G|first5=Javitt|last5=Dc}}</ref>, оскільки вважається що в її патогенезі важливу роль відіграє дисфункція NMDA-рецепторів. Згідно з результатами цих досліджень, високі дози гліцину (від 15 до 60 г щодня) можуть підвищити ефективність ліків для терапії шизофренії. Гліцин помітно покращує результати лікування фенотіазином, який ефективний переважно щодо «позитивних» симптомів шизофренії, таких як галюцинації та марення, і менш корисний щодо «негативних», таких як апатія, депресія та соціальна замкнутість. Одне дослідження показало, що гліцин підвищив ефективність оланзапіну та рисперидону<ref name=":8" />. |
|||
=== Інсульт === |
|||
Є клінічні дані на користь того, що гліцин у дозі 1,0-2,0 г/добу може бути корисними для обмеження пошкодження мозку при інсульті<ref>{{Cite news|title=Neuroprotective effects of glycine for therapy of acute ischaemic stroke|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10629347/|work=Cerebrovascular diseases (Basel, Switzerland)|date=2000-01|accessdate=2023-11-21|issn=1015-9770|pmid=10629347|doi=10.1159/000016025|volume=10|issue=1|language=en|first=Gusev|last=Ei|first2=Skvortsova|last2=Vi|first3=Dambinova|last3=Sa|first4=Raevskiy|last4=Ks|first5=Alekseev|last5=Aa|first6=Bashkatova|last6=Vg|first7=Kovalenko|last7=Av|first8=Kudrin|last8=Vs|first9=Yakovleva|last9=Ev}}</ref>. В експериментальній роботі було показано, шо гліцин зменшує апоптоз клітин, запальну реакцію та порушення метаболізму глюкози при ішемічному інсульті через шлях miR-19a-3p/AMPK/GSK-3β/HO-1<ref>{{Cite news|title=Glycine Improves Ischemic Stroke Through miR-19a-3p/AMPK/GSK-3β/HO-1 Pathway|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7260540/|work=Drug Design, Development and Therapy|date=2020|accessdate=2023-11-21|pmid=32546967|doi=10.2147/DDDT.S248104|pages=2021|volume=14|language=en|first=Zhong-Jun|last=Chen|first2=Xu-Sheng|last2=Zhao|first3=Tie-Ping|last3=Fan|first4=Heng-Xu|last4=Qi|first5=Di|last5=Li}}</ref>. В іншому дослідженні встановили, що гліцин може пригнічувати NF-κB p65 і фактор 1α, індукований гіпоксією (Hif-1α). Цей механізм пригнічує спричинену ішемією поляризацію мікроглії M1 і зменшує нейрозапалення<ref>{{Cite news|title=Glycine Exhibits Neuroprotective Effects in Ischemic Stroke in Rats through the Inhibition of M1 Microglial Polarization via the NF-κB p65/Hif-1α Signaling Pathway|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30710045/|work=Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950)|date=2019-03-15|accessdate=2023-11-21|issn=1550-6606|pmid=30710045|doi=10.4049/jimmunol.1801166|volume=202|issue=6|language=en|first=Liu|last=R|first2=Liao|last2=Xy|first3=Pan|last3=Mx|first4=Tang|last4=Jc|first5=Chen|last5=Sf|first6=Zhang|last6=Y|first7=Lu|last7=Px|first8=Lu|last8=Lj|first9=Zou|last9=Yy}}</ref>. |
|||
=== Метаболічний синдром та цукровий діабет === |
|||
Встановлено, що гліцин є стимулятором секреції глюкагоноподібного пептиду-1, інсуліну та глюкагону<ref>{{Cite news|title=The neurotransmitters glycine and GABA stimulate glucagon-like peptide-1 release from the GLUTag cell line|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16223757/|work=The Journal of physiology|date=2005-12-15|accessdate=2023-11-21|issn=0022-3751|pmid=16223757|doi=10.1113/jphysiol.2005.098962|volume=569|issue=Pt 3|language=en|first=Gameiro|last=A|first2=Reimann|last2=F|first3=Habib|last3=Am|first4=O'Malley|last4=D|first5=Williams|last5=L|first6=Simpson|last6=Ak|first7=Gribble|last7=Fm}}</ref><ref>{{Cite news|title=Effect of glycine on insulin secretion and action in healthy first-degree relatives of type 2 diabetes mellitus patients|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11456285/|work=Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et metabolisme|date=2001 Jun|accessdate=2023-11-21|issn=0018-5043|pmid=11456285|doi=10.1055/s-2001-15421|volume=33|issue=6|language=en|first=González-Ortiz|last=M|first2=Medina-Santillán|last2=R|first3=Martínez-Abundis|last3=E|first4=von Drateln|last4=Cr}}</ref><ref>{{Cite news|title=The metabolic response to ingested glycine|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12450897/|work=The American journal of clinical nutrition|date=2002 Dec|accessdate=2023-11-21|issn=0002-9165|pmid=12450897|doi=10.1093/ajcn/76.6.1302|volume=76|issue=6|language=en|first=Gannon|last=Mc|first2=Nuttall|last2=Ja|first3=Nuttall|last3=Fq}}</ref>. У людей із цукровим діабетом 2 типу та метаболічним синдромом знижена експресія гліцинового рецептора (GlyR)<ref>{{Cite news|title=A Glycine-Insulin Autocrine Feedback Loop Enhances Insulin Secretion From Human β-Cells and Is Impaired in Type 2 Diabetes|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27207556/|work=Diabetes|date=2016 Aug|accessdate=2023-11-21|issn=1939-327X|pmid=27207556|doi=10.2337/db15-1272|volume=65|issue=8|language=en|first=Yan-Do|last=R|first2=Duong|last2=E|first3=Manning