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Channel: diabetes – Zumo de granada
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Zumo de Granada Extracto de Granada Fruta Granada Antioxidantes Punicalagina Polifenoles

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El Zumo de Granada y el Extracto de Granada son productos con alto contenido en antioxidantes y en especial el elagitanino llamado punicalagina, (el mayor antioxidante de peso molecular descubierto hasta la fecha).

Los polifenoles son sustancias antioxidantes que contienen muchas frutas y verduras, en la Fruta Granada, el Zumo de Granada y el extracto de granada estas sustancias se multiplican en contenido y en propiedades beneficiosas para la salud. El elagitaninos conocido como Punicalagina, Punicalaginas, Punicalagina Natural de la Granada o Punicalaginas Naturales de la Granada son en la actualidad  sustancias en la actualidad que cuentan con numerosos estudios realizados en los últimos años para determinar sus propiedades beneficiosas.

Estos son algunos de los estudios realizados en en los cinco continentes publicados en prestigiosas revistas científicas. Puede ampliar información de cada estudio haciendo clik sobre este.

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Zumo de granada en pacientes diabéticos tipo 2

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Los resultados indican que el efecto beneficioso del consumo diario de zumo de granada sin azúcar en la resistencia a la insulina, el peso corporal, circunferencia de cintura y cadera en pacientes diabéticos tipo 2.

Publicado en Scientific Journals of Iran Noviembre 2013

Título: THE EFFECT OF UNSWEETENED POMEGRANATE JUICE ON INSULIN RESISTANCE, HIGH SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN AND OBESITY AMONG TYPE 2 DIABETES PATIENTS

La diabetes mellitus es uno de los trastornos metabólicos prevalentes en el mundo y en su mayoría está relacionada con la obesidad. Resultados de la obesidad central en mayor riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares y la hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia es la razón principal de los trastornos de la obesidad central. Los estudios han demostrado que las frutas, las verduras y las bebidas son ricas en compuestos fenólicos y componentes antioxidantes puede aliviar las enfermedades de la diabetes. Uno de estos frutos de granada es que es rica en flavonoides. Por lo tanto, este estudio fue diseñado para determinar el efecto del consumo de zumo de granada sin azúcar sobre la resistencia a la insulina, el factor inflamatorio y medidas antropométricas en pacientes diabéticos.

En este ensayo clínico, 50 pacientes con diabetes tipo 2 de edad 30 a 50 años fueron reclutados en el estudio y asignados al azar en dos grupos: (1) del grupo de intervención (n = 25) que bebieron 240 ml de zumo de granada sin azúcar diariamente y (2) del grupo de control (n = 25) que bebieron 240 ml de agua al día durante dos meses. La glucemia en ayunas, los factores inflamatorios, incluyendo hs-CRP, las medidas antropométricas de peso, talla, circunferencia de cintura y cadera, índice de masa corporal se determinaron al inicio del estudio y después de 8 semanas. Programa IV Nutricionista, muestra de t-test independiente, muestras pareadas t-test se utilizaron para los análisis de datos.

Resultados: La comparación de la glucemia en ayunas, HbA 1 C, índice de masa corporal, hs-CRP entre los dos grupos antes de la intervención no reveló una diferencia significativa. El resultado del estudio mostró una disminución significativa en la resistencia a la insulina, el peso corporal, las circunferencia de la cadera, circunferencia de la cintura en el grupo de intervención (p <0,05 p <0,01 p <0,05 p <0,05, respectivamente), mientras que no se encontraron cambios significativos para la glucosa sérica, HbA1C , hs-CRP en este grupo.

Conclusión: Estos resultados indican que el efecto beneficioso del consumo diario de zumo de granada sin azúcar en la resistencia a la insulina, el peso corporal, circunferencia de cintura y cadera en pacientes diabéticos tipo 2.

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El extracto de piel de granada atenúa los efectos hiperglucémicos en diabetes

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Los estudios histopatológicos validan nuestros hallazgos que estaban de acuerdo con lo observado por Parmer y Kar ( 2008 ) . Aumento del nivel de insulina tras la administración de Extracto de Granada en animales de experimentación indican la restauración de la de β – células pancreáticas y demuestra las propiedades anti- hiperglucémicos y antioxidantes del Extracto de Granada.

journalEstudio Publicado en Experimental and Clinical Sciences International 2014

Título: POMEGRANATE PEEL ATTENUATES HYPERGLYCEMIC EFFECTS OF ALLOXAN-INDUCED DIABETIC RATS

Extracto de piel de granada atenúa los efectos hiperglucémicos de ratas con diabetes inducida aloxano

La diabetes es una epidemia importante de enfermedad metabólica crónica en el mundo. Se caracteriza por la insuficiencia de la secreción de insulina y / o la acción, resistencia a la insulina, y el metabolismo anormal de la glucosa, lípidos y proteínas. Hoy en día, la diabetes se ha convertido en una pandemia que afecta a aproximadamente el 5 % de las personas en los países desarrollados y en desarrollo. A nivel mundial, la diabetes causa una alta mortalidad y es la segunda causa de muerte más común después del cáncer. De acuerdo con el atlas de la diabetes, en 2025 India, China y los Estados Unidos ganarían por zonas énfasis como los tres países con las personas que sufren de diabetes. En 2011, se detectó el tipo 2 diabetes mellitus (DM2 ) en alrededor de 370 millones de personas y representó aproximadamente 4,6 millones de muertes al año, causando carga médica y económica sustancial en todo el mundo.

Investigación diabética también comprende las hierbas medicinales. La Fruta Granada (Punica granatum ), se considera como fruto sagrado para los fines terapéuticos desde la antigüedad y se usa como una medicina alternativa en Ayurveda y otras medicinas tradicionales en todo el mundo. La validación científica probable de la sustancia vegetal extraído de la cáscara de la granada se evaluó en un modelo de diabetes inducida por aloxano. Los efectos del extracto metanólico de cáscara de granada ( dos diversas dosis orales : PT = 75 mg / kg de peso corporal y HP = 150 mg / kg de peso corporal) en la glucemia en ayunas (FBG ) , peroxidación de lípidos ( malondialdehído [ MDA ] ), enzimas antioxidantes ( superóxido dismutasa [ SOD ] y glutatión peroxidasa [ GPx ] ) han sido analizados y comparados con los medicamentos estándar para 6 semanas.

Ambas dosis de Extracto de Granada aumentaron los niveles de insulina en plasma por uno y cinco pliegues y agosto – mentado los niveles de los siguientes antioxidantes (P <0,05): SOD por 39,68 % y 75,03 %, GPx por 20,07 % y 67,60 % en el plasma, SOD por 44 % y 66%, GPX en un 50% y un 80 % en el niño – ney, respectivamente.

Aunque el Extracto de Granada no disminuyó el nivel de MDA en plasma en comparación con los controles diabéticos, se observó una reducción significativa en los niveles de MDA en el riñón ( LP ; 16.8 y HP ; 52,08 %, P < 0,001 ).

Los estudios histopatológicos validan nuestros hallazgos que estaban de acuerdo con lo observado por Parmer y Kar ( 2008 ) . Aumento del nivel de insulina tras la administración de Extracto de Granada en animales de experimentación indican la restauración de la de β – células pancreáticas y demuestra las propiedades anti- hiperglucémicos y antioxidantes del Extracto de Granada.

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Polifenoles de la Fruta Granada en Diabetes reducción de complicaciones a largo plazo en esta enfermedad

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Los datos de HPLC y espectroscopia de fluorescencia reveló que los compuestos de la granada mostraron efectos inhibidores más potentes sobre la glucosilación de la  albúmina sérica bovina que la aminoguanidina control positivo.

Además, los compuestos de la granada también mostraron reactividad captador de carbonilo  mediante la reducción del nivel de metilglioxal , un compuesto dicarbonilo conocido como un precursor EDAD.

 Journal of theFederation of American Societies for Experimental BiologyEstudio realizado por la Universidad Rhode Island en Estados Unidos y publicado en Journal of theFederation of American Societies for Experimental Biology 2014

 Título: Pomegranate (Punica granatum) fruit polyphenols, punicalagin, ellagic acid and gallic acid, inhibit formation of advanced glycation endproducts by scavenging  reactive carbonyl species

Polifenoles de la fruta granada (Punica granatum ), punicalagina , ácido elágico y ácido gálico , inhiben la formación de productos finales de glicación avanzada al eliminar especies carbonilo reactivos.

Productos finales de glicación avanzada (AGEs) son un grupo heterogéneo de moléculas producidas a partir de la condensación no enzimática con reactivos que incluyen típicamente un azúcar reductor y una proteína. La acumulación de Productos finales de glicación avanzada in vivo juega un papel importante en la patología de complicaciones a largo plazo en la diabetes.

Los inhibidores de las edades, especialmente los polifenoles que son antioxidantes de fuentes dietéticas, han mostrado un gran potencial para la gestión de la diabetes mellitus.

Los objetivos de este estudio fueron :

1) evaluar los efectos inhibitorios de la granada ( Punica granatum ) polifenoles de frutas, , punicalagina (PA ) , ácido elágico ( EA ) y ácido gálico ( GA ) , en la glucosilación de la albúmina sérica bovina ( BSA ) usando D- fructosa y metilglioxal como agentes glicación.

2) para investigar los mecanismos de los efectos anti- glicación de estos polifenoles de la granada por la cuantificación de los niveles de especies reactivas en soluciones dicarbonílicos glucosilada la albúmina sérica bovina. Los datos de HPLC y espectroscopia de fluorescencia reveló que los compuestos de la granada mostraron efectos inhibidores más potentes sobre la glucosilación de la albúmina sérica bovina que la aminoguanidina control positivo . Además, los compuestos de la granada también mostraron reactividad captador de carbonilo mediante la reducción del nivel de metilglioxal , un compuesto dicarbonilo conocido como un precursor EDAD.

En resumen, nuestro estudio sugiere que los compuestos de la granada reducen la formación de los productos finales de glicación avanzada y uno de los mecanismos de este efecto anti- glicación podrían estar relacionados con su capacidad de captura de las especies reactivas de dicarbonilo.

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El efecto del zumo de arándano azul en las mujeres con riesgo de diabetes

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El objetivo del estudio fue investigar si el el consumo de jugo de arándano salvaje 100% provoca cambios de biomarcadores en el control glucorregulador o en aquellos que reflejan la protección contra el estrés oxidativo, la inflamación o el estado vascular, todos los cuales están asociados con el riesgo de diabetes.

PROQUESTTÍTULO INVESTIGACIÓN: The Effect of Wild Blueberry Juice Consumption in Women at Risk for Type 2 Diabetes

PUBLICADA EN: ProQuest

PAÍSES: Canada, EEUU

INVESTIGACIÓN DIRIGIDA POR: Ciencias de la Salud SUNY Empire State de Estados Unidos; Biología de la Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo Canadá; BHNRC USDA, ARS Estados Unidos; Biociencias SUNY Instituto Politécnico Estados Unidos; Biología SUNY Albany Estados Unidos.

INVESTIGACIÓN: Los arándanos silvestres tienen un alto contenido en polifenoles, pero hay pocos datos que evalúen sus beneficios para la salud en las personas en riesgo de diabetes tipo 2. El objetivo del estudio fue investigar si el el consumo de jugo de arándano salvaje 100% provoca cambios de biomarcadores en el control glucorregulador o en aquellos que reflejan la protección contra el estrés oxidativo, la inflamación o el estado vascular, todos los cuales están asociados con el riesgo de diabetes. Se llevó a cabo un estudio aleatorio simple ciego cruzado en el que 19 mujeres (edades entre 39-64) en riesgo de diabetes tipo 2 consumen 240 ml de zumo de arándano o 240 ml de una bebida de control como parte de su vida durante 7 días. Las variables de resultado incluyeron biomarcadores de la regulación de la glucosa, el estrés oxidativo y la inflamación. El estado vascular evaluado por EndoPat y la presión arterial también se midieron. El consumo de zumo de arándano no produjo cambios significativos en los biomarcadores de regulación de la glucosa y los marcadores de resistencia a la insulina (glucosa, insulina, HOMA-IR y QUICKI); el estrés oxidativo (8-isoprostanos y LDL-oxidación total); inflamación (IL-6, IL-10, la PCR, TNF-alfa, ICAM, VCAM, SAA); y el estado vascular. Sin embargo, sí mostró una tendencia de disminución de la presión arterial sistólica en comparación con la bebida de control: 120,8 ± 2,2 mmHg en el grupo placebo vs 116,0 ± 2,2 mmHg en el grupo de jugo de arándano silvestre (P = 0,088).  La ingesta a corto plazo del consumo de jugo de arándano silvestre no tiene efectos nocivos sobre biomarcadores de la regulación de la glucosa, el estrés oxidativo, la inflamación o el estado vascular, en mujeres en situación de riesgo para la diabetes tipo 2. Además, el jugo de arándano silvestre puede mejorar la presión arterial sistólica.

