Doğal Antioksidanların Üretimine Yönelik Biyoteknolojik Yaklaşımlar: Yaşlanmayı Geciktirme ve Cilt Uzun Ömür Beklentileri Bölüm 3
Jun 09, 2023
Yazar Katkıları:İncelemenin yapısını ve içeriğini SB ve YEK tasarladı ve tasarladı. SB verileri analiz etti ve el yazmasını yazdı. EEM, MS, HB, NM, LK ve YEK yazıya, incelemeye ve düzenlemeye katkıda bulundu. YEK projeyi yönetti. Tüm yazarlar makalenin yayınlanan versiyonunu okudu ve kabul etti.

Cistanche glikozidi ayrıca kalp ve karaciğer dokularında SOD aktivitesini artırabilir ve her dokudaki lipofuscin ve MDA içeriğini önemli ölçüde azaltabilir, çeşitli reaktif oksijen radikallerini (OH-, H₂O₂, vb.) etkili bir şekilde temizleyerek ve neden olduğu DNA hasarına karşı koruma sağlayabilir. OH radikalleri tarafından. Cistanche feniletanoid glikozitler, serbest radikalleri güçlü bir şekilde süpürme yeteneğine, C vitamininden daha yüksek bir indirgeme kabiliyetine sahiptir, sperm süspansiyonunda SOD aktivitesini geliştirir, MDA içeriğini azaltır ve sperm zarı işlevi üzerinde belirli bir koruyucu etkiye sahiptir. Cistanche polisakkaritleri, D-galaktozun neden olduğu deneysel olarak yaşlanmış farelerin eritrositlerinde ve akciğer dokularında SOD ve GSH-Px aktivitesini artırabilir, ayrıca akciğer ve plazmadaki MDA ve kollajen içeriğini azaltabilir ve elastin içeriğini artırabilir. DPPH üzerinde iyi bir temizleme etkisi, yaşlanmış farelerde hipoksi süresini uzatır, serumdaki SOD aktivitesini geliştirir ve deneysel olarak yaşlanmış farelerde akciğerin fizyolojik dejenerasyonunu geciktirir. Hücresel morfolojik dejenerasyonla, deneyler Cistanche'nin iyi antioksidan yeteneğe sahip olduğunu göstermiştir ve cilt yaşlanması hastalıklarını önleyen ve tedavi eden bir ilaç olma potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda, Cistanche'deki ekinacoside, DPPH serbest radikallerini temizleme konusunda önemli bir yeteneğe sahiptir ve reaktif oksijen türlerini temizleme ve serbest radikal kaynaklı kollajen bozulmasını önleme yeteneğine sahiptir ve ayrıca timin serbest radikal anyon hasarı üzerinde iyi bir onarım etkisine sahiptir.

Cistanche Tablet Faydaları İçin Tıklayınız
【Daha fazla bilgi için:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】
Finansman:Bu araştırma OCP Phosboucraâ Vakfı, Laâyoune, Fas, Grant No. PR008 tarafından finanse edilmiştir.
Kurumsal İnceleme Kurulu Beyanı:Uygulanamaz.
Bilgilendirilmiş Onam Beyanı:Uygulanamaz.
Veri Kullanılabilirliği Bildirimi:Bu çalışma sırasında hiçbir veri seti oluşturulmadığından veya analiz edilmediğinden veri paylaşımı bu makale için geçerli değildir.
Çıkar çatışmaları:Yazarlar, araştırmanın potansiyel çıkar çatışması olarak yorumlanabilecek herhangi bir ticari veya finansal ilişki olmaksızın yürütüldüğünü beyan eder.
Referanslar
1. Bitki Hücresi Teknolojisi—Bitki Doku Kültüründe Ortağınız. Bitki Hücresi Teknolojisinin Kozmetik Endüstrisinde Uygulanması. Çevrimiçi olarak mevcut:
2. Öncelik Araştırması. Bitki Özleri Pazar Büyüklüğü 2030'a Kadar 22,49 Milyar ABD Dolarına Ulaşacak.
3. Öncelik Araştırması. Bitki Özleri Pazar Büyüklüğü 2030'a Kadar Yaklaşık 22,49 Milyar ABD Doları Değerindedir.
4. Trehan, S.; Michniak-Kohn, B.; Beri, K. Kozmetikte Bitki Kök Hücreleri: Mevcut Eğilimler ve Gelecekteki Yönler. Geleceğin Bilimi OA 2017, 3, FSO226. [CrossRef] [PubMed]
5. Georgiev, V.; Slavov, A.; Vasileva, İ.; Pavlov, A. Aktif Kozmetik İçerik Maddelerinin Üretiminde Gelişen Teknoloji Olarak Bitki Hücre Kültürü. Müh. Hayat Bilimi 2018, 18, 779–798. [CrossRef] [PubMed]
6. Espinosa-Leal, CA; Puente-Garza, CA; García-Lara, S. In Vitro Bitki Doku Kültürü: Biyolojik Aktif Bileşiklerin Üretimi İçin Araçlar. Bitki 2018, 248, 1–18. [CrossRef] [PubMed]
7. Namdeo AG; Ingawale, DK Ashwagandha: Biyoaktif Bileşiklerin Yayılması ve Üretimi için Bitki Biyoteknolojik Yaklaşımlardaki Gelişmeler. J. Ethnopharmacol. 2021, 271, 113709. [CrossRef]
8. Parrado, C.; Mercado-Saenz, S.; Perez-Davo, A.; Gilaberte, Y.; Gonzalez, S.; Juarranz, A. Cilt Yaşlanması Üzerindeki Çevresel Stres Kaynakları. Mekanistik Görüşler. Ön. Eczane. 2019, 10, 759. [CrossRef]
9. Pérez-S0. Yusuf, H.; Alhajj, M.; Sharma, S. Anatomi, Deri (Deri), Epidermis; StatPearls Yayıncılık: Treasure Island, FL, ABD, 2017.

11. Shin, J.-W.; Kwon, S.-H.; Choi, J.-Y.; Na, J.-I.; Huh, C.-H.; Choi, H.-R.; Park, K.-C. Dermal Yaşlanmanın Moleküler Mekanizmaları ve Yaşlanma Karşıtı Yaklaşımlar. Int. J. Mol. bilim 2019, 20, 2126. [CrossRef]
12. Michalak, M.; Pierzak, M.; Krecisz, B.; Suliga, E. Cilt Sağlığı İçin Biyoaktif Bileşikler: Bir İnceleme. Besinler 2021, 13, 203. [CrossRef]
13. Kobayashi, T.; Ricardo-Gonzalez, RR; Moro, K. Deride Yerleşik Doğuştan Lenfoid Hücreler–Kutanöz Doğuştan Koruyucular ve Düzenleyiciler. Trendler İmmunol. 2020, 41, 100–112. [ÇaprazRef]
14. Nielsen, AA; Aryal, E.; Safari, E.; Mojsoska, B.; Jenssen, H.; Prabhala, BK Derideki SLC ve ABC Taşıyıcılarının Mevcut Durumu ve Ter Metabolitleri ve Deri Hastalıkları ile İlişkisi. Proteomlar 2021, 9, 23. [CrossRef]
15. Wang, AS; Dreesen, O. Hücresel Yaşlanma ve Cilt Yaşlanmasının Biyobelirteçleri. Ön. Genet. 2018, 9, 247. [CrossRef] [PubMed]
16. Bonte, F.; Girard, D.; Archambault, J.-C.; Desmoulière, A. Yaşlanma Sırasında Cilt Değişiklikleri. Yaşlanmanın Biyokimyası ve Hücre Biyolojisinde: Kısım II Klinik Bilim; Springer: Berlin/Heidelberg, Almanya, 2019; Cilt 91, s. 249–280.