Fox|last3=Je|first4=Dai|last4=X|first5=Suzuki|last5=K|first6=Khan|last6=S|first7=Bautista|last7=A|first8=Ferdaoussi|last8=M|first9=Lyon|last9=J}}</ref> та менший рівень гліцину в плазмі крові<ref>{{Cite news|title=Effects of glycine on metabolic syndrome components: a review|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35013990/|work=Journal of endocrinological investigation|date=2022 May|accessdate=2023-11-21|issn=1720-8386|pmid=35013990|doi=10.1007/s40618-021-01720-3|volume=45|issue=5|language=en|first=Imenshahidi|last=M|first2=Hossenzadeh|last2=H}}</ref>. Клінічні дослідження показали, що більш високі концентрації гліцину в крові допомагають знизити ризик розвитку ЦД 2 типу<ref>{{Cite news|title=High dietary choline and betaine intake is associated with low insulin resistance in the Newfoundland population|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27908547/|work=Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.)|date=2017 Jan|accessdate=2023-11-21|issn=1873-1244|pmid=27908547|doi=10.1016/j.nut.2016.08.005|volume=33|language=en|first=Gao|last=X|first2=Wang|last2=Y|first3=Sun|last3=G}}</ref> та покращити його контроль<ref>{{Cite news|title=Effect of glycine on insulin secretion and action in healthy first-degree relatives of type 2 diabetes mellitus patients|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11456285/|work=Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et metabolisme|date=2001 Jun|accessdate=2023-11-21|issn=0018-5043|pmid=11456285|doi=10.1055/s-2001-15421|volume=33|issue=6|language=en|first=González-Ortiz|last=M|first2=Medina-Santillán|last2=R|first3=Martínez-Abundis|last3=E|first4=von Drateln|last4=Cr}}</ref>. |
|||
=== Загоєння ран, цитопротекція === |
|||
Гліцин як окремо, так і в поєднанні з іншими амінокислотами показав здатність прискорювати загоєння ран<ref>{{Cite news|title=L-cysteine, glycine and dl-threonine in the treatment of hypostatic leg ulceration: a placebo-controlled study|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3933019/|work=Pharmatherapeutica|date=1985|accessdate=2023-11-21|issn=0308-051X|pmid=3933019|volume=4|issue=4|language=en|first=Harvey|last=Sg|first2=Gibson|last2=Jr|first3=Burke|last3=Ca}}</ref>. Дослідження на тваринах свідчать про те, що гліцин може захистити печінку, нирки та серце від хімічного пошкодження<ref>{{Cite news|title=Glycine accelerates recovery from alcohol-induced liver injury|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9694963/|work=The Journal of pharmacology and experimental therapeutics|date=1998 Aug|accessdate=2023-11-21|issn=0022-3565|pmid=9694963|volume=286|issue=2|language=en|first=Yin|last=M|first2=Ikejima|last2=K|first3=Arteel|last3=Ge|first4=Seabra|last4=V|first5=Bradford|last5=Bu|first6=Kono|last6=H|first7=Rusyn|last7=I|first8=Thurman|last8=Rg}}</ref><ref>{{Cite news|title=Prevention of cyclosporine-induced nephrotoxicity with dietary glycine|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9197363/|work=Transplantation|date=1997-06-15|accessdate=2023-11-21|issn=0041-1337|pmid=9197363|doi=10.1097/00007890-199706150-00021|volume=63|issue=11|language=en|first=Thurman|last=Rg|first2=Zhong|last2=Z|first3=von Frankenberg|last3=M|first4=Stachlewitz|last4=Rf|first5=Bunzendahl|last5=H}}</ref><ref>{{Cite news|title=Cyclosporin A increases hypoxia and free radical production in rat kidneys: prevention by dietary glycine|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9755131/|work=The American journal of physiology|date=1998 Oct|accessdate=2023-11-21|issn=0002-9513|pmid=9755131|doi=10.1152/ajprenal.1998.275.4.F595|volume=275|issue=4|language=en|first=Zhong|last=Z|first2=Arteel|last2=Ge|first3=Connor|last3=Hd|first4=Yin|last4=M|first5=Frankenberg|last5=Mv|first6=Stachlewitz|last6=Rf|first7=Raleigh|last7=Ja|first8=Mason|last8=Rp|first9=Thurman|last9=Rg}}</ref><ref>{{Cite news|title=Glycine protects against doxorubicin-induced heart toxicity in mice|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36967438/|work=Amino acids|date=2023 May|accessdate=2023-11-21|issn=1438-2199|pmid=36967438|doi=10.1007/s00726-023-03261-w|volume=55|issue=5|language=en|first=Shosha|last=Mi|first2=El-Ablack|last2=Fz|first3=Saad|last3=Ea}}</ref>. Гліцин ефективно захищає від гепатотоксичності, спричиненої алкоголем та окисленими оліями<ref>{{Cite news|title=A diet containing glycine improves survival in endotoxin shock in the rat|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8760112/|work=The American journal of physiology|date=1996 Jul|accessdate=2023-11-21|issn=0002-9513|pmid=8760112|doi=10.1152/ajpgi.1996.271.1.G97|volume=271|issue=1 Pt 1|language=en|first=Ikejima|last=K|first2=Iimuro|last2=Y|first3=Forman|last3=Dt|first4=Thurman|last4=Rg}}</ref><ref>{{Cite news|title=Glycine modulates hepatic lipid accumulation in alcohol-induced liver injury|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14581719/|work=Polish journal of pharmacology|date=2003-07|accessdate=2023-11-21|issn=1230-6002|pmid=14581719|volume=55|issue=4|language=en|first=Senthilkumar|last=R|first2=Viswanathan|last2=P|first3=Nalini|last3=N}}</ref><ref>{{Cite news|title=Protective effects of dietary glycine and glutamic acid toward the toxic effects of oxidized mustard oil in rabbits|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28091680/|work=Food & function|date=2017-01-25|accessdate=2023-11-21|issn=2042-650X|pmid=28091680|doi=10.1039/c6fo01329e|volume=8|issue=1|language=en|first=Zeb|last=A|first2=Rahman|last2=Su}}</ref>. |
