Quels sont les bienfaits du pissenlit pour la santé?

Apr Apr11,2025
Catégorie de produits:Matériaux alimentaires sains

Pissenlit est dérivé de laHerbe entière séchée de divers pissenlitsDans lA afamille des Asteraceae. Il est communément connu sous le nom de nénuphar jaune, mother-in-law' S cap, Sanqi jaune, etc., et est une herbe vivace [1]. Le pissenlit a été enregistré pour la première foIl estdans la nouvelle version de Materia Medica. Il est amer et sucré dans le goût, froid dans la nature, et pénètre dans les méridiens du foie et de l’estomac. Il a pour effet de dissiper la chaleur et les toxines, d’induire la diurèse et de résoudre les bosses. Il est principalement utilisé pour traiter les yeux rouges, les maux de gorge, l’hépatite, la gastrite, la mastite aiguë, la lymphadénite, la cholécystite, les infections des voies urinaires, etc. [2].

 

Le pissenlit est également une herbe médicinale aux propriétés comestibles. Comme son utilisation dans le traitement médical et les soins de santé augmente, le marché et#39; S demande dePissenlit de haute qualitéEst également de plus en plus stricte. Il est urgent d’identifier les principes actifs du pissenlit et d’améliorer ses normes de qualité. Cet article intègre et trie la recherche sur les ingrédients actifs et les effets pharmacologiques de la racine de pissenlit. Basé sur l’idée des marqueurs de qualité, il prédit et analyse les marqueurs de qualité des matériaux médicinaux de pissenlit, fournissant une référence pour déterminer les marqueurs de qualité des matériaux médicinaux de pissenlit, établissant un système de contrôle de qualité, et le développement et l’utilisation de produits.

Dandelion

 

1 ingrédients actifs

A l’heure actuelle, la recherche sur lesIngrédients actifs des extraits de pissenlitA été assez minutieux. Le pissenlit contient une variété d’ingrédients actifs, principalement des flavonoïdes, des acides phénoliques, des polysaccharides, des terpènes, des stérols, des huiles essentielles, des alcaloïdes, etc., parmi lesquels les flavonoïdes, les acides phénoliques et les terpènes sont les principaux ingrédients actifs du pissenlit.

 

1.1 flavonoïdes

L’extrait de pissenlit contient environ 1,35% de flavonoïdes totaux, dontlutéolineEst la plus abondante [2]. Les principaux flavonoïdes qui ont été isolés et identifiés jusqu’à présent sont la lutéoline et ses glycosides, l’apigénine et ses glycosides, la quercétine et ses glycosides, la génistéine et ses glycosides, le kaempférol, la rutine, etc. [3-10]. Pour les noms et les formules moléculaires des flavonoïdes déclarés, voir le tableau 1.

 

1.2 acides phénoliques et leurs dérivés

La teneur totale en acide phénolique dans l’extrait de pissenlit est d’environ 120,5 mg/g [11], comprenant principalement l’acide caféique, l’acide monocafféoyl tartrique, l’acide chlorogénique, l’acide férolique,Acide chicorique, acide phénylacétique, acide protocatéchique, acide p-coumarique,Etc. [12-18]. Pour les noms et les formules moléculaires des composés d’acides phénoliques déclarés, voir le tableau 2.

 

1.3 terpénoïdes

Le conseil des ministresTerpénoïdes contenus dans les racines de pissenlitComprennent principalement les triterpénoïdes pentacycliques et les sesquiterpénoïdes [19-22]. Les noms et les formules moléculaires des terpénoïdes déclarés sont détaillés dans le tableau 3.

 

Dandelion extract powder

1.4 stérols

Des composés de stérols ont été isolés et identifiés dans le pollen, les racines et l’herbe entière du pissenlit, le pollen en contenant davantage. Parmi les stérols monomères identifiés, le sitostérol est le plus abondant, suivi par le stigmasterol et le campesterol [23]. Le conseil des ministresStérols dans le pissenlitInclure également le carotène, les stérols de pollen, le focusterol iso et la cyclomarine.

 

1.5 autres composants

Le pissenlit est riche en polysaccharides, ainsi qu’en pigments, alcaloïdes, acides gras, huiles essentielles et autres composants chimiques [24-25]. Certains chercheurs ont également isolé et identifié du pissenlit le pissenlit mongol A, le pissenlit mongol B, l’eugénol, le phényléthanol, leLa vanilline, taraxacine et autres composés [26].

