Гліцин: відмінності між версіями

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[неперевірена версія][неперевірена версія]
Вилучено вміст Додано вміст
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
0
0
0
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

Примітки

  1. Bill Steigerwald NASA Researchers Make First Discovery of Life's Building Block in Comet [Архівовано 22 грудня 2014 у Wayback Machine.] (англ.)
  2. 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.
  3. 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.
  4. 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)
  5. 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.
  6. 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.
  7. 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.
  8. 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.
  9. 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.
  10. а б Применение препарата Глицисед в практике детского невролога | Интернет-издание "Новости медицины и фармации". www.mif-ua.com. Процитовано 21 листопада 2023.
  11. а б Досвід лікування непсихотичних психічних розладів у дітей | Интернет-издание "Новости медицины и фармации". www.mif-ua.com. Процитовано 21 листопада 2023.
  12. 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.
  13. а б Вивчення ефективності та переносимості препарату Гліцисед-КМП у хворих з вегетосудинними розладами. health-ua.com (ua) . Процитовано 21 листопада 2023.
  14. 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.
  15. 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.
  16. 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.
  17. 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)
  18. 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.
  19. 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.
  20. 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.
  21. 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.
  22. 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.
  23. 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.
  24. 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.
  25. 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)
  26. 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.
  27. 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.
  28. 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.
  29. 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.
  30. 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.
  31. 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.
  32. 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.
  33. 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.
  34. 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.
  35. 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.
  36. 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.
  37. 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.
  38. 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.
  39. 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.
  40. 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.
  41. 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.
  42. 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.
  43. 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