AÑO: 2015

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Efecto protector de la punicalagina en la glucosa alta y los defectos del tubo neural

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Estudiar el efecto de los compuestos naturales con propiedades antioxidantes y toxicidades mínimos sobre embriopatía diabética puede conducir al desarrollo de nuevos y seguros suplementos dietéticos.

BBRCTÍTULO INVESTIGACIÓN ORIGINAL: Punicalagin exerts protective effect against high glucose-induced cellular stress and neural tube defects

PUBLICADA EN: Biochemical and Biophysical Research Communications

PAÍSES: EEUU

INVESTIGACIÓN DIRIGIDA POR: Departamento de Obstetricia, Ginecología y Ciencias Reproductivas de la Universidad de Maryland Escuela de Medicina de Baltimore, EE.UU.; Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Maryland Escuela de Medicina de Baltimore, EE.UU.

INVESTIGACIÓN

Los defectos de nacimiento inducidos por la diabetes materna siguen siendo un importante problema de salud. Estudiar el efecto de los compuestos naturales con propiedades antioxidantes y toxicidades mínimos sobre embriopatía diabética puede conducir al desarrollo de nuevos y seguros suplementos dietéticos. Punicalagina es el principal polifenol que se encuentra en el jugo de granada, que posee propiedades antioxidantes, anti-inflamatorias y anti-tumorigénicos, lo que sugiere un efecto protector de punicalagina en embriopatía diabética. Aquí, se examinó si la punicalagina podría reducir los defectos de glucosa alta del tubo neural (DTN) y si éste se produce a través de la obstrucción de estrés celular y la activación de las caspasas. Día embrionario 8.5 (E8.5) embriones de ratón se cultivaron durante 24 o 36 h con (5 mM) de glucosa normal o glucosa alta (16,7 mM), en presencia o ausencia de punicalagina 10 o 20 mM. 10 M punicalagina reduce ligeramente la formación de defectos del tubo neural en condiciones de alta de glucosa; sin embargo, formación 20 M punicalagina inhibió significativamente la glucosa alta inducida por NTD. Por otra parte, punicalagina abrogó el estrés retículo endoplasmático mediante la inhibición de la proteína quinasa fosforilada ácido ribonucleico (ARN) -como ER quinasa (p-PERK), proteína fosforilada-1α-inositol que requiere (p-IRE1α), factor de iniciación eucariótico 2α fosforilada (p-eIF2α), / proteína C-EBP homóloga (CHOP), la proteína de unión de inmunoglobulina (BIP) y la proteína de unión 1 (XBP1) mRNA de empalme x-box. Además, punicalagina suprimida alta caspasa 3 y caspasa 8 escisión inducida por glucosa. Punicalagina reduce la formación de glucosa alta inducida NTD bloqueando estrés celular y la activación de las caspasas. Estas observaciones sugieren que los suplementos punicalagina podrían mitigar los efectos teratogénicos de la hiperglucemia en el embrión en desarrollo, y posiblemente prevenir defectos del tubo neural inducido por la diabetes. 

AÑO: 2015

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Consumir aceite de oliva ayuda a adelgazar

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Qué el aceite de oliva no es un aceite más es algo que han detectado, reconocido y subrayado numerosos estudios. Sin embargo, pocos han sido tan contundentes como el último: el ensayo PREDIMED (PREvención con DIeta MEDiterránea), el estudio de mayor envergadura que se ha realizado, nunca, sobre nutrición en España. Con él, más de 90 investigadores de los principales grupos de nutrición españoles han buscado valorar los efectos de la Dieta Mediterránea en la prevención primaria de enfermedades crónicas.Dieta mediterranea y aceite de oliva

Si hablamos de la dieta mediterránea (y sus beneficios en términos de salud) no podía faltar una especial atención al aceite de oliva, líquido del que los expertos recomiendan una ingesta diaria de 40 mililitros (37 gramos). Y es que, por ejemplo, se ha constatado que, las personas que siguen una dieta mediterránea con aceite de oliva virgen extra, pierden peso con más facilidad y rapidez, que aquellas que toman otras bajas en grasa.

Complemento perfecto de muchos platos y acompañante ideal de cualquier ensalada, el aceite de oliva también podría ser el aliado perfecto a la hora de saciar el apetito y evitar, por ejemplo, el peligroso picoteo. ¿Y por qué es posible esto? La respuesta está en el alto contenido en ácido oleico que tiene el aceite de oliva. Este ácido es asimilado en el intestino delgado, que es donde entra a formar parte del cuerpo. Desde aquí, es transportado por una sustancia que lo recubre y protege hasta que el propio organismo lo transforma en una hormona llamada oleiletanolamida. Esta hormona informa al cerebro de que ya estamos saciados y que es el momento de dejar de comer.

Acido oleico

Ahora sabemos, después de múltiples estudios realizados con ratones de laboratorio, que la ingesta de aceite de oliva –en las cantidades recomendadas- reduce el hambre y la sensación de vacío en el estómago. La consecuencia de esto es evidente: reducción del peso corporal, además de ajuste en los niveles de colesterol y triglicéridos del organismo. Al final, lo que tendremos es un sistema circulatorio que funciona mucho mejor que antes.

¿Y cómo no pasarse con las cantidades?

Un buen truco, para controlar la cantidad exacta de aceite de oliva que tomamos, sería ingerir cinco cucharadas diarias y soperas al día. Con esta cantidad conseguiremos reducir nuestro riesgo de padecer diabetes, tendremos una presión arterial más baja, padeceremos un menor riesgo de padecer depresión y, sobretodo, bajaremos el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular.

Al igual que otros aceites vegetales, el aceite de oliva tiene grasas monoinsaturadas, compuestos antioxidantes beneficiosos para la salud. Lo novedoso es que se ha descubierto que el aceite de oliva tiene, además, una cantidad importante de polifenoles que aportan un beneficio añadido. Esto era algo que se intuía aunque no existía, hasta la fecha, una evidencia que lo demostrara.Enfermedad cardiovascular y aceite de oliva

Pepe Varela

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Efectos del membrillo en la mejora de la diabetes

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La diabetes mellitus se asocia con complicaciones en varios sistemas diferentes del cuerpo, la incidencia de la diabetes está aumentando rápidamente en todo el mundo.

IJPRTÍTULO INVESTIGACIÓN: Hypolipidemic, hepatoprotective and renoprotective effects of Cydonia oblonga Mill. Fruit in streptozotocin-induced diabetic rats

PUBLICADA EN: Iranian Journal of Pharmaceutical Reseach

PAÍSES: Irán

INVESTIGACIÓN DIRGIDA POR: Departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Farmacia, Universidad de Zanjan Ciencias Médicas, Zanjan, Irán; Departamento de la ciencia básica, la Ciencia y la rama de investigación, Universidad Azad Islámica, Teherán, Irán; Facultad de Farmacia de la Shahid Beheshti Universidad de Ciencias Médicas, Teherán, Irán; Departamento de Inmunología de la Facultad de Medicina de Tabriz,

Universidad de Ciencias Médicas, Irán.

INVESTIGACIÓN:

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del extracto acuoso del membrillo (Cydonia oblonga) en el perfil de lípidos y algunos parámetros bioquímicos en ratas diabéticas inducidas con estreptozotocina. El extracto mostró actividad antihiperlipidémica como lo demuestra una disminución significativa en los niveles de los triglicéridos en suero, el colesterol total y el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C), junto con la elevación de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) en las ratas diabéticas. También se analizaron las pruebas bioquímicas funcionales hepáticas y se demostró que los biomarcadores séricos de disfunción hepática, incluyendo transaminasa alanina (ALT), aspartato aminotransferasa (AST) y fosfatasa alcalina (ALP) se redujeron significativamente en extracto acuoso de Cydonia oblonga Mill. ratas diabéticas tratadas. Además, nuestros resultados muestran que la administración oral del extracto previene la diabetes inducida por aumento de la urea y creatinina en suero, como los niveles de marcadores de disfunción renal. En conclusión, el presente estudio indica que el extracto acuoso de Cydonia oblonga Mill. es capaz de mejorar algunos de los síntomas asociados con la diabetes y posee efectos hepatoprotector, hipolipidémicos y f en la forma diabética inducida por estreptozotocina en ratas.

Conclusiones:

Los resultados de este estudio demuestran que la administración oral de la fruta del extracto acuoso del membrillo mejora el perfil de lípidos en suero en ratas diabéticas por la reducción del colesterol, triglicéridos y los niveles de C- LDL así como que eleva los niveles de HDL-C. Además el efecto hepatoprotector de la fruta membrillo se demuestra en la reducción significativa de los niveles séricos de ALT, AST y ALP en el perfil diabético de las ratas tratadas. El extracto también mejoró la función renal en ratas diabéticas mediante la reducción de urea en suero y creatina. Se puede concluir que Cydonia oblonga Mill. Fruta posee efectos hipolipidémicos, hepatoprotectores y renoprotectores en los efectos inducidos de la estreptozotocina en ratas diabéticas.

AÑO: 2015

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Dormir bien: medicina para el cuerpo y las emociones

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Dormir bien: medicina para el cuerpo y las emociones

Según la Organización Mundial de la Salud, hay 88 trastornos distintos del sueño que afectan a más del 40% de la población mundial… algo mucho más grave de lo que pudiera parecer a simple vista, puesto que todo ser vivo necesita descansar para sobrevivir. En realidad, para el ser humano, es tan importante dormir como comer o realizar cualquier otra función biológica básica. Y es que el sueño es un período fisiológico de reposo que permite a cuerpo y mente descansar y restablecerse. En este proceso, el ser humano invierte nada menos que un tercio de su existencia. Es, además, una de las actividades que más repite a lo largo de ésta, día a día, noche tras noche. Cuando se presentan problemas durante el sueño las repercusiones no se hacen esperar en la vida diaria, llegando incluso a condicionar la calidad de la misma y afectando al organismo.

Todos los expertos en materia de sueño coinciden en que, sólo quien descansa lo suficiente, se mantendrá física y psicológicamente sano. A partir de aquí, la cantidad de horas dedicadas al sueño variará a lo largo de la vida. Así, si un bebé puede reposar de 11 a 18 horas, un niño de cinco años puede pasar en la cama de 10 a 11, un adulto descansa con 7 u 8 y una persona mayor tendrá suficiente con 4 o 6 horas de sueño.

Una cosa es dormir mucho y otra dormir bien

No nos equivoquemos. No sirve de nada, en términos de salud, estar tres días sin dormir y luego pasar otros tres días sin despertar. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro necesita descansar todos los días. En palabras del doctor Juan A. Pareja, responsable de la Unidad del Sueño del Hospital Quirón de Madrid “se puede decir que el sueño resulta reparador cuando uno se despierta fresco, lleno de energía, con sensación de haber descansado y se mantiene operativo durante toda la jornada”. Para conseguirlo, lo primero que tenemos que hacer eliminar de nuestra cotidianeidad hábitos que no nos sientan nada bien, como tener unos horarios irregulares, consumir bebidas excitantes o rodearse de condiciones ambientales desfavorables.

¿Y qué ocurre si no dormimos bien? Pues en realidad un poco de todo. Desde tener un 40% de tener problemas psicológicos a padecer altos niveles de azúcar en la sangre y favorecer la aparición de diabetes o aumento de peso. También podemos vernos afectados por una reducción de la temperatura basal corporal y vernos afectados por arritmias. Además, a la lista podemos añadir problemas de memoria, dolores musculares, sistema inmune debilitado, pérdidas de tejido cerebral, envejecimiento prematuro o falta de coordinación o de concentración. Vamos, que mejor nos tomamos en serio lo de dormir… y dormir bien.

Pepe Varela

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La fruta granada y sus propiedades contra la diabetes

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La granada y sus propiedades contra la diabetes.

La diabetes es la enfermedad metabólica más común en el mundo y afecta a millones de personas. Según la Federación Internacional de la Diabetes, la estimación para el año 2025 es que esta enfermedad afecte a unos 333 millones de personas. Después de las enfermedades cardiovasculares y oncológicas, la diabetes ocupa el tercer lugar en importancia. Aquí es donde la fruta de la granada y sus productos derivados pueden jugar un papel fundamental ya que son numerosas las evidencias científicas acerca de las propiedades antidiabéticas de esta fruta (Huang et al., 2005; Li et al., 2005; Katz et al., 2007; Parmar y Kar, 2007; Li et al., 2008; Bagri et al., 2009).

La diabetes se asocia a un elevado estrés oxidativo y al desarrollo de la aterosclerosis; parece evidente que los compuestos con capacidad antioxidante de la granada pueden ejercer una influencia significativa sobre la diabetes. Por ejemplo, Katz et al. (2007) demostraron la actividad hipoglucémica de flores, semi- llas y zumos de granada. Los mecanismos por lo que la granada y sus productos derivados ejercen este efecto es aún desconocido.