 

2 effets pharmacologiques

2.1 anti-inflammatoire

Le pissenlit contient une variété de composants à forte activité anti-inflammatoire, qui agissent par différents mécanismes. Les polysaccharides de pissenlit ont une bonne activité anti-inflammatoire in vitro et peuvent inhiber l’expression d’arnm des facteurs inflammatoires du facteur de nécrose tumorale alpha (TNF-α), de l’interleukine-6 (IL-6) et de l’interleukine-1β (IL-1β) [27]. Les triterpénoïdes taraxerol et taraxastérol sont également les principaux ingrédients actifs dans l’anti-inflammation. Ils peuvent non seulement inhiber la production d’enzymes inductibles liées à l’inflammation et de médiateurs inflammatoires tels que le tnf-α et l’il-6, mais aussi avoir des effets anti-inflammatoires en affectant les voies de signal MAPK et NF-κB [28-29]. L’huile essentielle de pissenlit peut traiter l’inflammation et les blessures tissulaires et inhiber la libération du facteur inflammatoire NO [24]. Les composants de l’acide phénolique du pissenliton, l’acide chicorique, l’acide caféique et l’acide chlorogénique peuvent tous réduire le niveau des facteurs inflammatoires dans les cellules épithéliales bronchiques induites par les lipopolysaccharides, l’acide chicorique étant le plus actif [30]. La recherche de pharmacologie de réseau montre que les principaux ingrédients actifs du pissenlit qui sont utilisés pour traiter la parotite, l’amygdalite et la pharyngite dansLiquide Oral anti-inflammatoire de pissenlit, en plus de l’acide tartrique monocafféoyle, de l’acide chlorogénique et de l’acide chicorique, on trouve également le flavonoïde lutéoline et son glycoside [31].

 

2.2 bactériostatique

Extraits de pissenlit, les décoctions et les lixiviats ont tous une activité antibactérienne, et les divers ingrédients actifs qu’ils contiennent ont un effet inhibiteur significatif sur les coques et les bacilles [32]. Sun Jimei et coll. [33] ont examiné l’activité antibactérienne du liquide de décoction de pissenlit à l’extérieur par la méthode de dilution au micro bouillon, et ont confirmé que le liquide de décoction de pissenlit a un effet inhibiteur sur une variété de bactéries infectieuses cliniquement répandues, en particulier les coques gram-positifs. Les composants liposolubles du pissenlit jouent un rôle bactériostatique en détruisant la membrane cellulaire des bactéries Salmonella et en faisant fuir leur contenu [34]. L’acide chlorogénique, composant de l’acide phénolique, a un fort effet antibactérien en tant que métabolite de l’acide dihydrocaféique après administration orale [35].

 

2.3 antioxydant

Le mécanisme antioxydant du pissenlit se reflète principalement dans l’élimination des radicaux libres et des espèces réactives d’oxygène. L’acide chlorogénique, l’acide chicorique, l’acide caféique et l’acide mono-caféoyl-tartrique ont de multiples activités pharmacologiques, avec des effets anti-inflammatoires et antioxydants remarquables [34-36]. L’acide cichorique a une forte capacité antioxydante, peut éliminer les radicaux libres, augmenter l’activité superoxyde dismutase et inhiber l’apoptose et les dommages [37-39]. Les acides phénoliques contenus dans les tiges de pissenlit et de chicorée sont de type similaire. Meng Chuangge et al. [40] ont analysé l’activité antioxydante de cinq acides phénoliques contenus dans les tiges de chicorée et ont constaté que les effets de piégage sur la DPPH et les radicaux ·OH étaient les suivants:Acide chicorique > Lutéoline >Acide chlorogénique > Acide caféique > L’acide mono-caféoyl-l-tartrique; Le rapport optimal entre l’acide chlorogénique ou la lutéoline et l’acide chicorique pour une Actions à entreprendreantioxydante synergique était de 1,5:1, et l’effet synergique de l’acide chlorogénique était plus faible que celui de la lutéoline. La lutéoline peut accélérer l’efficacité d’élimination des espèces réactives d’oxygène en affectant le processus d’autophagie, réduire la production d’espèces réactives d’oxygène, et exercer un effet protecteur contre les dommages de stress oxydatif après ischémie-reperfusion cérébrale [41].

 

2.4 antitumorale

Polysaccharides et flavonoïdesDans la racine de pissenlit ont une activité antitumorale [42]. L’extrait d’eau de pissenlit peut inhiber la prolifération des cellules tumorales chez les souris nues portantes de tumeurs en régulant vers le bas l’expression de Survivin [43]; Il peut contrôler le facteur de croissance de transformation -β (TGF-β), la cible mammalienne de rapamycine (mTOR), MMP-2 et le facteur de croissance de transformation du tissu tumoral de souris de cancer gastrique -β (TGF-β), la cible mammalienne de rapamycine (mTOR), l’expression de MMP-2 et de MMP-9, inhibe l’invasion de cellules tumorales et les métastases, exerçant une activité anti-tumorale [44]. Le sérum médicinal de pissenlit peut inhiber de manière significative la prolifération et le mouvement des cellules cancéreuses du foie SMMC-7721 [45]. Quinze composants identifiés à partir des acides phénoliques ou flavonoïdes de Taraxacum officinale peuvent se lier spécifiquement à la membrane cellulaire cible de Hela ou MK-1 ou pénétrer dans les cellules cibles, et sont des ingrédients actifs potentiels exerçant des effets anticancéreux [46]. Des études sur les mmetabolites du pissenlit ont révélé que la lutéoline peut bloquer le cycle cellulaire des cellules cancéreuses du sein [47], eta des degrés divers d’effets thérapeutiques sur une variété de tumeurs malignes [48-49].