17. Rinnerthaler, M.; Bischof, J.; Streubel, MK; Trost, A.; Richter, K. Yaşlanan İnsan Derisinde Oksidatif Stres. Biyomoleküller 2015, 5, 545–589. [CrossRef] [PubMed]
18. Zamarrón, A.; Lorrio, S.; Gonzalez, S.; Juarranz, Á. Fernblock, Görünür ve Kızılötesi Radyasyonun Neden Olduğu Dermal Hücre Hasarını Önler. Int. J. Mol. bilim 2018, 19, 2250. [CrossRef]
19. Kammeyer, A.; Luiten, R. Oksidasyon Olayları ve Cilt Yaşlanması. Yaşlanma Arş. Rev. 2015, 21, 16–29. [CrossRef] [PubMed]
20. Christensen, L.; Öneriler, A.; Baron, E. Dermatolojide Ultraviyole Fotobiyoloji. Ultraviyole Işıkta İnsan Sağlığında, Hastalıklarda ve Çevrede; Springer: Berlin/Heidelberg, Almanya, 2017; Cilt 996, s. 89–104.
21. Samtiya, M.; Aluko, RE; Dhewa, T.; Moreno-Rojas, JM Bitki Besinlerinden Türetilen Biyoaktif Bileşenlerin Potansiyel Sağlık Faydaları: Genel Bir Bakış. Yiyecekler 2021, 10, 839. [CrossRef]
22. Bekrim, WB; Nurcahyanti, ADR; Dmirieh, M.; Mehdi, I.; Elgamal, AM; El Rayey, MA; Wink, M.; Sobeh, M. Ximenia Americana Var Yaprak Ekstraktının Fitokimyasal Profili. Caffra ve Antioksidan, Antibakteriyel ve Antiaging Aktiviteleri In Vitro ve Caenorhabditis Elegans: Kozmesötik ve Dermatolojik Bir Yaklaşım. Oksit. Med. Hücre. Longev. 2022, 2022, 3486257. [CrossRef]
23. Zhao, Y.; Wu, Y.; Wang, M. Bitki Kökenli Biyoaktif Maddeler 30. Handb. Gıda Kimyası 2015, 967, 967–1008.
24. Abeyrathne, EDNS; Nam, K.; Huang, X.; Ahn, DU Bitki ve Hayvan Kaynaklı Antioksidanların Yapısı, Etkinliği, Mekanizmaları ve Uygulamaları: Bir Gözden Geçirme. Antioksidanlar 2022, 11, 1025. [CrossRef]
25. Smetanska, I. Bitki İn Vitro Kültürleriyle Polifenollerin ve Antioksidanların Sürdürülebilir Üretimi. Bitkilerin Biyoproseslerinde In Vitro Sistemler; Springer: Berlin/Heidelberg, Almanya, 2018; sayfa 225–269.
26. Namdeo, A. Sekonder Metabolitlerin Üretimi için Bitki Hücresi Çıkarımı: Bir Gözden Geçirme. Pharmacogn Rev. 2007, 1, 69–79.
27. Georgiev, MI; Weber, J.; Maciuk, A. Hedef Bileşiklerin Kitlesel Üretimi için Bitki Hücre Kültürlerinin Biyo-işlenmesi. Uygulama Mikrobiyoloji. Biyoteknoloji 2009, 83, 809–823. [ÇaprazRef]
28. Wang, SY; Chen, C.-T.; Sciarappa, W.; Wang, CY; Camp, MJ Organik ve Geleneksel Olarak Yetiştirilen Yaban Mersininin Meyve Kalitesi, Antioksidan Kapasitesi ve Flavonoid İçeriği. J. Agric. Gıda Kimyası 2008, 56, 5788–5794. [CrossRef] [PubMed]
29. Roberts, SC Bitki Hücre Kültüründe Terpenoidlerin Üretimi ve Mühendisliği. Nat. kimya Biol. 2007, 3, 387–395. [CrossRef] [PubMed]
30. Coyago-Cruz, E.; Corell, M.; Stinco, CM; Hernanz, D.; Moriana, A.; Meléndez-Martínez, AJ Düzenlenmiş Eksik Sulamanın Çeşitli Domates Çeşitlerinin (Solanum Lycopersicum L.) Kalite Parametreleri, Karotenoidleri ve Fenolikleri Üzerindeki Etkisi. Gıda Res. Int. 2017, 96, 72–83. [CrossRef] [PubMed]
31. Alquezar, B.; Rodrigo, MJ; Lado, J.; Zacarías, L. Beyaz ve Kırmızı Greyfurtta (Citrus Paradisi Macf.) Karotenoid Biyosentezinin Karşılaştırmalı Fizyolojik ve Transkripsiyonel Çalışması. Ağaç Geneti. Genomlar 2013, 9, 1257–1269. [ÇaprazRef]
32. Khoo, KS; Lee, SY; Hayır, CW; Fu, X.; Miao, X.; Ling, TC; Show, PL Haematococcus Pluvialis kaynaklı Astaksantinin Biyorafinerisindeki Son Gelişmeler. biyolojik kaynak. Teknoloji 2019, 288, 121606. [CrossRef]
33. İgreya, ABD; Maia, FDA; Lopes, AS; Chisté, RC Karotenoidlerin Düşük Maliyetli Yüzeyler Kullanarak Biyoteknolojik Üretimi Yetiştirme Parametrelerinden Etkileniyor: Bir Gözden Geçirme. Int. J. Mol. bilim 2021, 22, 8819. [CrossRef] [PubMed]
34. Quideau, S.; Defieux, D.; Douat-Casassus, C.; Pouységu, L. Bitki Polifenolleri: Kimyasal Özellikler, Biyolojik Aktiviteler ve Sentez. Angew. kimya Int. Ed. 2011, 50, 586–621. [ÇaprazRef]
35. Braga, A.; Ferreira, P.; Oliveira, J.; Rocha, İ.; Faria, N. Bakteriyel Konaklarda Resveratrolün Heterolog Üretimi: Mevcut Durum ve Perspektifler. Dünya J. Microbiol. Biyoteknoloji 2018, 34, 1–11. [ÇaprazRef]
36. Beekwilder, J.; Wolswinkel, R.; Jonker, H.; Salon, R.; de Vos, CR; Bovy, A. Rekombinant Mikroorganizmalarda Resveratrol Üretimi. Uygulama çevre. Mikrobiyoloji. 2006, 72, 5670–5672. [ÇaprazRef]
37. Li, M.; Schneider, K.; Kristensen, M.; Borodina, I.; Nielsen, J. Stilbenoid Antioksidanların Yüksek Seviyede Üretimi için Mühendislik Mayası. bilim 2016, 6, 1–8. [ÇaprazRef]
38. Gaspar, P.; Dudnik, A.; Neves, AR; Föster, J. Engineering Lactococcus Lactis for Stilbene Production. 28th International Conference on Polyphenols 2016 Bildiriler Kitabında, Viyana, Avusturya, 11 Temmuz 2016; DTU Danimarka: Kongens Lyngby, Danimarka, 2016.