Sin embargo y aunque las hipótesis del mecanismos son numerosas, todas ellas parecen sugerir la inhibición de ciertos marcadores genéticos y ciertos compuestos que inducen al estrés oxidativo. Por ejemplo, Li et al. (2005), sugirieron la inhibición del enzima -glucosidasa como mecanismo para la reducción de la diabetes por parte de extractos de flores de granada. Pamar y Kar (2007) demostraron que la administración de extracto de piel de granada normalizó los efectos adversos de un compuesto que induce la diabetes en ratones.

Mcfarlin et al. (2009) estudiaron el efecto del aceite de semilla de granada sobre la acumulación de grasa en ratones y observaron una mejoría en la sensibilidad a la insulina. Todas estas evidencias más aquellas referidas a las enfermedades cardiovasculares, sugieren un efecto beneficioso de la granada y sus productos derivados sobre la diabetes, así como numerosas enfermedades cardiovasculares en pacientes diabéticos ya que también se ha comprobado su efecto sobre enfermedades coronarias.

Los principales componentes que presentan propiedades antidiabéticas son los polifenoles; estos compuestos afectan a la glucemia a través de numerosos mecanismos entes lo que se incluye la inhibición de la absorción de la glucosa a través del intestino o a través de los tejidos periféricos. El mecanismo más probable es la inhibición de la enzima glucosidasa como el mecanismo más probable en la reducción de la diabetes. Otros mecanismos sugieren la inhibición de la glucemia debido a una absorción en los tejidos periféricos y no a través del intestino (Scalbert et al., 2005).

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Arándano Antioxidantes Naturales

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Arándano es una fruta muy popular en todo el mundo no sólo por su agradable sabor sino también por las grandes cualidades nutricionales que posee.

La base de todos los beneficios que posee el arándano para la salud, radica en el hecho de ser un fruto extremadamente rico en antioxidantes, lo cual supone una ayuda extra para reforzar nuestro sistema inmunitario.

Consumir de forma frecuente zumo de arándanos ayuda a eliminar los radicales libres de nuestro cuerpo y contribuye en general, a mejorar nuestra salud. La lista de beneficios que posee el arándano para la salud es muy extensa.

A continuación destacamos las principales propiedades del arándano azul o Vaccinium corymbosu:

ANTI INFECCIONES URINARIAS

Arándano AzulLa elevada concentración del tanino proantocianidina que contiene el arándano, le proporciona una gran eficacia para la prevención de infecciones del tracto urinario. En concreto, destaca su acción contra la Escherichia coli. Según un estudio publicado por la Arizona State University, tomar el jugo de arándano, también puede ayudar a reducir el mal olor y el ardor al orinar, el número de catéteres bloqueados y el daño en la piel alrededor de los catéteres suprapúbicos.

RETRASA EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO

La gran cantidad de antioxidantes presentes en el arándano ayuda a retrasar los efectos del envejecimiento, además de prevenir enfermedades relacionadas con la edad como la artritis, diabetes, cáncer e insuficiencias cardíacas. También ayuda a mantener activa la función cerebral, mejorando la memoria en adultos y revirtiendo algunos aspectos de las alteraciones cognitivas causadas por la edad.

REDUCE EL COLESTEROL

El contenido en pterostilbeno, es el principal responsable de la potente capacidad reductora de los niveles de colesterol LDL (colesterol malo) así como de colesterol total.

FORTALECE EL SISTEMA INMUNOLÓGICO

Los arándanos refuerzan el sistema inmunológico debido a su gran aporte de vitamina C, así como de manganeso, vitamina A, complejo vitamínico B, cobre, selenio, zinc y hierro. Todos ellos suponen una importante ayuda para fortalecer al organismo frente al resfriado común, la gripe y otras infecciones virales.

MEJORA EL SISTEMA DIGESTIVO

Los arándanos son ricos en sodio, cobre y fructosa, que ayudan a mejorar la digestión. También son ricos en fibra que permite prevenir el estreñimiento.

BACTERIOSTÁTICO Y ANTIFÚNGICO

Los arándanos tienen actividad bacteriostática contra la Helycobacter pylori que se asocia a úlceras y cáncer. También puede inhibir el crecimiento de hongos patógenos humanos incluyendo las especies de Cándida.

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Granada fruta, punicalagina antioxidante introducción origen productos funcionales

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Granada fruta, punicalagina antioxidante introducción origen productos funcionales derivados y su aprovechamiento integral

1. Introducción

1.1. Origen del granado

1.2. Importancia económica en España

1.3. La granada Mollar de Elche

2.0 Productos funcionales derivados de la granada y su aprovechamiento integral

2.1. Composición química de la granada

2.2. Compuestos fenólicos

2.2.1. Compuestos fenólicos de bajo peso molecular

2.2.2. Compuesto fenólicos de alto peso molecular

2.3. La granada como alimento funcional

2.4. Oxidación Vs Antioxidación

3. Granada y salud

3.1. Propiedades anticancerígenas y antitumorales

3.2. Prevención de enfermedades cardiovasculares

3.3. Propiedades anti-inflamatorias

3.4. La granada y sus propiedades contra la diabetes

3.5. Prevención del deterioro oxidativo

3.6. Prevención sobre daños en la piel

3.7. Propiedades antimicrobianas de la granada y sus productos derivados

3.8. Efectos de la granada sobre la salud bucodental

3.9. Otras propiedades de la granada sobre la salud

3.9.1. La granada y sus efectos contra la diarrea

3.9.2. La granada y sus efectos sobre la calidad del esperma y la disfunción eréctil

3.9.3. Efecto de la granada sobre la obesidad

4. Bibliografía

granadaEl grupo de calidad y seguridad alimentaria y la granada El grupo de investigación “Calidad y Seguridad Alimentaria, CSA” del Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha realizado diversos estudios sobre la calidad organoléptica y las propiedades funcionales del zumo de granada así como productos derivados de la granada (extracto de piel, granada deshidratada, etc.).

Uno de los proyectos de investigación abordados fue financiado por parte de la empresa Antioxidantes Naturales del Mediterráneo S.L. y la investigación se centró en comparar las propiedades funcionales y la aceptación por parte de los consumidores españoles de zumos comerciales de granada disponibles en el mercado nacional.

Además, el grupo de investigación de CSA juntamente con la Universidad Estatal de Kansas (USA) ha realizado un estudio sobre la aceptación de distintos tipos de zumo de granada a escala mundial. Dentro de este estudio, el zumo Granatum Plus fue seleccionado como modelo de zumo 100 % natural.

Estudios y análisis realizados Los resultados obtenidos tras el análisis de zumos de granada comercializados en España demuestran que los productos de la marca Granatum Plus tienen el mayor contenido en polifenoles, antioxidantes naturales de la granada, que el resto de productos analizados.

Un análisis realizado de los precios de los diferentes productos de granada del mercado establece también que los productos Granatum Plus presentan la mejor relación “calidad/precio” del grupo de productos analizados. Los zumos de Granatum Plus han obtenido las puntuaciones más bajas en los atributos indeseables y elevados valores en atributos tales como dulzor, aroma a granada y color.

Se considera muy recomendable la indicación en el etiquetado de los productos del origen geográfico de las granadas. Destacamos que en la lista de los productos nacionales analizados, Granatum Plus es la única marca comercial que informa a sus consumidores del origen geográfico del cultivo de la granada “España”.

Este mismo estudio ha demostrado que las cápsulas “Granatum Plus” poseen en torno a un 30 % de punicalaginas y un porcentaje total de polifenoles cercano al 50 %. El producto contiene además alrededor de un 84 % de extracto de granada. Una cápsula “Granatum Plus” contiene los antioxidantes presentes en 250 ml de zumo de granada.

Esta investigación, unida a otras ya realizadas en los últimos años por prestigiosas universidades de todo el mundo, viene a reflejar que la capacidad antioxidante de la piel de la corteza de la granada es 10 veces superior a la de su parte comestible.

1. Introducción

En la gran mayoría de las ocasiones para caminar hacia nuestro futuro es necesario mirar primero hacia nuestro pasado. Un ejemplo claro es la granada, uno de los primeros cultivos que domesticó el hombre y que su presencia en la cultura e historia españolas se hace patente incluso en escudos heráldicos como el del Reino de Granada en la época de los reyes católicos.

Otro ejemplo que pone de manifiesto la relación entre la granada, España y la investigación es el escudo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde un granado forma parte del mismo.

Mediante el presente dossier, se pretende dar a conocer la gran importancia de este cultivo en España debido a su importante producción, además de las bondades que este fruto y sus productos derivados aportan sobre la nutrición humana.

1.1. Origen del granado

El granado (Punica granatum L.) es un frutal cuyo cultivo se conoce desde la antigüedad. Se trata de uno de los frutales bíblicos, como la vid, el olivo o la palmera.

Según Nikolai Vavilov, el granado pertenece al Centro IV: Centro de Oriente Próximo (Asia Menor, la Transcaucásica, Irán y las tierras altas de Turkmenistán).

Su clasificación sistemática es la siguiente:

División: Fanerógamas.

Clase: Dicotiledóneas.

Subclase: Arquiclamídeas.

Orden: Myrtales.

Familia: Punicaceae.

Género: Punica.

Especie: Granatum.

El granado (Punica granatum L.) es un árbol caduco de pequeñas dimensiones que puede alcanzar como máximo 8 metros de altura en estado salvaje.

Es un frutal muy interesante para muchas zonas del mundo, especialmente aquellas áridas y semiáridas, ya que, aunque menos importante que otros frutales, es capaz de adaptarse a distintas zonas en las que muchos, actualmente más importantes, serían incapaces de dar una producción rentable (Melgarejo y Salazar, 2003).

1.2. Importancia económica del granado

Actualmente su cultivo se extiende por países como España, Estados Unidos, Irán, Turquía, India, Israel, China y países de la costa norte de África, entre otros. España se sitúa como el productor más importante de Europa, cuya producción se centra en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Región de Murcia.

La producción española, 22.311 t (MMARM, 2010) se concentra fundamentalmente en la provincia de Alicante (90 %). En Alicante a su vez este cultivo se concentra principalmente en tres municipios, Elche, Albatera y Crevillente, por orden de importancia. Esta elevada concentración pone claramente de manifiesto la enorme importancia socioeconómica de la granada para estos tres municipios y su entorno.

1.3. La granada Mollar de Elche

La granada ha sido tradicionalmente un fruto valorado y admirado en numerosas civilizaciones. Los granados, junto con las palmeras, son los árboles más característicos del Campo de Elche. Además, se conocen desde tiempo inmemorial. En España, la granada Mollar de Elche  es la más popular, destacando por encima del resto de variedades y siendo sin duda alguna la más cultivada en España.

Las características más importantes de las granadas Mollar de Elche son las siguientes:

– Frutos de tamaño grande o muy grande.

– Árbol muy vigoroso, de rápido desarrollo.

– Fruto de tamaño grande.

– Grano grueso, rojo oscuro y semilla muy reducida y blanda.

– Madura entre octubre y noviembre.

– Es de mayor calidad, de mayor calibre y más productiva que las del grupo de las Valencianas, que ocupan el segundo lugar en la producción española.

2. Productos funcionales derivados de la granada y su aprovechamiento integral.

El estudio de los componentes bio-activos de la granada y sus efectos sobre la mejora de la salud humana es un campo de investigación de gran actualidad y del máximo interés.

Se ha comprobado mediante numerosos estudios científicos que tanto la granada como sus productos derivados contienen numerosos componentes que pueden servir para la prevención de enfermedades y para el mantenimiento de la salud (Larrosa et al., 2006; Sartippour et al., 2008; Koyama et al., 2010).

La granada, se consume generalmente en fresco. Sin embargo, existe una gran parte de la cosecha que no posee suficiente calidad visual como para ser destinada al consumo en fresco, ya que su aceptación por parte del consumidor sería muy baja.

Sin embargo, la calidad de la parte comestible o arilos es similar que la de aquellos ejemplares con buena aceptación para el consumo en fresco.

Para esta porción de la cosecha que no es aprovechable para el consumo en fresco, es necesario buscar una alternativa comercial en forma de uso industrial.

Los productos industrializados de la granada de mayor importancia son:

– Zumos de granada: ampliamente comercializados en USA y con un gran potencial en España.

– Arilos en IV gama.

– Mermeladas

– Vinos, vinagres y licores.

– Arilos deshidratados.

– Productos nutracéuticos elaborados a partir de extracto de corteza.

– Condimento alimentario.

– Cosméticos: cremas, aceites, geles…

2.1. Composición química de la granada

La granada posee numerosos compuestos químicos de alto valor biológico en sus diferentes partes: corteza, membranas carpelares, arilos y semillas.