|||
=== Артеріальна гіпертензія === |
|||
В експериментальних роботах добавка гліцину сприяла зниженню підвищеного артеріального тиску. У патогенезі цього захворювання задіяний окисний стрес, а гліцин має антиоксидантні властивості. За рахунок цього, а також участі у синтезі колагену та еластину, що є важливими білками судинної стінки, гліцин може покращувати перебіг артеріальної гіпертензії<ref>{{Cite news|title=Is glycine effective against elevated blood pressure?|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16444815/|work=Current opinion in clinical nutrition and metabolic care|date=2006 Jan|accessdate=2023-11-21|issn=1363-1950|pmid=16444815|doi=10.1097/01.mco.0000196143.72985.9a|volume=9|issue=1|language=en|first=El Hafidi|last=M|first2=Pérez|last2=I|first3=Baños|last3=G}}</ref>. |
|||
=== Хронічне системне запалення === |
|||
Гліцин майже не проходить [[Гематоенцефалічний бар'єр|ГЕБ]], але з 0.5-1 г може мати слабку заспокійливу дію, через вплив на вегетативні центри та центри неспання, що знаходяться навколо моторних ядер [[Черепні нерви|черепних нервів]] [[Довгастий мозок|довгастого мозку]] та [[Міст (мозок)|мосту]]. Використовують при [[Алкогольний абстинентний синдром|ААС]] або [[Синдром відміни|синдромі відміни]], також при [[Тремор|треморі.]] |
|||
Завдяки протизапальному ефекту гліцин може бути корисним при низці хронічних захворювань, що супроводжуються системним запальним синдромом<ref name=":1" />. Наприклад, встановлено чіткий зв’язок між зниженням рівня гліцину в плазмі крові та підвищеним ризиком інфаркту міокарда<ref>{{Cite news|title=Plasma Glycine and Risk of Acute Myocardial Infarction in Patients With Suspected Stable Angina Pectoris|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26722126/|work=Journal of the American Heart Association|date=2015-12-31|accessdate=2023-11-21|issn=2047-9980|pmid=26722126|doi=10.1161/JAHA.115.002621|volume=5|issue=1|language=en|first=Ding|last=Y|first2=Svingen|last2=Gf|first3=Pedersen|last3=Er|first4=Gregory|last4=Jf|first5=Ueland|last5=Pm|first6=Tell|last6=Gs|first7=Nygård|last7=Ok}}</ref>. |
|||
== Застосування == |
|||
Передозування неможливе через те, що гліцин є однією з простих амінокислот. Максимум може бути діарея. |
|||
Гліцин входить до складу антистресового лікарського засобу [https://www.arterium.ua/medications/otc/42<nowiki> Гліцисед], що застосовують при функціональних та органічних захворюваннях нервової системи. А також є компонентом деяких дієтичних добавок ([</nowiki>https://glicised.ua/<nowiki> Гліцисед МАКС] та ін.), що рекомендовані для захисту нервової системи при </nowiki>[[Стрес|стресі]], зниження підвищеної збудливості і дратівливості, покращення сну та засинання. |
|||
== Посилання == |
== Посилання == |
||
Рядок 102: | Рядок 155: | ||
== Примітки == |
== Примітки == |
||
<references responsive="" /> |
|||
{{reflist}} |
|||
== Джерела == |
== Джерела == |
Версія за 13:38, 21 листопада 2023
Гліцин | |
---|---|
Назва за IUPAC | 2-Амінооцтова кислота |
Властивості | |
Молекулярна формула | C2H5NO2 |
Молярна маса | 75,07 г/моль |
Густина | 1,607 г/см3 |
Тпл | 290 °C |
Кислотність (pKa) | 2,34; 9,58 |
Ізоелектрична точка | 5,97 |
Небезпеки | |
R-фрази | - |
S-фрази | - |
R/S фрази | - |
Головні небезпеки | - |
NFPA 704 | |
Температура спалаху | - |
Ідентифікатори | |
Абревіатури | G, Gly |
Номер CAS | 56-40-6 |
PubChem | 750 |
Номер EINECS | 200-272-2 |
DrugBank | DB00145 |
KEGG | D00011 і C00037 |
Назва MeSH | D12.125.481 |
ChEBI | 15428 і 57305 |
Код ATC | B05CX03 |
SMILES | NCC(=O)O |
InChI |
1/C2H5NH2/c3 -1-2(4)5/h1,3H2, (H,4,5)/f/h4H |
Номер Бельштейна | 635782 |
Номер Гмеліна | 1807 |
Якщо не зазначено інше, дані наведено для речовин у стандартному стані (за 25 °C, 100 кПа) | |
Інструкція з використання шаблону | |
Примітки картки |
Гліци́н (аміноетанова кислота) — одна із двадцяти амінокислот, які входять до складу білків. Хімічна формула: NH2-CH2-COOH. У мРНК кодується триплетами нуклеотидів: GGU, GGC, GGA, GGG. Оскільки, на відміну від інших протеїногенних амінокислот, бічної групи в гліцину немає він не проявляє оптичної активності. Назва гліцин походить від грец. glycos — солодкий.