 

2.5 autres effets

Des études existantes ont montré queRacine de pissenlitA également des effets significatifs dans l’abaissement de la glycémie [50-52], l’abaissement des lipides sanguins [53], l’anti-thrombose, la protection du foie et de la vésicule biliaire [54], et la diurèse.

 

3 analyse des marqueurs de qualité

La médecine traditionnelle chinoise (MTC) est un moyen important de traiter les maladies en médecine traditionnelle chinoise, et la qualité de la MTC est au centre de l’attention dans l’industrie depuis de nombreuses années. Ces dernières années, avec la mise en œuvre progressive de la stratégie nationale pour revitaliser la cause de la médecine traditionnelle chinoise, le développement de la médecine traditionnelle chinoise en Chine est entré dans un âge d’or. Dans le même temps, la question des normes de contrôle de qualité internationalement reconnues pour la médecine traditionnelle chinoise s’est posée. En 2016, l’académicien Liu Changxiao a proposé un nouveau concept de «marqueurs de qualité» pour la médecine traditionnelle chinoise, préconisant une corrélation plus étroite entre l’efficacité de la médecine traditionnelle chinoise, sa base matériel, et le contrôle de qualité des composants signature, pour construire unContrôle de la qualitéModèle de pensée pour la médecine traditionnelle chinoise [55], qui a attiré l’attention de nombreux chercheurs de l’industrie et qui est largement utilisé et promu dans les domaines de la médecine traditionnelle chinoise et de la médecine brevetée chinoise. Cet article sélectionne des marqueurs de qualité pour le pissenlit en se basant sur ce concept.

 

3.1 analyse prédictive des marqueurs de qualité en fonction de la plante source

Le pissenlit est dérivé du genre Taraxacum F.H. Wigg. De la famille des Asteraceae. Il existe environ 2 000 espèces de plantes Taraxacum dans le monde, concentrées dans les régions subtropicales à tempérées de l’hémisphère nord. Il existe environ 71 espèces en Chine, principalement réparties dans les provinces de l’est, du nord-ouest et du sud-ouest. Le conseil des ministresGenre TaraxacumEst divisé en 16 groupes, dont chacun se trouve en Chine. Parmi les différents composants identifiés dans les plantes Taraxacum, les flavonoïdes, les acides phénoliques et les composés terpéniques sont reconnus comme les principaux ingrédients actifs [6,56]. Ces types de composants peuvent être utilisés comme substances de référence pour le dépistage des marqueurs de qualité du pissenlit.

 

3.2 analyse prédictive des marqueurs de qualité basée sur les propriétés médicinales traditionnelles et l’efficacité traditionnelle

La saveur et le méridien sont les attributs de base de la médecine traditionnelle chinoise. L’efficacité traditionnelle est une généralisation de l’efficacité de la médecine traditionnelle chinoise, et les deux sont des bases importantes pour les médicaments cliniques et la prescription.Le pissenlit est amer, doux, froid dans la nature, et entre dans les méridiens du foie et de l’estomac. Chang Xuehui et al. [57] croient que les médicaments au goût sucré contiennent principalement des composants comme les glycosides et les sucres, qui correspondent aux polysaccharides et aux glycosides flavonoïdes présents dans le pissendelion.

 

Yan Yongqing et al. [58] ont étudié la composition chimique de 460 herbes chinoises amères couramment utilisées et ont constaté que les herbes amères contiennent principalement des alcaloïdes, des terpénoïdes, etc., qui correspondent aux alcaloïdes, triterpénoïdes et d’autres composants du pissenlit. Dans l’édition 2020 de la pharmacopée chinoise, le pissenliton est inclus pour son efficacité à éliminer la chaleur et les toxines, à réduire l’enflure et à disperser les bosses, la diurèse et le traitement de la strangury, et il est utilisé pour traiter des maladies telles que l’escarbuncle, l’abcès du sein, l’abcès intestinal, la jaunisse par chaleur humide et la strangury douloureuse due à la chaleur [59]. Les acides phénoliques, les flavonoïdes et les terpénoïdes dans la racine de pissenlit ont des effets anti-inflammatoires, antibactériens, antioxydants et antitumoraux, qui sont compatibles avec son efficacité traditionnelle. Donc, les acides phénoliques,Flavonoïdes et terpénoïdesPeut être utilisé comme référence importante pour le dépistage des marqueurs de qualité chez le pissenlit.