El producto más importante derivado de la granada es el zumo, sin duda el producto más estudiado con multitud de referencias en la literatura científica tanto española como internacional.

La granada y sus diferentes partes.

Alrededor del 50 % del peso total de la granada corresponde a la corteza y a las membranas carpelares, que son una fuente importantísima de compuestos bio-activos como polifenoles, flavonoides, elagitaninos, proantocianidinas y minerales principalmente potasio, nitrógeno, calcio, fósforo, magnesio y sodio.

Por lo que, los productos nutracéuticos y condimentos alimentarios elaborados a partir de extractos de corteza

2.1. Composición química de la granada

La parte comestible de la granada representa alrededor del 50 % del peso total de una granada y a su vez consiste en un 80 % de arilo (parte carnosa) y un 20 % de semilla (parte leñosa).

La composición de los granos de granada es la siguiente: agua (85 %); azúcares (10 %), principalmente fructosa y glucosa; ácidos orgánicos (1,5 %), principalmente ácido ascórbico, cítrico y málico; compuestos bio-activos tales como polifenoles y flavonoides (principalmente antocianinas).

Los granos de granada son una fuente importante de lípidos, ya que las semillas contienen una cantidad de ácidos grasos que oscilan entre el 12 y el 20 % de su peso total (peso seco).

El perfil de ácidos grasos se caracteriza por un alto contenido en ácidos grasos insaturados tales como ácido linolénico, linoleico, púnico, oleico, esteárico y palmítico.

En la actualidad está ampliamente aceptado el efecto beneficioso de las frutas y verduras debido a su alto contenido en compuestos bio-activos. La presencia de los compuestos detallados anteriormente garantiza el importante valor nutricional de la granada.

2.2. Compuestos fenólicos

2.2.1. Compuestos fenólicos de bajo peso molecular

Los compuestos fenólicos se pueden dividir en moléculas simples y polímeros de éstas de mayor peso molecular.

Entre los primeros cabe destacar a los flavonoides como los compuestos más importantes de este subgrupo; siendo los antocianos los compuestos más representativos y responsables del color característico de la granada.

Dentro de los compuestos fenólicos de bajo peso molecular destacan los ácidos fenólicos y dentro de ellos el ácido gálico y el ácido elágico

2.2.2. Compuestos fenólicos de alto peso molecular

Los taninos son los polifenoles más característicos de alto peso molecular. La piel de granada es rica en taninos hidrolizables, principalmente punicalina, pedunculagina y punicalagina.

2.3. La granada como alimento funcional

El concepto de alimento funcional es complejo y puede referirse tanto a si sus componentes son o no nutrientes, si afectan o no de manera positiva sobre el organismo, o si promueven un efecto fisiológico o psicológico más allá del meramente nutricional (Viuda-Martos et al., 2011a).

Entre los alimentos funcionales destacan: (i) los que contienen determinados minerales, vitaminas, ácidos grasos o fibra alimentaria, (ii) los alimentos a los que se han añadido sustancias biológicamente activas, como fitoquímicos u otros antioxidantes, y (iii) los probióticos que contienen cultivos vivos de microorganismos beneficiosos.

Según lo expuesto y los diversos estudios realizados sobre la composición química de la granada y más recientemente acerca de sus efectos sobre la salud, podemos considerar a la granada como un alimento funcional (Melgarejo, 2010).

Los antocianos son los compuestos considerados responsables del color rojo de las granadas; la importancia de estos compuestos fenólicos radica en su acción antioxidante que protege frente a los radicales libres y retrasa el proceso de envejecimiento de las células.

La actividad captadora de radicales libres de estos flavonoides ha sido demostrada en distintos estudios, por ejemplo el de Espín et al. (2000).

Se estima que un 10 % de la capacidad antioxidante del zumo de granada se debe a la presencia de estos polifenoles, los antocianos (Gil et al., 2000).

La capacidad antioxidante del zumo de granada es tres veces superior a la del vino tinto y a la del té verde (Gil et al., 2000)

Resulta de gran importancia la composición en ácidos grasos esenciales (linoléico, linolénico y araquidónico) y especialmente por su contenido en ácidos grasos poli-insaturados.

Los ácidos grasos poli-insaturados juegan un papel muy importante como compuestos preventivos de enfermedades cardiovasculares y de algunos otros problemas de corazón, debido a que este tipo de ácidos grasos reducen considerablemente los niveles de HDL-colesterol (colesterol malo).

El ácido púnico tiene efectos anti-aterogénicos. Los elagitaninos pueden ser transformados en urolatinas; la urolatina A podría ser el compuesto anti-inflamatorio más activo relacionado con de la ingesta de granada.

En el colon los procesos anti-inflamatorios podrían deberse a la fracción no metabolizada de los elagitaninos (Larrosa et al., 2010).

La punicalagina es el polifenol de mayor peso molecular conocido, que se hidroliza en ácido elágico y se metaboliza en el tracto intestinal generándose urolitinas.

Las punicalaginas son los compuestos que presentan mayor capacidad antioxidante o captadora de radicales libres y son responsables de aproximadamente el 50 % de esta actividad en el zumo de granada, seguida de otros taninos hidrolizables (33 % de la actividad total), y en menor medida del ácido elágico (3 %) (Gil et al., 2000; García-Viguera et al., 2004).

Las principales propiedades funcionales de las punicalaginas son (Sánchez, 2009):

– Poderoso efecto antioxidante.

– Actividad anticancerígena.

– Efecto protector del sistema cardiovascular

2.4. Oxidación Vs Antioxidación

Los organismos vivos necesitan energía y esta la obtienen de los principios inmediatos (carbohidratos, lípidos y proteínas). Esta energía se puede conseguir con reacciones químicas que impliquen el oxigeno o no.

Distinguimos pues, metabolismo anaerobio del aerobio.

Es cierto que la obtención de energía por parte de la célula es mayor si la base de su metabolismo es el oxígeno.

Con el oxigeno la célula puede conseguir más ATP desde los principios nutritivos (hidratos de carbono, lípidos y proteínas). Sin el oxigeno se consigue un 20 % menos de ATP (energía).

C6H12O6 + 6 O2 ====> 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP

Estas reacciones oxidativas tiene lugar en las mitocondrias, estructuras presentes en el citoplasma de las células donde la molécula de glucosa (6 átomos de carbono), partida ya en dos de Acido pirúvico (3 de átomos de carbono), se va oxidando y liberando electrones y protones que aceptará finalmente el oxígeno convirtiéndose en agua, dióxido de carbono y almacenando energía en forma de enlaces tri-fosfato (ATP).

O2 + 4 H+ 4 e- ====> 2 H2O

Las moléculas provenientes de la oxidación de la glucosa, continúan oxidándose y el oxígeno va reduciéndose pues va absorbiendo los electrones y protones; cada molécula de oxígeno acepta cuatro electrones y cuatro protones, formando así 2 moléculas de agua.

Es lo que se llama una tetrarreducción del oxígeno. Pero no siempre ocurre así de exacto y se calcula que un cinco por cien acontecen mono y bi-reducciones, generándose, no agua y CO2, fácilmente eliminables por las vías naturales de los emuntorios (riñón, pulmón, piel.); sino que se generan especies reactivas nocivos derivados del oxigeno (EROs ó ROS) que son perjudiciales para la salud pues perpetúan la oxidación de nuestros tejidos sanos causando patología.

Digamos que este 5 % es como el “hollín” de las “chimenea metabólica”, que si no lo eliminamos, o neutralizamos, con el tiempo enfermaremos o envejeceremos más deprisa. Los sistemas más atacados son el aparato circulatorio, nervioso o del sistema defensivo o inmune.

Las especies reactivas derivadas del oxígeno que se producen en las células incluyen el peróxido de hidrógeno (H2O2), el radical oxhidrilo (-OH) y el radical superóxido (O2•−).

Con la aparición del oxígeno en la tierra desaparecieron especies que no estaban preparadas para la oxidación. Los que soportaron el impacto del oxígeno sobrevivieron, pues consiguieron desarrollar un sistema que les protegiera, el sistema antioxidante.

La oxidación se define como el “robo” de electrones de las últimas capas electrónicas de átomos o moléculas convirtiéndolas en iones con carga. Las sustancias que sustraen estos electrones se llaman oxidantes y al oxidar, se reducen.

Estos iones “oxidados” convertidos en los llamados radicales libres si no son neutralizados por otro elemento (reductor) que le ofrezca sus propios electrones o protones (H+), continuarán vagando por el organismo hasta conseguir robárselo a otros sustratos que oxidarán; los más afectados son las membranas que conforman las células.

La oxidación “descontrolada” acontecida en los tejidos de nuestro organismo implica envejecimiento, degeneración y, como no, enfermedad. Se debe luchar contra ella si queremos sobrevivir.

El control del exceso de RL o EROS generados por nuestro propio organismo corresponde al normal funcionamiento de nuestro sistema enzimático antioxidante celular:

Digamos que este 5 % es como el “hollín” de las “chimenea metabólica”, que si no lo eliminamos, o neutralizamos, con el tiempo enfermaremos o envejeceremos más deprisa.

Los sistemas más atacados son el aparato circulatorio, nervioso o del sistema defensivo o inmune.

– Superóxido dismutasa (SOD)

– Catalasa (CAT)

– Glutatión peroxidasa (GPx)…y otros

Estas tres enzimas forman la mayor defensa anti-radical en las células. Debemos tener en cuenta que, un exceso de radicales libre (oxidantes) o un fallo en nuestra defensa enzimática, incapaz de oponerse al exceso de RL, trae como consecuencia el desarrollo de múltiples procesos patológicos, fundamentalmente las enfermedades de carácter degenerativo: Alzheimer, Parkinson, Artrosis, etc.

El envejecimiento no es más que un desbalance a favor de los mecanismos de oxidación debido a que los sistemas antioxidantes de defensa están débiles o ineficientes.

Al ritmo que vivimos hoy en día, debemos de sumar muchos más ataques “oxidativos” provenientes de nuestro entorno, que sobresaturan la defensa antioxidativa innata anteriormente citada (enzimática).

Nos referimos a que la contaminación, el tabaco, las radiaciones, los innumerables conservantes de nuestra alimentación etc…, pero podemos proveernos de sustancias que pueden apoyar la lucha antioxidativa. Nos referimos a ciertas vitaminas hidrosolubles (Vitaminas B1, B6, B12, C,) y liposolubles (Vitamina E, A), biocarotenoides, polifenoles.

En las plantas, las especies reactivas del oxígeno también se producen durante la fotosíntesis (obtención de energía a partir de la luz solar).

CO2+ NH3+ luz ====>Hidratos de carbono

Digamos que también las plantas deben de defenderse, como nosotros, para poder soportar las condiciones de alta intensidad lumínica que provoca oxidaciones.

Para tal función están los carotenoides, bioflavonoides y otras sustancias que protegen a los vegetales de las oxidaciones generadas.

Todo el mundo sabe que si el tomate, el brócoli, la naranja o la manzana no contuvieran sustancias antioxidantes, no se mantendrían, sencillamente se desnaturalizarían. Pues bien si dichos nutrientes los incorporamos en nuestra dieta potenciarán nuestro sistema antioxidante reduciendo el llamado “stress” oxidativo.

La ayuda antioxidativa es siempre necesaria, en especial cuando nuestro organismo está atravesando una etapa comprometida con el metabolismo como pueda ser un sobreesfuerzo físico (embarazo, crecimiento, competiciones etc.) o tenga que superar una infección, un postoperatorio o simplemente esté entrando en cierta “etapa” involutiva (meno o andropausia).

Es quizás, por ello, que la búsqueda de nutrientes antioxidativos provenientes de frutas y hortalizas que más resisten el impacto de la energía lumínica proveniente del sol, sean los que más nos interesan.

Cuanta mayor concentración de antioxidantes ofrezca una fruta u hortaliza en su madurez, será cuando debamos de consumirla. Los colores atractivos son el gran referente de la alta concentración de sustancias con poder antioxidantes como son carotenos, polifenoles, resveratroles etc.

Debemos de hacer especial mención a la granada, pues posee más antioxidantes que otras frutas que presumen de ser muy antioxidantes, como son los cítricos, los arándanos, incluso más que el té verde o el vino tinto.

Dr. José Faus Vitoria (Nº de Col: 9582-Valencia)

Experto en Ozonoterapia, Homeopatia y Medicina Manual Republica Argentina, 52, 2º, 3ª. 46700-Gandia

http://www.doctorfaus.com

3. Granada y salud

La granada (Punica granatum L.), fruto antiguo, místico y distintivo, fue alabado en la antigüedad en diferentes escritos tales como la Biblia, el Torá judío y el Talmud de Babilonia como una fruta sagrada con poderes sobre la fertilidad, la abundancia y la buena suerte.

También destaca en ciertas ceremonias, arte y mitología de los egipcios y los griegos y fue el emblema personal del emperador romano Máximo.

