CZ302730B6 - Prísada do potravinového produktu, potravinový produkt obsahující hydroxymatairesinol a zpusob zvýšení stability potravinového produktu - Google Patents

Prísada do potravinového produktu, potravinový produkt obsahující hydroxymatairesinol a zpusob zvýšení stability potravinového produktu Download PDF

Info

Publication number
CZ302730B6
CZ302730B6 CZ20100072A CZ201072A CZ302730B6 CZ 302730 B6 CZ302730 B6 CZ 302730B6 CZ 20100072 A CZ20100072 A CZ 20100072A CZ 201072 A CZ201072 A CZ 201072A CZ 302730 B6 CZ302730 B6 CZ 302730B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
food product
food
hmr
lignans
hydroxymatairesinol
Prior art date
Application number
CZ20100072A
Other languages
English (en)
Inventor
Ahotupa@Markku
Eckerman@Christer
Kangas@Lauri
Mäkelä@Sari
Saarinen@Niina
Santti@Risto
Wärri@Anni
Original Assignee
Hormos Medical Ltd.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hormos Medical Ltd. filed Critical Hormos Medical Ltd.
Publication of CZ302730B6 publication Critical patent/CZ302730B6/cs

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/33Heterocyclic compounds
    • A61K31/335Heterocyclic compounds having oxygen as the only ring hetero atom, e.g. fungichromin
    • A61K31/365Lactones
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/33Heterocyclic compounds
    • A61K31/335Heterocyclic compounds having oxygen as the only ring hetero atom, e.g. fungichromin
    • A61K31/34Heterocyclic compounds having oxygen as the only ring hetero atom, e.g. fungichromin having five-membered rings with one oxygen as the only ring hetero atom, e.g. isosorbide
    • A61K31/341Heterocyclic compounds having oxygen as the only ring hetero atom, e.g. fungichromin having five-membered rings with one oxygen as the only ring hetero atom, e.g. isosorbide not condensed with another ring, e.g. ranitidine, furosemide, bufetolol, muscarine
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A21D OR A23B-A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
    • A23L33/00Modifying nutritive qualities of foods; Dietetic products; Preparation or treatment thereof
    • A23L33/10Modifying nutritive qualities of foods; Dietetic products; Preparation or treatment thereof using additives
    • A23L33/105Plant extracts, their artificial duplicates or their derivatives
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P1/00Drugs for disorders of the alimentary tract or the digestive system
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P13/00Drugs for disorders of the urinary system
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P13/00Drugs for disorders of the urinary system
    • A61P13/02Drugs for disorders of the urinary system of urine or of the urinary tract, e.g. urine acidifiers
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P13/00Drugs for disorders of the urinary system
    • A61P13/08Drugs for disorders of the urinary system of the prostate
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P13/00Drugs for disorders of the urinary system
    • A61P13/10Drugs for disorders of the urinary system of the bladder
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P15/00Drugs for genital or sexual disorders; Contraceptives
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P15/00Drugs for genital or sexual disorders; Contraceptives
    • A61P15/08Drugs for genital or sexual disorders; Contraceptives for gonadal disorders or for enhancing fertility, e.g. inducers of ovulation or of spermatogenesis
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P25/00Drugs for disorders of the nervous system
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P35/00Antineoplastic agents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P39/00General protective or antinoxious agents
    • A61P39/06Free radical scavengers or antioxidants
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P43/00Drugs for specific purposes, not provided for in groups A61P1/00-A61P41/00
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P5/00Drugs for disorders of the endocrine system
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P5/00Drugs for disorders of the endocrine system
    • A61P5/24Drugs for disorders of the endocrine system of the sex hormones
    • A61P5/30Oestrogens
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P5/00Drugs for disorders of the endocrine system
    • A61P5/24Drugs for disorders of the endocrine system of the sex hormones
    • A61P5/32Antioestrogens
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P9/00Drugs for disorders of the cardiovascular system
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P9/00Drugs for disorders of the cardiovascular system
    • A61P9/10Drugs for disorders of the cardiovascular system for treating ischaemic or atherosclerotic diseases, e.g. antianginal drugs, coronary vasodilators, drugs for myocardial infarction, retinopathy, cerebrovascula insufficiency, renal arteriosclerosis
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23VINDEXING SCHEME RELATING TO FOODS, FOODSTUFFS OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES AND LACTIC OR PROPIONIC ACID BACTERIA USED IN FOODSTUFFS OR FOOD PREPARATION
    • A23V2002/00Food compositions, function of food ingredients or processes for food or foodstuffs

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • Endocrinology (AREA)
  • Diabetes (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Reproductive Health (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Nutrition Science (AREA)
  • Mycology (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Gynecology & Obstetrics (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Pregnancy & Childbirth (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Neurosurgery (AREA)
  • Neurology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Medicines Containing Plant Substances (AREA)
  • Coloring Foods And Improving Nutritive Qualities (AREA)
  • Heterocyclic Carbon Compounds Containing A Hetero Ring Having Oxygen Or Sulfur (AREA)
  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)

Abstract

Prísada do potravinového produktu, potravinový produkt obsahující hydroxymatairesinol nebo jeho geometrický izomer nebo jeho stereoizomer v jedlém, netoxickém nebo kapalném materiálu v úcinném množství ke zvýšení stability potravin. Zpusob zvýšení stability potravinového produktu zahrnující pridání úcinného množství hydroxymatairesinolu nebo jeho geometrického izomeru nebo jeho stereoizomeru do potravinového produktu.