 

Dandelion tea

3.3 analyse prédictive des marqueurs de qualité en fonction de l’efficacité clinique et de l’efficacité des ingrédients

Le pissenlit a une composition chimique variée et des effets pharmacologiques importants. La médecine moderne, la chimie moderne, la pharmacologie et d’autres domaines de recherche ont élucidé la relation entre la composition chimique et le traitement clinique. Des études ont montré que l’acide chlorogénique, l’acide chicorique, l’acide caféique, l’acide monocafféoyl tartrique, la lutéoline et la lutéoline ont des activités pharmacologiques multiples, avec des effets anti-inflammatoires et antioxydants importants [34-37,60]. Composants de l’acide phénolique l’acide chlorogénique et l’acide caféique et certains de leurs métabolites dans le corps ont une activité antibactérienne [61]. La lutéoline, l’acétate de stérol de pissenlit, l’alcool terpène de pissenlit, l’alcool de lupin et l’acide caféique ont certaines activités anticancéreuses [43-44]. Les polysaccharides de pissenlit, les acides phénoliques et les triterpénoïdes ont des activités anti-inflammatoires, antibactériennes et antioxydantes, tandis que les flavonoïdes ont des activités anti-tumorale. Ils sont souvent utilisés dans la pratique clinique pour traiter des maladies telles que la mastite aiguë, l’amygdalite, la gastrite, et l’alopécie due à la carence de la rate et à la chaleur humide [62-63]. En résumé, l’acide chlorogénique, l’acide monocafféoyl tartrique, l’acide caféique,Acide chicorique, lutéoline et oléanoliquePeut être utilisé comme indicateurs de référence pour le dépistage des marqueurs de qualité du pissenlit.

 

3.4 analyse prédictive des marqueurs de qualité basés sur la pharmacocinétique

L’activité biologique d’un principe actif dans le corps dépend en grande partie de son absorption et de son métabolisme. Pissenlit contient des acides phénoliques tels queL’acide chlorogénique, l’acide caféique et l’acide chicorique,Qui peuvent être absorbés dans la circulation sanguine dans leur forme originale. L’acide chlorogénique est absorbé dans l’estomac, l’intestin grêle et le gros intestin, et est absorbé dans la circulation sanguine sous sa forme originale dans l’estomac et l’intestin grêle. La principale voie métabolique dans le corps est le métabolisme intestinal, et les métabolites sont l’acide caféique, l’acide quinique, etc. [34, 64]. L’acide cichorique peut se distribuer rapidement dans divers tissus et organes après administration orale, et la principale forme de l’existence est principalement liée aux protéines tissulaires. Jusqu’à présent, un total de 7 métabolites, tels que l’estérification de l’acide cichorique et la sulfation, ont été détectés [65-66].

 

Les voies métaboliques de laComposant flavonoïde lutéolineChez les rats sont l’oxydation, la méthylation, la glucuronidation et la sulfonation, tandis que la lutéoline est hydrolysée par des enzymes hydrolytiques bactériennes intestinales, puis subit d’autres réactions chimiques [67]. Zhang Xue [68] a utilisé la chromatographie liquide à haute performance pour analyser l’urine de la drogue dans l’extrait d’eau de pissenlit eta constaté que 22 composants et métabolites du pissenlit pénétraient dans le sang. Il a également été déterminé que les stérols de pissenlit et le lupulinol sont les substances actives des extraits de pissenlit qui inhibent la prolifération des cellules cancéreuses du sein MCF-7. En résumé, on prévoit que l’acide chlorogénique, l’acide chicorique, la lutéoline, le 7-O-glucoside de la lutéoline, le taraxérol et le lupéol peuvent être utilisés comme indicateurs de référence pour le dépistage des marqueurs de qualité du pissenlit.

 

Dandelion

3.5 analyse prédictive des marqueurs de qualité en fonction de la détectabilité des composants

La détectabilité des composants chimiques est également une référence importante pour la sélection des marqueurs de qualité. Liu Yan et al. [69] ont utilisé la CLH pour déterminer simultanément les teneurs en acide tartrique monocafféoyle, en acide chlorogénique, en acide caféique et en acide chicorique dans le pissenlitol, parmi lesquels les teneurs en acide tartrique monocafféoyle et en acide chicorique étaient beaucoup plus élevées que celles de:Acide chlorogénique et acide caféique....... Une étude A utilisé la chromatographie liquide à ultra-haute performance en spectrométrie de masse en tandem pour déterminer simultanément les quatre composantes de l’indice du pissenlit, soit l’acide coumarique, l’acide caféique, la lutéoline et le glucoside de lutéoline [70].

 

Liu Aipeng et al. [71] ont utilisé la chromatographie liquide à haute performance (CLHP) pour déterminer la teneur en six composants du pissenlit, soit l’acide tartrique monocafféoyle,Acide chlorogénique, acide caféique, acide chicorique, acide isochlorogénique A,Et la lutéoline. Dans l’édition 2020 de la pharmacopée chinoise, la composante de l’indice pour le dosage des matériaux médicinaux de pissenlits a été changée d’acide caféique dans les versions précédentes à l’acide chicorique, et la fraction de masse ne doit pas être inférieure à 0,45% [59]. L’analyse globale montre que les composants de l’acide phénolique sont étroitement liés à leurs effets médicinaux, et que l’acide caféoyl tartrique, l’acide chlorogénique, l’acide isochlorogénique A, l’acide chicorique, l’acide caféique, la quercétine, la lutéoline et le glucoside de lutéoline peuvent tous être analysés quantitativement par chromatographie et peuvent être utilisés comme indicateurs de dépistage pour les marqueurs de qualité.