39. Kallscheuer, N.; Vogt, M.; Stenzel, A.; Gatens, J.; Bott, M.; Marienhagen, J. Stilbenler ve (2S)-Flavanonların Üretimi için bir Corynebacterium Glutamicum Platform Suşunun İnşası. Metab. Müh. 2016, 38, 47–55. [CrossRef] [PubMed]
40. Tian, B.; Liu, J. Resveratrol: Bitki Kaynakları, Sentez, Stabilite, Modifikasyon ve Gıda Uygulamalarına İlişkin Bir İnceleme. J. Sci. Gıda Tarım. 2020, 100, 1392–1404. [CrossRef] [PubMed]
41. Yang, Y.; Lin, Y.; Küçük.; Linhardt, RJ; Yan, Y. Doğal Ürünlerin Geliştirilmiş Biyosentezi için Sentetik Antisens RNA'lar Yoluyla Malonil-CoA Metabolizmasının Düzenlenmesi. Metab. Müh. 2015, 29, 217–226. [ÇaprazRef]
42. Miras-Moreno, B.; Pedreño, M.Á.; Romero, LA Biyoaktivite ve Fitoenin Biyoyararlanımı ve Üretimini İyileştirme Stratejileri. fitokimya Rev. 2019, 18, 359–376. [ÇaprazRef]
43. Ramirez-Estrada, K.; Vidal-Limon, H.; Hidalgo, D.; Moyano, E.; Golenioswki, M.; Cusido, RM; Palazon, J. Elicitation, Bitki Hücresi Fabrikalarında Biyoaktif Yüksek Katma Değerli Bileşiklerin Biyoteknolojik Üretimi için Etkili Bir Strateji. Moleküller 2016, 21, 182. [CrossRef]
44. Exposito, O.; Bonfill, M.; Moyano, E.; Onrubia, M.; Mirjalili, M.; Cusido, R.; Palazon, J. Taksol ve İlgili Taksoidlerin Biyoteknolojik Üretimi: Mevcut Durum ve Beklentiler. Anti-Kanser Ajanları Med. kimya Önceki. Curr. Med. Chem.-Anti-Kanser Ajanları 2009, 9, 109–121. [ÇaprazRef]
45. Matsubara, K.; Kitani, S.; Yoshioka, T.; Morimoto, T.; Fujita, Y.; Yamada, Y. Coptis Japonica Hücrelerinin Yüksek Yoğunluklu Kültürü Berberin Üretimini Artırıyor. J. Chem. Teknoloji Biyoteknoloji 1989, 46, 61–69. [ÇaprazRef]
46. Chattopadhyay, S.; Srivastava, AK; Bhojwani, SS; Bisaria, VS Biyoreaktörde Podophyllum Hexandrum Bitki Hücre Kültürleri ile Podofillotoksin Üretimi. J. Biosci. Biyomüh. 2002, 93, 215–220. [ÇaprazRef]
47. Gao, H.; Xu, J.; Liu, X.; Liu, B.; Deng, X. Dört Genotipin Narenciye Kallusunda Karotenogenez Genlerinin Karotenoid Üretimi ve İfadesi Üzerindeki Işık Etkisi. Açta Physiol. Bitki. 2011, 33, 2485–2492. [ÇaprazRef]
48. Buranasudja, V.; Rani, D.; Mala, A.; Kobtrakul, K.; Vimolmangkang, S. Centella Asiatica'dan (L.) Kallus Ekstraktının Antioksidan Faaliyetlerine ve Cilt Yaşlanma Karşıtı Potansiyeline İlişkin Görüşler. bilim 2021, 11, 1–16. [ÇaprazRef]
49. Kikowska, MA; Chmielewska, M.; Włodarczyk, A.; Studzi 'nska-Sroka, E.; ˙Zuchowski, J.; Stokmal, A.; Kotwicka, M.; Thiem, B. Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl'in Pentasiklik Triterpenoidler-Zengin Kallus Ekstraktının Etkisi. Normal İnsan Derisi Fibroblastlarının Canlılığı, Morfolojisi ve Çoğalması Üzerine Ex Spach. Moleküller 2018, 23, 3009. [CrossRef] [PubMed]
50. Hseu, Y.-C.; Korivi, M.; Lin, F.-Y.; Li, M.-L.; Lin, R.-W.; Wu, J.-J.; Yang, H.-L. Trans-Sinnamik Asit, İnsan Derisi Fibroblastlarında AP-1 Aktivasyonunun İnhibisyonu ve Nrf2-Aracılı Antioksidan Genlerinin İndüklenmesi Yoluyla UVA'nın Neden Olduğu Fotoyaşlanmayı Azaltır. J. Dermatol. bilim 2018, 90, 123–134. [CrossRef] [PubMed]

51. Adhikari, D.; Panti, VK; Pangeni, R.; Kim, HJ; Park, JW Narenciye Junos Nasır Ekstresindeki Topikal Yaşlanma Karşıtı Bileşenlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktiviteleri. Moleküller 2017, 22, 2198. [CrossRef] [PubMed]
52. Hong, Y.; Lee, H.; Tran, S.; Bayarmunkh, C.; Boldbaatar, D.; Kwon, SH; Park, J.; Park, J. Diplectria Barbata'nın (Wall. Ex CB Clarke) Franken ve Roos Ekstraktının Yaşlanma ve Antioksidanlar Üzerindeki Yararlı Etkileri in Vitro ve in Vivo. Toksikol. Res. 2021, 37, 71–83. [ÇaprazRef]
53. Menbari, A.; Bahramnejad, B.; Abuzaripoor, M.; Shahmansouri, E.; Zarei, MA Granny Smith Elması Meyvesinde Kallus ve Hücre Süspansiyon Kültürlerinin Oluşturulması ve Ekstraktlarının Antitirozinaz Aktivitesi. bilim Hortik. 2021, 286, 110222. [CrossRef]
54. Machala, P.; Liudvytska, O.; Kısal, A.; Dziedzic, A.; Olszewska, MA; ˙Zbikowska, HM Fitokimyasal Olarak Standardize Edilmiş Zeytin (Olea Europaea L.) Yaprağı Ekstraktının UVA Işınlanmış İnsan Derisi Fibroblastlarında Foto-Koruyucu Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Moleküller 2022, 27, 5144. [CrossRef]
55. Lee, H.; Hong, Y.; Tran, S.; Cho, H.; Kim, M.; Kim, C; Kwon, SH; Park, S.; Park, J.; Park, J. Ultraviyole Işınlanmış İnsan Dermal Fibroblastlarında Mitokondri Fonksiyonu Yoluyla Antiaging'de Ginsenoside RG3 için Yeni Bir Rol. J. Ginseng Arş. 2019, 43, 431–441. [ÇaprazRef]
56. Lee, H.; Hong, Y.; Kwon, SH; Park, J.; Park, J. Piper Cambodianum'un Yaşlanma Karşıtı Etkileri P. Fourn. Farelerde Normal İnsan Dermal Fibroblast Hücreleri ve Yara İyileştirme Modeli Üzerine Ekstrakt. klinik Interv. Yaşlanma 2016, 11, 1017.