Входить до складу багатьох, особливо фібрилярних білків; бере участь у біосинтезі глутатіону, серину, холіну, пуринових основ, креатину.
Унаслідок місії НАСА Стардаст, гліцин було виявлено на кометі 81P/Wild[1]. За допомогою місії Розетта гліцин виявлено також в атмосфері комети Чурюмова-Герасименко.
Хімічні властивості
Гліцин - білий кристалічний порошок, легкорозчинний у воді, малорозчинний у 96% спирті, практично нерозчинний в ефірі. Тпл — 232–236 °С, із розкладанням. Зберігають у щільно закупореному контейнері.
Перетворення в організмі
У ссавців (у тому числі в людини) синтезується з холіну, а також з інших амінокислот. Тому його відносять до замінних амінокислот. Однак, за іншими даними, кількість гліцину, що виробляється in vivo у свиней, гризунів і людей, недостатня для метаболічної активності. Незначна нестача гліцину не шкідлива для здоров'я, але серйозний дефіцит може призвести до збоїв імунної відповіді, порушення метаболізму поживних речовин і цілої низки небажаних наслідків для здоров'я. Деградація відбувається шляхом окиснення у CO2.
Фармакокінетика
Раніше було поширене твердження, що гліцин не проникає через гематоенцефалічний бар'єр (ГЕБ). Проте це питання добре дослідили Makoto Bannai, Nobuhiro Kawai та співавт. в рамках великої наукової роботи по вивченню впливу гліцину на сон. На тваринній моделі вони показали, що гліцин після перорального введення добре проникає через гематоенцефалічний бар’єр (рівень у спинно-мозковій рідині був в 6 разів вищий порівняно із контролем, кортикальний рівень – у 2 рази)[2][3].
Біологічні функції
Гліцин входить до складу білків рослинного і тваринного походження. Із загального вмісту амінокислот в організмі людини 11,5% представлено гліцином[4]. Він є однією з протеїногенних амінокислот: необхідний для синтезу глутатіону та колагену, завдяки своїй компактній формі бере участь у формуванні альфа-спіралей у структурі вторинного білка. Близько 33% маси молекули колагену складає гліцин[5].
Є дані, що гліцин покращує м’язовий тонус, сприяє відновленню тканин (формування рубців) і сповільнює м’язову дегенерацію[6].
Гліцин сприяє кон'югації жовчних кислот, таким чином опосередковано відіграючи роль у всмоктуванні та перетравленні жиророзчинних вітамінів і ліпідів; чинить захисну дію на легені, мозок, шлунок і кишечник; бере участь в обмінних процесах; модулює процеси імунної системи, такі як регенерація тканин, зменшення некрозу, захист від сепсису; гліцин розглядається як модулятор генної експресії[4],[7].
Гліцин, як нейромедіатор
Є у мотонейронах в системі зворотнього зв'язку. Тобто коли мотонейрон часто генерує потенціал дії, відбувається його гальмування. Гліцин пов’язаний з контролем рухових функцій завдяки його здатності покращувати рухову недостатність після хірургічного втручання[8].
Рецептори гліцину іонотропні (швидкі), мають хлоридні канали та мають лише один тип рецепторів. Коли рецептори гліцину активуються, іони хлору потрапляють в нейрони, викликаючи гальмівний постсинаптичний потенціал, що попереджає перезбудження нервової системи.
Гліцин також бере участь у збудливій нейротрансмісії, опосередкованій глутаматними рецепторами N-метил-D-аспартату (NMDA). Повна активація цих рецепторів вимагає зв’язування як глутамату, так і гліцину, а їх основною функцією є підтримка нейропластичності та забезпечення когнітивних функцій[9].
Антагоністи гліцину: стрихнін. При блокаді рецепторів гліцину виникають сильні судоми(відмінні від епілептичних) пов'язані з конкретним м'язом.
Фармакологічні ефекти
Фізіологічні функції гліцину лежать в основі його фармакологічних ефектів, а саме:
- нейрорегуляторний
- нейропротективний
- цитопротекторний
- антиоксидантний
- протизапальний
- імуномодуюючий.
Гальмівна нейтротрансмісія реалізує заспокійливий, антистресовий, стресопротективний терапевтичний потенціал гліцину. При цьому послабляються психоемоціональні реакції, їх прояви стають більш адекватними, зокрема зменшується подразнюваність, агресивність, конфліктність[10],[11],[12],[13].