Description

Oblast techniky
Vynález se týká přísad do potravinových produktů, potravinových produktů obsahujících hydroxymatairesinol a způsobu zvýšení stability potravinového produktu.
Dosavadní stav techniky
Formou odkazu jsou zde začleněny publikace a další materiály, které jsou použity k objasnění podkladu vynálezu, zejména k poskytnutí doplňkových detailů týkajících se praxe.
Lignany jsou definovány jako třída ťenolických sloučenin s 2,3-dibenzylbutanovým skeletem. Vytváří se sloučením monomem ích jednotek zvaných prekurzory, jako je například kyselina skořicová, kávová, ferulová, kumarová a gallitá kyselina (Ayres a Loike, 1990). Lignany jsou široce rozšířeny v rostlinách. Mohou se nalézat v různých castecn (kořeny, iisty, sumek, semena,
2o plody), ale převážně v malých množstvích. V mnoha zdrojích (semena, plody) se lignany nalézají jako glykosidické konjugáty spojené s vláknitou složkou rostlin. Nejběžnějšími zdroji savčích prekurzorů lignanů v potravě jsou surové obilné výrobky. Nejvyšší koncentrace v jedlých rostlinách byly nalezeny ve lněném semínku, následovaly surové obilné výrobky, zejména žitné. Produkce lignanů u savců z různé rostlinné potravy je uvedena v tabulce 1.
Významná množství lignanů sc také nacházejí v jehličnanech. Typ lignanů se v různých druzích liší a množství lignanů je v různých částech stromů různé. Typickými lignany v jádrovém dřevě smrku ztepilého (Picea abies) jsou hydroxymatairesinol (HMR), α-konidendrin, kyselina konidendrinová, matairesinol, isolariciresinol, sekoisolariciresinol, liovil, picearesinol, lariciresinol a pinoresinol (Ekman 1979). Zdaleka nejčastěji se vyskytující samostatnou složkou lignanů ve smrku je HMR, asi 60 procent celkových lignanů, který se vyskytuje převážně v nekonjugované volné formě. Koncentrace lignanů v silných kořenech je 2 až 3 procenta. Spousta lignanů se vyskytuje v jádrovém dřevě větví (5 až 10 procent) a v ohybech a zejména v sucích, kde může být množství lignanů vyšší než 10 % (Ekman, 1976 a 1979). Tyto koncentrace jsou asi lOOkrát vyšší ve srovnání s mletým lněným práškem, který je známý jako materiál bohatý na lignan. Chemická struktura hydroxymatairesinolu je
Lignan lze izolovat například z vláken tlakového dřeva. Tato vlákna pocházejí z tlakového dřeva stonků a suků (frakce nadměrných štěpků) zhoršujících kvalitu papíru (Ekman, 1976).
Rostlinné lignany jako například matairesinol a sekoisolariciresinol jsou střevní mikroflórou pře45 vedeny na odpovídající savčí lignany enterolakton a enterodiol (Axelson a kol., 1982). Ty proCZ 302730 B6 cházcjí cntcrobepatickou cirkulací a jsou vyloučeny v moči jako glukuronidové konjugáty (Axelson a Setchell, 1981). Experimentálním důkazem chemopreventivních účinků lignanů je podávání vysokotučné stravy s moukou za lněného semínka bohatou na lignany (5 % nebo 10 %) nebo s lněnými lignany (cekoisolariciresinoldiglykosid, SDG), které zabránilo rozvoji rakoviny prsu u krys indukované antiestrogensenzitivními DBMA (Serraino a Thompson, 1991 a 1992; Thompson a kol., 1996a a 1996b). Došlo k omezení proliferace epiteliálních buněk, jaderných aberací, růslu tumorů a rozvoje nových tumorů. Vysoký příjem lignanů může také chránit před experimentálně vyvolanou rakovinou prostaty a tlustého střeva. Dietní žito (obsahující lignany) zabránilo růstu transplantovaného prostatického adenokarcinomu Dunning R3327 v raném stadiu io u krys (Zhang a kol., 1997; Landstrom a kol., 1998). Procento zvířat se zjevnými nádory, objem nádorů a rychlost růstu byly podstatně nižší. Navíc podávání lněných semínek nebo SDG inhibovalo tvorbu chemicky indukovaných aberuj ících tubu lárních žláz v tlustém střevě krys (Serraino a Thompson, 1992; Jcnab a Thompson, 1996). Protirakovinový účinek může být tedy způsoben slabými estrogenům/antiestrogenům podobnými vlastnostmi a/nebo jinými mechanismy, kte15 ré nejsou dobře pochopeny.
Vylučování enterolaktonu močí a jeho koncentrace v séru jsou nízké u žen s rakovinou prsu (Ingram a kol., 1997; Hultén a kol., 1998), což naznačuje, že lignany jsou chemopreventivní. O savčích lignanech (enterolakton a enterodiol) se usuzuje, že modulují s hormony související nádory, jako například rakovinu prsu, díky své strukturní podobnosti s estrogeny. Enterolakton měl slabou estrogenní účinnost v buňkách MCF-7 (Mousavi a Adlercreutz, 1992), ale neměl žádnou estrogenní odezvu u hmotnosti dělohy u myší (Setchell a kol., 1981). Jako známka působení podobného estrogenú zvýšilo krmení krys SDG během březosti a kojení hmotnost dělohy v době odstavení, ale efekt nebyl patrný v pozdějších stadiích. (Tou a kol., 1998). Možné proti rakovinné účinky byly také spojovány s jejich antiestrogenními účinky (Waters a Knowler, 1982). Inhibice aromatázy savčím ligandem, enterolaktonem, naznačuje mechanismus, kterým spotřeba na lignany bohaté potravy může přispívat ke snížení na estrogenú závisejících onemocnění, jako je rakovina prsu (Adlercreutz a kol., 1993; Wang a kol., 1994). Potenciální antioxidační aktivita lignanů by mohla také představovat mechanismus spojený s preventivním účinkem lignanů při rozvoji ?() rakoviny. Navíc savčí lignany se ukázaly jako inhibitor přeměny testosteronu na 5-a-dihydrotestosteron (DHT), silný vnítrobuněčný androgen, v koncentracích dosažitelných u lidí (Evans a kol., 1995). Snížení koncentrace DHT by mohlo změnit riziko rakoviny prostaty (PC) a benigní prostatické hyperplazie (BPH).
Je možné, že lignany coby prekurzory enterolaktonu mohou také zmírnit symptomy dolních močových cest (LUTS) a gynekomastii. Na základě výsledků obdržených na zvířecích modelech se domníváme, že estrogeny hrají důležitou roli ve vývoji svalové dysfunkce účastnící se na uretrální dyssynergii, která se projevuje jako dyssynergie krčku močového měchýře nebo pseudodyssynergie vnějšího svěrače (Streng a kol., nepublikovaná pozorování). Tyto neuros valové to změny jsou alespoň částečně vráceny inhibitorem aromatázy (MPV-2213ad), což ukazuje na roli estrogenú. Navíc gynekomastie, která je indukována expozicí estrogenům nebo přítomností zvýšeného poměru estrogenú k androgenům, může být úspěšně léčena inhibitorem aromatázy. Schopnost lignanů inhibovat 5 a-reduktazu a/nebo aromatázu spojená s jejich potencionálními antioxidačními účinky může představovat mechanismy spojené s preventivními účinky lignanů při vývoji hormonálních onemocnění u mužů.
Žádné údaje o možných účincích lignanů na lidi nejsou k dispozici. Současné teorie o účincích lignanů na lidi byly odvozeny ze studií účinků stravy doplněné lněnými produkty (a tedy lignany). Lněná semena ve stravě žen způsobila změny v menstruačním cyklu (Phipps a kol., 1993).
Subjekty, ženy s normálním cyklem, vykazovaly delší průměrnou délku luteální fáze a vyšší poměr progesteronu/17J3-estradiolu v séru během luteální fáze, když jedly 10 g prášku z lněných semínek denně jako přídavek k jejich obvyklé stravě (Phipps a kol., 1993). Žádné významné rozdíly v cyklech testované a kontrolní skupiny nebo v koncentracích estrogenú nebo 17p-estradiolu nebyly zjištěny. Nebyly ani významné rozdíly mezi testovanou a kontrolní skupinou v kon55 centracích estrogenú v séru u žen v menopauze (Brzezinski a kol. 1997). Přídavek lněných semen zvýšil koncentraci SHBG (protein, který ve velkém množství váže estradiol) v séru. To je typický estrogenní efekt v jaterní tkáni. Zvýšená koncentrace SHGB na druhé straně snižuje biodostupnost endogenních estrogenů. U zdravých mladých mužů neměly krátkodobé (6 týdnů) přídavky lněných semen do stravy (10 g/den ve vdolcích) žádný významný účinek na koncentrace testo5 steronu v plazmě (Shultz a kol., 1991) indikující nedostatek estrogenicity v mužském organismu. Shrnuto, tyto studie ukazují, že lignany mohou mít slabé hormonální (estrogenní a antiestrogenní) účinky, ale mechanismus jejich účinků nemůže být plně popsán hormonálními efekty.
Na závěr, izolované savčí lignany nebyly dříve k dispozici v dostatečném množství, aby mohly io být použity k pokusům na zvířatech nebo při klinických testech, a jediná možnost, jak zvýšit příjem lignanu, byla zvýšit spotřebu na vlákniny bohatých složek potravy, jako jsou lněná semínka.
HMR nebo jakýkoli jiný lignan, kterýje efektivně přeměněn na enterolakton, a může být produkován/izolován ve větších množstvích, bude cenný při rozvoji farmaceutických přípravků a potravinových produktů jako jsou funkční potraviny pro chemoprevenci rakoviny a dalších hormonálních a kardiovaskulárních onemocnění.
Podstata vynálezu
Podstatou vynálezu je přísada do potravinového produktu, která obsahuje hydroxy mata i res i no 1 nebo jeho geometrický izomer nebo jeho stereoizomer v jedlém, netoxickém pevném nebo kapalném materiálu, a to v množství 100 mg až 1 kg hydroxymatairesinolu na 100 kg takto obohaceného materiálu.
Potravinový produkt je s výhodou vybrán ze skupiny zahrnující funkční potravinu, nutriční doplněk, živiny, farmaceutický potravinový přípravek, doplňkovou výživu, zdravou výživu, potravinový vzorek nebo jakýkoli potravinový produkt.
Funkční potravina je výhodněji ve formě másla, margarínu, sušenek, chleba, sladkého pečivá,
3o bonbónů, cukrovinek, jogurtu nebo jiného fermentovaného mléčného výrobku, nebo cereálií jako je mušli.
Dalším aspektem vynálezu je potravinový produkt, který obsahuje hydroxy matai res i no l nebo jeho geometrický izomer nebo jeho stereoizomer, v množství účinném ke zvýšení stability potra35 vin.
Potravinový produkt podle vynálezu je s výhodou vybrán ze skupiny zahrnující funkční potravinu, nutriční doplněk, živiny, farmaceutický potravinový přípravek, doplňkovou výživu, zdravou výživu, potravinový vzorek nebo jakýkoli potravinový produkt.
Potravinový produkt podle vynálezu je s výhodou funkční potravinou ve formě másla, margarínu, sušenek, chleba, sladkého pečivá, bonbónů, cukrovinek, jogurtu nebo jiného fermentovaného mléčného výrobku, nebo cereálií jako je mušli.
Ještě dalším aspektem vynálezu je způsob zvýšení stability potravinového produktu zahrnující přidání účinného množství hydroxymatairesinolu nebo jeho geometrického izomeru nebo jeho stereoizomeru do potravinového produktu.
Zvýšení stability potravin zahrnuje s výhodou inhibici oxidace lipidů, vitaminů a pigmentů, která způsobuje ztrátu nutriční hodnoty a vznik cizích pachových látek v potravinách.
Přehled obrázků na výkresech
Obrázek 1 ukazuje koncentrační závislost inhibice aromatázy lignany v JEG-3 buňkách.
-3 CZ 302730 B6
Obrázek 2 ukazuje proliferaci buněk MCF-7 v přítomnosti a nepřítomnosti HMR.
Obrázek 3 ukazuje děložní hmotnost nedospělých krys krmených HMR nebo inhibitorem aroma5 tázy.
Obrázek 4 ukazuje protinádorové účinky HMR vůči nádoru prsní žlázy indukovanému DM BA u samic krys.
