Недавно исследовательская группа Шанхайского университета традиционной китайской медицины в своей последней научной статье, опубликованной онлайн в международном журнале Advanced Science, впервые показала: диетический флавоноид апигенин способен подавлять аномальную активацию секреторного фенотипа, ассоциированного со старением (SASP), воздействуя на ось пероксиредоксин 6-кальций-независимая фосфолипаза A2 (PRDX6-iPLA2). Это, в свою очередь, замедляет прогрессирование различных возрастных заболеваний и открывает новое направление для антивозрастных вмешательств.

Источник изображения: Advanced
Подробное объяснение научного механизма. Чтобы изучить антивозрастной потенциал природных соединений, исследовательская группа провела масштабный скрининг библиотеки из 66 природных веществ. В результате было обнаружено, что апигенин проявляет значительную «сеноморфную» активность (активность, регулирующую секреторные процессы стареющих клеток).
Это свойство существенно отличается от действия существующих антивозрастных соединений — таких как ABT-737 и процианидин C1 (PCC1), которые индуцируют апоптоз стареющих клеток. Ключевой механизм апигенина заключается в избирательном подавлении секреторного фенотипа, ассоциированного со старением (SASP), что позволяет снизить количество триггеров возрастных заболеваний в источнике.
Источник изображения: Advanced
Дальнейшие исследования показали, что внутриклеточная молекула HSPA8 служит ключевым «хабом» для регуляции стрессовых реакций, связанных со старением. Апигенин способен эффективно блокировать переход от фенотипа, ассоциированного с острым стрессом (ASAP), к SASP за счет подавления взаимодействия сигнального пути ATM/p38MAPK с HSPA8, тем самым разрывая цепочку передачи «стресс-старение».
С помощью методов, таких как мечение биотином и определение стабильности мишеней по аффинности к лекарственному средству (DATS), команда также идентифицировала основную мишень действия апигенина — пероксиредоксин PRDX6. В частности, апигенин способен точно связываться с участками Cys91 и Glu210 PRDX6 и избирательно подавлять его кальций-независимую фосфолипазную активность A2 (iPLA2), не влияя на пероксидазную активность. Последующие эксперименты подтвердили: при нокдауне гена PRDX6 или использовании ингибитора MJ33 наблюдается такой же эффект подавления SASP, как и у апигенина, что подтверждает роль PRDX6 в качестве ключевого «целевого переключателя» для антивозрастного действия апигенина.
Эксперименты на животных дополнительно подтвердили антивозрастную ценность апигенина: у преждевременно стареющих мышей, получавших апигенин, симптомы старения значительно уменьшились — не только вернулись к норме состояние шерсти и альвеолярная структура, но также значительно улучшились мышечная сила, выносливость при висении и способность к равновесию. Еще более примечательно, что нейродегенеративные проблемы, вызванные старением, такие как когнитивные нарушения, также эффективно предотвращались апигенином. Это указывает на то, что апигенин может минимизировать патологические повреждения, вызванные старением, подавляя экспрессию SASP.
Источник изображения: Advanced
Апигенин — диетический флавоноид, широко встречающийся в природных пищевых ингредиентах. Свое название он получил благодаря тому, что был впервые выделен из сельдерея; также он содержится в высоких концентрациях в петрушке, ромашке, винограде, цитрусовых и различных лекарственных растениях.
Что касается физико-химических свойств, апигенин имеет низкую растворимость в воде, но высокую проницаемость, что позволяет ему легко проникать через плазматическую мембрану клеток. В то же время он обладает липофильностью, благодаря чему остается стабильным в слабокислой среде желудочно-кишечного тракта человека, создавая базовые условия для проявления биологической активности.
Благодаря множеству биологических активностей, включая антиоксидантное, противовоспалительное и нейропротекторное действие, апигенин в последние годы стал объектом пристального внимания в области нутрициологии, фармакологии и медицины, и его потенциал для поддержания здоровья продолжает изучаться.
Источник изображения: Pixabay
1. Защита сердечно-сосудистой системы: снижение риска заболеваний
Апигенин может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет улучшения функции эндотелия сосудов, регуляции уровня липидов в крови и подавления образования атеросклеротических бляшек. Эксперименты на мышах показали, что прием апигенина значительно снижает уровни общего холестерина, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), уменьшает накопление липидов в печени и проявляет потенциальную пользу при улучшении атеросклероза и жировой дистрофии печени. При этом избыточный вес у мышей также уменьшался, что дополнительно подтверждает положительную роль апигенина в метаболизме холестерина и защите сосудов.