Además de estos usos históricos, la granada se utiliza en el tratamiento de una gran variedad de enfermedades en distintos tipos de medicina.

La medicina Ayurveda (medicina hindú) considera la granada como un fármaco adecuado para el tratamiento de parásitos, diarrea, úlceras y considera que tiene carácter depurativo.La granada sirve también como remedio para la diabetes en la medicina Unani que se practica en la India.

El enorme interés que existe en la actualidad sobre las bondades medicinales y nutricionales de la granada comenzó en el año 2000 y desde ese momento se han generado más de 200 referencias en las que se describen los efectos beneficiosos sobre la salud de la granada y sus productos derivados. Sin embargo, en el periodo desde 1950 a 1999 sólo se generaron unas 25 publicaciones científicas sobre esta temática.

Las propiedades potencialmente terapéuticas de la granada son muy amplias e incluyen tratamientos y prevención contra el cáncer, enfermedades cardiovasculares, Alzhéimer, enfermedades inflamatorias, enfermedades bucales y de la piel, obesidad, disfunción eréctil o diarrea.

A continuación se muestra de manera detallada los principales resultados de una revisión bibliográfica de la literatura científica existente hasta el año 2011 en la cual se describen las diversas aplicaciones terapéuticas de la granada enumeradas con anterioridad.

3.1. Propiedades anticancerígenas y antitumorales

Son numerosos los estudios llevados a cabo para evaluar la eficacia de la granada y sus productos derivados, dotados con una gran actividad antioxidante, como agente antiproliferativo, antiinivasivo y pro-apoptótico en células enfermas y modelos animales (Lansky y Newman 2007; Syed et al., 2007; Hong et al., 2008; Hamad y Al-Momene 2009).

Un extracto de granada aplicado como un pretratamiento tópico redujo la incidencia de un tumor en ratones desde el 100 % al 30 %, incrementando además la latencia en el desarrollo del tumor desde 9 a 14 semanas (Afaq et al., 2005).

Albretch et al. (2004) estudiaron el efecto del aceite de granada, de los polifenoles de la corteza y las membranas y de los polifenoles del zumo fermentado sobre el cáncer de próstata.

Todos estos agentes por separado inhibieron la proliferación in vitro de células cancerígenas en células humanas de LNCaP, PC-3 y DU 145; demostrando de este modo una evidente actividad antitumoral de los productos derivados de la granada sobre el cáncer de próstata.

Hong et al. (2008) demostraron que el zumo y los extractos procedentes de la granada son potentes inhibidores del crecimiento celular, siendo incluso más potentes que algunos polifenoles considerados de modo aislado; sugiriendo un efecto sinérgico con los fitoquímicos presentes en la granada y sus extractos.

Kohno et al. (2004) demostraron que la administración de aceite procedente de la semilla de la granada en la dieta inhibió la incidencia y la multiplicación de los adenocarcinomas de colón en ratas. La inhibición de tumores de colón mediante el aceite de la semilla se asocia al incremento de ácidos linolénicos conjugados en la mucosa del colón y en el hígado.

Hay evidencias científicas que demuestran que el zumo de granada suprime la expresión COX-2 inducida por TNF- , la vía NF-κB y la activación de Akt.

Puede que ciertos componentes bioactivos presentes en el zumo de granada, tales como antocianinas y flavonolas, puedan ser las responsables del aumento de la actividad antiproliferativa de las células cancerígenas (Adams et al., 2006).

Seeram et al. (2005b) describieron la gran actividad antiproliferativa del zumo de granada sobre diversas líneas celulares tumorales con una gran inhibición del orden del 30 hasta el 100 %.

El zumo de granada, el ácido elágico y la punicalagina indujeron la apoptosis (forma de muerte celular que está regulada genéticamente) de las células HT-29 del colón; sin embargo, en las células HCT116 del colón únicamente contribuyeron a la apoptosis el ácido elágico y las punicalaginas y no el zumo de granada (Seeram et al., 2005b).

Por lo tanto, los extractos de piel de granada ricos en estos compuestos (ácido elágico y punicalaginas) parecen ser un tratamiento de futuro para el tratamiento del cáncer de colón.

Lansky et al. (2005b) afirmaron que ciertos componentes presentes en la granada inhibieron de manera significativa la invasión de células cancerígenas de la próstata in vitro (células PC-3).

Es importante señalar, que en todos los casos estudiados se habla de prevención y tratamiento, en ningún momento se habla de una cura del cáncer o de los tumores.

La granada y sus productos derivados, debido a su composición fitoquímica, son productos muy recomendables para la prevención y el tratamiento del cáncer.

Por último y a modo de resumen se describen las principales acciones o efectos antitumorales de la granada y sus productos sobre diferentes enfermedades cancerígenas (mama, colón, próstata, etc.).

Tabla 4. Principales efectos antitumorales de la granada.

– Antiproliferativo: Detención crecimiento tumoral.

– Induce apoptosis: Muerte celular inducida (suicidio).

– Inhibe factor nuclear _B (NF-_B): Regula expresión de más de 200 genes (sistema inmune, proliferación celular, invasión tumoral, metástasis).

– Anti-angiogénesis: Formación nuevos vasos sanguíneos. – Inhibe invasión tumoral (metaloproteinasas).

Fuente: Dr. Gilberto E. Chéchile Toniolo (2011). II Symposium Internacional sobre el Granado, Madrid, España.

3.2. Prevención de enfermedades cardiovasculares

Uno de los mayores factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades coronarias es la dislipidemia, que está caracterizada por niveles elevados del colesterol de baja densidad (LDL) y/o niveles bajos del colesterol de alta densidad (HDL) (Esmaillzadeh y Azadbakht 2008).

El colesterol se divide en dos tipos: el colesterol de baja densidad (LDL, o colesterol malo) y las lipoproteínas de densidad alta (HDL, o colesterol bueno). Al colesterol bueno (HDL) se le llama así porque se cree que ayuda a reducir el nivel de colesterol en la sangre; el colesterol de alta densidad lo produce de forma natural el propio organismo y elimina el colesterol de las paredes de las arterias y lo devuelve al hígado.

El colesterol malo se acumula en las paredes de las arterias, formando una placa que dificulta la circulación de la sangre que llega al corazón.

Por eso si se tiene demasiado alto el colesterol LDL aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Se cree que la oxidación del LDL contribuye a la aterosclerosis y a enfermedades cardiovasculares (Heinecke 2006).

Se han llevado a cabo diversos estudios in vitro, con animales y con humanos con varios productos relacionados con la granada y su composición sobre la prevención y atenuación de la aterosclerosis y la oxidación del LDL (Aviram et al., 2000; Sezer et al., 2007; Basu y Penugonda 2009; Davidson et al., 2009; Fuhrman et al., 2010).

Aviram et al. (2000) analizaron el efecto del consumo de zumo de granada en varones sanos sobre la oxidación del LDL y determinó que el LDL descendió e incrementó la actividad del HDL en un orden del 20 %. Seezer et al. (2007) compararon el contenido total de polifenoles y la actividad antioxidante de vinos de granada y vino tinto.

Tanto el contenido en polifenoles como la actividad antioxidante fueron mayores en vinos de granada que en vinos tintos.

Ambos vinos produjeron un descenso del LDL; sin embargo y atribuible a su mayor capacidad antioxidante, la reducción producida por el vino de granada fue mayor que la causada por el vino tinto, en concreto de un 24 % para el vino de granada y del 14 % para el vino tinto.

Esmaillzadeh et al. (2006) administraron 40 gramos de zumo concentrado de granada a pacientes diabéticos e hiperlipidémicos (colesterol y triglicéridos en niveles elevados) durante 8 semanas.

Al final del estudio, los niveles de triglicéridos y HDL no cambiaron. Sin embargo, sí que se redujeron el nivel de colesterol total (5,43 %), el LDL (9,24 %), el cociente colesterol total/HDL (7,27 %) y el cociente LDL/HDL (11,76 %).

Basu y Penugonda (2009) sugirieron que el principal mecanismo del zumo de granada como antiaterogénico queda resumido en las siguientes afirmaciones:

– Incrementa la actividad antioxidante del suero sanguíneo, reduciendo los lípidos del plasma y la peroxidación lipídica.

– Reduce la oxidación del LDL.

– Reduce las áreas con lesiones de aterosclerosis.

– Reduce la presión sanguínea sistólica.

De ese modo, existe un efecto favorable de la ingesta de zumo de granada sobre la progresión de la aterosclerosis y consecuentemente sobre el desarrollo de enfermedades coronarias.

El Doctor Aviram ha llevado a cabo numerosos experimentos con pacientes sanos e hipertensos a los que se les han suministrado zumo de granada durante diferentes periodos de tiempo.

Como resultado de estos estudios, se llega a la conclusión de que la presión sanguínea se ha visto reducida en hasta un 36 % después de dos semanas de tratamiento con zumo de granada. Esta reducción se ha atribuido al elevado poder antioxidante de los polifenoles de la granada (Aviram y Dornfeld, 2001; Aviram et al., 2004).

3.3. Propiedades antiinflamatorias

La inflamación, la primera defensa fisiológica en el cuerpo humano, puede protegernos de lesiones causadas por heridas y envenenamientos. Este sistema de defensa puede acabar con microorganismos infecciosos, eliminar irritaciones y mantener las funciones fisiológicas con toda normalidad.

Sin embargo, una sobreexposición a esas inflamaciones puede causar disfunciones fisiológicas tales como asma y artritis (Lee et al., 2010).

Existen numerosas evidencias científicas que ponen de manifiesto el carácter antiinflamatorio de la granada y sus productos derivados (Lansky y Newman, 2007; Shukla et al., 2008; Larrosa et al., 2010; Lee et al., 2010).

Algunos extractos de granada, particularmente el de las semillas prensadas en frío, inhiben la acción de las enzimas ciclooxigenasa y lipooxigenasa in vitro.

La ciclooxigenasa es un enzima muy importante en la conversión de ácido araquidónico en prostaglandinas, unos importantes mediadores de la inflamación, que queda, por tanto, inhibida significativamente por la ingesta de extractos de la granada.

La lipooxigenasa media en la transformación del aráquidónico en leucotrienos, otros mediadores de la inflamación que también es inhibida por los extractos de semillas de granada (Tomás-Barberán, 2010).

Boussetta et al. (2009) demostraron que el ácido púnico, ácido graso conjugado presente en el aceite de semilla de granada, tiene un efecto antiinflamatorio demostrado in vivo y, por tanto, limita la peroxidación lipídica.

Lee et al. (2010) analizaron cuatro taninos hidrolizables, entre los que se encontraban la punicalagina y la punicalina, todos ellos aislados de la granada.

Cada uno de estos compuestos en distintas dosis produjo una inhibición significativa de la producción de monóxido de nitrógeno (NO) en estudios in vitro lo cual tuvo un efecto antiinflamatorio.

De Nigris et al. (2007) demostraron que la administración de zumo de granada y extractos de granada a ratas obesas redujo de una manera significativa la expresión de ciertos marcadores genéticos con influencia sobre la inflamación cardiovascular.

Posteriormente, Romier-Crouzet (2009) obtuvieron resultados similares con zumo de granada y extractos de granada y observaron una prevención inflamatoria como consecuencia del elevado contenido de ácido elágico.

Por último, Larrosa et al. (2010) observaron que la administración de extractos de granada redujo los niveles de prostaglandinas en la mucosa del colon debido de nuevo a los altos niveles de ácido elágico de la granada.

3.4. La granada y sus propiedades contra la diabetes

La diabetes es la enfermedad metabólica más común en el mundo y afecta a millones de personas. Según la Federación Internacional de la Diabetes, la estimación para el año 2025 es que esta enfermedad afecte a unos 333 millones de personas. Después de las enfermedades cardiovasculares y oncológicas, la diabetes ocupa el tercer lugar en importancia.

Aquí es donde la fruta de la granada y sus productos derivados pueden jugar un papel fundamental ya que son numerosas las evidencias científicas acerca de las propiedades antidiabéticas de esta fruta (Huang et al., 2005; Li et al., 2005; Katz et al., 2007; Parmar y Kar, 2007; Li et al., 2008; Bagri et al., 2009).

La diabetes se asocia a un elevado estrés oxidativo y al desarrollo de la aterosclerosis; parece evidente que los compuestos con capacidad antioxidante de la granada pueden ejercer una influencia significativa sobre la diabetes.

Por ejemplo, Katz et al. (2007) demostraron la actividad hipoglucémica de flores, semillas y zumos de granada. Los mecanismos por lo que la granada y sus productos derivados ejercen este efecto es aún desconocido.

Sin embargo y aunque las hipótesis del mecanismos son numerosas, todas ellas parecen sugerir la inhibición de ciertos marcadores genéticos y ciertos compuestos que inducen al estrés oxidativo.