Дослідження дії гліцину при деяких захворюваннях
Гліцин давно вивчають як фармакотерапевтичний засіб при багатьох захворювання та патологічних станах.
Психоемоційні порушення
Як гальмівний нейромедіатор гліцин має седативну, м'яку анксіолітичну і антидепресивну дію. Його широко використовують при різноманітних психоемоційних розладах та стресі[10],[11],[12],[13].
Порушення сну
Є клінічні дані про значне покращення суб’єктивної якості сну, а також зменшення денної сонливості і поліпшення денної продуктивності в осіб із схильністю до безсоння при прийомі гліцину перед сном[2],[14],[15],[16],[17]. Автори цих спостережень висунули гіпотезу, що одним з механізмів такого ефекту гліцину є зниження внутрішньої температури тіла внаслідок збільшенням шкірного кровотоку. Найбільш ймовірно, що периферична вазодилатація опосередкована активацією NMDA, а не гліцинових рецепторів у мозку[2][14]. Іншим потенційним механізмом покращення сну, на їх думку, може бути підвищення позаклітинних рівнів серотоніну (5-HT) після прийому гліцину, що вони виявили в іншому своєму експерименті[18]. Як відомо, серотонін є прекурсором мелатоніну.
Когнітивна дисфункція
Гліцин бере участь у збудливій нейротрансмісії, опосередкованій NMDA-рецепторами. Саме цим пояснюється його позитивний вплив на когнітивні функції, виявлений як в експерименті на тваринах[19], так і в рандомізованому контрольованому клінічному дослідженні[20]. Автори іншого експериментального дослідження[19] також виявили підвищення рівня серотоніну після прийому гліцину. Це пов’язане з тим, що серотонінергічна система відіграє важливу роль у реалізації когнітивних функцій.
Шизофренія
Активно вивчається можливість застосування гліцину у якості допоміжної терапії шизофренії[21][22][23], оскільки вважається що в її патогенезі важливу роль відіграє дисфункція NMDA-рецепторів. Згідно з результатами цих досліджень, високі дози гліцину (від 15 до 60 г щодня) можуть підвищити ефективність ліків для терапії шизофренії. Гліцин помітно покращує результати лікування фенотіазином, який ефективний переважно щодо «позитивних» симптомів шизофренії, таких як галюцинації та марення, і менш корисний щодо «негативних», таких як апатія, депресія та соціальна замкнутість. Одне дослідження показало, що гліцин підвищив ефективність оланзапіну та рисперидону[23].
Інсульт
Є клінічні дані на користь того, що гліцин у дозі 1,0-2,0 г/добу може бути корисними для обмеження пошкодження мозку при інсульті[24]. В експериментальній роботі було показано, шо гліцин зменшує апоптоз клітин, запальну реакцію та порушення метаболізму глюкози при ішемічному інсульті через шлях miR-19a-3p/AMPK/GSK-3β/HO-1[25]. В іншому дослідженні встановили, що гліцин може пригнічувати NF-κB p65 і фактор 1α, індукований гіпоксією (Hif-1α). Цей механізм пригнічує спричинену ішемією поляризацію мікроглії M1 і зменшує нейрозапалення[26].
Метаболічний синдром та цукровий діабет
Встановлено, що гліцин є стимулятором секреції глюкагоноподібного пептиду-1, інсуліну та глюкагону[27][28][29]. У людей із цукровим діабетом 2 типу та метаболічним синдромом знижена експресія гліцинового рецептора (GlyR)[30] та менший рівень гліцину в плазмі крові[31]. Клінічні дослідження показали, що більш високі концентрації гліцину в крові допомагають знизити ризик розвитку ЦД 2 типу[32] та покращити його контроль[33].
Загоєння ран, цитопротекція
Гліцин як окремо, так і в поєднанні з іншими амінокислотами показав здатність прискорювати загоєння ран[34]. Дослідження на тваринах свідчать про те, що гліцин може захистити печінку, нирки та серце від хімічного пошкодження[35][36][37][38]. Гліцин ефективно захищає від гепатотоксичності, спричиненої алкоголем та окисленими оліями[39][40][41].
Артеріальна гіпертензія
В експериментальних роботах добавка гліцину сприяла зниженню підвищеного артеріального тиску. У патогенезі цього захворювання задіяний окисний стрес, а гліцин має антиоксидантні властивості. За рахунок цього, а також участі у синтезі колагену та еластину, що є важливими білками судинної стінки, гліцин може покращувати перебіг артеріальної гіпертензії[42].
Хронічне системне запалення
Завдяки протизапальному ефекту гліцин може бути корисним при низці хронічних захворювань, що супроводжуються системним запальним синдромом[4]. Наприклад, встановлено чіткий зв’язок між зниженням рівня гліцину в плазмі крові та підвищеним ризиком інфаркту міокарда[43].
Застосування
Гліцин входить до складу антистресового лікарського засобу [https://www.arterium.ua/medications/otc/42 Гліцисед], що застосовують при функціональних та органічних захворюваннях нервової системи. А також є компонентом деяких дієтичних добавок ([https://glicised.ua/ Гліцисед МАКС] та ін.), що рекомендовані для захисту нервової системи при стресі, зниження підвищеної збудливості і дратівливості, покращення сну та засинання.