2. Защита мозга: уменьшение повреждений и улучшение когнитивных функций
Многочисленные исследования подтвердили, что апигенин оказывает множественное защитное действие на здоровье мозга: в экспериментах на крысах апигенин уменьшал неврологические нарушения, сокращал размер инфаркта и повышал выживаемость нейронов после ишемически-реперфузионного повреждения. Он также снижал уровни малонового диальдегида (МДА) и активных форм кислорода (АФК) в тканях мозга, одновременно усиливая активность антиоксидантных ферментов, таких как супероксиддисмутаза (СОД) и каталаза (КАТ), тем самым облегчая повреждение мозга. Кроме того, при внутрибрюшинном введении апигенина в дозе 40 мг/кг он улучшал когнитивные нарушения, вызванные старением или травмой, за счет регуляции ацетилирования гистонов и повышения уровня нейротрофического фактора мозга (BDNF).
3. Вспомогательное улучшение при диабете: защита органов-мишеней
На мышиной модели диабетической кардиомиопатии апигенин показал явное интервенционное действие: он подавлял гипергликемию, вызванную стрептозотоцином (СТЗ), уменьшал гипертрофию сердца и улучшал сердечную функцию. Одновременно он повышал активность антиоксидантных ферментов в сердечной ткани, ингибировал ядерную транслокацию NF-κB и снижал продукцию воспалительных факторов, таких как интерлейкин-1β (IL-1β), интерлейкин-6 (IL-6) и фактор некроза опухоли-α (ФНО-α). При дисфункции эндотелия, вызванной высокой концентрацией глюкозы, апигенин также защищал здоровье сосудистого эндотелия, подавляя фосфорилирование протеинкиназы C βII (PKCβII), уменьшая образование АФК и подавляя апоптоз клеток.
4. Антигипертензивный эффект: регуляция артериального давления и защита сердца
Исследования показали, что инфузия апигенина спонтанно гипертензивным крысам (SHR) эффективно снижала среднее артериальное давление (САД) и частоту сердечных сокращений, а также уменьшала гипертрофию и фиброз сердца. При легочной гипертензии апигенин также показал многообещающие результаты: он облегчал симптомы легочной гипертензии, подавляя путь HIF-1α-KV1.5, индуцируемый гипоксией, в гладкомышечных клетках легочных артерий (ГМКЛА).
5. Противотревожное действие: природное «успокоительное»
Апигенин способен проникать через гематоэнцефалический барьер и оказывать седативное и противотревожное действие, регулируя ГАМК-рецепторы (механизм действия сходен с бензодиазепинами). Традиционный успокаивающий эффект ромашкового чая, популярного напитка, частично объясняется наличием апигенина — его ключевого активного компонента.
Согласно данным Market Research, объем мирового рынка апигенина, по прогнозам, достигнет 313 600 долларов США в 2024 году и вырастет до 359 500 долларов США к 2030 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 2,3% в течение анализируемого периода 2024-2030 гг.
Благодаря многомерной пользе для здоровья, включая антивозрастное действие, защиту сердечно-сосудистой системы и нейропротекцию, апигенин стал ключевым сырьевым ингредиентом в области фармацевтики, нутрицевтиков и функциональных продуктов питания, а также широко доступен черезоптовая торговля антиоксидантамиканалы глобального рынка ингредиентов.
[1]Hongwei Zhang,Qixia Xu, Zhirui Jiang, Rong Sun, Qun Wang, Sanhong Liu, Xin Luan, Judith Campisi, James L. Kirkland, Weidong Zhang, Yu Sun.Targeting Senescence with Apigenin Improves Chemotherapeutic Efficacy and Ameliorates Age-Related Conditions in Mice.First published: 23 April 2025
https://doi.org/10.1002/advs.202412950
[2]Rameesha Abid,Shakira Ghazanfar, Arshad Farid, Samra Muhammad Sulaman, Maryam Idrees, Radwa Abdallnasser Amen, Muhammad Muzammal, Muhammad Khurram Shahzad, Mohamed Omar Mohamed, Alaa Ashraf Khaled, Waqas Safir, Ifra Ghori, Abdelbaset Mohamed Elasbali, Bandar Alharbi.Pharmacological Properties of 4′, 5, 7-Trihydroxyflavone (Apigenin) and Its Impact on Cell Signaling Pathways.Molecules
. 2022 Jul 4;27(13):4304. doi:10.3390/molecules27134304
[3]https://www.marketresearch.com/Global-Industry-Analysts-v1039/Apigenin-41398294/
Изображение на обложке взято с Pixabay, URL изображения:
https://pixabay.com/zh/photos/soup-greens-celery-vegetables-food-86907