io Obrázek 5 ukazuje vylučování enterolaktonu v moči krys krmených různými dávkami HMR.
Příklady provedeni vynálezu
Vynález se týká použití lignanu, hydroxymatairesinolu (HMR) pro prevenci rakovinných, nerakovinných, na hormonech závislých onemocnění a kardiovaskulárních onemocnění přidáváním uvedeného HMR do potravin nebo jeho použitím jako farmaceutického přípravku. Překvapivě HMR je metabolizován in vivo na enterolakton, o němž se předpokládá, ze je alespoň částečně zodpovědný za protinádorové vlastnosti lignanů. Antioxidační aktivita HMR in vitro je silná
2o a tato vlastnost naznačuje, že HMR může také zabránit kardiovaskulárním onemocněním díky ochrannému účinku proti škodlivým volným sloučeninám kyslíku v tele.
Metoda podle tohoto vynálezu je obzvláště účinná v prevenci rakovinných onemocnění jako je rakovina prsu, rakovina prostaty a rakovina tlustého střeva, nerakovinných na hormonech závis25 lých onemocnění jako jsou symptomy dolní části močových cest, uretrální dyssynergie, nestabilita močového měchýře, ucpání výtoku močového měchýře, benigní prostat i cká hyperplazie a gynekomastie u mužů, a kardiovaskulárních onemocnění způsobených oxidovaným LDL v séru.
Farmaceutický přípravek podle tohoto vynálezu je s výhodou k orálnímu podávání. Potřebné jo množství aktivní složky (HMR) bude různé podle konkrétních podmínek. Typická dávka se pohybuje od zhruba 10 po zhruba 100 mg na den a dospělou osobu.
Izolace HMR pro použití v tomto vynálezu může být provedena z frakce nadměrných štěpků (zahrnující větve, ohyby a suky) tlakového dřeva a použití HMR je v prevenci onemocnění jako
3? je rakovina a kardiovaskulární onemocnění.
Vlastnosti HMR byly zkoumány sedmi různými zkouškami:
1. Měření antioxidační kapacity in vitro to 2. Měření kapacity inhibice aromatázy v buňkách JEC-3
3. Měření estrogenní a antiestrogenní aktivity v kulturách buněk MCF-7
4. Hodnocení estrogenní a antiestrogenní aktivity biologickou zkouškou růstu dělohy
5. Měření estrogenní a antiestrogenní aktivity u dospělých samců krys
6. Zkoumání protinádorové aktivity na modelu rakoviny prsní žlázy u krys indukované DM BA
7. Analýza metabolitů v moči krys po různých dávkách HMR
Izolace a Čištění HMR v množstvích dostatečných pro biologické testy byly dříve nemožné, protože jde o součást lignanů dřeva, které byly poměrně špatně charakterizovány. Pochopení distribuce HMR v různých částech smrku (Ekman 1976 a 1979) poskytlo příležitost k detailnímu
5o studiu lignanů a zejména HMR.
Mezi dávkami HMR a množstvím enterolaktonu v moci byla nalezena lineární korelace. Enterolakton je dobře známý savčí lignan vytvářený střevními bakteriemi z matairesinolu nebo oxidací enterodiolu (Axelson a Setchell, 1981; Axelson a kol., 1982). V moči bylo nalezeno jen nepatrné
-4CZ 302730 B6 množství nemetabolizovaného HMRa dalších metabolitu (enterodiol a 7-hydroxy entero lakton). Jejich množství zůstala nezměněna, i když byla zvyšována denní dávka HMR. Tyto poznatky ukazují, že HMR byl metabolicky přeměněn na enterolakton, a dále že enterolakton vzniklý z HMR demethy lačním i a dehydroxylačními pochody není přeměňován na enterodiol. Na základě struktury HMR se očekávalo, že 7—hydroxyentero lakton bude hlavním metabolitem HMR, ale nebylo to tak. Během metabolismu dochází k eliminaci této hydroxylové skupiny. Metabolismus HMR se liší od metabolismu SDG. SDG je metabolizován na enterodiol, který je částečně oxidován na enterolakton (Rickard a kol., 1996, Lampě a kol., 1994). HMR tak nabízí výhodu oproti SDG coby přímý prekurzor enterolaktonu.
HMR měl slabý, pokud vůbec nějaký, estrogenní účinek na dělohu krys nebo na samčí organismy. V buňkách MCF-7 ukazoval slabou, ale nijak významnou aktivitu podobnou estrogenní. U HMR nebyla prokázána žádná antiestrogenní aktivita. Proto je tedy překvapivé, že HMR má významnou protinádorovou aktivitu v modelu nádoru indukovaného DMBA u krys, jak ukazuje obrázek 2. Aktivita HMR může být způsobena HMR samotným nebo enterolaktonem. Nicméně u chemopreventivních účinků HMR nebyla nalezena žádná závislost na dávce, když byl HMR prodáván ve dvou různých dávkách (3 a 15 mg/kg) krysám po podávání DMBA. Tudíž HMR nemusí být převeden na enterolakton, aby měl protinádorový účinek, nebo menší dávky těchto íignauů jsou dusiaLečué k docílení maximálních cíieniopievemiviiícH účinků.
HMR je velmi účinný antioxidant, jak ukazují tabulky 2 a 3. Je jeden z nejúčinnějších známých inhibitorů peroxidace lipidů a vynikající inhibitor oxidace LDL. Inhibice oxidace LDL je považována za zvláště důležitou u lidí, protože koncentrace oxidovaného LDL v séru je považována zajeden z nejlepších předpovídatelů kardiovaskulárních onemocnění jako je ateroskleróza. HMR může sloužit jako potravinová přísada ke zvýšení stability potravin (například k inhibici oxidace vitamínů, lipidů a pimentň, která způsobuje ztrátu nutriční hodnoty a vznik nežádoucích pachových látek v potravinách), protože HMR byl mnohem lepším činidlem odstraňujícím hyperoxidové anionty a peroxylové radikály než dobře známé antioxidanty butylovaný hydroxyanizol (BHA) a butylovaný hydroxy toluen (BHT), které jsou běžně používány pro zvýšení stability potravin.
EXPERIMENTY:
Chemikálie
U různých lignanů byla in vitro testována estrogen ic i ta, ant i estrogen i čita, schopnost inhibovat aromatizaci a jejich antioxidační vlastnosti. Složky testu byly pořízeny z následujícím zdrojů: enterodiol a enterolakton od firmy Plantech, Londýn, Velká Británie, a 7-hydroxy entero lakton obsahující dva 7-OH enantiomery byl velkorysý dar od Dr. Kristiny Wáhálá, Ústav aplikované chemie, Helsinská Univerzita, Finsko,
Extrakce HMR ze dřeva
Extrakty HMR byly izolovány z norského smrku (Picea abies), jak uvádí Ekman, 1976 a Ekman, 1979. Ve stručnosti, rozemleté jádrové dřevo vysušené za zmrazeného stavu bylo extrahováno Soxhletovou extrakcí hexanem, čímž byly odstraněny nepolární lipofilní sloučeniny. Vzorek dřeva byl pak znovu extrahován v témže přístroji ve směsi aceton/voda (v objemovém poměru 9:1), a tak byly získány surové lignany. Hydroxymatairesinol (HMR) ajeho izomery byly izolovány a chromatograficky přečištěny XAD-pryskyřicí.
Měření antioxidační kapacity in vitro
Antioxidační kapacita lignanů byla odhadována čtyřmi různými metodami: 1) testy inhibice peroxidace lipidů, 2) testy inhibice oxidace nízko hustotních lipoproteinů (LDL), 3) testy pohlcování hyperoxidových aniontů a 4) testy pohlcování peroxylových radikálů.
CZ 30273(1 B6
Inhibice peroxidaee lipidu byla vyhodnocena na základě jejich účinnosti inhibovat peroxidaci lipidů vyvolanou terč -butylhydroperoxidem (t-BuOOH-LP) v mikrosomech jater krys in vitro (Ahotupa a kol. 1997). Test na t-BuOOH-LP byl proveden následovně: 0,8 ml pufru (50 mM uhličitanu sodného. pH = 10,2, s OJmM EDTA) bylo napipetováno do lumínometrické kyvety. Bylo přidáno dvacet mikrolitrů zředěných jaterních mikrosomů o konečné koncentraci 1,5 mg proteinů/ml, pak 6 ml luminolu (0,5 mg/ml) a testované chemikálie. Testované sloučeniny byly přidány do inkubačních smčsí v malém objemu naředčném ethanolem nebo d imethy Isulfoxidem (2 % inkubačního objemu) a účinnost peroxidaee lipidů byla porovnána s účinností slepého vzorku (ethanolu nebo dimethylsulfoxidu). Reakce byla iniciována 0,05 ml 0,9mM t-BuOOH při 33 °C. Po dobu zhruba 45 minut byla v minutových intervalech měřena chemiluminiscence a pak byla vypočtena plocha pod křivkou (integrál). Měření chemiluminiscence byla provedena za použití luminometru Bio-Orbit 1251 (Bio-Orbit, Turku, Finsko) připojeného na PC s použitím softwaru určeného pro tyto testy.
Inhibice oxidace LDL byla odhadnuta jak uvádí Ahotupa et al., 1996. Krátce: LDL byl izolován srážením s pufrovaným heparinem. Po resuspendaci ve fosfátovém pufru byl přidán 20 mM CuCL a směs byla inkubována 3 hodiny při 37 °C. Poté byly LDL lipidy extrahovány směsí chloroformu a methanolu, vysušena pod dusíkem, znovu rozpuštěny v cyklohexanu a spektroťotometricky analyzovány pří 234 nm. Absorbance je ukazatelem oxidace LDL. Pro zjištění schopnosti různých sloučenin zabránit oxidaci LDL byly tyto sloučeniny přidávány do inkubační směsi před přidáním CuCL. Možné interference testovaných sloučenin s procesem biotestu byly vyloučeny měřením absorbance pri 234 nm před a po inkubační době. Pro ty sloučeniny, které ukazovaly antioxidační účinky při počáteční koncentraci (OJmM), byly stanoveny hodnoty IC 50 (tj. koncentrace, pri kterých testovaná sloučenina inhibuje oxidaci LDL z 50 %).
Metoda pohlcování hyperoxidových aniontů byla založena na hyperoxidových aniontech vyprodukovaných za kontrolovaných podmínek xantin-xantin oxidázovým systémem a na luminometrické detekci generovaných reaktivních částic kyslíku (Ahotupa a kol., 1997). Byla vyhodnocena schopnost testovaných sloučenin snižovat chemiluminiscenci. Byla vypočtena koncentrace IC 50 (koncentrace, která zabránila chemiluminiscenci z 50 %).
Biotest pohlcování peroxy lových radikálů byl založen na generaci peroxylových radikálů tepelným rozkladem 2,2'-azo-bis(2—amidinopropanu)HCI a jejich chemiluminiscenční detekci (Ahotupa a kol., 1997). Výsledky byly vypočteny jako stechiometrický faktor, tzn. kolik molů peroxylradikálů může být pohlceno jedním molem testované sloučeniny.
Měření kapacity inhibice aromatázy v buňkách JEG-3
Účinky HMR a strukturně příbuzných lignanů (enterolakton, enterodiol a 7-hydroxyenterolakton) byly zkoumány na tvorbě 'Η17β estrádiolu z 3H-andostendionu v buňkách JEG-3, buněčné linii lidského choriokarcinomu. Choriokarcinomové buňky JEG-3 jsou užitečným aromatázovým modelem umožňujícím zkoumat inhibicí aromatázy in vitro (Krekels a kol., 1991). Buňky byly získány z DMEM obsahujícího 10% plodové sérum telete (FCS). Inkubační směs obsahovala 50 μΐ Tl-androst-4-en-3,l 7-dionu (0,5 nM), 50 μΐ neoznačeného androstendionu (0.5 nM), 100 μΐ testovaných sloučenin (10 mM) a 800 μΙ buněčné suspenze (1 milion buněk). Po 4hodinové inkubaci byly přidány neoznačené nosiče (androstendion, testosteron, 1 7[3—estrádiol a estron). Steroidy byly extrahovány dvakrát 3,0 ml dichlormethanu. Pro separaci a kvantifikaci radioaktivně označeného Ή-l 7(3-estradiolu byla použita HPLC, jak bylo popsáno dříve (Mákelá a kol., 1995). Kolonový systém se skládal z predkolony následované analytickou kolonou C18 150 x 3,9 mm ID (Technopak 10 Cl8 HPLC Technology, Wellington House, Cheshire, Velká Británie). Mobilní fáze byla směs acetonitril/voda (35/65) a průtok byl 1,2 ml/min. Pro in-line detekci radioaktivních metabolitů byl eluent z HPLC kolony kontinuálně smícháván s kapalným scintilantem a pak monitorován in—líne detektorem radioaktivity.