Por ejemplo, Li et al. (2005), sugirieron la inhibición del enzima -glucosidasa como mecanismo para la reducción de la diabetes por parte de extractos de flores de granada.

Pamar y Kar (2007) demostraron que la administración de extracto de piel de granada normalizó los efectos adversos de un compuesto que induce la diabetes en ratones.

Mcfarlin et al. (2009) estudiaron el efecto del aceite de semilla de granada sobre la acumulación de grasa en ratones y observaron una mejoría en la sensibilidad a la insulina.

Todas estas evidencias más aquellas referidas a las enfermedades cardiovasculares, sugieren un efecto beneficioso de la granada y sus productos derivados sobre la diabetes, así como numerosas enfermedades cardiovasculares en pacientes diabéticos ya que también se ha comprobado su efecto sobre enfermedades coronarias.

Los principales componentes que presentan propiedades antidiabéticas son los polifenoles; estos compuestos afectan a la glucemia a través de numerosos mecanismos entes lo que se incluye la inhibición de la absorción de la glucosa a través del intestino o a través de los tejidos periféricos.

El mecanismo más probable es la inhibición de la enzima -glucosidasa como el mecanismo más probable en la reducción de la diabetes. Otros mecanismos sugieren la inhibición de la glucemia debido a una absorción en los tejidos periféricos y no a través del intestino (Scalbert et al., 2005).

3.5. Prevención del deterioro oxidativo

El deterioro oxidativo es un tema de la máxima actualidad y un claro ejemplo de esta afirmación es que la actividad de las frutas y hortalizas en el deterioro oxidativo (elevado contenido de compuestos antioxidantes) es una de las propiedades o características más valoradas por los consumidores.

Generalmente, un antioxidante se puede definir como aquella sustancia natural o artificial con capacidad para neutralizar y proteger a un sistema biológico frente a radicales libres, tales como los radicales del oxígeno, los de nitrógeno y los radicales lipídicos (Cano y Arnao, 2004).

Estas propiedades antioxidantes les confieren a las frutas y hortalizas propiedades beneficiosas para la salud, protegiendo o disminuyendo el riesgo de padecer ciertas enfermedades degenerativas (Brandt et al., 2004; Chen et al., 2007).

Por lo tanto en los últimos años el contenido en antioxidantes se está convirtiendo en un parámetro muy importante en relación con la calidad de frutas y hortalizas. Entre los compuestos con propiedades antioxidantes destacan las antocianinas y otros fenoles (Espín et al., 2007, Dorais et al., 2008), carotenoides (Perera y Yen, 2007) y las vitaminas A, C y E (Hoursome et al., 2008).

Los compuestos responsables del gran poder antioxidante de la granada y sus productos derivados han sido estudiados por numerosos autores tanto en modelos in vitro como en modelos in vivo.

La actividad antioxidante in vitro de la granada y sus productos derivados ha sido evaluada por varios autores (Naveena et al., 2008; Cam et al., 2009; Mousavinejad et al., 2009; Tezcan et al., 2009). Tzulker et al. (2007) determinaron que la elevada capacidad antioxidante de la granada y sus productos derivados es debida a la presencia de las punicalaginas en su composición y no de las antocianinas como se pensaba anteriormente.

Los mecanismos de la actividad antioxidante in vivo no están claros, aunque es conocido que estos mecanismos actúan sobre las matrices biológicas de una manera muy compleja.

Madrigal-Carballo et al. (2009) sugirieron que los compuestos fenólicos de la granada experimentan una reacción redox ya que los grupos hidroxilos de las moléculas fenólicas donan un hidrógeno a los agentes reductores.

Otros autores (Amarrowicz et al., 2004) describen que la actividad antioxidante de los compuestos fenólicos es debido a su habilidad para atrapar los radicales libre y los cationes metálicos quelantes.

3.6. Prevención sobre daños en la piel

El proceso de fotoenvejecimiento incluye daños moleculares y estructurales en la piel, como inflamación, disminución en la síntesis de colágeno, engrosamiento o proliferación de la epidermis (parte superficial de la piel), degradación incompleta de fragmentos de colágeno y oxidación de proteínas.

Todas estas modificaciones se traducen clínicamente en una piel delgada, arrugas, cambios en la coloración con un aspecto amarillento, en manchas blancas ovales o redondas o manchas oscuras irregulares y telangiectasias (vasos sanguíneos evidentes), entre otros.

También se acompañan de la aparición de lesiones benignas como queratosis seborreicas o léntigos (elevaciones o manchas de color café), hiperplasias sebáceas y lesiones premalignas como queratosis actínicas.

El daño en la piel sucede como consecuencia del envejecimiento natural, sin embargo, las exposiciones de la piel al sol induce a la aparición de daños mayores en la piel. La exposición prolongada a los rayos ultravioletas puede causar numerosas adversidades como puede ser el cáncer de piel.

Estudios llevados a cabo con diferentes extractos de granada (Aslam et al., 2006) sugieren que los extractos procedentes de la piel de la granada promueven la regeneración de la dermis, mientras que los extractos procedentes de aceite de las semillas regeneran la epidermis.

Pacheco-Palencia et al. (2008) describieron las propiedades protectoras de los extractos de granada contra las radiaciones UVA y UVB debido a la reducción de la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS).

Afaq et al. (2009) sugirieron que el daño inducido por las radiaciones UVB en la piel puede ser reducido mediante la ingesta de productos derivados de la piel y la semilla de la granada.

Todas estas evidencias científicas, demuestran las excelentes propiedades para la protección de la piel de los extractos obtenidos a partir de la piel y de las semillas de las granadas. 3.7.

Propiedades antimicrobianas de la granada y sus productos

Muchas tecnologías de conservación de alimentos, algunas en uso desde hace mucho tiempo, protegen a los alimentos de la alteración por microorganismos.

Así tenemos que los microorganismos pueden ser inhibidos por refrigeración, reducción de la actividad de agua, acidificación, modificación de la atmósfera del envase, por tratamientos no térmicos o bien por adición de compuestos antimicrobianos.

Los productos antimicrobianos de uso alimentario son compuestos químicos añadidos o presentes en los alimentos que retardan el crecimiento o causan la muerte de los microorganismos, aumentando así la resistencia a la alteración de la calidad o seguridad.

Los blancos principales de los agentes antimicrobianos son los microorganismos productores de intoxicaciones alimentarias (agentes infecciosos y productores de toxinas) y los que alteran los alimentos, cuyos productos metabólicos finales (catabolitos) o enzimas causan malos olores, sabores desagradables, problemas de textura, cambios de coloración y/o riesgo sanitario. (Davidson y Zivanovic, 2003).

El uso de agentes químicos y sintéticos con una considerable actividad antimicrobiológica, como inhibidor del crecimiento microbiano, es una de las técnicas más antiguas para el control del crecimiento microbiano y, por lo tanto, una técnica adecuada de conservación (Viuda-Martos et al., 2008).

En la actualidad existe una tendencia a la sustitución de estos agentes químicos, por posibles tratamientos naturales mediante la aplicación de agentes presentes en frutas, verduras y hierbas aromáticas.

Los principales agentes naturales antimicrobianos son los aceites esenciales de las hierbas aromáticas y especias. Los aceites esenciales derivados de plantas son conocidos por su elevada actividad antimicrobiana contra un amplio rango de bacterias y hongos, además de potenciar la actividad antioxidante de los propios productos tratados (Ayala-Zavala et al., 2005).

La actividad antimicrobiana de la granada y sus productos derivados ha sido demostrada en numerosos estudios en los que se ha comprobando la inhibición de la actividad de numerosos microorganismos (Reddy et al., 2007; McCarrell, 2008; Al-Zoreky 2009; Choio et al., 2009; Gould et al., 2009).

Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Cryptococcus neoformans y S. aureus.. AlZoreky (2009) demostró que los extractos de la piel de granada son un potente inhibidor del crecimiento de Listeria monocytogenes, S. aureus, E. coli y Yersinia enterocolitica.

Choi et al. (2009) investigaron el efecto in vivo e in vitro de la aplicación diferentes concentraciones de extractos de piel de granada para inhibir el crecimiento de Salmonella, comprobando que la dosis mínima era de 62,5 mg/L.

En general, el elevado potencial inhibidor de la granada y sus productos derivados se atribuye a la elevada concentración de compuestos tales como polifenoles, taninos y antocianinas.

Estudios muy recientes han comprobado que el uso de productos derivados y subproductos, como condimento alimentario, además de mejorar su capacidad antioxidante asegura una total inocuidad debido a la gran capacidad de la granada y sus extractos en la inhibición de la actividad de los microorganismos que causan el deterioro de los alimentos (Navarro et al., 2011; Viuda-Martos et al., 2011b).

3.8. Efectos de la granada sobre la salud bucodental

Mantener una salud óptima dental no es solamente importante para preservar la apariencia y la función de los dientes, sino también para protegernos contra enfermedades cardiovasculares.

En la actualidad, la ciencia reconoce que la enfermedad periodontal inflamatoria crónica está estrechamente relacionada con el empeoramiento de las enfermedades cardiovasculares (Dumitrescu, 2005).

Di Silvestro et al. (2009) demostraron que un enjuague bucal a base extractos de granada reducía de manera efectiva la cantidad de microorganismos de la placa dental. Esta bondad, se atribuye principalmente a la clara influencia que tienen los compuestos polifenólicos y flavonoides sobre el desarrollo de la gingivitis.

La gingivitis es una enfermedad bucal bacteriana que provoca la inflamación y el sangrado de las encías, causados por los restos de alimentos que quedan atrapados entre los dientes. Menezes et al. (2006) estudiaron el efecto producido por un extracto de granada sobre los microorganismos de la placa dental.

Dichos autores determinaron una elevada efectividad ya que el número de microorganismos experimentó una reducción del 84 %.

Sastravaha et al. (2005) demostraron la efectividad de un gel que contenía extractos de granada como tratamiento adicional para complementar las terapias periodontales habituales.

Badria y Zidan (2004) demostraron que los flavonoides de la granada poseen una acción antibacteriana in vitro contra los microorganismos responsables de la gingivitis. Las referencias sobre el efecto de la granada y sus productos derivados sobre las enfermedades bucodentales son más escasas si se compara con enfermedades como el cáncer, o enfermedades cardiovasculares.

Los casos mostrados anteriormente son los ejemplos más recientes sobre la investigación realizada en este sentido.

El consumo de la granada, ya sea como un producto fresco o como un alimento derivado o incluso de sus extractos es además de placentero, debido a su sabor delicioso, un perfecto remedio para una adecuada salud bucodental.

3.9. Otras propiedades de la granada sobre la salud

3.9.1. La granada y sus efectos contra la diarrea

Existen únicamente dos estudios recientes en los que se ha puesto de manifiesto el efecto de los extractos de piel de granada sobre la prevención de la diarrea. Ambos experimentos fueron realizados en ratas de laboratorio y en ellos y tras la aplicación de un extracto elaborado a base de piel/corteza de granada se redujo tanto el número de defecaciones como la masa de las mismas.

Los estudios se llevaron a cabo por Qnais et al. (2007) y Olapour et al. (2009). Las dosis propuesta por estos últimos para el tratamiento de esta enfermedad fue de 400 mg/kg de peso corporal.

3.9.2. La granada y sus efectos sobre la calidad del esperma y la disfunción eréctil

El objetivo del semen es básicamente la reproducción, pues actúa como un “vehículo” para transportar los espermatozoides al tracto reproductor femenino. Aunque la eyaculación de semen acompaña al orgasmo y al placer sexual, la erección y el orgasmo son controlados por mecanismos independientes, por lo que la emisión de semen no es esencial para el disfrute del sexo.

El consumo del zumo de granada produjo un incremento de la concentración de esperma en el epididimo, mayor movilidad y mayor densidad de células espermatogénicas; además, se redujo la cantidad de esperma de mala calidad en comparación con el grupo referencia o control (Türk et al., 2008).

En un estudio más reciente, este mismo grupo de investigadores sugirió que el ácido elágico tiene un efecto protector tanto para los testículos como para los espermatozoides. Este efecto puede estar relacionado con la elevada acción del ácido elágico frente al estrés oxidativo (Türk et al., 2010).

En cuanto a la disfunción eréctil o impotencia erigendi, que es la incapacidad repetida de lograr o mantener una erección lo suficientemente firme como para tener una relación sexual satisfactoria, en un estudio llevado a cabo por Forest et al. (2007) se determinó que tras cuatro semanas de consumo de zumo de granada los pacientes mostraban una mejor actividad eréctil que otros pacientes a los que se les había suministrado un placebo.

3.9.3. Efecto de la granada sobre la obesidad

La obesidad es la enfermedad crónica de origen multifactorial que se caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo.

Es decir, podemos hablar de obesidad cuando la reserva natural de energía de los humanos y otros mamíferos, almacenada en forma de grasa corporal, se incrementa hasta un punto donde está asociada con numerosas complicaciones como ciertas condiciones de salud o enfermedades y un incremento de la mortalidad.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define como obesidad cuando el IMC o índice de masa corporal (cálculo entre la estatura y el peso del individuo) es igual o superior a 30 kg/m2.

También se considera signo de obesidad un perímetro abdominal mayor o igual a 102 cm en hombres y a 88 cm en mujeres. La obesidad forma parte del síndrome metabólico siendo un factor de riesgo conocido, es decir, predispone para varias enfermedades, particularmente enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño, ictus, osteoartritis, así como a algunas formas de cáncer, padecimientos dermatológicos y gastrointestinales.

Aunque la obesidad es una condición clínica individual se ha convertido en un serio problema de salud pública que va en aumento y la OMS considera que “la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, y cada año mueren, como mínimo, 2,6 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso.

Aunque anteriormente se consideraba un problema confinado a los países de altos ingresos, en la actualidad la obesidad también es prevalente en los países de ingresos bajos y medianos”.

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Granada es una fruta con multiples propiedades para la salud

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Granada es una fruta con multiples propiedades para la salud. Desde el año 2006 en este blog se recopila la gran cantidad de publicaciones interesantes sobre esta fruta que aparecen en revistas con elevado rigor científico.

zumodegranada.com

En esta web y gracias a la Universidad Miguel Hernández de Elche recopilamos y traducimos artículos nuevos que se publican en revistas científicas.

Publicamos información que sea entendible por el consumidor así como aspectos más técnicos adjuntando los enlaces estas publicaciones para que expertos realicen sus valoraciones.

A continuación se muestra una serie de publicaciones de la granada en el formato en el que lo podemos encontrar en el diario digital mencionado.

La Granada y el polifenol punicalagina, sus propiedades bioactivas

Las propiedades bioactivas de los polifenoles de la granada han sido profundamente estudiadas y se ha concluido numerosas veces que pueden ser utilizados para la protección contra enfermedades. Por lo tanto, el objetivo fue investigar las actividades bioactivas de un compuesto polifenol tanino de la granada, la punicalagina. En particular, se estudió el efecto antioxidante, antihipertensiva y mecanismos anticancerígenos. Los resultados obtenidos de las investigaciones indicaron que la punicalagina tiene tanto actividad antioxidante como propiedad antihipertensiva y anticancerígena (Omar et al 2014).

punicalagina 2

Título: The bioactive properties of pomegranate polyphenol (Punicalagin).

Publicado en: The British Library Board;

Fecha: 2014

La Granada y el envejecimiento sus compuestos pueden prevenir y tratar enfermedades relacionadas con la edad.

Los productos finales de glicación avanzada (AGEs) son un grupo heterogéneo de moléculas en la que su acumulación juega un papel importante en la patología de las enfermedades humanas crónicas como la diabetes tipo 2 y la enfermedad de Alzheimer. Estas enfermedades podrían ser manejadas utilizando inhibidores naturales de AGEs, como son los compuestos fenólicos. En este estudio se centró en la granada ya que es rica en estos compuestos.

El estudio sugiere que la granada puede ofrecer una estrategia dietética interesante para la prevención y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la edad como la diabetes tipo 2 y la enfermedad de Alzheimer (Liu et al 2014).

investigaciones zumo de granada 1Título: Pomegranate phenolics inhibit formation of advanced glycation endproducts by scavenging reactive carbonyl species.

Publicado en: Food & Function

Fecha: 2014

La actividad antifúngica de extracto de piel de la granada sobre dermatofitos presentes en la epidermis

Las especies de dermatofitos (capaces de parasitar la piel, pelo y uñas en el hombre y los animales) infectan la epidermis, a menudo con graves consecuencias sociales y de salud económica. Tras el estudio de actividad antifúngica de extractos hidroalcohólicos de la piel de la granada y de la punicalagina asilada de este material vegetal frente a varios dermatofitos, los investigadores concluyeron que los resultados fue interesante y positivo frente a estos hongos que pueden ocasionar problemas en la piel (Foss et al 2014).

Título: Antifungal activity of pomegranate peel extract and isolated compound punicalagin against dermatophytes.

Publicado en: Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials; Fecha: 2014

 

 

Protección del zumo de granada de la radioterapia

El zumo de granada mostró una potente actividad antioxidante y puede proteger el intestino delgado del daño oxidativo en la radiación (Eltahawy 2012).

Título: Effectiveness of Punica granatum Juice in Ameliorating Oxidative Damage and Ultrastructural Changes in Paneth Cells of Rat Intestine.

Publicado en: Journal of Pharmacy and Biological Sciences

Fecha: 2013

 

 

Actividad antiulcerosa de la granada

Este estudio mostró que el extracto de piel de granada, tiene potencial curativo y antiulceroso, posiblemente debido a su alta actividad antioxidante (Moghaddam et al 2013).

Título: Anti-Ulcerogenic Activity of the Pomegranate Peel (Punica granatum) Methanol Extract.

Publicado en: Food and Nutrition Sciences

Fecha: 2013.

 

La fruta granada una fuente potencial de ingredientes funcionales

Este estudio mostró que las partes no comestibles de la granada, que generalmente se desechan, son ricas en compuestos bioactivos con propiedades curativas frente a enfermedades, interesante para la industria farmacéutica además de para la industria alimentaria (Nawraj et al 2013).

Título: Bioactivity of Nonedible Parts of Punica granatum L.: A Potential Source of Functional Ingredients.

Publicado en: International Journal of Food Science; Fecha: 2013

 

 

 

Compuestos Inhibidores de hepatitis C a partir de la granada

El estudio se basa en el uso potencial de los elagitaninos principales antivirales y no tóxicos de la granada en la prevención y el control de las complicaciones inducidas por Hepatitis C. Los resultados fueron positivos y prometedores (Reddy et al 2014).

Título: Small molecule inhibitors of HCV replication from Pomegranate.

Publicado en: Scientific Reports

Fecha: 2014

 

Efecto de la suplementación con zumo de granada después de un ejercicio intenso en varones jóvenes sanos.

Se concluyó tras el estudio de que el consumo regular de zumo de granada modula significativamente metaloproteinasas y los niveles séricos al igual que algunos factores inflamatorios. Por lo tanto su consumo protege contra daño oxidativo inducido por el ejercicio intenso en varones jóvenes sanos (Mazani et al 2014).

Título: Effect of pomegranate juice supplementation on matrix metalloproteinases 2 and 9 following exhaustive exercise in young healthy males.

Publicado en: Journal Of Pakistan Medical Association

Fecha: 2014

 

Otras propiedades comprobadas científicas de la granada y publicadas en este blog

Todo esto y mucho más lo encontraras en este blog

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Zumo de Granada Extracto de Granada Fruta Granada Antioxidantes Punicalagina Polifenoles

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El Zumo de Granada y el Extracto de Granada son productos con alto contenido en antioxidantes y en especial el elagitanino llamado punicalagina, (el mayor antioxidante de peso molecular descubierto hasta la fecha).

Los polifenoles son sustancias antioxidantes que contienen muchas frutas y verduras, en la Fruta Granada, el Zumo de Granada y el extracto de granada estas sustancias se multiplican en contenido y en propiedades beneficiosas para la salud.

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El elagitanino conocido como Punicalagina, Punicalaginas, Punicalagina Natural de la Granada o Punicalaginas Naturales de la Granada son en la actualidad  sustancias en la actualidad que cuentan con numerosos estudios realizados en los últimos años para determinar sus propiedades beneficiosas.

Estos son algunos de los estudios realizados en en los cinco continentes publicados en prestigiosas revistas científicas. Puede ampliar información de cada estudio haciendo clik sobre este.

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Zumo de granada en pacientes diabéticos tipo 2

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Los resultados indican que el efecto beneficioso del consumo diario de zumo de granada sin azúcar en la resistencia a la insulina, el peso corporal, circunferencia de cintura y cadera en pacientes diabéticos tipo 2.

Publicado en Scientific Journals of Iran Noviembre 2013

Título: THE EFFECT OF UNSWEETENED POMEGRANATE JUICE ON INSULIN RESISTANCE, HIGH SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN AND OBESITY AMONG TYPE 2 DIABETES PATIENTS

La diabetes mellitus es uno de los trastornos metabólicos prevalentes en el mundo y en su mayoría está relacionada con la obesidad. Resultados de la obesidad central en mayor riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares y la hiperinsulinemia.

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La hiperinsulinemia es la razón principal de los trastornos de la obesidad central. Los estudios han demostrado que las frutas, las verduras y las bebidas son ricas en compuestos fenólicos y componentes antioxidantes puede aliviar las enfermedades de la diabetes. Uno de estos frutos de granada es que es rica en flavonoides.

Por lo tanto, este estudio fue diseñado para determinar el efecto del consumo de zumo de granada sin azúcar sobre la resistencia a la insulina, el factor inflamatorio y medidas antropométricas en pacientes diabéticos.

En este ensayo clínico, 50 pacientes con diabetes tipo 2 de edad 30 a 50 años fueron reclutados en el estudio y asignados al azar en dos grupos: (1) del grupo de intervención (n = 25) que bebieron 240 ml de zumo de granada sin azúcar diariamente y (2) del grupo de control (n = 25) que bebieron 240 ml de agua al día durante dos meses.

La glucemia en ayunas, los factores inflamatorios, incluyendo hs-CRP, las medidas antropométricas de peso, talla, circunferencia de cintura y cadera, índice de masa corporal se determinaron al inicio del estudio y después de 8 semanas. Programa IV Nutricionista, muestra de t-test independiente, muestras pareadas t-test se utilizaron para los análisis de datos.

Resultados:

La comparación de la glucemia en ayunas, HbA 1 C, índice de masa corporal, hs-CRP entre los dos grupos antes de la intervención no reveló una diferencia significativa. El resultado del estudio mostró una disminución significativa en la resistencia a la insulina, el peso corporal, las circunferencia de la cadera, circunferencia de la cintura en el grupo de intervención (p <0,05 p <0,01 p <0,05 p <0,05, respectivamente), mientras que no se encontraron cambios significativos para la glucosa sérica, HbA1C , hs-CRP en este grupo.

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Conclusión:

Estos resultados indican que el efecto beneficioso del consumo diario de zumo de granada sin azúcar en la resistencia a la insulina, el peso corporal, circunferencia de cintura y cadera en pacientes diabéticos tipo 2.

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El extracto de piel de granada atenúa los efectos hiperglucémicos en diabetes

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Los estudios histopatológicos validan nuestros hallazgos que estaban de acuerdo con lo observado por Parmer y Kar ( 2008 ) . Aumento del nivel de insulina tras la administración de Extracto de Granada en animales de experimentación indican la restauración de la de β – células pancreáticas y demuestra las propiedades anti- hiperglucémicos y antioxidantes del Extracto de Granada.

journalEstudio Publicado en Experimental and Clinical Sciences International 2014

Título: POMEGRANATE PEEL ATTENUATES HYPERGLYCEMIC EFFECTS OF ALLOXAN-INDUCED DIABETIC RATS

Extracto de piel de granada atenúa los efectos hiperglucémicos de ratas con diabetes inducida aloxano

La diabetes es una epidemia importante de enfermedad metabólica crónica en el mundo. Se caracteriza por la insuficiencia de la secreción de insulina y / o la acción, resistencia a la insulina, y el metabolismo anormal de la glucosa, lípidos y proteínas. Hoy en día, la diabetes se ha convertido en una pandemia que afecta a aproximadamente el 5 % de las personas en los países desarrollados y en desarrollo. A nivel mundial, la diabetes causa una alta mortalidad y es la segunda causa de muerte más común después del cáncer. De acuerdo con el atlas de la diabetes, en 2025 India, China y los Estados Unidos ganarían por zonas énfasis como los tres países con las personas que sufren de diabetes. En 2011, se detectó el tipo 2 diabetes mellitus (DM2 ) en alrededor de 370 millones de personas y representó aproximadamente 4,6 millones de muertes al año, causando carga médica y económica sustancial en todo el mundo.

Investigación diabética también comprende las hierbas medicinales. La Fruta Granada (Punica granatum ), se considera como fruto sagrado para los fines terapéuticos desde la antigüedad y se usa como una medicina alternativa en Ayurveda y otras medicinas tradicionales en todo el mundo. La validación científica probable de la sustancia vegetal extraído de la cáscara de la granada se evaluó en un modelo de diabetes inducida por aloxano. Los efectos del extracto metanólico de cáscara de granada ( dos diversas dosis orales : PT = 75 mg / kg de peso corporal y HP = 150 mg / kg de peso corporal) en la glucemia en ayunas (FBG ) , peroxidación de lípidos ( malondialdehído), enzimas antioxidantes ( superóxido dismutasa [ SOD ] y glutatión peroxidasa [ GPx ] ) han sido analizados y comparados con los medicamentos estándar para 6 semanas.