 

4 Conclusion

La racine de pissenlit est l’une des China' S plantes médicinales traditionnelles avec une longue histoire d’utilisation. C’est une plante vivace avec une grande variété d’espèces et des ressources naturelles abondantes, et a de larges perspectives de développement. Dans cet article, basé sur un résumé de la composition chimique et des effets pharmacologiques du pissenlit, et guidé par la théorie des marqueurs de qualité en médecine traditionnelle chinoise, les marqueurs de qualité du pissenlit sont prédits à partir des aspects du pissenlit et#39; S affinité et spécificité des composants, efficacité clinique et efficacité des composants, prévisibilité des marqueurs de qualité pour le pissenlit, en tenant compte de la prévisibilité des marqueurs de qualité pour le pissenlit sous l’angle de la parenté et de la spécificité des composants du pissenlit, efficacité clinique et efficacité des composants, mesurabilité des composants chimiques et pharmacocinétique. Après examen complet, l’acide monocaffeoyl tartrique, l’acide chlorogénique, l’acide caféique, l’acide chicorique,Lutéoline et lutéoline glucosideOnt été sélectionnés comme marqueurs de qualité pour les médicaments à base de pissenlit, afin de faciliter la mise en place d’un système de contrôle de qualité raisonnable pour le pissenlit.

 

Références:

[1] Wu Yanling, Pu Huishan. Progrès de la recherche pharmacologique sur le pissenlit [J]. Shizhen National Medicine National Medicine, 2004, 15(8): 519-520.

[2] Xie Shenyang, Yang Xiaoyuan, Ding Zhanggui et al. Composition chimique et effets pharmacologiques du pissenlit [J]. Natural Product Research Et en plusDevelopment, 2012, 24(B12): 141-151.

[3] Ling Yun, Zhang Yonglin, Cai Shen, et al. Recherche sur la composition chimique du pissenlit dans les sols alcalins [J]. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine, 1998, 23 (4): 232.

[4] SHI Shuyun, ZHOU Changxin, XU Yan, et al. Recherche sur la composition chimique du pissenlit en Mongolie [J]. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine, 2008, 33 (10): 1147-1157.

[5] WILLIAMS C A, GOLDSTONE F, GREENHAM J. Flavo- noïdes, acides cinnamiques et coumarines des différents tissus et préparations médicinales de Taraxacum officinale [J]. Phytochemistry, 1996, 42 (1): 121-127.

[6] YANG W Z, DU Y Z, GAO Y, et al. Progrès de la recherche sur les flavonoïdes totaux du pissenlit [J]. Ginseng Research, 2017, 29(1): 52-55.

[7] SHI SH Y, ZHAO Y, ZHOU H H, etal. Identification des antioxydants de Taraxacum mongolicum par chromatographie liquide à haute performance - détection en réseau de diodes - détection par piégeage de radicaux - spectrométrie de masse par ionisation par électrospray et résonance magnétique nucléaire [J]. J de Chromatogr A, 2008, 1029(1-2): 145-152.

[8] Ling Yun, Zhang Yalin, Cai Shaoqing, et al. Recherche sur les flavonoïdes et les stérols chez le pissenlit [J]. Chinese Journal of Pharmaceutical Chemistry, 1998, 8(1): 46-48.

[9] Yao Wei, Lin Wenyan, Zhou Changxin, et al. Étude sur les constituants chimiques du pissenlit de Mongolie [J]. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine, 2007, 32(10): 926-929.

[10] Xu Dan, Hou Fengfei, Wu Lijun, et al. Recherche chimique sur le pissenlit [J]. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine, 2004, 29 (3): 278.

[11] Zhang Yan, Yu Zhengyong, Geng Funeng, et al. Optimisation de la méthode de détermination de la teneur totale en acide phénolique dans l’extrait de pissenlit [J]. Food Research and Development, 2018, 39 (3): 123-126.

[12] SHI Shuyun, ZHOU Honghao, ZHANG Yuping, et al. Composition chimique de Taraxacum officinale. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine, 2009, 34(8): 1002-1004.

[13] WIRNGO F E, LAMBERT M N, JEPPESEN P B. les effets physiologiques du pissenlit (Taraxacum officinale) dans le diabète de type 2 [J]. Rev Diabet Stud, 2016, 13(2-3): 113-131.

[14] BODEN G. rôle des acides gras dans la pathogenèse de la résistance à l’insuline et du dnid [J]. Diabetes,1997,46(1): 3-10.