-6 CZ 302730 B6
Měření estrogenní a antiestrogenní aktivity v buněčných kulturách MCF-7
Konzervy kultury buněčné linie MCF-7 (buňky rakoviny prsu u lidí) byly kultivovány na RPMI médiu bez fenolové červeně, obohaceném 5% FCS, 100 jednotka/ml penicilinu a 100 pg/ml streptomycinu, 10 pg/ml inzulínu, a 1 nM 17p-estradiolu v kultivačních lahvích T-75. médium bylo vyměňováno za čerstvé třikrát týdně. Konzervy kultury byly sklizeny trypsinizací a suspendovány v 10 ml roztoku EDTA bez fenolové červeni a centrifugovány 5 min při 800ot./min. Buněčná peleta byla opatrně resuspendována v RPMI médiu obohaceném 5 % FCS sstripovaným dextranovým uhlím (dcFCS) a naočkována na 6 misek s jamkami, 50 000 buněk/3,0 ml io média/jamka. Druhý den kultivace bylo médium vyměněno a byly přidány testované sloučeniny. Lignanové sloučeniny byly pro test estrogenicity naředěny ethanolem a přidány k buněčným kulturám o konečné koncentraci 1,0 M. U každého proliferačního testu byl použit Ι,ΟηΜ roztok I7p~estradiolu v ethanolu jako pozitivní kontrola estrogenní odezvy. Stejná množství ethanolu byla přidána do kontrolních jamek. Pro test antíestrogenicity byly k buněčným kulturám přidány roztoky 17p-estradiolu i lignanu. Buňky byly kultivovány 5 až 7 dní v přítomnosti testovaných sloučenin a médium bylo měněno každý druhý den. Buněčná proliferace byla kvantifikována spočítáním uvolněných center Coulterovým sčítačem.
Hodnocení estrogenní a antiestrogenní aktivity uterotropickým testem nedospělých krys
Estrogenicita HMR byla vyhodnocena uterotropickým biotestem u nedospělých krys, který byl realizován jak bylo uvedeno dříve (Jordán a kol., 1977), s výjimkou doby trvání, která byla 7 dní místo 3 dnů uváděných v odkazované studii. Doba trvání byla delší kvůli očekávané slabé estrogenicitě testované sloučeniny. Působení inhibitoru aromatázy (MPV-22l3ad) na dospělé krysy, který zabraňuje biosyntéze estradiolu, bylo použito jako metodologická kontrola pro dělohu, která nebyla stimulována estrogenem.
Hodnocení estrogenní a antiestrogenní aktivity u dospělých samců krys
Estrogenní (anti androgen ní) resp. antiestrogenní účinky HMR byly zkoumány na nedotčeném resp. hypoandrogenním Noblově kmenu samců krys (stáří 6 až 9 měsíců). Chronický hypoandrogenní stav se strukturními i funkčními změnami na samčím reprodukčním traktu byl indukován neonatální estrogenizací (diethylstilbestrol, 10,0 μβ/kg tělesné váhy v řepkovém oleji s.c. v prvním až pátém postnatálním dni). O těchto změnách se ví, že jsou částečně vratné působením inhibitoru aromatázy při denní dávce MPV-2213ad 10 až 30 mg/kg tělesné váhy (Streng a kol. nepublikovaná pozorování).
Zvířata byla krmena základní stravou bez obsahu sóji (SDS, Whitham Essex, Anglie) a měla volný přístup k vodě. Dvanáct zvířat z nedotčené a dvanáct z hypoandrogenní skupiny bylo krmeno denní dávkou HMR 50 mg/kg tělesné váhy v řepkovém oleji. Druhých dvanáct zvířat zobou modelových skupin dostávalo řepkový olej jako placebo. Po čtyřech týdnech podávání byla zvířata utracena. Byly zjištěny hmotnosti varlat a přídatných pohlavních žláz (ventrální prostata, semenné váčky a koagulující žláza), lmunotesty byly zjištěny hladiny testosteronu v séru a ve varlatech a luteinizačního hormonu (LH) v hypofyze a séru (Haavisto a kol., 1993).
Zkoumání protinádorové aktivity na modelu rakoviny prsní žlázy u krys indukované DM BA
Protinádorová aktivita HMR u rakoviny prsní žlázy u krys byla studována jak bylo popsáno dříve (Kangas a kol., 1986). 50 dní starým samicím Sprague-Dawleovy krysy byly podáváno 12,0 mg
DMBA (di methy lbenz[a]anthracen). Po přibližně 6 týdnech bylo možno zaznamenat zjevné nádory, a potom byla jednou týdně měřena šířka (w) a délka (1) nádorů, aby mohly být stanoveny objemy nádorů podle vztahu V = (π.νΑ 1)/12. Krysy byly také jednou týdně váženy. Krysy byly rozděleny do tří různých skupin tak, aby celkový počet nádorů na začátku experimentu byl podobný v každé skupině: (1)8 zvířat - kontrolní skupina, (2) 7 zvířat - 3,0 mg/kg HMR, (3)
Ί zvířat - 15,0 mg/kg HMR, z nichž muselo byt jedno zvíře utraceno před skončením experimentu.
HMR byl podáván per os (ústy) a podávání začalo 9 týdnů po indukci DM BA, tj. 3 týdny poté, co sc objevily nádory, a byl podáván denné po dobu 7.5 týdne. Na konci experimentu byly nádory klasifikovány podle způsobu jejich růstu do skupin: 1. Rostoucí tumory (PD - progresivní onemocnění), 2. Nerostoucí, stabilizované nádory (SD - stabilizované onemocnění, žádné změny objemu tumorů nebo regrese (ústup) menší než 75 %), 3. Regresivní (ustupující) nádory (PR částečná odpověď, regrese objemu nádoru vetší než 75%), 4. Zmizelé nádory (CR - úplná od polo věď, žádný zjevný nádor).
Analýza metabolitů v moči krys po různých dávkách HMR
Ke zkoumání metabolismu HMR in vivo bylo použito deset samců Sprague-Dawleových krys is (stáří 4 měsíce). Během studie byla zvířata chována v párech s 12hodinovým cyklem světlo-tma, měla volný přístup k vodě a základní stravu bez obsahu sóji (SDS, Whitham Essex, Anglie).
Krysám byl podáván HMR rozpuštěný v 10 % ethanolu v PEG, v dávkách 3, 15, 25 a 50 mg/kg tělesné váhy jednou denně po dva dny. Po druhé dávce byl sebrán 24hodinový vzorek moči do io metabolických košů ve sběrných nádobách, které obsahovaly 120 μΐ 0,56 M kyseliny askorbové a 120 μΐ 0,15 M azidu sodného jako konzervační činidla. Byly zjištěny objemy odstředěné moči a vzorky byly uskladněny při -20 °C. Jako předpříprava byla do 3,0 ml rozmraženého vzorku přidáno 750 μΙ 0,2 M acetátového pufru. (pH = 4,0 ±0,1). Pro extrakci moci byly použity kolony
Sep-Pak Cl 8 (100 mg pryskyřice na bázi silikagelu/kolonu). Kolony byly předpřipraveny 3,0 ml
2? H3O, 3,0 ml methanolu a 3,0 ml acetátového pufru. Poté, co byla moč přefiltrována přes kolonu a vymyta 3,0 ml acetátového pufru, byly eluovány polyfenoly s 3,0 ml methanolu. Eluát byl odpařen do sucha pod dusíkem na vodní lázni při +45 °C a vysušené zbytky byly znovu rozpuštěny ve 3,0 ml 0,2 M acetátového pufru. Bylo přidáno 30 μΐ směsi enzymů Helix pomatia a roztoky byly inkubovány pří 37 °C, aby došlo k hydrolýze glukuronidů i sulfátů. Do hydrolyzova30 ných vzorků bylo přidáno 300 μΐ stálého roztoku flavonů (100μg/ml v ethanolu). Vzorky byly extrahovány na kolonách C-l8 a odpařeny do sucha výše uvedeným způsobem, a pak uloženy při -20 °C až do analýzy GC-MS.
Odpařené vzorky moči byly rozpuštěny v pyridinu a silylovány přídavkem sily lační ho činidla
BSTFA:TMCS (10:1). Analýza GC-MS silylovaných vzorků byla provedena na přístroji GCMS HP 6890-5973. Kolona pro plynovou chromatografií byla HP-1 se zesítěným methyl po lysiloxanem (15 m x 0,25 mm i.d., tloušťka filmu 0,25 pm). Jako nosný plyn bylo použito helium o průtoku 1 ml/min. GC pec byla naprogramována od 60 °C do 290 °C, se zahříváním 8 °C/min. GC injektor byl v režimu split (děličový) se split poměrem 1:15. Teplota injektoru byla 250 °C.
Sloučeniny byly identifikovány na základě hmotnostního spektra. Kvantitativní vyhodnocení bylo založeno na nekorigovaných plochách píku cílových sloučenin v porovnání s vnitřním standardem.
VÝSLEDKY
Posouzení antioxidační kapacity in vitro
HMR má silnější peroxidační kapacitu lipidů než jakýkoli jiný Iignan nebo flavonoid z našich testů (tabulka 2). HRM byl porovnáván s dobře známým antioxidantem TROLOX, což je ve vodě rozpustný derivát vitamínu E. a dále s BHA a BHT, a to ve schopnosti inhibovat peroxidaci lipidu, inhibovat oxidaci LDL a pohlcovat hyperoxidové a peroxylové radikály (tabulka 3). HRM byl celkově nejsilnější antioxidant, účinnější než BHA nebo BHT ve všech testech, a silnější než
TROLOX ve všech testech kromě testu na inhibici peroxidace lipidů, kde tyto sloučeniny byly téměř stejně účinné.
-8CZ 302730 B6
Kapacita inhibice aromatázy v buňkách JEG-3
Inhibice tvorby 'H-! 7(3-estradiolu z 3H-androstendionu v buňkách JEG-3 byla testována při různých koncentracích HMR. Inhibiční kapacita HMR byla porovnávána s enterolaktonem, 7hydroxyenterolaktonem a enterodiolem. Enterolakton způsobil na dávce závislou inhibici aromatizace v rozmezí koncentrací od 1,0 do 10,0 μΜ. Dále se ukázalo, že enterodiol byl neinhibiční, což ukazuje, že laktonový kruh je pro inhibici kritický. 7-hydroxyenterolakton a hydroxy mata i resinol nevykazovaly žádný inhibiční účinek (obrázek l), což ukazuje důležitost počtu a umístění io hydroxylových skupin v molekule lignanu pro inhibici aromatázy.
Estrogenní a antiestrogenní aktivita v kulturách buněk MCF-7
HMR měl velmi slabou, statisticky nevýznamnou estrogenní nebo antiestrogenní aktivitu při tes15 těch proliferace buněk MCF-7, jak ukazuje obrázek 2.
Hodnocení estrogenní a antiestrogenní aktivity při uterotropickém testu nedospělých krys
Obrázek 3 ilustruje účinky HivíR na růst aěiohy nedospělých krys. HíviR němči žádný významný io estrogenní účinek na přírůstek hmotnosti dělohy nedospělých krys. HMR ani nesnižoval přírůstky hmotnosti, což ukazuje na nulový antiestrogenní účinek. Inhibitor aromatázy zabránil růstu hmotnosti dělohy podle očekávání, což ukazuje, že metoda měření inhibitorů aromatázy byla adekvátní.
Hodnocení estrogenní a antiestrogenní aktivity u dospělých samců krys
Po čtyřtýdenním působení HMR nebyly u kontrolních a hypoandrogenních zvířat pozorovány žádné významné změny hmotnosti přídatných pohlavních žláz a varlat (tabulka 4). Nebyly ani významné změny koncentrací testosteronu nebo LH (tabulka 5). Tyto výsledky ukazují, že HMR není v samčím organismu úplný estrogenní antagonista, protože nevykazuje typickou estrogenní aktivitu na ose hypotalamus - hypofyza - gonáda (inhibice LH a sekrece androgenu). HMR není ani antiestrogen, protože nevrací změny indukované neonatální estrogenizací u samců krys.
Zkoumání protinádorové aktivity na modelu rakoviny prsní žlázy indukované DMBA u krys
Počet rostoucích (PD) nádorů versus počet stabilizovaných (SD), regresivních (PR) a zmizelých (CR) nádorů je na obrázku 4. Protinádorový účinek HMR byl shledán statisticky velmi významným. Na tomto modelu nebyla žádná jasná závislost proti nádorového účinku na dávce. Antioxidační růst i růst nádoru potlačující vlastnosti HMR mohou tedy souviset s proti nádorovou aktivi40 tou in vivo. Mechanismus protinádorové aktivity HMR in vivoje dosud neznámý.
Analýza metabolitů z moči krys po různých dávkách HMR
Obrázek 5 ilustruje, že hlavním vylučovaným metabolitem HMR u krys je enterolakton, který může být onou biologicky aktivní sloučeninou. Je to překvapující, když se vezme v úvahu chemická struktura HMR, protože by se dalo očekávat, že hlavním metabolitem bude hydroxyenterolakton. Přeměna HMR na enterolakton může být katalyzována spíše střevní mí kro flórou nežjátry krys.
