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<article-title xml:lang="en"><![CDATA[VIMANG: los efectos antigenotóxico y modulador de las enzimas glutatión peroxidasa y glutatión-S-transferasa]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Centro de Investigaciones Biomédicas Victoria de Girón  ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The antimutagenic effect of polyphenols present in plants has been demonstrated. This has been associated with their anti-oxidant activity and capacity to inhibit carcinogen-activating enzymes and to induce other enzymes such as glutathion peroxidase, catalase, glutathion-S-transferase and NAD(P)H quinone reductase. The possible effect of VIMANG on the frequency of DNA chain breaks in murine leukocytes treated with bleomycin was evaluated. The result was that the Mangifera indica L extract, VIMANG, provided protection against the bleomycin-induced genotoxic damage. Its action may be linked to the capture of reactive oxygen species because it does not modulate glutathion peroxidase activity. However, VIMANG neither protects DNA from the clastogenic effect of cyclophosphamide nor modulates the activity of glutathion-S-transferase, an enzyme involved in detoxification of this genotoxic substance. The presence of polyphenols as main components of the extract can explain the antioxidant effects of VIMANG]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="JUSTIFY">Centro de Investigaciones Biom&eacute;dicas    <br> Centro de Qu&iacute;mica  Farmac&eacute;utica     <p align="JUSTIFY"> <h2 align="JUSTIFY"><b>VIMANG: los efectos  antigenot&oacute;xico y modulador de las enzimas glutati&oacute;n peroxidasa y  glutati&oacute;n-S-transferasa </b> </h2>    <p align="JUSTIFY">     <p align="JUSTIFY"><a href="#cargo"><i>Lic.  Lourdes Cancino Bad&iacute;as</i></a><i>,<a name="autor"></a> Lic. Aida Leiva  Gonz&aacute;lez, Lic. Gabino Garrido, Lic. Mayt&eacute; Coss&iacute;o Ayala y  Dr. Elio Prieto Gonz&aacute;lez </i>     <p align="JUSTIFY">     <p align="JUSTIFY"> <h4 align="JUSTIFY"><b>Resumen</b>  </h4>    <p align="JUSTIFY">     <p align="JUSTIFY">Se ha demostrado el efecto antimutag&eacute;nico  de los polifenoles presentes en las plantas, lo que se ha relacionado con la actividad  antioxidante y su capacidad de inhibir enzimas activadoras de carcin&oacute;genos  y de inducir enzimas como la glutati&oacute;n peroxidasa, la catalasa, la glutati&oacute;n-S-transferasa  y la NAD(P)H quinona reductasa. Se evalu&oacute; el posible efecto del VIMANG  sobre la frecuencia de roturas de la cadena del ADN en leucocitos murinos tratados  con bleomicina. Esto dio como resultado que el extracto de <i>Mangifera indica</i>  L, VIMANG, proteg&iacute;a del da&ntilde;o genot&oacute;xico inducido por la bleomicina.  Su acci&oacute;n podr&iacute;a estar relacionada con la captaci&oacute;n de especies  reactivas del ox&iacute;geno porque no modula la actividad de la glutati&oacute;n  peroxidasa. Sin embargo, el VIMANG no protege al ADN del efecto clastog&eacute;nico  de la ciclofosfamida, como tampoco modula la actividad de la glutati&oacute;n-S-transferasa,  enzima que participa en la destoxificaci&oacute;n de este genot&oacute;xico. La  presencia de polifenoles como componentes mayoritarios del extracto pueden explicar  los efectos antioxidantes del VIMANG.     <p align="JUSTIFY">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><i>Descriptores  DeCS:</i> ESPECIES DE OX&Iacute;GENO REACTIVO; DA&Ntilde;O DEL ADN; MANGIFERA  INDICA/uso terap&eacute;utico; ANTIOXIDANTES/uso terap&eacute;utico; PLANTAS MEDICINALES/uso  terap&eacute;utico; MEDICINA HERBARIA; EXTRACTOS VEGETALES/uso terap&eacute;utico;  RATONES CONSANGU&Iacute;NEOS BALB C.     <p>&nbsp;</p>    <p>Las especies reactivas del ox&iacute;geno  (ERO) generadas por la exposici&oacute;n a xenobi&oacute;ticos, constituyen una  fuente que genera da&ntilde;o en el ADN y compromete la viabilidad celular y afectan  la salud humana. </p>    <p align="JUSTIFY">Las plantas contienen numerosas sustancias  no nutritivas con actividad biol&oacute;gica, lo que ha sido motivo de especial  atenci&oacute;n por sus efectos antivirales y antitumorales;<sup class="superscript">1</sup>  la antimutagenicidad de estos compuestos es una de las tem&aacute;ticas que m&aacute;s  se aborda en la actualidad.<sup class="superscript">2</sup> Entre los mecanismos  propuestos como responsables de esta actividad se encuentran su posibilidad de  captar radicales libres,<sup class="superscript">3</sup> la inhibici&oacute;n  de la tasa metab&oacute;lica de los carcin&oacute;genos por las enzimas de fase  1, as&iacute; como la inducci&oacute;n de enzimas antioxidantes y enzimas destoxificadoras.<sup class="superscript">4,5</sup>      <p align="JUSTIFY">En Cuba el extracto acuoso de la corteza de <i>Mangifera indica</i>  L. (VIMANG) rico en polifenoles, se utiliza como suplemento nutricional. Adem&aacute;s,  VIMANG mejora la calidad de vida en pacientes con c&aacute;ncer, as&iacute; como  en afecciones relacionadas con trastornos respiratorios, gastrointestinales y  dermatol&oacute;gicos.     <p align="JUSTIFY">Por la composici&oacute;n qu&iacute;mica  del VIMANG y los resultados fitoterap&eacute;uticos, se piensa que ser&iacute;a  interesante el estudio de la actividad antigenot&oacute;xica del extracto por  el ensayo cometa y el ensayo de micron&uacute;cleos en eritrocitos, y su posible  relaci&oacute;n con la capacidad de modular la glutati&oacute;n peroxidasa (enzima  antioxidante) y las glutati&oacute;n-S-transferasa (enzima destoxificadora) en  el h&iacute;gado.     <p align="JUSTIFY">     <p align="JUSTIFY"> <h4 align="JUSTIFY"><b>M&eacute;todos  </b> </h4>    <p align="JUSTIFY">     <p align="JUSTIFY"><i>Tratamiento:</i> VIMANG fue  administrado por v&iacute;a oral a una dosis de 200 mg/kg de peso, durante 6 d  en ratones machos de la l&iacute;nea Balb/c (CENPALAB). Posterior a esta administraci&oacute;n,  5 ratones fueron inoculados con bleomicina y otros 5 con ciclofosfamida, mientras  que 7 de ellos solo recibieron VIMANG. Se incluyeron 2 grupos como controles positivos  de bleomicina (20 mg/kg de peso) y ciclofosfamida (60 mg/kg de peso).     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><i>Dise&ntilde;o  experimental:</i><b> </b>Los experimentos de genotoxicidad se realizaron antes  de los tratamientos (control), posterior al tratamiento con VIMANG y por &uacute;ltimo  24 y 48 h despu&eacute;s del tratamiento con la bleomicina y la ciclofosfamida,  respectivamente. Para determinar las actividades enzim&aacute;ticas (GPx y GST)  se sacrificaron los animales por dislocaci&oacute;n cervical 24 h despu&eacute;s  de la &uacute;ltima inoculaci&oacute;n de VIMANG y se obtuvieron los h&iacute;gados  para obtener la fracci&oacute;n citos&oacute;lica.     <p align="JUSTIFY"><i>Ensayos  de genotoxicidad:</i><b> </b>Para el ensayo cometa se sigui&oacute; la metodolog&iacute;a  descrita por Tice, 1995.<sup class="superscript">6</sup> La muestra de sangre  se mezcl&oacute; con agarosa regular (0,5 %) y posteriormente las c&eacute;lulas  fueron lisadas. Las l&aacute;minas se colocaron en desenrollamiento y se corri&oacute;  la electroforesis, en condiciones de pH 13. La muestra se ti&ntilde;&oacute; con  bromuro de etidio y se analizaron 100 n&uacute;cleos por animal, determinando  el porcentaje de c&eacute;lulas da&ntilde;adas (c&eacute;lulas con salida de material)  y el porcentaje de c&eacute;lulas en cada nivel de da&ntilde;o (<i>nivel</i> 0:  no da&ntilde;adas; <i>nivel</i> 1: migraci&oacute;n corta; <i>nivel</i> 2: migraci&oacute;n  media; <i>nivel</i> 3: migraci&oacute;n larga y <i>nivel</i> 4: n&uacute;cleo  no definido). El ensayo de micron&uacute;cleos en sangre perif&eacute;rica de  rat&oacute;n se realiz&oacute; seg&uacute;n GSCTM, 1995.