57. Rani, D.; Buranasudja, V.; Kobtrakul, K.; De-Eknamkul, W.; Vimolmangkang, S. Pueraria Candollei Var. Mirifica Süspansiyon Hücreleri Antioksidan Potansiyeli Vaat Eder, Yaşlanma Karşıtı Aktiviteyi Anlamlandırır. Bitki Hücre Doku Organ Kültü. PCTOC 2021, 145, 29–41. [ÇaprazRef]
58. Kim, HJ; Park, JW Pyrus Pyrifolia Var Culta Bitkisi Kallus Ekstresinin Yaşlanma Karşıtı Faaliyetleri. Trop. J. Ecz. Res. 2017, 16, 1579–1588. [ÇaprazRef]
59. Kim, H.-R.; Kim, S.; Jie, EY; Kim, SJ; Ahn, WS; Jeong, S.-I.; Yu, K.-Y.; Kim, GB; Kim, S.-Y. Tiarella Polyphylla D. Don Callus Ekstraktının İnsan Sünnet Derisi Fibroblastları Hs68 Hücrelerinde Fotoyaşlanma Üzerindeki Etkileri. Nat. Üretim komün. 2021, 16, 1934578X211016970. [ÇaprazRef]
60. Chalageri, G.; Dhananjaya, S.; Raghavendra, P.; Kumar, LS; Babu, Ü.; Varma, SR Bitki Bitkisel Parçalarının Kallus Hücre Özleri ile İkame Edilmesi: Woodfordia Fruticosa Kurz.–Cilt Bakım Formülasyonlarında Güçlü Bir Bileşen ile Örnek Olay İncelemesi. Afr. J.Bot. 2019, 123, 351–360. [ÇaprazRef]
61. Zhao, P.; Alem, MB; Lee, S.-H. MAPK'ler/Nrf2- Aracılı MMP'nin Aşağı Düzenlemesi-1 Yoluyla Fuzhuan Tuğlası Çayı Sulu Ekstraktı ile UVB Kaynaklı Fotoyaşlanmanın Korunması. Besinler 2018, 11, 60. [CrossRef] [PubMed]
62. Hseu, Y.-C.; Tsai, Y.-C.; Huang, P.-J.; Ou, T.-T.; Korivi, M.; Hsu, L.-S.; Chang, S.-H.; Wu, C.-R.; Yang, H.-L. Lindera Erythrocarpa'dan Lucidone'un UVA Işınına Uğrayan İnsan Derisi Keratinositlerinde Nrf2-Aracılı Antioksidan Genlerin İndüksiyonu Yoluyla Dermato-Koruyucu Etkileri. J. İşlev. Yiyecekler 2015, 12, 303–318. [ÇaprazRef]
63. Cho, WK; Kim, H.-İ.; Kim, S.-Y.; Seo, HH; Şarkı, J.; Kim, J; Şin, DS; Neşe.; Choi, H.; Lee, JH Leontopodium Alpinum (Edelweiss) Callus Kültürü Ekstraktının Transcriptome Profilleme Yoluyla Yaşlanma Karşıtı Etkileri. Genler 2020, 11, 230. [CrossRef]
64. Vichit, W.; Saewan, N. Üç Pirinç Çeşitinden Kallus Kültürünün Anti-Oksidan ve Yaşlanma Karşıtı Etkinlikleri. Kozmetik 2022, 9, 79. [CrossRef]
65. Kunchana, K.; Jarisarapurin, W.; Chularojmontri, L.; Wattanapitayakul, SK UVB Işınlamasından Sonra Cilt Keratinositlerini Enflamasyondan ve Apoptozdan Korumak İçin Amla (Phyllanthus Emblica L.) Meyve Özünün Potansiyel Kullanımı. Antioksidanlar 2021, 10, 703. [CrossRef]
66. Farras, A.; Mitjans, M.; Maggi, F.; Caprioli, G.; Vinardell, Milletvekili; Biyoaktif Bileşiklerin Kaynağı Olarak López, V. Polypodium Vulgare L. (Polypodiaceae): Farklı Hücre Hatlarında Polifenolik Profil, Sitotoksisite ve Sitoprotektif Özellikler. Ön. Eczane. 2021, 12, 727528. [CrossRef]
67.Park, DE; Adhikari, D.; Pangeni, R.; Panti, VK; Kim, HJ; Park, JW Pyrus Pyrifolia'dan Kallus Ekstraktının Hazırlanması ve Karakterizasyonu ve Cilt Yenilenmesi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. Kozmetik 2018, 5, 71. [CrossRef]
68. Sobeh, M.; Petruk, G.; Osman, S.; El Rayey, MA; İmbimbo, P.; Monti, DM; Wink, M. Myricitrin ve 3,5-Di-O-Methyl Gossypetin'in Syzygium Samarangense'den İzolasyonu ve Nrf-2 Yolunun Aktivasyonu Yoluyla Keratinositleri Oksidatif Strese Karşı Korumadaki Katılımlarının Değerlendirilmesi. Moleküller 2019, 24, 1839. [CrossRef]
69. Zahid, NA; Cafer, HZ; Hakiman, M. Zencefilin (Zingiber Officinale Roscoe) 'Bentong' Mikroçoğaltımı ve Sekonder Metabolitlerinin ve Antioksidan Aktivitelerinin Geleneksel Olarak Üretilen Bitki ile Karşılaştırılması. Bitkiler 2021, 10, 630. [CrossRef] [PubMed]
70. Jin, S.; Hyun, TK Ginseng (Panax Ginseng CA Meyer) Tüylü Köklerinin Antioksidan ve Anti Melanojenik Özelliklerini İyileştiren Antosiyanin Pigmenti 1 (PAP1) Üretiminin Ektopik İfadesi. Antioksidanlar 2020, 9, 922. [CrossRef] [PubMed]
71. Sena, LM; Zappelli, C.; Apone, F.; Barbulova, A.; Tito, A.; Leone, A.; Oliviero, T.; Ferracane, R.; Fogliano, V.; Colucci, G. Brassica Rapa Tüylü Kök Ekstreleri, Melanin Üretimini ve Dağıtımını Modüle Ederek Cilt Depigmentasyonunu Teşvik Eder. J. Kozmetik. Dermatol. 2018, 17, 246–257. [CrossRef] [PubMed]
72. Petruk, G.; Illiano, A.; Del Giudice, R.; Raiola, A.; Amoresano, A.; Rigano, AA; Piccoli, R.; Açai Meyvesinden (Euterpe Oleracea Mart.) Monti, DM Malvidin ve Siyanidin Türevleri Ölümsüzleştirilmiş Fibroblastlarda UV-A Kaynaklı Oksidatif Stresi Önler. J. Fotokim. Fotobiyol. B 2017, 172, 42–51. [CrossRef] [PubMed]
73. Apone, F.; Tito, A.; Carola, A.; Arciello, S.; Tortora, A.; Filippini, L.; Monoli, İ.; Cucchiara, M.; Gibertoni, S.; Chrispeels, MJ Bitki Hücre Duvarlarından Elde Edilen Bir Peptid ve Şeker Karışımı, Strese Karşı Bitki Savunma Tepkilerini Artırır ve Kültürlenmiş Deri Hücrelerinde Yaşlanmayla İlişkili Moleküler Değişiklikleri Azaltır. J. Biyoteknoloji. 2010, 145, 367–376. [ÇaprazRef]
74. Güneş, Z.; Park, Ş. Hwang, E.; Zhang, M.; Seo, SA; Lin, P.; Yi, T. Thymus Vulgaris, MAPK/AP-1 İnhibisyonu ve Nrf2-ARE Antioksidan Sistemini Etkinleştirme Yoluyla UVB Işınlamasının Neden Olduğu Cilt Hasarını Hafifletiyor. J. Hücre. Mol. Med. 2017, 21, 336–348. [ÇaprazRef]
75. Tito, A.; Carola, A.; Bimonte, M.; Barbulova, A.; Arciello, S.; de Laurentiis, F.; Monoli, İ.; Tepe, J; Gibertoni, S.; Colucci, G. Antioksidan Bileşikler ve Metal Şelatlayıcı Faktörler İçeren Domates Kök Hücre Ekstresi, Cilt Hücrelerini Ağır Metal Kaynaklı Hasarlardan Korur. Int. J. Kozmetik. bilim 2011, 33, 543–552. [ÇaprazRef]