ZÁVĚRY
Hydroxymatairesinol (HMR) má na modelu rakoviny prsu indukované DMBA protinádorové účinky buď jako nezměněná sloučenina, a/nebo po přeměně na enterolakton. HMR by tedy mohl mít potenciálně prospěšné účinky na lidi ohrožené rozvíjející se rakovinou prsu (BC), prostaty (PC), nebo tlustého střeva nebo benigní prostatíckou hyperplazií (BPH). HMR je metabolizován
-9CZ 302730 B6 na enterolakton, který inhibuje aromatizaei in visto. HMR může jako prekurzor inhibitoru aromatázy také zabránit rozvoji symptomu dolních močových cest (LU IS), nestability močového měchýře, ucpání výtoku močového měchýře, urctrální dyssynergie a gynckomastie. HMR má také silnou antioxidační aktivitu a muže proto být použit jako přísada do potravin (antioxidant). HMR jako farmaceutický přípravek nebo potravinový doplněk může mil prospěšné kardiovaskulární účinky u lidí. Přidávání HMR do potravin za účelem vytvořit nové funkční jídlo, doplňkovou výživu, zdravou výživu, farmaceutický potravinový přípravek, potravinové vzorky nebo nové jídlo je možné.
Bude oceněno, že metody tohoto vynálezu mají mnoho jiných použití, z nichž jen několik je zde uvedeno. Specialistům v oboru bude zřejmé, že existují další použití a neodchylují se od ducha vynálezu. Popsaná použití jsou tedy ilustrativní a neměla by být chápána jako omezující.
Tabulka č. 1:
Produkce savčích lignanů z různých rostlinných potravin fermentací in vitro pomocí lidské střevní Hóry ug/lOOg
mouka ze lněného semínka 68 000
sójové boby 170
obilné otruby:
pšenice 570
oves 650
celé obiloviny:
žito 160
brambora 80
mrkev 350
cibule 1 10
' Thompson a kol.: Nutrition and Cancer, 1991, 16:43—52
Tabulka 2:
Antioxidační vlastnosti lignanů a některých příbuzných flavonoidů in vitro zjišťované testem inhibice peroxidace lipidů
Sloučenina_Antioxidační kapacita (t-BuOOH-LP) _koncentrace ICso (uM)
Tlavonoidy kaempferol (3,4',5,7-tetrahydroxyflavon) 0,9 kvercctin (3,3',4'5,7—pentahydroxyťlavon) 0,4
10CZ 302730 B6 kaempferid (3,5,7-trihydroxy-4'--methoxyflavon) 0,5
Lignany enteroiakton
2.3- b is-(3hydroxybenzyljbutyrolakton 15,9 io enterodiol
2.3- bis-(3'-hydroxy benzyl )-butan-L4-d iol 12,7 hydroxymatairesinol 0,08
Tabulka 3:
Porovnání antioxidačních účinků hmr a známých antioxidantů in vitro. Jsou uvedeny koncentrace , /-η 1 w. , 11 r r 1. ' _ 1. _ .1 · I . ' 1 o. 1_ J - ! . __________J..A - tJ?_1 .i__/i__
IVz JU, MVJII1C ICSLU pVIll^U V til II pCIVAyiWyVIl I au lísal U, ISUt JV UVVUVH jtwiiiuiiiOLiivnj ιαηιυι ^Lí_n.
kolik molů peroxylových radikálů může pohltit jeden mol testované sloučeniny).
HMR1 TROLOX2 ΒΗΑ3 ΒΗΤ4
Inhibice peroxidace lipidů 0,06 μΜ 0,02 μΜ 1,1 μΜ 15,3 μΜ
Inhibice oxidace LDL 2,0 μΜ 2,7 μΜ nestanoveno
Pohlcování hyperoxidových aniontů 5,6 μΜ 25 μΜ 15 μΜ > 1 mM
Pohlcování peroxylových radikálů 1:4 1:2 nestanoveno
1 hydroxymatairesinol 2 derivát vitamínu E rozpustný ve vodě 3 butylovaný hydroxyanizol (syntetický antioxidant) 4 butylovaný hydroxytoluen (syntetický antioxidant) Metody stanovení byly popsány v textu.
Tabulka 4:
Účinek Čtyřtýdenní expozice HMR na relativní hmotnosti reprodukčních orgánů samců krys 1
Podáváno n Tělesná hmotnost Varlata Ventrální prostata Semenný váček Koagu lační žláza
g mg/kg tělesné hmotnosti
Nedotčená Placebo 12 426 ± 28 4362±170 909 ±146 412 + 43 223 + 49
zvířata HMR (50 mg/kg) 12 447 ± 38 4223 + 304 938±148 419 + 59 204 + 48
Hypoandro- Placebo 12 481 + 29 3340 ± 509 333±188 249 + 63 69 ±49
genni zvířata HMR (50 mg/kg) 12 455 ± 36 3276 + 327 378 + 198 266 + 49 70+30
C7. 302730 B6
Data jsou vyjádřena jako průměr i směrodatná odchylka (mg/kg tělesné hmotnosti). Relativní hmotnosti po podávání HMR nejsou významně odlišné od hmotnosti po podávání plače ba v obou skupinách.
Tabulka 5:
Uěínek Čtyřtýdenní expozice HMR na koncentrace testosteronu a LH u samců krys 1
Podáváno n Testosteron ve varlatech (ng/varle) Testosteron v séru (ng/ml) LH v hypofýze (ug/jamku) LH v séru (ng/ml)
Nedotčená Placebo 12 97,6 ± 46,3 2,405+1,122 6,747 ± 2,479 1,804 ± 1,294
zvířata 50 mg/kg HMR 12 112,9 ±58,5 2,770 ±1,421 6,838 ±2,061 1,088 ±0,352
Hypoandro- Placebo 12 63,5 ± 25,9 1,197 ±0,663 8,673 ±2,224 0,712 ±0,371
genní zvířata 50 mg/kg HMR 12 48,0 ± 15.2 0,939 ± 0,431 7,530 ± 2,286 0,854 + 0,333
1 Data jsou vyjádřena jako průměr ± směrodatná odchylka. Koncentrace hormonů po podávání HMR nejsou významně odlišné od koncentrací po podávání placeba v obou skupinách.
is ODKAZY:
Adlercreutz H, Bannwart C. Wáhálá K, Mákclá T, Brunow G, Hase T, Arosemena PJ Kellis JT, and Vickery LE: Inhibition of human aromatase by mammalian lignans and isoflavonoid phytoestrogens. J. Steroid Biochem Mol Biol, 44:147-1 53, 1993.
Ahotupa M, Ruutu M, and Mántylá E: Simple methods of quantifying oxidation products and antioxidant potential of low density lipoproteins. Clin Biochem, 29:139-144, 1996.
Ahotupa M, Mántyla E, and Kangas L: Antioxidant properties of the triphenylethylene 25 antiestrogen drug toremifene. Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol, 356: 297-302, 1997.
Axelson M and Setchel KDR: The excretion of lignans in rats - evidence for an intestinal bacterial source for this new group of compounds. FEBS lett, 123: 337-342, 1981.
to Axelson M, Sjovall J, Gustafsson BE and Setchell KDR: Origin of lignans in mammals and Identification of a precursor from plants. Nátuře, 298: 659-660, 1982.
Ayres D, and Loike. J. Lignans: Chemical, biological and clinical properties. Cambridge university press, 1990.
Brzezinski A, Adlercreutz H. Shaoul R, Rósler A, Shmueli A, Tanos V and Schenker JG: Shortterm effects of phytoestrogen-rich diet on postmenopausal women. Menopause (The Journal of the North American Menopause Society), 4: 89-94, 1997.
Ekman R; Analysis of lignans in Norway spruce by combined gas chromatography-mass spectrometry. Holzforschung, 30:79-85, 1976.
Ekman R: Distribution of lignans in Norway spruce. Acta Academiae Aboensis, Ser B, 39:1-6, 1979.
- 12 CZ 302730 B6
Evans BA, Griffiths K and Morton MS. Inhibition of 5a-reductase in genital skin fibroblasts and prostatě tissue by dietary lignans and isoflavonoids. J. Endocrinol, 147: 295—302, 1995.
Haavisto A-M, Petterson K, Bergendahl M, Perheentupa A, Roser JF, and Huhtaniemi I A. Supersensitive immunofkiorometric assay for rat luteinizing hormone. Endocrinoly, 132: 1687— 1691, 1993.
Hultén K, Adlercreutz H, Winkvist A, Lenner P, Hallmans G and Ágren Á. Low levels of phyto— estrogens in blood as risk factor for breast cancer. In: COST 916 Workshop 'Phyto-oestrogens: exposure, bioavailability, health benefits and safety concems', 1998
Ingram D, Sanders K. Kolybaba M and Lopez D. Case-control stády of phytooestrogens and breast cancer. Lancet, Oct 4:350(9083): 990-994, 1997.
Jenab M and Thompson LU. The influence of flaxseed and lignans on colon carcinogenesis and beta-glucuronidase activity. Carcionogenesis, Jun; 17(6):1343-1348, 1996
Jordán VC, Collins MM, Rowsby L, Prestwich G: A monohydroxylated metabolite of lamoxifen wiiíi potem amiesírugenic acuvky. j Eiidocrinoí, 75: 3G5—3 i 6, i 977.
Kangas L, Nteminen A-L, Blanco G. Gronroos M, Kallio S, Karjalainen A, Perilá M, Sodervall M and Toivola R: A new triphenylethylene compound, Fc-1157a II Antitumor effects. Cancer Chemother Pharmacol, 17:109-113, 1986.
Lampě JW, Martini MC, Kurzer MS, Adlercreutz H and Slavín JL: Urinary lignan and isoflavonoid excretion in premenopausal women consuming flaxseed powder. Am .1 Clin Nutr, 60:122-8, 1994.
Landstrom M, Zhang JX, Hallmans G, Aman P, Bergh A, Damber JE, Mazur W, Wáhálá K and Adlercreutz H. Inhibitory effects of soy and rye diets on the development of Dunning R3327 prostateadenocarcinoma in rats. Prostatě, Aug 1; 36(3): 151-161, 1998
Mousavi Y and Adlercreutz H: Enterolactone and estradiol inhibít each other's prolíferative effect on MCF-7 breast cancer cells in culture. J Steroid Biochem Mol Biol, 41: 615-619, 1992.
Mattinen J, Sjóholm R and Ekman R. NMR-spectroscopic study of hydroxymatairesinol, the major lignan in Norway spruce (Picea abies) heartwood. ACH models in chemistry, 135(4):583590, 1998.
Maketa S, Poutanen M, Lehtimaki J, Kostian M-L, Santti R and Vihko R. Estrogen-specifíc 17 β-hydroxy steroid oxidoreductase type 1 (E.C. 1,1.1.62) as a possible target for the action of phytoestrogens. P.S.E.B.M., 208:51-59, 1995.
Phipps WR, Martini MC, Lampě JW, Slavín JL and Kurzer MS. Effect of flax seed ingestion on the menstrual cycle. J. Clin Endocrinol Metab, 77(5):1215-1219, 1993.
Rickard SE, Orcheson LJ, Seidl MM, Luyengi L, Fong HHS and Thompson LU: Dosedependent production of mammalian lignans in rats and in vitro from the purifíed precursor secoisolariciresinol diglycoside in flaxseed. J. Nutr, 126: 2012-2019, 1996.
Shultz TD, Bonorden WR and Seaman WR. Effeet of short—time flaxseed consumption on lignan and sex hormone metabolism in men. Nutrition Research, 11:1089-110, 1991.
Serraino M and Thompson LU: The effect of flaxseed supplementation on early risk markers for mammary carcinogenesis. Cancer Letters, 60:135-142, 1991.
Serraino M and Thompson LIJ: The effect of tlaxseed supplementation on the initiation and proniotional slages of mammary tumorigcnesis. Nulr Cancer, 17:! 53—1 59, 1992.
Selchell KDR, Borriello SP, Gordon II, Lawson AM, Harkness R and Morgan DML.
Lignan forniation in man - mierobial involvement and possible roles in relation lo cancer. Laneet, 4:4-7, 1981
Streng T, Tálo A and Santti R. I Jnpublished observations.
Thompson LU, Robb P, Serraino M and Cheung F. Mammalian lignan production from varíous íoods. Nutr Cancer, 16: 43-52, 1991
Thompson LU, Seidl, MM, Rickard SL, Orcheson, LJ, and Fong HHS: A. ntitumorigenie effect of a mammalian Htt precursors from tlaxseed. Nutr Cancer 26: 159-165, 1996a.
Thompson LU, Rickard SE, Orcheson LJ and Seidl MM: Flaxseed and its lígnan and oíl components reduce mammary tumor growth at a latě stage of carcinogenesis. Carcinogenesis, 17:1373-1376, 1996b.
Tou JCL, Chen J and Thompson U. Flaxseed and its lignan precursor, secoisolariciresinol diglycoside, affect pregnancy outcome and reproductive development in rats. J Nutr, 128:18611868, 1998.
Wang C, Makeki T, Hase T, Adlercreutz H and Kurzer MS: Lignans and flavonoids inhibit aromatase enzyme in human adipocytes. J Steroid Biochem Molec Biol, 59: 205-212, 1994.
Waters AP and Knowler JT. Effect of a lignan (HPMF) on RNA synthesis in the rat uterus. J Reprod. Fert, 66:379-381, 1982.
Zhang J-X, Hallmans G, Landstrom M, Bergh A, Damber J-E, Aman P and Adlercreutz H. soy and rye diets inhibit the development of Dunning R3327 prostatic adenocarcinoma in rats. Cancer Letters, 114:313-314, 1997.

Claims (7)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Přísada do potravinového produktu, vyznačující se tím, že obsahuje hydroxymatairesinol nebo jeho geometrický izomer nebo jeho stereoizomer v jedlém, netoxickém pevném nebo kapalném materiálu, a to v množství 100 mg až 1 g hydroxymatairesinolu na 100 g takto obohaceného materiálu.
  2. 2. Přísada do potravinového produktu podle nároku 1, vyznačující se tím, že potravinový produkt je vybrán ze skupiny zahrnující funkční potravinu ve formě másla, margarínu, sušenek, chleba, sladkého pečivá, bonbónů, cukrovinek, jogurtu nebo jiného fermentovaného mléčného výrobku, nebo cereálií jako je míisli; nutriční doplněk, živiny, farmaceutický potravinový přípravek, doplňkovou výživu, zdravou výživu, potravinový vzorek nebo jakýkoli potravinový produkt.
  3. 3. Přísada do potravinového produktu podle nároku 1, vyznačující se tím, že potravinový produkt je funkční potravina ve formě másla, margarínu, sušenek, chleba, sladkého peěi- 14 CZ 302730 B6 va, bonbónů, cukrovinek, jogurtu nebo jiného fermentovaného mléčného výrobku, nebo cereálií jako je mušli.
  4. 4. Potravinový produkt, vyznačující se tím, že obsahuje hydroxymatairesinol nebo
  5. 5 jeho geometrický izomer nebo jeho stereoizomer v množství účinném ke zvýšení stability potravin.
    5. Potravinový produkt podle nároku 4, vyznačující se tím, zeje vybrán ze skupiny zahrnující funkční potravinu ve formě másla, margarínu, sušenek, chleba, sladkého pečivá, bono bonů, cukrovinek, jogurtu nebo jiného fermentovaného mléčného výrobku, nebo cereálií jako je miisli; nutriční doplněk, živiny, farmaceutický potravinový přípravek, doplňkovou výživu, zdravou výživu, potravinový vzorek nebo jakýkoli potravinový produkt.
  6. 6. Způsob zvýšení stability potravinového produktu, zahrnující přidání účinného množství
    5 hydroxymatairesinolu nebo jeho geometrického izomeru nebo jeho stereoizomeru do potravinového produktu.
  7. 7. Způsob podle nároku 6, kde zvýšení stability potravin zahrnuje inhibici oxidace lipidů, vitaminu a pigmentu, kícia zpusvuuje z/uaíu nuúiviu livuiivíy α vznik νιζινίι pavliwyvn laíck v ρνίιαo vinách.
CZ20100072A 1999-03-30 2000-03-09 Prísada do potravinového produktu, potravinový produkt obsahující hydroxymatairesinol a zpusob zvýšení stability potravinového produktu CZ302730B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/281,094 US6451849B1 (en) 1999-03-30 1999-03-30 Use of hydroxymatairesinol for prevention of cancers, non-cancer, hormone dependent diseases and cardiovascular diseases by hydroxymatairesinol, and a pharmaceutical preparation, food additive and food product comprising hydroxymatairesinol