[15] Wang Yaru, Li Yaming, Yang Na, et al. Progrès de la recherche sur la composition chimique et les effets pharmacologiques des plantes de Taraxacum. Specialty Research, 2017, 39(04): 67-75.

[16] Peng Deqian, Gao Juan, Guo Xiumei et al. Étude sur les constituants chimiques de la racine de pissenlit en Mongolie [J]. Chinese Patent Medicine, 2014, 36(7): 1462-1466.

[17] Zou Shihui. Progrès de la recherche sur les substances bioactives dans le pissenlit [J]. Heilongjiang Agricultural Science, 2019(8): 186-189.

[18] Nie WJ, Xu SS, Zhang YM. Progrès de la recherche sur les composants efficaces et les effets pharmacologiques du pissenlit.

[19] SAEKI D, YAMADA T, IN Y, et al. Officinatrione: un squelette inhabituel (17S)-17,18-seco-lupane, et quatre nouveaux triterpénoïdes de type lupane provenant des racines de Taraxacum officinale [J]. Tetrahedron, 2013, 69 (5): 1583-1589.

[20] AGETA H, SHIOJIMA K, MASUDA K, et al. Constituants composites: quatre nouveaux triterpénoïdes, néolupénol, tarolu-pénol et leurs acétates isolés des racines d’un pissenlit japonais, Taraxacum [J]. Tetrahedron Lett, 1981, 22(24): 2289-2290.

[21] SCHUTZ K, CARLE R, SCHIEBER A. Taraxacum: un examen sur son profil phytochimique et pharmacologique [J]. J Ethnopharmacol, 2006, 107(3): 313-323.

[22] Jiang Xing, Zhao Min, Gao Xiaobo, et al. Constituants chimiques des sesquiterpènes de type eudesmane dans le pissenlit [J]. Zhongnan Pharmacy, 2016, 14(12): 1293-1297.

[23] Meng Zhiyun, Xu Suixu. Chimie et pharmacologie du pissenlit [J]. Journal de l’université pharmaceutique de Shenyang, 1997, 14(2): 62-68.

[24] Jin Yanmei, Zhu Guojun. Etude du procédé d’extraction des alcaloïdes totaux du pissenlit par méthode orthogonale [J]. Jiangsu Agricultural Science, 2009, 37(3): 329-330.

[25] YANG Chao, YAN Qingzi, TANG Jie, et al. Analyse des composants de l’huile volatile de pissenlit et de ses activités anti-inflammatoires et anti-tumorale [J]. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine, 2018, 33(7): 3106-3111.

[26] AHMAD c. U, YASMEEN S, ALI Z, et al. Taraxacine, un nouveau guaianolide de Taraxacum wallichii [J]. J Nat Prod, 2000, 63(7): 1010.

[27] Xiao Chaoyong, Zhang Yu, Wang Yuliang. Extraction et purification des polysaccharides totaux du pissenlit et analyse de leur activité anti-inflammatoire in vitro [J]. Chinese Journal of Experimental Traditional Medicine, 2016, 22(11): 25-28.

[28] YAO X Y, LI G L, BAI Q et al. Le taraxérol inhibe les réponses inflammatoires induites par les LPS par la suppression de l’activation de TAK1 et d’akt [J]. Int Immunopharmacol, 2013, 15(2): 316-324.

[29] ZHANG X M, XIONG H Z, LIU L B. effets du taraxastérol sur les réponses inflammatoires dans les macrophages 264.7 crus induits par les lipopolysaccharides [J]. J Ethnopharmacol, 2012, 141(1): 206-211.

[30] Jiang Menghua, Li Chao, Zhu Fagen et al. Identification de marqueurs de qualité pour l’activité anti-inflammatoire dans le liquide oral de Pu-di-lan sur la base de l’activité anti-inflammatoire [J]. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine, 2020, 45(18): 4299-4306.

[31] Yang D, Jiang M, Li C et al. Extraction des composants actifs et du mécanisme d’action de la solution orale anti-inflammatoire de Pu-di-lan basée sur la technologie de pharmacologie de réseau [J]. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine, 2020, 45(18): 4291-4298.

[32] Jiang Nannan, Zhang Yanan, Ren Ting et al. Effets pharmacologiques et évolution du pissenlit [J]. Science and Technology Economy Market, 2015 (7): 196.

[33] Sun Jimei, Zheng Wei, Zhou Xiuzhen et al. Étude sur l’activité antibactérienne du pissenlit in vitro [J]. Chinese Journal of Misdiagnosis, 2009, 9 (11): 2542-2543.

[34] Fan Rong, Yi Guojuan, Lu Lan, et al. Etude de l’activité antibactérienne de l’acide chlorogénique et de ses 13 principaux métabolites in vitro [J]. Chinese Herbal Medicine, 2020, 51(24): 6239-6245.