Посилання
- ГЛІЦИН [Архівовано 10 березня 2016 у Wayback Machine.] //Фармацевтична енциклопедія
Примітки
- ↑ Bill Steigerwald NASA Researchers Make First Discovery of Life's Building Block in Comet [Архівовано 22 грудня 2014 у Wayback Machine.] (англ.)
- ↑ а б в M, Bannai; N, Kawai (2012). New therapeutic strategy for amino acid medicine: glycine improves the quality of sleep. Journal of pharmacological sciences (англ.). Т. 118, № 2. doi:10.1254/jphs.11r04fm. ISSN 1347-8648. PMID 22293292. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ N, Kawai; M, Bannai; S, Seki; T, Koizumi; K, Shinkai; K, Nagao; D, Matsuzawa; M, Takahashi; E, Shimizu (2012 Jun). Pharmacokinetics and cerebral distribution of glycine administered to rats. Amino acids (англ.). Т. 42, № 6. doi:10.1007/s00726-011-0950-y. ISSN 1438-2199. PMID 21647662. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ а б в Aguayo-Cerón, Karla Aidee; Sánchez-Muñoz, Fausto; Gutierrez-Rojas, Rocío Alejandra; Acevedo-Villavicencio, Lourdes Nallely; Flores-Zarate, Aurora Vanessa; Huang, Fengyang; Giacoman-Martinez, Abraham; Villafaña, Santiago; Romero-Nava, Rodrigo (2023-01). Glycine: The Smallest Anti-Inflammatory Micronutrient. International Journal of Molecular Sciences (англ.). Т. 24, № 14. с. 11236. doi:10.3390/ijms241411236. ISSN 1422-0067. Процитовано 21 листопада 2023.
{{cite news}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання) - ↑ P, de Paz-Lugo; Ja, Lupiáñez; E, Meléndez-Hevia (2018 Oct). High glycine concentration increases collagen synthesis by articular chondrocytes in vitro: acute glycine deficiency could be an important cause of osteoarthritis. Amino acids (англ.). Т. 50, № 10. doi:10.1007/s00726-018-2611-x. ISSN 1438-2199. PMID 30006659. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ S, Walrand; E, Chiotelli; F, Noirt; S, Mwewa; T, Lassel (10 вересня 2008). Consumption of a functional fermented milk containing collagen hydrolysate improves the concentration of collagen-specific amino acids in plasma. Journal of agricultural and food chemistry (англ.). Т. 56, № 17. doi:10.1021/jf800691f. ISSN 1520-5118. PMID 18707117. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ Z, Luka; R, Cerone; Ja, Phillips; Hs, Mudd; C, Wagner (2002 Jan). Mutations in human glycine N-methyltransferase give insights into its role in methionine metabolism. Human genetics (англ.). Т. 110, № 1. doi:10.1007/s00439-001-0648-4. ISSN 0340-6717. PMID 11810299. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ R, Gonzalez-Piña; A, Nuño-Licona (2007). Effects of glycine on motor performance in rats after traumatic spinal cord injury. Proceedings of the Western Pharmacology Society (англ.). Т. 50. ISSN 0083-8969. PMID 18605249. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ V, Eulenburg; W, Armsen; H, Betz; J, Gomeza (2005 Jun). Glycine transporters: essential regulators of neurotransmission. Trends in biochemical sciences (англ.). Т. 30, № 6. doi:10.1016/j.tibs.2005.04.004. ISSN 0968-0004. PMID 15950877. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ а б Применение препарата Глицисед в практике детского невролога | Интернет-издание "Новости медицины и фармации". www.mif-ua.com. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ а б Досвід лікування непсихотичних психічних розладів у дітей | Интернет-издание "Новости медицины и фармации". www.mif-ua.com. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ а б Кричун І. І. та спів. Вплив препарату гліцисед-КМП на показники якості життя студентів-медиків з проявами вегетативної дистонії. Психоневрологічне здоров'я населення України та завдання чи психоневрологічної науки та служби. - 2004. - Т. 2. - С. 143.
- ↑ а б Вивчення ефективності та переносимості препарату Гліцисед-КМП у хворих з вегетосудинними розладами. health-ua.com (ua) . Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ а б N, Kawai; N, Sakai; M, Okuro; S, Karakawa; Y, Tsuneyoshi; N, Kawasaki; T, Takeda; M, Bannai; S, Nishino (2015 May). The sleep-promoting and hypothermic effects of glycine are mediated by NMDA receptors in the suprachiasmatic nucleus. Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology (англ.). Т. 40, № 6. doi:10.1038/npp.2014.326. ISSN 1740-634X. PMID 25533534. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ Inagawa, Kentaro; Hiraoka, Takenori; Kohda, Tohru; Yamadera, Wataru; Takahashi, Michio (2006-02). Subjective effects of glycine ingestion before bedtime on sleep quality. Sleep and Biological Rhythms (англ.). Т. 4, № 1. с. 75—77. doi:10.1111/j.1479-8425.2006.00193.x. ISSN 1446-9235. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ Yamadera, Wataru; Inagawa, Kentaro; Chiba, Shintaro; Bannai, Makoto; Takahashi, Michio; Nakayama, Kazuhiko (2007-04). Glycine ingestion improves subjective sleep quality in human volunteers, correlating with polysomnographic changes: Effects of glycine on polysomnography. Sleep and Biological Rhythms (англ.). Т. 5, № 2. с. 126—131. doi:10.1111/j.1479-8425.2007.00262.x. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ Bannai, Makoto; Kawai, Nobuhiro; Ono, Kaori; Nakahara, Keiko; Murakami, Noboru (2012). The Effects of Glycine on Subjective Daytime Performance in Partially Sleep-Restricted Healthy Volunteers. Frontiers in Neurology. Т. 3. doi:10.3389/fneur.2012.00061. ISSN 1664-2295. Процитовано 21 листопада 2023.