<sup>7</sup> Se contaron  8 000 eritrocitos policrom&aacute;ticos por tratamiento para determinar el &iacute;ndice  de genotoxicidad (IG) y 400 eritrocitos para determinar &iacute;ndice de citotoxicidad  (IC).     <p align="JUSTIFY"><i>Ensayos de actividad enzim&aacute;tica:</i><b> </b>Cada  h&iacute;gado se homogeniz&oacute; y fue centrifugado a 12 000 rpm y a la fracci&oacute;n  libre de c&eacute;lulas se le determin&oacute; la concentraci&oacute;n de prote&iacute;nas  seg&uacute;n el m&eacute;todo de <i>Lowry </i>(1951). La actividad GPx se midi&oacute;  mediante el <i>kit</i> comercial Ransel basado en el trabajo de <i>Plagia</i>  y <i>Valentine</i> en 1967. Se midi&oacute; la disminuci&oacute;n de la absorbancia  a 340 nm, durante 2 min y se expres&oacute; la actividad GPx como U/L de muestra.  La actividad GST total se determin&oacute; seg&uacute;n el m&eacute;todo de Habig  (1974), utilizando el 1-cloro-2,4-di- nitrobenceno (CDNB) como sustrato espec&iacute;fico.  La actividad se sigui&oacute;, midiendo la aparici&oacute;n del complejo tio&eacute;ter  glutati&oacute;n-dinitrobenceno a 340 nm, durante 90 s, a 25 <sup>&deg;</sup>C.      <p><i>An&aacute;lisis estad&iacute;stico:</i> Se utiliz&oacute; el paquete estad&iacute;stico  MICROSTAT y se realiz&oacute; la prueba <i>t de Student</i> para un nivel de significaci&oacute;n  de 95 % y as&iacute; comparar los tratamientos. </p>    <p align="JUSTIFY">     <p align="JUSTIFY">  <h4 align="JUSTIFY"><b>Resultados</b> </h4>    <p align="JUSTIFY">     <p align="JUSTIFY"><i>Ensayo  cometa.</i><b> </b>Los resultados obtenidos muestran que VIMANG no induce rupturas  de simple cadena. No se observan diferencias significativas con respecto al control  (p = 0,3271) para el porcentaje de c&eacute;lulas no da&ntilde;adas (niveles 0  y 1) y da&ntilde;adas (niveles 2, 3 y 4). Sin embargo, el VIMANG tiene efecto  protector sobre el da&ntilde;o al ADN inducido por la bleomicina. No se encontraron  diferencias significativas entre el control y el tratamiento VIMANG y bleomicina  (p = 0,0501) y se produjo una disminuci&oacute;n significativa del porcentaje  de c&eacute;lulas da&ntilde;adas en los animales que fueron pretratados con el  extracto (p = 3,94 x 10<sup>-3</sup>), con respecto al control positivo. La bleomicina  increment&oacute; significativamente el porcentaje de c&eacute;lulas en los niveles  2 y 3, mientras que en el grupo<b> </b>pretratado con VIMANG no difiere significativamente  del control.     <p align="JUSTIFY"><i>Ensayo de micron&uacute;cleos en sangre perif&eacute;rica.</i><b>  </b>Se conoce que la ciclofosfamida es una de las m&aacute;s potentes drogas genot&oacute;xicas.<sup>  </sup>La ciclofosfamida induce principalmente la formaci&oacute;n de monoaductos  y enlaces cruzados entre cadenas. En este experimento la ciclofosfamida indujo  rupturas cromos&oacute;micas que difieren significativamente con el control (p  = 5,76 x 10<sup>-4</sup>). En los animales pretratados con VIMANG disminuye no  significativamente (p = 0,0520), respecto a los animales tratados solo con ciclofosfamida.      <p align="JUSTIFY"><i>Ensayos de actividad enzim&aacute;tica.</i><b> </b>La GPX  participa en la degradaci&oacute;n del per&oacute;xido de hidr&oacute;geno, impide  as&iacute; la formaci&oacute;n del radical hidroxilo. La inducci&oacute;n de enzimas  antioxidantes podr&iacute;a prevenir del da&ntilde;o oxidativo inducido por agentes  como la bleomicina. Durante la uni&oacute;n de la bleomicina al ADN se libera  al medio intracelular el radical ani&oacute;n super&oacute;xido que puede interactuar  con H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> y formar el hidroxilo. A pesar de que este extracto  es rico en polifenoles, la administraci&oacute;n de VIMANG no modula la actividad  de la glutati&oacute;n peroxidasa (p = 0,2972). Por otro lado, a pesar de las  diferencias interindividuales encontradas para la concentraci&oacute;n de prote&iacute;nas  y actividad enzim&aacute;tica en ambos grupos, no existieron diferencias significativas  para la actividad espec&iacute;fica de GST total hep&aacute;tica (p = 0,513).      