[35] Zhang Yun, Fan de Lin. L’activité antioxydante participe à l’effet protecteur du pissenlit sur les ulcères gastriques expérimentaux chez les souris [J]. World Traditional Chinese Medicine, 2018, 13(4): 993-996.

[36] Wang X, He P, Wang W, et al. Recherche sur le mécanisme de l’acide chlorogénique pour atténuer les dommages aux tissus pulmonaires chez les rats avec un modèle de sepsis [J]. Immunology Journal, 2020, 36(9): 770-776.

[37] SCHLERNITZAUER A, C, HAMAD R, et al. L’acide chicorique est une molécule antioxydante qui stimule la voie de l’amp kinase dans les myotubes L6 et prolonge la durée de vie chez Caenorhabditis elegans [J]. PLoS One, 2013, 8(11): e78788.

[38] LIU Q, WANG Y T, XIAO CH CHCHX, et al. Métabolisme de l’acide chicorique par les microsomes du foie du rat et comparaison de la bioactivité de l’acide chicorique et de ses métabolites [J]. La nourriture Funct, 2015, 6(6): 1928-1935.

[39] taï K L, KAO CH  L, accroché CH  H, et  Al. Chicoric acide is  a  puissant anti-athérosclérotique ingrédient Par: Antioxydant antioxydant action  and  anti-inflammatoires Capacité [J].  Oncotarget, 2017, 8 (18): 29600-29612.

[40] Meng Chuang, Ge, Fu Hongfei, Zhou Liangfu, et al. Les effets antioxydants synergiques de l’acide chicorique, de l’acide chlorogénique et du 7-O-glucoside de lutéoline dans la chicorée [J]. Chinese Journal of Food Science, 2017, 17(9): 41-47.

[41] Zeng X, Wang L, Lai YJ et al. La lutéoline améliore les lésions de stress oxydatif après ischémie-reperfusion cérébrale en inhibant l’activité Drp1 et en améliorant le processus de flux autophagique. Journal de la troisième université de médecine militaire, 2020, 42(18): 1777-1786.

[42] Niu H. effets des polysaccharides de pissenlit sur la prolifération et l’apoptose des cellules du cancer du sein [D]. Jinan: université du Shandong, 2017. [43] Sun Yucheng, Fang Xuesen, Lie Chunxiao. Étude expérimentale In vitro et In vivo sur l’effet inhibiteur de l’extrait de pissenlit sur le cancer gastrique mal différencié chez l’homme [J]. Tumor Research and Clinical, 2018, 30(2): 79-84.

[44] Guo Qinyu. Effets du pissenlit sur les cellules BGC823 du cancer de l’estomac humain et les cellules H22 de l’hépatome de souris [D]. Lanzhou: université de Lanzhou, 2015.

[45] Mu Huijuan, Mu Zhenzhen, Zhang Shuna et al. Effets du sérum contenant du pissenlit sur la prolifération, l’adhésion et le mouvement des cellules SMMC-7721 de cancer du foie humain [J]. Pharmacien chinois, 2019, 22(9): 1583-1586.

[46] Shi Shuyun, Zhang Yuping, Zhou Honghao et autres. Dépistage rapide des composés antitumoraux dans les fleurs de pissenlit [J]. Journal of Pharmaceutical Analysis, 2011, 31(3): 471-475.

[47] Shi Dongdong. Recherche sur les ingrédients actifs et le mécanisme des métabolites du pissenlit contre les cellules cancéreuses du sein MCF-7 [D]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University, 2014.

[48] CHENG W Y, CHAO M T, LIANG Y J, et al. La lutéoline inhibe la migration des cellules U-87 MG et T98G de glioblastome humain par la régulation démodérée de l’expression de Cdc42 et de l’activité PI3K/AKT [J]. Mol Biol Rep, 2013, 40(9): 5315-5326.

[49] MEI Z B, DUAN C Y, LI C B et al. Rôle pronostique de la mutation tumorale de PIK3CA dans le cancer colorectal: une revue systématique et méta-analyse [J]. Ann Oncol, 2016, 27(10): 1836-1848.

[50] Yan Shuang, Li Guangyao, Dai Canshu, et al. L’effet hypoglycémique de l’extrait de pissenlit chez les rats diabétiques de type 2 [J]. Food and Machinery, 2020, 36(11): 138-142.

[51] Li Xueshi, Zhang Yanwen. Effet hypoglycémique et mécanisme de l’extrait d’eau de pissenlit sur des rats diabétiques induits par la streptozotocine [J]. Chinese Herbal Medicine, 2013, 44(7): 863-868.

[52] Zhao Guangyao, Zhao Kun, Jiang Wenwen et al. Recherche sur les ingrédients actifs et le mécanisme du pissenlit inhibant la α-glucosidase basée sur la pharmacologie de réseau [J]. Natural Product Research and Development, 2020, 32(3): 403-413, 440.