{{cite news}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання) - ↑ M, Bannai; N, Kawai; K, Nagao; S, Nakano; D, Matsuzawa; E, Shimizu (2011 Mar). Oral administration of glycine increases extracellular serotonin but not dopamine in the prefrontal cortex of rats. Psychiatry and clinical neurosciences (англ.). Т. 65, № 2. doi:10.1111/j.1440-1819.2010.02181.x. ISSN 1440-1819. PMID 21414089. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ а б Imtiaz, Samia; Ikram, Huma; Ayaz, Mazhar; Qadir, Muhammad Imran; Muhammad, Syed Aun (2018-09). Effect of glycine: Studying memory and behavioral changes in mice. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences. Т. 31, № 5. с. 1943—1949. ISSN 1011-601X. PMID 30150193. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ Se, File; E, Fluck; C, Fernandes (1999 Dec). Beneficial effects of glycine (bioglycin) on memory and attention in young and middle-aged adults. Journal of clinical psychopharmacology (англ.). Т. 19, № 6. doi:10.1097/00004714-199912000-00004. ISSN 0271-0749. PMID 10587285. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ U, Heresco-Levy; Dc, Javitt; M, Ermilov; C, Mordel; G, Silipo; M, Lichtenstein (1999 Jan). Efficacy of high-dose glycine in the treatment of enduring negative symptoms of schizophrenia. Archives of general psychiatry (англ.). Т. 56, № 1. doi:10.1001/archpsyc.56.1.29. ISSN 0003-990X. PMID 9892253. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ Ae, Evins; Sm, Fitzgerald; L, Wine; R, Rosselli; Dc, Goff (2000 May). Placebo-controlled trial of glycine added to clozapine in schizophrenia. The American journal of psychiatry (англ.). Т. 157, № 5. doi:10.1176/appi.ajp.157.5.826. ISSN 0002-953X. PMID 10784481. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ а б U, Heresco-Levy; M, Ermilov; P, Lichtenberg; G, Bar; Dc, Javitt (15 січня 2004). High-dose glycine added to olanzapine and risperidone for the treatment of schizophrenia. Biological psychiatry (англ.). Т. 55, № 2. doi:10.1016/s0006-3223(03)00707-8. ISSN 0006-3223. PMID 14732596. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ Ei, Gusev; Vi, Skvortsova; Sa, Dambinova; Ks, Raevskiy; Aa, Alekseev; Vg, Bashkatova; Av, Kovalenko; Vs, Kudrin; Ev, Yakovleva (2000-01). Neuroprotective effects of glycine for therapy of acute ischaemic stroke. Cerebrovascular diseases (Basel, Switzerland) (англ.). Т. 10, № 1. doi:10.1159/000016025. ISSN 1015-9770. PMID 10629347. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ Chen, Zhong-Jun; Zhao, Xu-Sheng; Fan, Tie-Ping; Qi, Heng-Xu; Li, Di (2020). Glycine Improves Ischemic Stroke Through miR-19a-3p/AMPK/GSK-3β/HO-1 Pathway. Drug Design, Development and Therapy (англ.). Т. 14. с. 2021. doi:10.2147/DDDT.S248104. PMID 32546967. Процитовано 21 листопада 2023.