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="JUSTIFY">     <p align="JUSTIFY"> <h4 align="JUSTIFY"><b>Discusi&oacute;n</b>  </h4>    <p align="JUSTIFY">     <p align="JUSTIFY">VIMANG no induce la formaci&oacute;n  de roturas de simple cadena. Estos resultados se corresponden con los obtenidos  por <i>Garrido</i> y otros en 1998 (Garrido G, Cancino L, Quintero G, &Aacute;lvarez  X, N&uacute;&ntilde;ez A. QF-808. Ensayos de Ames y de Micron&uacute;cleos en  m&eacute;dula &oacute;sea de rat&oacute;n [Tesis]. 1998), cuando demostraron que  VIMANG no induce efecto clastog&eacute;nico o anaeug&eacute;nico. Adem&aacute;s,  permite comprobar que los terpenoides y esteroides presentes en el extracto no  tienen actividad genot&oacute;xica.     <p align="JUSTIFY">Este extracto es rico en  polifenoles (20-40 %) y se ha demostrado que los polifenoles del t&eacute; verde  y negro reducen significativamente la tumorigenicidad en roedores por el 4-(metilnitrosamino)-1-(3-pi-  ridil)-1-butanona.<sup class="superscript">8</sup> Tambi&eacute;n se ha encontrado,  que el curcum&iacute;n disminuye significativamente la formaci&oacute;n de 8-hidroxi-guanosina  en fibroblastos de rat&oacute;n<sup class="superscript">9</sup> y que la galangina  protege del da&ntilde;o inducido por la bleomicina.<sup class="superscript">3</sup><b>  </b>Aunque en el VIMANG no se encuentran estos polifenoles, los resultados demuestran  que el extracto protege de la acci&oacute;n genot&oacute;xica de la bleomicina,  que act&uacute;a mediante la generaci&oacute;n de especies reactivas del ox&iacute;geno,  y esta actividad podr&iacute;a explicar la mejor&iacute;a de la calidad de vida  en los pacientes en estadio terminal de c&aacute;ncer. Entre los agentes identificados  en el VIMANG que pudieran proteger contra la formaci&oacute;n de aductos en el  ADN, y en consecuencia de la aparici&oacute;n de rupturas por efectos de los mecanismos  reparativos, est&aacute; la mangiferina y la amentoflavona, pero no existe confirmaci&oacute;n  al respecto.     <p align="JUSTIFY">En la &uacute;ltima d&eacute;cada se han vinculado  los estudios de antigenotoxicidad con la modulaci&oacute;n de enzimas del metabolismo  de xenobi&oacute;ticos,<sup class="superscript">2,4,8,9</sup> en este sentido,  las plantas han mostrado capacidades antimutag&eacute;nicas por la heterogeneidad  de sus constituyentes.<sup class="superscript">10 </sup>Entre ellos tienen un  gran potencial antimutag&eacute;nico los polifenoles del t&eacute; verde. Se destacan  el [-]-epigalocatecina-3-galato,<b> </b>que se comporta como inhibidor de varias  enzimas de fase I como los citocromos P450, el CYP1A, 2B1 y 2E1<sup>8</sup> y  el &aacute;cido el&aacute;gico, como inductor de enzimas destoxificadoras (fase  II) como las GSTs<sup class="superscript">11,12 </sup> y la NAD(P)H quinona reductasa.  Este polifenol reduce significativamente la incidencia de carcinomas producidos  por la exposici&oacute;n a hidrocarburos arom&aacute;ticos polic&iacute;clicos  porque reduce la actividad de la benzo[a] pireno hidroxilasa.<sup class="superscript">12</sup>      <p align="JUSTIFY">Aunque VIMANG protege del da&ntilde;o oxidativo, no es capaz  de proteger del da&ntilde;o inducido por la ciclofosfamida, ya sea porque no impide  la formaci&oacute;n de monoaductos ni el entrecruzamiento de cadenas, o porque  a la dosis ensayada no fue capaz de modular la expresi&oacute;n de las enzimas  que participan en el metabolismo de esta droga. Este resultado hace pensar que  la actividad protectora del extracto se relaciona con la captaci&oacute;n de radicales  libres y por lo tanto con su actividad antioxidante, como ha sido descrito para  otros polifenoles.<sup class="superscript">3</sup>     <p align="JUSTIFY">Se ha caracterizado  la capacidad anticancer&iacute;gena de los polifenoles en roedores. En este sentido  el &aacute;cido el&aacute;gico ha demostrado su capacidad de inhibici&oacute;n  del c&aacute;ncer inducido qu&iacute;micamente en pulm&oacute;n, piel, es&oacute;fago  e h&iacute;gado.<sup class="superscript">13</sup> Entre los mecanismos responsables  de estos efectos protectores se citan la capacidad de los polifenoles para inhibir  enzimas de fase I como los citocromos P450,<sup class="superscript">2,10,13</sup>  as&iacute; como su poder de inducci&oacute;n de enzimas antioxidantes y de fase  II como catalasa, GPx, glutati&oacute;n reductasa, UGT, NAD(P)H: quinona reductasa,  GST.<sup class="superscript">1,2,9</sup><b> </b>El VIMANG no indujo la actividad  espec&iacute;fica de GST aunque los polifenoles son el componente mayoritario,  pero no aparecen reportes en la literatura que avalen la capacidad de la mangiferina  o de la amentoflavona para inducir enzimas antioxidantes y de fase II del metabolismo.      <p align="JUSTIFY">Las flavonas y flavanonas incrementan la actividad espec&iacute;fica  de GST desde las 12 h posteriores a la administraci&oacute;n.<sup class="superscript">13,14</sup>  Sin embargo, para el tangeret&iacute;n, otro flavonoide, el incremento de GST  ocurre a las 24 h. Aunque no se pueden comparar las dosis utilizadas, la no-concordancia  de resultados puede deberse a las diferencias entre los flavonoides presentes,  as&iacute; como a que se trabaja con un extracto donde los flavonoides est&aacute;n  sujetos a la influencia de otros componentes, que pudieran &quot;enmascarar&quot;  los efectos. Es por ello que los resultados expuestos aqu&iacute;, reflejan la  influencia de factores como la concentraci&oacute;n del extracto, la dosis, el  tiempo de administraci&oacute;n y la proporci&oacute;n en que los polifenoles  se encuentran en este, que afectan la inducci&oacute;n de enzimas. Por &uacute;ltimo,  no se puede descartar la posibilidad del estudio con este mismo extracto de otros  &oacute;rganos blancos como pulm&oacute;n, intestino delgado, piel y duodeno donde  tambi&eacute;n se ha encontrado inducci&oacute;n de enzimas antioxidantes y destoxificadoras  de drogas.     <p align="JUSTIFY">Se concluye que el VIMANG protege del da&ntilde;o  causado por la bleomicina al ADN, pero no del da&ntilde;o inducido por la ciclofosfamida.  Este efecto parece estar vinculado con su actividad antioxidante, al captar radicales  libres y no porque se induzca la actividad de enzimas antioxidantes como la glutati&oacute;n  peroxidasa, ni de enzimas destoxificadoras con la glutati&oacute;n-S-transferasa.  <h4 align="JUSTIFY"><b>Summary</b> </h4>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="JUSTIFY">     <p align="JUSTIFY">The  antimutagenic effect of polyphenols present in plants has been demonstrated. This  has been associated with their anti-oxidant activity and capacity to inhibit carcinogen-activating  enzymes and to induce other enzymes such as glutathion peroxidase, catalase, glutathion-S-transferase  and NAD(P)H quinone reductase. The possible effect of VIMANG on the frequency  of DNA chain breaks in murine leukocytes treated with bleomycin was evaluated.  The result was that the<i> Mangifera indica L</i> extract, VIMANG, provided protection  against the bleomycin-induced genotoxic damage. Its action may be linked to the  capture of reactive oxygen species because it does not modulate glutathion peroxidase  activity. However, VIMANG neither protects DNA from the clastogenic effect of  cyclophosphamide nor modulates the activity of glutathion-S-transferase, an enzyme  involved in detoxification of this genotoxic substance. The presence of polyphenols  as main components of the extract can explain the antioxidant effects of VIMANG.      <p align="JUSTIFY">     <p align="JUSTIFY"><i>Subject headihgs</i>: REACTIVE OXIGEN  SPECIES; DNA DAMAGE; MANGIFERA INDICA/therapeutic use; ANTIOXIDANTS/ therapeutic  use; PLANTS MEDICINAL/ therapeutic use; HERBAL, MEDICINE; PLANTS, EXTRACTS/therapeutic  use; MICE, INBRED BALB C. <h4 align="JUSTIFY"><b>Referencias bibliogr&aacute;ficas</b>  </h4>    <p align="JUSTIFY"> <ol>     <!-- ref --><li> Muanza DN, Euler KL, Williams L. Screening  and antitumor and anti-VIH activities of nine medicinal plants from Zaire. Int  J Pharmacogn 1995;33(2):98-106. </li>    <!-- ref --><li> Anh D, Putt D, Kresty L, Stoner GD,  Fromm D, Hollenberg PF. The effects of dietary ellagic acid on rat hepatic and  esophageal mucosal cytochromes P450 and phase II enzymes. Carcinogenesis 1996;17(4):821-8.  </li>    <!-- ref --><li> Young H, Jun S, Ho C, Wan S, Hun D, Au W. Anticlastogenic effects of  galangin against bleomycin-induced chromosomal aberrations in mouse spleen lymphocites.  Mut Res 1994;311:225-9. </li>    <!-- ref --><li> Wilkinson VJ, Clapper ML. Detoxification enzymes  and chemoprevention division of population science, Philadelphia: Fox Chose Cancer  Center, 1997. </li>    <!-- ref --><li> Te C, Gentile JM, Baguley BC, Pearson AE, Gregory T, Ferguson  LR. <i>In vivo</i> effects of chlorophyllin on antitumour agent cyclophosphamide.  Int J Cancer 1997;70(1):84-9. </li>    <li> Tice R. The single cell gel comet assay:  a microgel electrophoretic technique for detection of DNA damage and repair in  individual cells. In: Environmental Mutagenesis; Phillips DH, Venitt S (eds),  United Kingdom: Oxford, 1995: 315. </li>    <!-- ref --><li> CSGMT. Guidelines for testing of  chemicals: protocol recommended by the CSGMT JEMS.MMS for the short term mouse  peripheral blood micronucleus test. Mutagenesis 1995;10(3):153-9. </li>    <!-- ref --><li> Shi  ST, Wang ZY, Smith TJ, Hong JY, Chen WF, Yang CS. Effects of green tea and black  tea on 4-(methylnitrosoamino)-1-(3-pyridil)-1-butanone bioactivation, DNA methylation,  and lung tumorigenesis in A/J mice. Cancer Res 1994;54(17):4641-7. </li>    <!-- ref --><li> Stoner  GD, Mukhtar H. Poliphenols as cancer chemopreventive agents. Carcinogenesis 1995;15(9):2065-8.  </li>    <!-- ref --><li> Hartman A, Herkommer K, Gl&uuml;ck M, Speit G. DNA-Damaging effects  of cyclophosphamide on human blood cells <i>in vivo</i> and <i>in vitro</i> studied  with the single-cell gel test (Comet Assay). Environ Mol Mutagen 1995;25:180-7.  </li>    <!-- ref --><li> Bladeren PJ van. Influence of non-nutrient plant component on biotransformation  enzymes. Biomed Pharmacother 1997;51(18):324-7. </li>    <!-- ref --><li>Barch DH, Rundhaugen  LM. Ellagic acid induces NAD(P)H quinone reductase through activation of the antioxidant  element of rat NAD(P)H: quinone reductase gene. Carcinogenesis 1994;15(9):2065-8.  </li>    <li> Khan SG, Katiyar SK, Agarwal R, Mukhtar H. Enhancement of antioxidant  and phase II enzymes by oral feeding of green tea. Cancer Res 1992;52(14);4050-2.  </li>    <!-- ref --><li> Siess MH, Philippe JM, Canivenc-Lavier CM, Suschelet M. Time of course  induction of rat hepatic drug-metabolizing enzyme activities following dietary  administration of flavonoids. J Toxicol Envirom Health 1992;49:481-96. </li>    </ol>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="JUSTIFY">      <p align="JUSTIFY">Recibido: 10 de febrero del 2000. Aprobado: 18 de mayo del  2000.    <br> <a href="#autor">Lic. <i>Lourdes Caneiro</i>.</a> <i><a name="cargo"></a></i>Centro  de Investigaciones Biom&eacute;dicas &quot;Victoria de Gir&oacute;n&quot;. Avenida  146, No. 3102, Playa, Ciudad de La Habana, Cuba. Correo electr&oacute;nico: <A HREF="mailto:lourdesc@vgiron.giron.sld.cu">lourdesc@vgiron.giron.sld.cu</A>       ]]></body><back>
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