76. Jiao, J.; Gai, Q.-Y.; Wang, X.; Qin, Q.-P.; Wang, Z.-Y.; Liu, J.; Fu, Y.-J. Isatis Tinctoria L. Flavonoid Üretkenliğini ve Gen Ekspresyonunu ve İlgili Antioksidan Aktiviteyi Artırmak İçin Tüylü Kök Kültürlerinin Kitosan Elde Edilmesi. End. Bitkileri Prod. 2018, 124, 28–35. [ÇaprazRef]
77. İşa, T.; Ömer, S.; Mujib, A.; Şarma, milletvekili; Rajasekharan, P.; Zafer, N.; Frukh, A. Vitro Kültürlerde Bitkideki İlaçların Sekonder Metabolizması: Daha Yüksek Verim Elde Etmeye Yönelik Stratejiler, Yaklaşımlar ve Sınırlamalar. Bitki Hücre Doku Organ Kültü. PCTOC 2018, 132, 239–265. [ÇaprazRef]
78. Lee, K.-J.; Park, Y.; Kim, J.-Y.; Jeong, T.-K.; Yun, K.-S.; Paek, K.-Y.; Park, S.-Y. Air-Lift Biyoreaktörler Kullanılarak Polygonum multiflorum'un Rastgele Kök Kültürlerinden Biyokütle ve Biyoaktif Bileşiklerin Üretimi. J. Bitki Biyoteknolojisi. 2015, 42, 34–42. [ÇaprazRef]
79. Sharma, P.; Padh, H.; Shrivastava, N. Tüylü Kök Kültürleri: Bitkilerde İkincil Metabolik Yolları İncelemek İçin Uygun Bir Biyolojik Sistem. Müh. Hayat Bilimi 2013, 13, 62–75. [ÇaprazRef]
80. Grzegorczyk, I.; Królicka, A.; Wysoki ´nska, H. Rosmarinik Asit Üretimi için Salvia Officinalis L. Tüylü Kök Kültürlerinin Kurulması. Z. Für Naturforschung C 2006, 61, 351–356. [ÇaprazRef]
81. Weremczuk-Je zyna, I.; Grzegorczyk-Karolak, I.; Frydrych, B.; Królicka, A.; Wysoki ´nska, H. Dracocephalum Moldavica'nın Tüylü Kökleri: Rosmarinik Asit İçeriği ve Antioksidan Potansiyeli. Açta Physiol. Bitki. 2013, 35, 2095–2103. [ÇaprazRef]
82. Srivastava, S.; Conlan, XA; Adholeya, A.; Cahill, Rosmarinic Asit ve Antioksidanların Yeni Kaynağı Olarak Ocimum Basilicum'un DM Elite Tüylü Kökleri. Bitki Hücre Doku Organ Kültü. PCTOC 2016, 126, 19–32. [ÇaprazRef]
83. Shekarchi, M.; Hajimehdipoor, H.; Saidnia, S.; Gohari, AR; Hamedani, MP Labiatae Ailesinin Bazı Bitkilerinde Rosmarinik Asit İçeriğinin Karşılaştırmalı Çalışması. Eczacılık. Mag. 2012, 8, 37.
84. Apone, F.; Tito, A.; Arciello, S.; Karotenuto, G.; Colucci, MG Cilt Bakımı Uygulamaları İçin Bileşen Kaynakları Olarak Bitki Doku Kültürleri. Annu. Plant Rev. Çevrimiçi 2018, 3, 135–150.
85. Ono, NN; Tian, L. Tüylü Kök Kültürlerinin Çokluğu: Verimli Olasılıklar. Bitki Bilimi 2011, 180, 439–446. [CrossRef] [PubMed]
86. Jin, S.; Bang, S.; Ahn, M.-A.; Pırasa.; Kim, K; Hyun, TK Ginseng Tüylü Köklerinde Aşırı Antosiyanin Üretimi Antioksidan, Antimikrobiyal ve Anti-Elastaz Faaliyetlerini Artırır. J. Bitki Biyoteknolojisi. 2021, 48, 100–105. [ÇaprazRef]
87. Bouzroud, S.; El Maiden, E.; Sobeh, M.; Devkota, KP; Boukcim, H.; Kouisni, L.; El Kharrassi, Y. Opuntia ve Diğer Kaktüs Türlerinin Aksiller Sürgün Çoğalması Yoluyla Mikro Çoğaltılması: Kapsamlı Bir İnceleme. Ön. Bitki Bilimi 2022, 13, 926653. [CrossRef] [PubMed]
88. Gonçalves, S.; Romano, A. Lavantaların (Lavandula spp.) İn Vitro Kültürü ve Sekonder Metabolitlerin Üretimi. Biyoteknoloji Av. 2013, 31, 166–174. [ÇaprazRef]
89. Goyalı, J.; İgamberdiev, A.; Debnath, S. Mikro Çoğaltma, Lowbush Blueberry'nin (Vaccinium Angustifolium Ait.) Sadece Meyve Morfolojisini Değil, Tıbbi Özelliklerini de Etkiler. Uluslararası Şifalı Bitkiler ve Doğal Ürünler Sempozyumu Bildiri Kitabında, Montreal, QC, Kanada, 17–19 Haziran 2013; s. 137–142.
90. Dakah, A.; Zeyd, S.; Süleyman, M.; Abbas, S.; Wink, M. Şifalı Bitki Ziziphora Tenuior L.'nin İn Vitro Yayılımı ve Antioksidan Aktivitesinin Değerlendirilmesi. Suudi J. Biol. bilim 2014, 21, 317–323. [CrossRef] [PubMed]
91. Sooriamuthu, S.; Varghese, RJ; Bayyapureddy, A.; Can, SST; Narayanan, R. Hypericum Hookerianum Wight & Arn.'nin (Hypericaceae) Etiyole Sürgün Kültürlerinde Antidepresan Bileşiklerin Işık Kaynaklı Üretimi. Bitki Hücre Doku Organ Kültü. PCTOC 2013, 115, 169–178.
92. Grzegorczyk, I.; Matkowski, A.; Wysoki ´nska, H. Salvia Officinalis L.'nin İn Vitro Kültürlerinden Ekstraktların Antioksidan Aktivitesi. Food Chem. 2007, 104, 536–541. [ÇaprazRef]
93. Al Khateeb, W.; Hüseyin, E.; Kota, L.; Alu'datt, M.; Al-Shara, B.; Abu-Zaiton, A. Cichorium Pumilum Jacq. Bitki Hücre Doku Organ Kültü. PCTOC 2012, 110, 103–110. [ÇaprazRef]
94. Rehman, R.; Chaudhary, M.; Khawar, K.; Lu, G.; Mannan, A.; Zia, M. Caralluma tuberculata'nın İn Vitro Yayılımı ve Antioksidan Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Biologia (Bratisl.) 2014, 69, 341–349. [ÇaprazRef]
95. Abdülhafız, F.; Muhammed, A.; Kayat, F.; Zakaria, S.; Hamza, Z.; Reddy Pamuru, R.; Gundala, PB; Reduan, MFH Alocasia Longiloba Miq Mikroçoğaltımı ve Tarlada Yetiştirilen Bitkinin Etanolik Ekstraktlarının Karşılaştırmalı Antioksidan Özellikleri, İn Vitro Çoğaltılmış ve İn Vitro Türetilmiş Kallus. Bitkiler 2020, 9, 816. [CrossRef]
96. Ikeuchi, M.; Sugimoto, K.; Iwase, A. Plant Callus: Teşvik ve Baskı Mekanizmaları. Bitki Hücresi 2013, 25, 3159–3173. [ÇaprazRef]
97. Fehér, A. Callus, Dedifferentiation, Totipotency, Somatic Embryogenesis: Bu Terimler Moleküler Bitki Biyolojisi Çağında Ne Anlama Geliyor? Ön. Bitki Bilimi 2019, 10, 536. [CrossRef]
98. Abdulhafız, F. Bitki Hücre Kültürü Teknolojileri: Yüksek Değerli Sekonder Metabolitler Üretmek İçin Gelecek Vaat Eden Alternatifler. Arap. J. Chem. 2022, 15, 104161. [CrossRef]
99. Dal Toso, R.; Melandri, F. Bitki Hücre Kültürü Teknolojisi: Yeni Bir İçerik Kaynağı. BAKIM 2010, 28, 35–38.
100. Fremont, F. Hücre Kültürü: Bitki Aktiflerinin Üretimi İçin Yenilikçi Bir Yaklaşım; Russell Publishing Ltd.: Brasted, Birleşik Krallık, 2018.
101. Gao, W.-Y.; Wang, J.; Li, J.; Wang, Q. Panax Quinquefolium L. ve Glycyrrhiza Uralensis Fisch'in Hücre Süspansiyon Kültürlerinden Biyokütle ve Biyoaktif Bileşiklerin Üretimi. Biyoreaktör Teknolojisi Kullanılarak Biyokütle ve Biyoaktif Bileşiklerin Üretiminde; Springer: Berlin/Heidelberg, Almanya, 2014; s. 143–164.
102. Bağeri, F.; Tahvilyan, R.; Karimi, N.; Çelebi, M.; Azami, M. Shikonin Aktif Farmasötik İçerik Olarak Onosma Bulbotrichom'un Kallus Kültürü ile Üretimi. İran. J. Ecz. Res. IJPR 2018, 17, 495. [PubMed]
103. Guo, S.; Adam, S.; Gao, W.; Liu, H.; Zhang, L.; Xiao, P. Glycyrrhiza Uralensis Fisch'in Farklı Hücresel Yetiştirme Süreçlerinde Elisitör Ekleyerek Flavonoidler ve Polisakkarit Üretimi. Açta Physiol. Bitki. 2013, 35, 679–686. [ÇaprazRef]
104. Wang, QJ; Zheng, LP; Sima, YH; Yuan, HY; Wang, JW Metil Jasmonat, "Achyranthes Bidentata"nın Hücre Süspansiyon Kültürlerinde 20-Hidroksiekdison Üretimini Uyarır. Bitki Omikleri 2013, 6, 116–120.
105. Bimonte, M.; Tito, A.; Carola, A.; Barbulova, A.; Apone, F.; Colucci, G.; Cucchiara, M.; Hill, UV Hasarına Karşı Koruma için J. Dolichos Hücre Kültürü Ekstresi. Kozmetik Tuvalet 2014, 129, 46–56.
106. Imparato, G.; Casale, C.; Scamardella, S.; Urciuolo, F.; Bimonte, M.; Apone, F.; Colucci, G.; Netti, P. İn Vitro Fotohasar Araştırması İçin Yeni Tasarlanmış Bir Dermis. J. Doku Müh. Regen. Med. 2017, 11, 2276–2285. [CrossRef] [PubMed]
107. Vertuani, S.; Beşelli, E.; Scalambra, E.; Malisardi, G.; Copetti, S.; Toso, RD; Baldisserotto, A.; Manfredini, S. Yeni Bir Antioksidan olan Verbascoside'ın Dermo-Kozmetik ve Farmasötik Topikal Formülasyonlardaki Aktivite ve Stabilite Çalışmaları. Moleküller 2011, 16, 7068–7080. [ÇaprazRef]
108. Bimonte, M.; Carola, A.; Tito, A.; Barbulova, A.; Carucci, F.; Apone, Kırışıklık Karşıtı ve Cilt Tonlama Uygulamaları için F. Coffea Bengalensis. kozmetik Tuvalet. 2011, 126, 644–650.
109. Yue, W.; Ming, S.; Lin, B.; Rahman, K.; Zheng, C.-J.; Han, T.; Qin, L. Şifalı Bitki Hücre Süspansiyon Kültürleri: İstenen Sekonder Metabolitler için Farmasötik Uygulamalar ve Yüksek Verimli Stratejiler. kritik Rev. Biotechnol. 2016, 36, 215–232. [ÇaprazRef]
110. Baenas, N.; García-Viguera, C.; Moreno, DA Ortaya Çıkarma: Gıdaların Biyoaktif Bileşimini Zenginleştirmek İçin Bir Araç. Moleküller 2014, 19, 13541–13563. [ÇaprazRef]
111. Vasconsuelo, A.; Boland, R. Bitkilerde Sekonder Metabolitlerin Ortaya Çıkarılmasının Erken Aşamalarının Moleküler Yönleri. Bitki Bilimi 2007, 172, 861–875. [ÇaprazRef]
112. Halder, M.; Sarkar, S.; Jha, S. Elisitasyon: Tüylü Kök Kültürlerinde Sekonder Metabolitlerin Geliştirilmiş Üretimi için Biyoteknolojik Bir Araç. Müh. Hayat Bilimi 2019, 19, 880–895. [CrossRef] [PubMed]
113. Osman, H.; Ullah MA; Ocak, H.; Siddiquah, A.; Drouet, S.; Anjum, S.; Giglioli-Guviarc'h, N.; Hano, C.; Abbasi, BH Geniş Spektrumlu Monokromatik Işıkların Solanum Xanthocarpum Callus Kültürlerinin Fitokimyasal Üretimi, Antioksidan ve Biyolojik Aktiviteleri Üzerindeki Etkileşimli Etkileri. Moleküller 2020, 25, 2201. [CrossRef] [PubMed]
114. D'Alessandro, R.; Docimo, T.; Graziani, G.; D'Amelia, V.; De Palma, M.; Kaptan, E.; Tucci, M. Abiyotik Stres Ortaya Çıkarma, Cardoon Calli'nin Özel Metabolit Üretimi için Biyo-Fabrikalar Olarak Verimliliğini Artırıyor. Antioksidanlar 2022, 11, 1041. [CrossRef] [PubMed]
115. Chen, R.; Li, Q.; Tan, H.; Chen, J.; Xiao, Y.; Ma, R.; Gao, S.; Zerbe, P.; Chen, W.; Zhang, L. MeJA ile Ortaya Çıkan Isatis Indigotica Tüylü Kök Kültürlerinde Lignanların Biyosentezi için Gene-to-Metabolit Ağı. Ön. Bitki Bilimi 2015, 6, 952. [CrossRef]
116. Wen, T.; Hao, Y.-J.; An, X.-L.; Güneş, H.-D.; Li, Y.-R.; Chen, X.; Piao, X.-C.; Lian, M.-L. Orostachys Cartilaginous A. Bor'un Hücre Kültürlerinde Biyoaktif Bileşik Birikiminin İyileştirilmesi. Salisilik Asit ile Elisitasyon Yoluyla ve Hücre Ekstraktının Biyoaktif Aktivite Üzerindeki Etkisi. End. Bitkileri Prod. 2019, 139, 111570. [CrossRef]
117. El-Khayri, JM; Naik, PM Hurma Palmiyesinin (Phoenix Dactylifera L.) Hücre Süspansiyon Kültüründe Biyokütle ve Farmasötik Fenolik Bileşiklerin Elisitör Kaynaklı Üretimi. Moleküller 2020, 25, 4669. [CrossRef]
118. Duran, MDL; Zabala, MEA; Londoño, Metil Jasmonat ve Salisilik Asit ile Sağlanan Thevetia Peruviana Bitki Hücre Kültüründe Flavonoid Üretiminin GAC Optimizasyonu. Braz. Ark. Biol. Teknoloji 2021, 64, e21210022. [ÇaprazRef]
119. Wongwicha, W.; Tanaka, H.; Shoyama, Y.; Putalun, W. Metil Jasmonat Ortaya Çıkarma, Glycyrrhiza Inflata Tüylü Kök Kültürlerinde Glisirizin Üretimini Artırır. Z. Für Naturforschung C 2011, 66, 423–428. [ÇaprazRef]
120. Shoja, AA; Çırak, C.; Ganjeali, A.; Cheniany, M. Nano-TiO2 ve Metil Jasmonat Elisitörlere Tepki Olarak Salvia Tebesana Bunge'nin İn Vitro Kültüründe Fenolik Bileşik Birikiminin ve Antioksidan Aktivitenin Uyarılması. Bitki Hücre Doku Organ Kültü. PCTOC 2022, 149, 423–440. [ÇaprazRef]
121. Pilaisangsuree, V.; Somboon, T.; Tonglairouum, P.; Keawracha, P.; Wongsa, T.; Kongbangkerd, A.; Limmongkon, A. Stilben Bileşiklerinin Geliştirilmesi ve Metil Jasmonat ve Siklodekstrin Ortaya Çıkarılan Fıstık Kıllı Kök Kültürünün Anti-Enflamatuvar Aktivitesi. Bitki Hücre Doku Organ Kültü. PCTOC 2018, 132, 165–179. [ÇaprazRef]
122. Ayoola-Oresanya, IO; Sonibare, MA; Güye, B.; Abberton MT; Morlock, GE Sakkaroz, Sıcaklık ve Jasmonik Asit Kullanılarak Vitro Sürgün Kültüründe Musa Türlerinde Antioksidan Metabolitlerin Ortaya Çıkarılması. Bitki Hücre Doku Organ Kültü. PCTOC 2021, 146, 225–236. [ÇaprazRef]
123. Mosavat, N.; Gölkar, P.; Yusuf, M.; Javed, R. ZnO Nanoparçacıkları Stresi Altında Mikro Çoğaltılan Farklı Timus Türlerinde ve Zataria Multiflora'da Kallus Büyümesinin ve Sekonder Metabolitlerin Modülasyonu. Biyoteknoloji Uygulama biyokimya 2019, 66, 316–322. [CrossRef] [PubMed]
124. Ali, A.; Muhammed, S.; Han, MA; Raja, NI; Arif, M.; Kamil, A.; Mashwani, Z.-R. Caralluma Tuberculata'da Biyokütle ve Sekonder Metabolitlerin Birikimi İçin Vitro Kallus Kültürlerinde Ortaya Çıkan Gümüş Nanopartiküller. artif. Hücreler Nanotıp Biyoteknoloji. 2019, 47, 715–724. [CrossRef] [PubMed]
125. Chung, I.-M.; Rajakumar, G.; Thiruvangadam, M. Cucumis anguria'nın Tüylü Kök Kültürlerinde Gümüş Nanopartiküllerin Fenolik Bileşik Üretimi ve Biyolojik Aktiviteler Üzerindeki Etkisi. Açta Biol. Asılı. 2018, 69, 97–109. [ÇaprazRef]
126. Javed, R.; Muhammed, A.; Yücesan, B.; Gürel, E.; Kausar, R.; Zia, M. CuO Nanopartikülleri, Stevia rebaudiana Bertoni'nin Vitro Kültürü, Steviol Glikozitler ve Antioksidan Aktivitelerinde Önemli Bir Etkiye Sahiptir. Bitki Hücre Doku Organ Kültü. PCTOC 2017, 131, 611–620. [ÇaprazRef]
127. Zigoneanu, IG; Astet, CE; Sabliov, Tutsak -Tokoferollü CM Nanopartiküller: Sentez, Karakterizasyon ve Kontrollü Salım. Nanoteknoloji 2008, 19, 105606. [CrossRef] [PubMed]
128. Królicka, A.; Lojkowska, E.; Staniszewska, I.; Malinski, E.; Szafranek, J. Elisitörlerle Tedavi Edilen Ammi Majus'un İn Vitro Kültüründe Sekonder Metabolitlerin Belirlenmesi. In Vitro Kültür ve Bahçe Yetiştiriciliği IV Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabında, Tampere, Finlandiya, 2–7 Temmuz 2000; sayfa 255–258.
129. Fazal, H.; Abbasi, BH; Ahmed, N.; Ali, M.; Shujait Ali, S.; Han, A.; Wei, D.-Q. Gümüş ve Altın Nanopartiküller Tarafından Ortaya Çıkan Selfheal (Prunella Vulgaris L.) Hücre Kültürlerinde Biyokütle ve Endüstriyel Açıdan Önemli Sekonder Metabolitlerin Sürdürülebilir Üretimi. artif. Hücreler Nanotıp Biyoteknoloji. 2019, 47, 2553–2561. [CrossRef] [PubMed]
130. Yan, Q.; Hu, Z.; Tan, RX; Wu, J. Salvia Miltiorrhiza Tüylü Kök Kültürlerinde Yerinde Adsorpsiyon, Elisitasyon ve Yarı Sürekli Çalışma ile Diterpenoid Tanshinonların Verimli Üretimi ve Geri Kazanımı. J. Biyoteknoloji. 2005, 119, 416–424. [ÇaprazRef]
131. Şakeran, Z.; Keyhanfar, M.; Ghanadian, M. Datura Metel'in Tüylü Kök Kültürleri ile Scopolamin Üretimi için Biyotik Elisitasyon. Mol. Biol. Res. komün. 2017, 6, 169.
132. Lu, M.; Wong, H.; Teng, W. Elisitasyonun Panax Ginseng Hücre Kültüründe Saponin Üretimi Üzerindeki Etkileri. Plant Cell Rep. 2001, 20, 674–677. [ÇaprazRef]
133. Şems-Ardakani, M.; Hemati, S.; Mohagheghzadeh, A. Elisitörlerin Linum Albümünün Süspansiyon Kültürlerinde Podofilotoksin Biyosentezinin Geliştirilmesi Üzerindeki Etkisi. DARU J. Ecz. bilim 2005, 13, 56–60.
134. Palazon, J.; Cusido, RM; Bonfill, M.; Mallol, A.; Moyano, E.; Morales, C.; Piñol, MT Geliştirilmiş Ginsenoside Üretimi için Farklı Panax Ginseng Dönüştürülmüş Kök Fenotiplerinin Ortaya Çıkarılması. Bitki Fizyol. biyokimya 2003, 41, 1019–1025. [ÇaprazRef]
135. Murthy, HN; Lee, E.-J.; Paek, K.-Y. Hücre ve Organ Kültürlerinden Sekonder Metabolitlerin Üretimi: Biyokütle İyileştirme ve Metabolit Birikimi için Stratejiler ve Yaklaşımlar. Bitki Hücre Doku Organ Kültü. PCTOC 2014, 118, 1–16. [ÇaprazRef]
136. Cavid, A.; Gampe, N.; Gelana, F.; György, Z. Rhodiola Rosea L. Öncül Beslemeyle İn Vitro Olarak Yetiştirilen Bitkilerde Rosavin Birikiminin Artırılması. Tarım Bilimi 2021, 11, 2531. [CrossRef]
137. Ahmadian Chashmi, N.; Şerif, M.; Behmanesh, M. Coniferaldehit ve Metilendioksisinnamik Asit Kullanılarak Linum Albümünün Tüylü Kök Kültürlerinde Lignan Geliştirme. hazırlık biyokimya Biyoteknoloji 2016, 46, 454–460. [ÇaprazRef]
138. Karppinen, K.; Hokkanen, J.; Tolonen, A.; Mattila, S.; Hohtola, A. Hypericum Perforatum'un Sürgün Kültürlerinde Amino Asit Öncülerinden Hiperforin ve Adhiperforin Biyosentezi. Fitokimya 2007, 68, 1038–1045. [ÇaprazRef]
139. Jeong, C.-S.; Murthy, HN; Hahn, E.-J.; Paek, K.-Y. Orta İkmal Stratejisi ile Ginseng'in Süspansiyon Kültürlerinde Geliştirilmiş Ginsenosid Üretimi. J. Biosci. Biyomüh. 2008, 105, 288–291. [ÇaprazRef]
140. Wu, C.-H.; Murthy, HN; Hahn, E.-J.; Paek, K.-Y. Orta Yenileme Stratejisi ile Ekinezya Purpurea Süspansiyon Kültürlerinde Kafeik Asit Türevlerinin Geliştirilmiş Üretimi. Ark. eczane Res. 2007, 30, 945–949. [ÇaprazRef]
141. Wang, C.; Wu, J.; Mei, X. Seçilmiş Organik Solventler ve Sükroz Besleme ile Taxus ChinensisHücre Süspansiyon Kültürlerinde Geliştirilmiş Taksol Üretimi ve Salım. Biyoteknoloji Prog. 2001, 17, 89–94. [ÇaprazRef]
142. Yadav, D.; Tanver, A.; Malviya, N.; Yadav, S. Biyomühendisliğe Genel Bakış ve İlkeler: Omics Teknolojilerinin Sürücüleri. Omics Teknolojileri ve Biyo-Mühendislikte; Elsevier: Amsterdam, Hollanda, 2018; 3–23.