{{cite news}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання) - ↑ R, Liu; Xy, Liao; Mx, Pan; Jc, Tang; Sf, Chen; Y, Zhang; Px, Lu; Lj, Lu; Yy, Zou (15 березня 2019). Glycine Exhibits Neuroprotective Effects in Ischemic Stroke in Rats through the Inhibition of M1 Microglial Polarization via the NF-κB p65/Hif-1α Signaling Pathway. Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (англ.). Т. 202, № 6. doi:10.4049/jimmunol.1801166. ISSN 1550-6606. PMID 30710045. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ A, Gameiro; F, Reimann; Am, Habib; D, O'Malley; L, Williams; Ak, Simpson; Fm, Gribble (15 грудня 2005). The neurotransmitters glycine and GABA stimulate glucagon-like peptide-1 release from the GLUTag cell line. The Journal of physiology (англ.). Т. 569, № Pt 3. doi:10.1113/jphysiol.2005.098962. ISSN 0022-3751. PMID 16223757. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ M, González-Ortiz; R, Medina-Santillán; E, Martínez-Abundis; Cr, von Drateln (2001 Jun). Effect of glycine on insulin secretion and action in healthy first-degree relatives of type 2 diabetes mellitus patients. Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et metabolisme (англ.). Т. 33, № 6. doi:10.1055/s-2001-15421. ISSN 0018-5043. PMID 11456285. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ Mc, Gannon; Ja, Nuttall; Fq, Nuttall (2002 Dec). The metabolic response to ingested glycine. The American journal of clinical nutrition (англ.). Т. 76, № 6. doi:10.1093/ajcn/76.6.1302. ISSN 0002-9165. PMID 12450897. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ R, Yan-Do; E, Duong; Je, Manning Fox; X, Dai; K, Suzuki; S, Khan; A, Bautista; M, Ferdaoussi; J, Lyon (2016 Aug). A Glycine-Insulin Autocrine Feedback Loop Enhances Insulin Secretion From Human β-Cells and Is Impaired in Type 2 Diabetes. Diabetes (англ.). Т. 65, № 8. doi:10.2337/db15-1272. ISSN 1939-327X. PMID 27207556. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ M, Imenshahidi; H, Hossenzadeh (2022 May). Effects of glycine on metabolic syndrome components: a review. Journal of endocrinological investigation (англ.). Т. 45, № 5. doi:10.1007/s40618-021-01720-3. ISSN 1720-8386. PMID 35013990. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ X, Gao; Y, Wang; G, Sun (2017 Jan). High dietary choline and betaine intake is associated with low insulin resistance in the Newfoundland population. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.) (англ.). Т. 33. doi:10.1016/j.nut.2016.08.005. ISSN 1873-1244. PMID 27908547. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ M, González-Ortiz; R, Medina-Santillán; E, Martínez-Abundis; Cr, von Drateln (2001 Jun). Effect of glycine on insulin secretion and action in healthy first-degree relatives of type 2 diabetes mellitus patients. Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et metabolisme (англ.). Т. 33, № 6. doi:10.1055/s-2001-15421. ISSN 0018-5043. PMID 11456285. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ Sg, Harvey; Jr, Gibson; Ca, Burke (1985). L-cysteine, glycine and dl-threonine in the treatment of hypostatic leg ulceration: a placebo-controlled study. Pharmatherapeutica (англ.). Т. 4, № 4. ISSN 0308-051X. PMID 3933019. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ M, Yin; K, Ikejima; Ge, Arteel; V, Seabra; Bu, Bradford; H, Kono; I, Rusyn; Rg, Thurman (1998 Aug). Glycine accelerates recovery from alcohol-induced liver injury. The Journal of pharmacology and experimental therapeutics (англ.). Т. 286, № 2. ISSN 0022-3565. PMID 9694963. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ Rg, Thurman; Z, Zhong; M, von Frankenberg; Rf, Stachlewitz; H, Bunzendahl (15 червня 1997). Prevention of cyclosporine-induced nephrotoxicity with dietary glycine. Transplantation (англ.). Т. 63, № 11. doi:10.1097/00007890-199706150-00021. ISSN 0041-1337. PMID 9197363. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ Z, Zhong; Ge, Arteel; Hd, Connor; M, Yin; Mv, Frankenberg; Rf, Stachlewitz; Ja, Raleigh; Rp, Mason; Rg, Thurman (1998 Oct). Cyclosporin A increases hypoxia and free radical production in rat kidneys: prevention by dietary glycine. The American journal of physiology (англ.). Т. 275, № 4. doi:10.1152/ajprenal.1998.275.4.F595. ISSN 0002-9513. PMID 9755131. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ Mi, Shosha; Fz, El-Ablack; Ea, Saad (2023 May). Glycine protects against doxorubicin-induced heart toxicity in mice. Amino acids (англ.). Т. 55, № 5. doi:10.1007/s00726-023-03261-w. ISSN 1438-2199. PMID 36967438. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ K, Ikejima; Y, Iimuro; Dt, Forman; Rg, Thurman (1996 Jul). A diet containing glycine improves survival in endotoxin shock in the rat. The American journal of physiology (англ.). Т. 271, № 1 Pt 1. doi:10.1152/ajpgi.1996.271.1.G97. ISSN 0002-9513. PMID 8760112. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ R, Senthilkumar; P, Viswanathan; N, Nalini (2003-07). Glycine modulates hepatic lipid accumulation in alcohol-induced liver injury. Polish journal of pharmacology (англ.). Т. 55, № 4. ISSN 1230-6002. PMID 14581719. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ A, Zeb; Su, Rahman (25 січня 2017). Protective effects of dietary glycine and glutamic acid toward the toxic effects of oxidized mustard oil in rabbits. Food & function (англ.). Т. 8, № 1. doi:10.1039/c6fo01329e. ISSN 2042-650X. PMID 28091680. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ M, El Hafidi; I, Pérez; G, Baños (2006 Jan). Is glycine effective against elevated blood pressure?. Current opinion in clinical nutrition and metabolic care (англ.). Т. 9, № 1. doi:10.1097/01.mco.0000196143.72985.9a. ISSN 1363-1950. PMID 16444815. Процитовано 21 листопада 2023.
- ↑ Y, Ding; Gf, Svingen; Er, Pedersen; Jf, Gregory; Pm, Ueland; Gs, Tell; Ok, Nygård (31 грудня 2015). Plasma Glycine and Risk of Acute Myocardial Infarction in Patients With Suspected Stable Angina Pectoris. Journal of the American Heart Association (англ.). Т. 5, № 1. doi:10.1161/JAHA.115.002621. ISSN 2047-9980. PMID 26722126. Процитовано 21 листопада 2023.
Джерела
- УРЕС — 2-е видання.
Це незавершена стаття з біохімії. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |