S'abonner

Mechanistic insights and perspectives involved in neuroprotective action of quercetin - 17/06/21

Doi : 10.1016/j.biopha.2021.111729 
Amarjot Kaur Grewal a, 1 , Thakur Gurjeet Singh a, , 1 , Deepak Sharma a , Veerta Sharma a , Manjinder Singh a , Md. Habibur Rahman b, 1 , Agnieszka Najda c, , Magdalena Walasek-Janusz c , Mohamed Kamel d , Ghadeer M. Albadrani e , Muhammad Furqan Akhtar f , Ammara Saleem g , Mohamed M. Abdel-Daim h,
a Chitkara College of Pharmacy, Chitkara University, Punjab, India 
b Department of Pharmacy, Southeast University, Banani, Dhaka 1213, Bangladesh 
c Laboratory of Quality of Vegetables and Medicinal Plants, Department of Vegetable Crops and Medicinal Plants, University of Life Sciences in Lublin, 15 Akademicka Street, 20-950 Lublin, Poland 
d Department of Medicine and Infectious Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University, 12211 Giza, Egypt 
e Department of Biology, College of Science, Princess Nourah bint Abdulrahman University, Riyadh 11474, Saudi Arabia 
f Riphah Institute of Pharmaceutical Sciences, Riphah International University, Lahore Campus, Pakistan 
g Department of Pharmacology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Government College University Faisalabad, Faisalabad, Pakistan 
h Pharmacology Department, Faculty of Veterinary Medicine, Suez Canal University, Ismailia 41522, Egypt 

Corresponding authors.

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

pages 17
Iconographies 6
Vidéos 0
Autres 0

Abstract

Neurodegenerative diseases (NDDs) are the primary cause of disabilities in the elderly people. Growing evidence indicates that oxidative stress, mitochondrial dysfunction, neuroinflammation and apoptosis are associated with aging and the basis of most neurodegenerative disorders. Quercetin is a flavonoid with significant pharmacological effects and promising therapeutic potential. It is widely distributed among plants and typically found in daily diets mainly in fruits and vegetables. It shows a number of biological properties connected to its antioxidant activity. Neuroprotection by quercetin has been reported in many in vitro as well as in in vivo studies. However, the exact mechanism of action is still mystery and similarly there are a number of hypothesis exploring the mechanism of neuroprotection. Quercetin enhances neuronal longevity and neurogenesis by modulating and inhibiting wide number of pathways. This review assesses the food sources of quercetin, its pharmacokinetic profile, structure activity relationship and its pathophysiological role in various NDDs and it also provides a synopsis of the literature exploring the relationship between quercetin and various downstream signalling pathways modulated by quercetin for neuroprotection for eg. nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2), Paraoxonase-2 (PON2), c-Jun N-terminal kinase (JNK), Tumour Necrosis Factor alpha (TNF-α), Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma Coactivator 1-alpha (PGC-1α), Sirtuins, Mitogen-activated protein kinases (MAPKs) signalling cascades, CREB (Cyclic AMP response element binding protein) and Phosphoinositide 3- kinase(PI3K/Akt). Therefore, the aim of the present review was to elaborate on the cellular and molecular mechanisms of the quercetin involved in the protection against NDDs.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Quercetin, Neuroinflammation, Neurogenesis, Apoptosis, Mitochondrial dysfunction, Oxidative stress


Plan


© 2021  The Authors. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Ajouter à ma bibliothèque Retirer de ma bibliothèque Imprimer
Export

    Export citations

  • Fichier

  • Contenu

Vol 140

Article 111729- août 2021 Retour au numéro
Article précédent Article précédent
  • The current understanding on the impact of KRAS on colorectal cancer
  • Mingjing Meng, Keying Zhong, Ting Jiang, Zhongqiu Liu, Hiu Yee Kwan, Tao Su
| Article suivant Article suivant
  • New epigenetic players in stroke pathogenesis: From non-coding RNAs to exosomal non-coding RNAs
  • Maryam Mahjoubin-Tehran, Samaneh Rezaei, Amin Jesmani, Nafise Birang, Korosh Morshedi, Hashem Khanbabaei, Haroon Khan, Ashkan Piranviseh, Majid Nejati, Michael Aschner, Hamed Mirzaei

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.

Déjà abonné à cette revue ?

Mon compte


Plateformes Elsevier Masson

Déclaration CNIL

EM-CONSULTE.COM est déclaré à la CNIL, déclaration n° 1286925.

En application de la loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d'opposition (art.26 de la loi), d'accès (art.34 à 38 de la loi), et de rectification (art.36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation ou la conservation est interdite.
Les informations personnelles concernant les visiteurs de notre site, y compris leur identité, sont confidentielles.
Le responsable du site s'engage sur l'honneur à respecter les conditions légales de confidentialité applicables en France et à ne pas divulguer ces informations à des tiers.


Tout le contenu de ce site: Copyright © 2024 Elsevier, ses concédants de licence et ses contributeurs. Tout les droits sont réservés, y compris ceux relatifs à l'exploration de textes et de données, a la formation en IA et aux technologies similaires. Pour tout contenu en libre accès, les conditions de licence Creative Commons s'appliquent.