143. Gonçalves, S.; Romano, A. Biyoteknolojik Araçlar Kullanılarak Bitki Sekonder Metabolitlerinin Üretimi. Saniye. Metab.-Kaynaklar Uyg. 2018, 5, 81–99.
144. Vasquez, SM; Abaskal, GGW; Leal, CE; Cardineau, GA; Lara, SG Tıbbi Bitkilerde Alkaloitlerin İçeriğini Geliştirmek İçin Metabolik Mühendisliğin Uygulanması. Metab. Müh. komün. 2022, 14, e00194. [CrossRef] [PubMed]
145. Verpoorte, R.; Devam, A.; Memelink, J. Bitki Sekonder Metabolitlerinin Üretimi için Biyoteknoloji. fitokimya Rev. 2002, 1, 13–25. [ÇaprazRef]
146. Oksman-Caldentey, K.-M.; Arroo, R. Bitkilerde ve Bitki Hücre Kültürlerinde Tropan Alkaloid Metabolizmasının Düzenlenmesi. Bitki Sekonder Metabolizmasının Metabolik Mühendisliğinde; Springer: Berlin/Heidelberg, Almanya, 2000; sayfa 253–281.
147. Zhong, J.-J. Paklitaksel ve Diğer Taksanların Üretimi İçin Bitki Hücre Kültürü. J. Biosci. Biyomüh. 2002, 94, 591–599. [CrossRef] [PubMed]
148. Singh, B.; Sharma, RA Şifalı Bitkilerin Sekonder Metabolitleri, 4 Cilt Seti: Etnopharmakolojik Özellikler, Biyolojik Aktivite ve Üretim Stratejileri; John Wiley & Sons: Hoboken, NJ, ABD, 2020; ISBN'si 3-527-34732-1.
149. Galih, PR; Esyanti, RR İmmobilizasyonun Eurycoma Longifolia Jack'in Hücre Agrega Kültüründe Hücre Büyümesi ve Alkaloit İçerikleri Üzerindeki Etkisi. Int J Chem Env. Biol Sci 2014, 2, 90–93.
150. Zhang, P.; Zhou, W.; Wang, P.; Wang, L.; Tang, M. Gongronella Sp.'nin Hücre İmmobilizasyonu ile Kitosanaz Üretiminin Arttırılması. JG. Braz. J. Mikrobiyoloji. 2013, 44, 189–195. [CrossRef] [PubMed]
151. Premjet, D.; Tachibana, S. Juniperus Chinensis'in Hareketsizleştirilmiş Hücre Kültürleri ile Podofilotoksin Üretimi. Pak. J Biol Sci 2004, 7, 1130–1134.
152. Vanisree, M.; Lee, C.-Y.; Lo, S.-F.; Nalawade, SM; Lin, CY; Çay, H.-S. Tıbbi Bitkilerden Bazı Önemli Sekonder Metabolitlerin Bitki Doku Kültürleri Yoluyla Üretimi Üzerine Araştırmalar. Bot Bull Acad Sin 2004, 45, 1–22.
153. Hüseyin, MS; Fareed, S.; Ansari, S.; Rahman MA; Ahmed, İZ; Saeed, M. İkincil Bitki Metabolitlerinin Üretimine Yönelik Güncel Yaklaşımlar. J. Ecz. Biyolojik Müttefik Bilim 2012, 4, 10. [CrossRef]
154. Malik, S.; Hüseyin Mirjalili, M.; Fett-Neto, AG; Mazzafera, P.; Bonfill, M. İki Dünya Arasında Yaşamak: Bitki Sekonder Metabolitlerini Üretmek İçin İki Aşamalı Kültür Sistemleri. kritik Rev. Biotechnol. 2013, 33, 1–22. [ÇaprazRef]
155. Lee-Parsons, CW; Shuler, ML Ajmalisin Ekleme ve Reçine Ekleme Zamanlamasının Catharanthus Roseus Hücre Kültürlerinden İndol Alkaloitlerinin Üretimi Üzerindeki Etkisi. Biyoteknoloji Biyomüh. 2002, 79, 408–415. [ÇaprazRef]
156. Komaraiah, P.; Ramakrishna, S.; Reddanna, P.; Kishor, Plumbagin Üretimini Plumbago Rosea'nın İmmobilize Edilmiş Hücrelerinde Elisitasyon ve Yerinde Adsorpsiyon Yoluyla Artırdı. J. Biyoteknoloji. 2003, 101, 181–187. [ÇaprazRef]
157. Klvana, M.; Legros, R.; Jolicoeur, M. In Situ, Ekstraksiyon Stratejisi, Eschscholtzia Californica Süspansiyon Kültürlerinde Benzophenanthridine Alkaloid Üretim Akışlarını Etkiler. Biyoteknoloji Biyomüh. 2005, 89, 280–289. [CrossRef] [PubMed]
158. Gao, M.-B.; Zhang, W.; Ruan, C. Taxus Chinensis'in Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Tekrarlanan Elisitasyon, Sükroz Besleme ve Yerinde Adsorpsiyon İşlem Yoğunlaştırması Yoluyla Önemli Derecede Geliştirilmiş Taxuyunnanin C Üretimi. Dünya J. Microbiol. Biyoteknoloji 2011, 27, 2271–2279. [ÇaprazRef]
159. Çan, L.; Abdullah, MA Üretim Ortamı Stratejisinde Adsorbanla Muamele Edilmiş Morinda Elliptica Hücre Süspansiyon Kültürlerinden Geliştirilmiş Antrakinon Üretimi. Proses Biyokimyası 2007, 42, 757–763. [ÇaprazRef]
Sorumluluk Reddi/Yayıncının Notu:Tüm yayınlarda yer alan ifadeler, görüşler ve veriler yalnızca yazar(lar)a ve katkıda bulunan(lar)a aittir ve MDPI ve/veya editör(ler)e ait değildir. MDPI ve/veya editör(ler), içerikte atıfta bulunulan herhangi bir fikir, yöntem, talimat veya üründen kaynaklanan kişi veya mülk yaralanmalarından sorumluluk kabul etmez.
【Daha fazla bilgi için:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】