Ambas dosis de Extracto de Granada aumentaron los niveles de insulina en plasma por uno y cinco pliegues y agosto – mentado los niveles de los siguientes antioxidantes (P <0,05): SOD por 39,68 % y 75,03 %, GPx por 20,07 % y 67,60 % en el plasma, SOD por 44 % y 66%, GPX en un 50% y un 80 % en el niño – ney, respectivamente.

Aunque el Extracto de Granada no disminuyó el nivel de MDA en plasma en comparación con los controles diabéticos, se observó una reducción significativa en los niveles de MDA en el riñón ( LP ; 16.8 y HP ; 52,08 %, P < 0,001 ).

Los estudios histopatológicos validan nuestros hallazgos que estaban de acuerdo con lo observado por Parmer y Kar ( 2008 ) . Aumento del nivel de insulina tras la administración de Extracto de Granada en animales de experimentación indican la restauración de la de β – células pancreáticas y demuestra las propiedades anti- hiperglucémicos y antioxidantes del Extracto de Granada.

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Nateglinida y zumo de granada mejoras en complicaciones diabéticas

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El tratamiento con zumo de granada y Nateglinida dio como resultado mejoras en los parámetros que indican complicaciones diabéticas. Se encontró que el grupo de combinación zumo de granada y Nateglinida era el grupo mejor protegido

Nateglinida posible interacción farmacodinámica y farmacocinética con zumo de granada contra las complicaciones inducidas por diabetes en ratas

La granada puede inhibir la actividad de CYP2C9 que es principalmente responsable del metabolismo de la nateglinida.

El presente estudio se realizó para evaluar las interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas de granada y nateglinida frente a las complicaciones inducidas por la diabetes.

La diabetes se indujo mediante la administración de alloxan (150 mg / kg, ip). Las ratas (n = 8) se trataron con zumo de granada (3 ml / animal, po), nateglinida (20 mg / kg, po) y la combinación de ambos durante 4 semanas. Veinticuatro horas después del último tratamiento, la interacción farmacodinámica de zumo de granada y nateglinida se evaluó mediante la actividad antinociceptiva, los parámetros electrocardiográficos, la glucosa sérica, los biomarcadores y los valores del perfil lipídico. Influencia de zumo de granada en la farmacocinética de nateglinida se estudiaron mediante el método HPLC.

El tratamiento de ratas con zumo de granada y nateglinida dio como resultado mejoras en los parámetros que indican complicaciones diabéticas. Se encontró que el grupo de combinación era el grupo mejor protegido. Se observaron mejoras significativas de la actividad antinociceptiva, restauración de los parámetros electrocardiográficos, glucosa sérica, biomarcadores y perfiles lipídicos en comparación con el grupo tratado con nateglinida.

Los resultados de los parámetros farmacocinéticos revelaron que la adición de zumo de granada aumentó la biodisponibilidad y la vida media de nateglinida, junto con una disminución en el aclaramiento y la tasa de eliminación de nateglinida.

En comparación con nateglinida, la combinación de zumo de granada y nateglinida mejoró los parámetros inducidos por alloxan de las complicaciones diabéticas, probablemente debido a una mayor biodisponibilidad de nateglinida. Este fenómeno merece más investigaciones.

Titulo original del estudio:
Potential pharmacodynamic and pharmacokinetic interaction of pomegranate juice and nateglinide against diabetis induced complications in rats

Estudio Publicado en la revista científica Synergy

Estudio realizado en:
Departamento de Farmacología, Yenepoya Pharmacy College and Research Center, Mangalore, India
Departamento de Farmacia, Yenepoya Pharmacy College and Research Center, Mangalore, India
Departamento de Farmacología, Facultad de Farmacia de Srinivas, Mangalore, India

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La Punicalagina de la granada disminuye los niveles de glucosa

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La punicalagina un polifenol de la granada disminuye los niveles de glucosa en sangre y aumenta la actividad de la PON1 y los valores antiinflamatorios de HDL (colesterol bueno) en ratones alimentados alimentados con una dieta alta en grasas.

Los polifenoles se consumen diariamente en la dieta humana y se asocian con un riesgo reducido de varias enfermedades crónicas, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

Tradicionalmente, los beneficios para la salud de los polifenoles se han atribuido a su actividad antioxidante, pero muchos estudios podrían verse obstaculizados por la administración oral y la biodisponibilidad insignificante.

En lugar de ejercer un efecto antioxidante directo, los mecanismos por los cuales los polifenoles expresan su efecto beneficioso parecen implicar su interacción con las proteínas.

El presente estudio tiene como objetivo ampliar y confirmar nuestros resultados in vitro recientemente publicados que muestran que los polifenoles de granada pueden reducir el riesgo de aterosclerosis a través de la interacción con proteínas y lipoproteínas relacionadas con la aterosclerosis.

Las funciones biológicas de la punicalagina un polifenol que se extrae de la granada en relación con los niveles de glucosa y lípidos, 

La actividad de la paraoxonasa 1 (PON1) y la inflamación se examinaron in vivo. Los ratones fueron alimentados con una dieta alta en grasas durante 12 semanas, y durante las últimas 4 semanas, recibieron tratamientos subcutáneos mediante minibombas implantadas, que liberaron concentraciones fisiológicas de punicalagina, diariamente en el suero.

La administración de punicalagina restauró la actividad de PON1 al nivel de ratones alimentados con una dieta normal.

Además, la punicalagina redujo significativamente los niveles de glucosa en ratones alimentados con una dieta alta en grasas y mejoró las propiedades antiinflamatorias de HDL (colesterol bueno).

En conclusión, más allá de la actividad antioxidante, los mecanismos por los cuales las punicalaginas ejercen sus propiedades beneficiosas parecen implicar su interacción con proteínas séricas que median la función de HDL (colesterol bueno) y el estado de lípido de la glucosa en la circulación.

Estudio realizado por:  El Departamento de estrés oxidativo y enfermedades humanas, MIGAL-Galilee Research Institute. Facultad de Medicina en Galilea, Universidad Bar-Ilan, Israel

Año de la investigación: 2018

Estudio publicado en la revista científica: Oxidative Medicine and Cellular Longevity

Titulo original investigación:

Punicalagin Decreases Serum Glucose Levels and Increases PON1 Activity and HDL Anti-Inflammatory Values in Balb/c Mice Fed a High-Fat Diet

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El colágeno es protegido por compuestos fenólicos de la granada

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El colágeno es protegido por los efectos inhibidores de los compuestos fenólicos de la granada (punicalagina y el ácido elágico) en la reticulación del colágeno tipo I (AGE) inducida por el estrés glicativo.

Muchos productos naturales, incluidos los fenólicos, se consideran inhibidores prometedores que impiden la formación de productos finales de la glucosilación avanzada ( AGE ) que son proteínas o lípidos que se convierten en glicados como resultado de la exposición a los azúcares. Pueden ser un factor en el envejecimiento y en el desarrollo o empeoramiento de muchas enfermedades degenerativas , como la diabetes , la aterosclerosis , la enfermedad renal crónica y la enfermedad de Alzheimer.

El colágeno es una clase de proteínas estructurales de larga vida en el espacio extracelular en varios tejidos fibrosos, como la piel, los tendones y los ligamentos.  Las fibrillas de colágeno se someten a estreses metabólicos que incluyen la oxidación y la glicación, lo que lleva a su modificación estructural, incluida la glicación no enzimática y el exceso de reticulación.

Estas modificaciones son factores críticos en los trastornos asociados al entrecruzamiento microestructural, incluido el envejecimiento de la piel, la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad cardiovascular. 

En una investigación anterior determinamos que los taninos hidrolizables del extracto de granada la punicalagina y ácido elágico, junto con sus metabolitos microbianos intestinales llamadas urolitinas A, puede inhibir la formación la formación de productos finales de la glucosilación avanzada en un modelo de albúmina de suero bovino.

Los efectos inhibitorios beneficiosos de estos compuestos fenólicos sobre el entrecruzamiento del colágeno inducido por el estrés glicativo siguen siendo desconocidos. Por lo tanto, en este estudio actual, examinamos los efectos protectores de los compuestos fenólicos de granada en la glucosilación del colágeno.

Los resultados de  este estudio fueron los siguientes:

Inhibieron la glicación de colágeno inducida por fructosa

Punicalagina 64,4%
Ácido elágico 15,4%
Urolitina A 17,3%

Inhibieron la glicación de colágeno inducida por metilglioxal

Punicalagina 70,6%
Ácido elágico    17,6%
Urolitina A       14,4%

Inhibieron la formación de productos Amadori

Punicalagina 45.7%
Ácido elágico 31,5%
Urolitina A    40%

Además, el análisis de dicroísmo circular mostró que la punicalagina, el ácido elágico y las urolitinas exhibió efectos protectores sobre la estructura secundaria del colágeno sobre el efecto desnaturalizante de la glicación.

Los efectos inhibitorios de los taninos hidrolizables del extracto de granada punicalagina y ácido elágico en la glucosilación del colágeno justifican una investigación adicional, ya que pueden proporcionar una terapia novedosa para las complicaciones relacionadas con la glicación del colágeno y la reticulación como en la diabetes y la cicatrización hipertrófica.

Estudio realizado por: 

Departamento de Ciencias Biomédicas y Farmacéuticas, Facultad de Farmacia, Universidad de Rhode Island EEUU.
Laboratorio de Investigación Botánica Bioactiva, Departamento de Ciencias Biomédicas y Farmacéuticas, Facultad de Farmacia, Universidad de Rhode Island
Departamento de Química, Universidad de Rhode Island, Kingston
Laboratorio de Investigación Botánica Bioactiva, Departamento de Ciencias Biomédicas y Farmacéuticas, Facultad de Farmacia, Universidad de Rhode Island, Kingston, RI

Titulo Original: 

Pomegranate phenolics inhibit type I collagen cross-linking induced by glycative stress

Publicado en: FASEB

Año Publicación: 2018

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Daño hepático por diabetes y su prevención con punicalagina

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Daño hepático inducido por diabetes mellitus tipo 2 y su prevención por una agente natural potencial “la punicalagina” componente importante de la granada

Motivos del estudio aporte de punicalagina en el tratamiento hepático:
  • Desarrollar un fármaco más efectivo y más seguro para el tratamiento del daño hepático inducido por la diabetes mellitus tipo 2.
Desarrollo del estudio aporte de punicalagina en el tratamiento hepático:
  • Investigamos los efectos protectores de la punicalagina , un componente importante en la exfoliación de la granada , en el hígado de ratones con diabetes mellitus tipo 2
  • Después de cinco semanas de tratamiento con punicalagina, se obtuvieron muestras de sangre y hígado para los análisis posteriores.
  • Se realizaron transferencias de Western , reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa y tinción inmunohistoquímica para determinar la expresión de marcadores de estrés en el retículo endoplásmico en el tejido hepático
Resultados del estudio aporte de la punicalagina en el tratamiento hepático:
  • La punicalagina alivia la glucosa y la resistencia a la insulina.
  • La punicalagina aumento de la sensibilidad a la insulina
  • La punicalagina redujo los niveles de ácidos grasos libres en suero y esteatosis hepática.
  • La punicalagina regula a la baja la elevada expresión de ARNm (1) de los marcadores de estrés en el retículo endoplásmico, eI factor de iniciación eucariótico-2 alfa, la proteína regulada de glucosa 78, activando el factor de transcripción 4 en el hígado.
Principal conclusión de esta investigación con punicalagina

Los resultados sugieren que la punicalagina es un agente natural potencial para la prevención del daño hepático inducido por diabetes mellitus tipo 2

Estudio realizado en

Escuela de Medicina Tradicional China, Universidad de Medicina China de Beijing China

Escuela Leonard Davis de Gerontología, Universidad del Sur de California, Los Ángeles, Estados Unidos

Departamento de Endocrinología, Hospital de Trabajadores de la ciudad de Tangshan, China

Laboratorio de innovación sinérgica para el tratamiento de enfermedades metabólicas con TCM-WM en Jing-Jin-Ji, Beijing y Tangshan, China

Año de publicación

2019

Publicado en la revista científica:

Journal of Functional Foods

Titulo original del estudio y enlace a su publicación

Protective mechanism of punicalagin against endoplasmic reticulum stress in the liver of mice with type 2 diabetes mellitus

Titulo traducido al castellano

Mecanismo protector de punicalagina contra el estrés del retículo endoplásmico en el hígado de ratones con diabetes mellitus tipo 2

(1) ARNm es el ácido ribonucleico que transfiere el código genético (“comunica la información genética”) procedente del ADN del núcleo celular a un ribosoma en el citoplasma, es decir, el que determina el orden en que se unirán los aminoácidos de una proteína y actúa como plantilla o patrón para la síntesis de dicha proteína.

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