[53] Wang Yuejiao, Shen Minghao. Expériences sur les effets anti-fatigue, hypolipidémie et récupération des lésions des muqueuses gastriques du pissenlit sur les souris [J]. Journal of Toxicology, 2009, 23(2): 143-145.

[54] Liu Xinyu. Recherche sur l’effet protecteur et le mécanisme du taraxastérol sur les lésions hépatiques alcooliques et immunitaires chez les souris [D]. Yanji: université Yanbian, 2018.

[55] Liu C H. marqueurs de qualité de la médecine traditionnelle chinoise (q-marqueur): améliorer les normes de qualité et la théorie du contrôle de la qualité de la médecine traditionnelle chinoise et promouvoir le développement scientifique de l’industrie de la médecine traditionnelle chinoise [J]. Chinese Herbal Medicine, 2019, 50(19): 4517-4518.

[56] Chen R J, Wang Q Y, La X J, et al. Progrès dans la recherche médicale du pissenlit [J]. Modern Journal of Integrated Traditional and Western Medicine, 2021, 30(5): 563-567.

[57] Chang Xuehui, Zhang Huajun. Sur la nature scientifique des quatre qi et des cinq saveurs de la médecine traditionnelle chinoise [J]. Inner Mongolia Traditional Chinese Medicine, 2000, 19(S1): 72.

[58] Yan Yongqing, Wu Jianxin. La relation entre l’amertume d’un médicament et son méridien, son action et sa composition chimique [J]. Chinese Modern Applied Pharmacy, 1987, 4(5): 12-15, 11.

[59] Commission nationale de la pharmacopée. Pharmacopée du peuple ' république de Chine: partie I [M]. Beijing: Chine Medical Science and Technology Press, 2020.

[60] Wang Wei, He Ping, Jiang Xiaoming. Effets anti-inflammatoires et antioxydants de la lutéoline et de ses glycosides flavonoïdes. Food Science, 2020, 41(17): 208-215.

[61] Li Yunxiang, Liang Yinku, Gao Feixiong et autres. Mécanisme de l’effet bactériostatique des composants liposolubles du pissenlit sur Salmonella [J]. Food Industry Technology, 2019, 40(4): 125-128, 145.

[62] Cai Yufeng. Effet clinique du pissenlit combiné aux céphalosporines de deuxième génération dans le traitement de la mammite aiguë précoce [J]. Chinese Contemporary Medicine, 2019, 26(27): 51-53.

[63] Chen Jiaona. Observation sur l’efficacité des capsules de pissenlit associées à des comprimés à libération prolongée de cefaclor dans le traitement des patients atteints d’amygdalite [J]. Heilongjiang médecine, 2019, 32(6): 1383-1385.

[64] Gao R, Lin Y, Liang G et al. Progrès dans l’étude de l’absorption et du métabolisme de l’acide chlorogénique.

[65] DIAO Z J, LI J, LIU Q et al. Profil des métabolites in vivo de l’acide chicorique dans le plasma, l’urine et les matières fécales de rat après administration orale au moyen de la spectrométrie de masse à temps de vol quadripolaire par chromatographie liquide [J]. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci, 2018, 1081: 814.

[66] TANG L, FENG Q, ZHAO J et al. Implication des UDP-glucuronosyltranferases et des sulfotransferases dans le métabolisme de premier passage du foie et de l’intestin de sept flavones chez les souris C57 et les humains in vitro[J]. Food Chem Toxicol, 2012, 50(5): 1460-1467.

[67] Li J M, He M Z, Feng Y L, et al. Métabolisme de la lutéoline et du 7-O-glucoside de la lutéoline chez le rat [J]. New Chinese Medicine and Clinical Pharmacology, 2017, 28(1): 61-68.

[68] Zhang X. recherche sur l’activité anti-tumorale des métabolites de pissenlit et de réglisse [D]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University, 2013.

[69] Liu Yan, Lan Ruirong, Dui Jingdong et autres. Détermination simultanée des teneurs en acide monocafféoyl tartrique, acide chlorogénique, acide caféique et acide chicorique dans le pissenlit par HPLC [J]. Pharmacien chinois, 2017, 20(9): 1677-1679.

[70] Wang CZ, Wang MM, Wei Q, et al. Détermination simultanée de quatre composantes d’index dans la racine et la feuille de pissenlit par chromatographie liquide ultra-haute performance et spectrométrie de masse tandem [J]. Journal of Pharmaceutical Analysis, 2020, 39(10): 1404-1408.

[71] Liu Aipeng, Guo Lixiao, Xue Zijing et al. Contrôle de la qualité des matériaux médicinaux de pissenlit sur la base de la prise d’empreintes digitales et de la détermination du contenu multicomposant [J]. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine, 2018, 43(18): 3715-3721.

Suivez nous!
Retour à la liste
Précédent précédent

Quelle est l’utilisation de la racine de pissenlit en Hindi?

Suivant:

Nourriture pissenlit, ce que vous devez savoir?

Besoin de plus d’informations, s’il vous plaît contactez-nous.