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ302730B6 true CZ302730B6 (cs) 2011-10-05

Family

ID=23075932

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20100072A CZ302730B6 (cs) 1999-03-30 2000-03-09 Prísada do potravinového produktu, potravinový produkt obsahující hydroxymatairesinol a zpusob zvýšení stability potravinového produktu
CZ20013486A CZ301725B6 (cs) 1999-03-30 2000-03-09 Hydroxymatairesinol pri prevenci rakoviny

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20013486A CZ301725B6 (cs) 1999-03-30 2000-03-09 Hydroxymatairesinol pri prevenci rakoviny

Country Status (25)

Country Link
US (2) US6451849B1 (cs)
EP (1) EP1165537B1 (cs)
JP (2) JP4852685B2 (cs)
KR (2) KR100741724B1 (cs)
CN (1) CN1146553C (cs)
AT (1) ATE231500T1 (cs)
AU (1) AU767691B2 (cs)
BG (1) BG65380B1 (cs)
BR (1) BR0007187A (cs)
CA (2) CA2371839C (cs)
CZ (2) CZ302730B6 (cs)
DE (1) DE60001271T2 (cs)
DK (1) DK1165537T3 (cs)
EE (1) EE200100507A (cs)
ES (1) ES2189738T3 (cs)
HK (1) HK1045992B (cs)
HU (1) HUP0200530A3 (cs)
MX (1) MXPA01009714A (cs)
NO (4) NO330135B1 (cs)
NZ (1) NZ512099A (cs)
PL (1) PL199892B1 (cs)
RU (1) RU2241453C2 (cs)
SK (2) SK287001B6 (cs)
WO (1) WO2000059946A1 (cs)
ZA (1) ZA200104440B (cs)

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6271257B1 (en) * 2000-04-17 2001-08-07 Hormos Nutraceutical Oy Ltd. Decreasing the intracellular level of β-catenin by administering hydroxymatairesinol
WO2002034277A1 (en) * 2000-10-23 2002-05-02 Council Of Scientific And Industrial Research Pharmaceutical composition comprising wikstromol and/or matairesinol, its use as hepatoprotectant and process for their isolation from cedrus deodara
EP1428015A4 (en) * 2001-08-16 2008-09-17 Analiza Inc METHOD OF MEASURING SOLUBILITY
ES2342713T3 (es) * 2001-11-12 2010-07-13 Analiza, Inc. Caracterizacion de moleculas.
FI111638B (fi) 2001-11-23 2003-08-29 Hormos Nutraceutical Oy Ltd Menetelmä hydroksimatairesinolin tuottamiseksi puusta
US7008666B2 (en) * 2001-11-26 2006-03-07 Hormos Nutraceutical Oy Ltd. Method of inhibiting overactivity of phagocytes or lymphocytes in an individual
US20030144216A1 (en) * 2002-01-25 2003-07-31 Mikko Unkila Method for prevention of diseases in coeliac patients
EP1472206A1 (en) * 2002-02-05 2004-11-03 Hormos Medical Corporation Lignan derivatives
US7048960B2 (en) * 2002-03-22 2006-05-23 Glenn Roy Pizzey High lignan flaxseed product and product by process
FI20021184A (fi) 2002-06-19 2003-12-20 Hormos Nutraceutical Oy Ltd Lignaanivalmisteita
FI114917B (fi) * 2002-08-29 2005-01-31 Hormos Nutraceutical Oy Ltd Lignaanikomplekseja
FR2851919A1 (fr) * 2003-03-03 2004-09-10 Lmd Lignanes utilisables comme inhibiteurs de cathepsines et leurs applications
US8099242B2 (en) 2003-06-12 2012-01-17 Analiza, Inc. Systems and methods for characterization of molecules
US7976877B2 (en) 2003-11-12 2011-07-12 Oy Arbonova Ab Use of knotwood extracts
FI116727B (sv) 2003-11-12 2006-02-15 Arbonova Ab Oy Ny användning för kvistnötsextrakt
US20070117864A1 (en) * 2003-12-26 2007-05-24 Tokyo University Of Agr. & Tech. Tlo Co., Ltd. Composition for preventing and treating hepatoma
WO2005074905A1 (ja) * 2004-02-03 2005-08-18 Kotosugi Inc. 雲南紅豆杉由来イソタキシレシノールを成分とする骨粗しょう症治療・予防薬
KR20070103379A (ko) * 2005-01-10 2007-10-23 호르모스 메디칼 리미티드 에스트로겐 결핍증에 관련된 증상을 예방 또는 완화시키기위한 조성물의 제조를 위한 리그난의 용도
US7595078B2 (en) * 2005-03-15 2009-09-29 Glanbia Nutritionals Ireland Limited Methods of increasing flaxseed hull recovery and resultant flax products
JP2009520210A (ja) 2005-12-19 2009-05-21 アナリザ, インコーポレイテッド スペクトルバイオマーカーのようなデータパターンに関するシステムおよび方法
DE102006008772A1 (de) * 2006-02-22 2007-08-23 Beiersdorf Ag Hydroxymatairesinol gegen trockene Haut
DE102006019044A1 (de) * 2006-04-25 2007-10-31 Merck Patent Gmbh Antioxidantien
FI20106293A0 (fi) 2010-12-06 2010-12-06 Emilia Peuhu Uudet farmaseuttiset koostumukset
EP2517574B1 (de) 2011-04-29 2015-11-11 Symrise AG Bestimmte Vanillyllignane und deren Verwendung als Geschmacksverbesserer
US10613087B2 (en) 2012-08-10 2020-04-07 Analiza, Inc. Methods and devices for analyzing species to determine diseases
RU2510268C1 (ru) * 2012-11-14 2014-03-27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Медресурс" Средство для лечения эстрогензависимых опухолей
JP2017515830A (ja) 2014-05-15 2017-06-15 リニア ソシエテ アノニム 7−ヒドロキシマタイレシノールを含む組成物
US9678076B2 (en) 2014-06-24 2017-06-13 Analiza, Inc. Methods and devices for determining a disease state
CZ2015262A3 (cs) * 2015-04-20 2016-03-16 Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. Způsob úpravy dřevních suků s přesně regulovanou strukturou drtě pro výrobu lignanů a zařízení k provádění tohoto způsobu, s využitím v potravinářské výrobě
US9669006B2 (en) 2015-07-28 2017-06-06 U.S. Nutraceuticals, LLC Composition and method to treat and alleviate symptoms of hot flashes in a female subject
CA3008075A1 (en) * 2015-12-09 2017-06-15 Oy Granula Ab Ltd The use of a composition for lowering cholesterol level in a mammal, a method for its preparation, a composition and a method for preparing food additive comprising said composition
IT201700050994A1 (it) 2017-05-11 2018-11-11 Linnea Sa Uso di una Composizione comprendente 7-Idrossimatairesinolo
CA3236536A1 (en) 2021-10-28 2023-05-04 Arnon Chait Partitioning systems and methods for determining multiple types of cancers

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8628228D0 (en) * 1986-11-26 1986-12-31 Inst Biolog Morya Dalnevostoch Composition inhibiting pathological addiction to alcohol
US4808674A (en) * 1987-08-24 1989-02-28 General Electric Company Aryl ester-grafted polyphenylene ethers and phenylene ether-amide graft copolymers prepared therefrom
DE4317466A1 (de) 1993-05-26 1994-12-01 Degussa Verbessertes Verfahren zur Bleiche von Holzstoffen
JPH10511699A (ja) 1995-10-18 1998-11-10 カノルト アルツナイミッテル ゲー エム ベー ハー リグナン及びその製造方法並びに医薬組成物及びその使用方法
WO1997032593A2 (en) 1996-03-08 1997-09-12 Energiser Plc Composition containing iso-flavonoids and lignans
CA2201652C (en) 1996-04-04 2007-09-11 The University Of Saskatchewan Use of purified sdg as an antioxidant
JP2987365B1 (ja) * 1998-10-29 1999-12-06 かどや製油株式会社 抗酸化剤
US20070117864A1 (en) * 2003-12-26 2007-05-24 Tokyo University Of Agr. & Tech. Tlo Co., Ltd. Composition for preventing and treating hepatoma

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ekman R. : Analysis of Lignans in Norway Spruce by Combined Gas Chromotography - Mass Spectrometry, Holzforschung - International Journal of the Biology, Chemistry, Physics and Technology of Wood. Volume 30, Issue 3, Pages 79û85, 1976 *
Kangas L. et al.: " Antioxidant and antitumor effects of hydroxymatairesinol (HM-300, HMR), a lignan isolated from knots of spruce", Eur.J. Cancer 11(2), 48-57, 2002 *
Mattinen J. et al.: "NMR-spectroscopic Study of Hydroxymatairesinol, the Major Lignan in Norway Spruce (Picea abies) Heartwood", ACH Models in Chemistry, 135(4), 583, 1998 583-590 (1998). *

Also Published As

Publication number Publication date
HUP0200530A2 (hu) 2002-07-29
EP1165537A1 (en) 2002-01-02
AU767691B2 (en) 2003-11-20
AU3169200A (en) 2000-10-23
CA2650297C (en) 2012-05-15
CA2650297A1 (en) 2000-10-12
NO331188B1 (no) 2011-10-31
BG65380B1 (bg) 2008-05-30
KR100741723B1 (ko) 2007-07-23
SK13262001A3 (sk) 2002-02-05
WO2000059946A8 (en) 2001-01-25
DK1165537T3 (da) 2003-05-12
HK1045992A1 (en) 2002-12-20
JP2002541158A (ja) 2002-12-03
RU2241453C2 (ru) 2004-12-10
ATE231500T1 (de) 2003-02-15
BR0007187A (pt) 2002-02-19
PL199892B1 (pl) 2008-11-28
NO332251B1 (no) 2012-08-06
US20010016590A1 (en) 2001-08-23
EE200100507A (et) 2002-12-16
NO20014639L (no) 2001-09-25
JP2011052024A (ja) 2011-03-17
NZ512099A (en) 2004-01-30
NO20111291L (no) 2001-09-25
PL350367A1 (en) 2002-12-02
KR20070027770A (ko) 2007-03-09
DE60001271D1 (de) 2003-02-27
CZ301725B6 (cs) 2010-06-02
ES2189738T3 (es) 2003-07-16
HUP0200530A3 (en) 2002-10-28
HK1045992B (zh) 2005-02-25
NO20101067L (no) 2001-09-25
CA2371839A1 (en) 2000-10-12
CZ20013486A3 (cs) 2002-02-13
WO2000059946A1 (en) 2000-10-12
NO332110B1 (no) 2012-06-25
NO20101701L (no) 2001-09-25
SK287749B6 (sk) 2011-08-04
ZA200104440B (en) 2002-07-30
NO330135B1 (no) 2011-02-21
JP4852685B2 (ja) 2012-01-11
EP1165537B1 (en) 2003-01-22
KR20010108434A (ko) 2001-12-07
CA2371839C (en) 2011-10-04
MXPA01009714A (es) 2003-06-24
DE60001271T2 (de) 2003-07-31
CN1146553C (zh) 2004-04-21
US6451849B1 (en) 2002-09-17
BG105856A (en) 2002-04-30
SK287001B6 (sk) 2009-09-07
KR100741724B1 (ko) 2007-07-23
CN1345315A (zh) 2002-04-17
NO20014639D0 (no) 2001-09-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1165537B1 (en) Hydroxymatairesinol in cancer prevention
US6689809B2 (en) Food additive or product or a pharmaceutical preparation, comprising hydroxymatairesinol
Saarinen et al. Hydroxymatairesinol, a novel enterolactone precursor with antitumor properties from coniferous tree (Picea abies)
Setchell et al. Mammalian Lignans and Phytooestrogens Recent Studies on their Formation, Metabolism and Biological Role in Health and
Thompson Antioxidants and hormone‐mediated health benefits of whole grains
US6117429A (en) Compositions and treatments for reducing potential unwanted side effects associated with long-term administration of androgenic testosterone precursors
Yuan et al. Metabolism of dietary soy isoflavones to equol by human intestinal microflora–implications for health
RU2303373C2 (ru) Композиции и способы улучшения состояния сосудистой системы
WO2001003687A2 (en) Method and compositions for inhibiting biosynthesis or bioactivity of endogenous steroid sex hormones in humans
Andlauer et al. Does cereal reduce the risk of cancer?
Ward et al. Dietary estrogens of plant and fungal origin: occurrence and exposure
KR100703859B1 (ko) 택란 추출물을 유효성분으로 하는 심장순환계 질환의 예방및 치료용 조성물
JP2010180154A (ja) エストロジェン代替組成物
van Die Phytoestrogens in menopause

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20160309