ES2323940T3 - Uso de trigliceridos de cadena media para el tratamiento y prevencion de la enfermedad de alzheimer. - Google Patents
Uso de trigliceridos de cadena media para el tratamiento y prevencion de la enfermedad de alzheimer. Download PDFInfo
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Abstract
Uso de una cantidad eficaz de triglicérido de cadena media para la preparación de una composición farmacéutica para el tratamiento o prevención de la pérdida de función cognitiva causada por el metabolismo neuronal reducido en la enfermedad de Alzheimer, donde dicho tratamiento o prevención comprende la administración oral de una única dosis de triglicérido de cadena media a un paciente de modo que el nivel en sangre de D-beta-hidroxibutirato en el paciente se eleva a 1-10 mM o la excreción urinaria en el paciente de D-beta-hidroxibutirato está en el intervalo de 5 mg/dl a 160 mg/dl causando hipercetonemia en el paciente que da como resultado la utilización de cuerpos cetónicos como fuente de energía en el cerebro en presencia de glucosa.
Description
Uso de triglicéridos de cadena media para el
tratamiento y prevención de la Enfermedad de Alzheimer.
La presente invención se refiere al campo de
agentes terapéuticos para el tratamiento de la Enfermedad de
Alzheimer.
La Enfermedad de Alzheimer (AD) es un trastorno
neurodegenerativo progresivo, que afecta principalmente a los
ancianos. Hay dos formas de AD, de aparición temprana y de aparición
tardía. La AD de aparición temprana es rara, ataca a individuos
susceptibles a partir de la treintena, y frecuentemente está
asociada a mutaciones en un pequeño conjunto de genes. La AD de
aparición tardía es común, ataca a los setenta u ochenta años, y es
una enfermedad multifactorial con muchos factores de riesgo
genéticos. La AD de aparición tardía es la causa principal de
demencia en personas de más de 65 años. Se estima que del
7-10% de la población Estadounidense por encima de
los 65, y hasta el 40% de la población Estadounidense de más de 80
años padece AD (McKhann et al., 1984; Evans et al.
1989). En las primeras fases de la enfermedad, los pacientes sufren
pérdida de memoria y orientación. A medida que avanza la
enfermedad, otras funciones cognitivas se alteran, hasta que el
paciente queda completamente incapacitado. Se han propuesto muchas
teorías para describir la cadena de sucesos que dan origen a AD,
pero, en el momento de la presentación de esta solicitud, la causa
sigue siendo desconocida. Actualmente, no existe prevención o
tratamiento eficaz para AD. Los únicos fármacos para tratar AD en el
Mercado hoy en día, Aricept® y Cognex®, son inhibidores de
acetilcolinesterasa. Estos fármacos no se dirigen a la patología
subyacente de AD. Simplemente potencian la eficacia de las células
nerviosas que aún son capaces de funcionar. Puesto que la
enfermedad continúa, los beneficios de este tratamiento son
escasos.
Los casos de aparición temprana de AD son raros
(\sim5%), se producen antes de los 60 años y se asocian
frecuentemente con mutaciones en tres genes,
presenilina-1 (PS1), presenilina-2
(PS2) y proteína precursora de amiloide (APP) (para una revisión
véase Selkoe, 1999). Estos casos de AD de aparición temprana
muestran un declive cognitivo y lesiones neuropatológicas que son
similares a las que se encuentran en AD de aparición tardía. La AD
se caracteriza por la acumulación de marañas neurofibrilares (NFT) y
depósitos de \beta-amiloide en placas seniles
(SP) y vasos sanguíneos cerebrales. El principal constituyente de
las placas seniles es el péptido \beta-amiloide
(A\beta), que se obtiene de la proteína APP mediante procesamiento
proteolítico. Las proteínas de presenilina pueden facilitar la
escisión de APP. El péptido A\beta es amiloidogénico y, en
ciertas condiciones, formará fibrillas insolubles. Sin embargo, la
toxicidad del péptido A\beta y las fibrillas sigue siendo
controvertida. En algunos casos A\beta ha demostrado ser
neurotóxico, mientras que otros lo encuentran neurotrófico (para
revisiones véase Selkoe, 1999). Se supone que la causa de AD de
aparición temprana es la acumulación de proteínas agregadas en
neuronas susceptibles. Se supone que las mutaciones en APP conducen
a la acumulación directa de A\beta fibrilar, mientras que se ha
propuesto que las mutaciones en PS1 o PS2 conducen a acumulación
indirecta de A\beta. No se ha resuelto cómo diversas mutaciones en
PS1 y PS2 conducen a una mayor acumulación de A\beta. La
acumulación de proteínas agregadas es común a muchos trastornos
neurodegenerativos progresivos, incluyendo Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ALS) y Corea de Huntington (para una revisión véase
Koo et al., 1999). Las pruebas sugieren que la acumulación de
proteínas agregadas inhibe el metabolismo celular y la producción
de ATP. Coherente con esta observación es el descubrimiento de que
la amortiguación de la capacidad energética de las neuronas con
creatina retrasará la aparición de ALS en modelos en ratón
transgénico (Klivenyi et al., 1999). Gran parte de la técnica
anterior sobre AD se centró en inhibir la producción de o la
agregación de péptidos A\beta; tales como la Patente de Estados
Unidos Nº 5.817.626, Patente de Estados Unidos Nº 5.854.204, y
Patente de Estados Unidos Nº 5.854.215. Otra técnica anterior para
tratar AD incluye, la Patente de Estados Unidos Nº 5.385.915
"Treatment of amyloidosis associated with Alzheimer disease using
modulators of protein phosphorylation", la Patente de Estados
Unidos Nº 5.538.983, "Method of treating amyloidosis by
modulation of calcium". Los intentos de aumentar la supervivencia
neuronal mediante el uso de factores de crecimiento nerviosos
estaban relacionados con el suministro de células completas, genes
o proteínas, tales como se describen en la Patente de Estados Unidos
Nº 5.650.148 "Method of grafting genetically modified cells to
treat defects, disease or damage of the central nervous system",
y la Patente de Estados Unidos Nº 5.936.078 "DNA and protein for
the diagnosis and treatment of Alzheimer's disease".
La gran mayoría (\sim95%) de los casos de AD
son de aparición tardía, produciéndose a los setenta u ochenta
años. La AD de aparición tardía no está asociada con mutaciones en
APP, PS1 o PS2, aunque muestra lesiones neuropatológicas y síntomas
que son similares a los descubiertos en AD de aparición temprana.
Puesto que AD de aparición tardía es la forma más común, se
denominará en este documento como AD, mientras que AD de aparición
temprana se denominará como tal. La similar neuropatología y
síntomas externos de AD de aparición temprana y de aparición tardía
condujeron a la "hipótesis de la cascada amiloide de AD"
(Selkoe, 1994). Este modelo sostiene que AD de aparición temprana y
tardía resultan de la acumulación de depósitos tóxicos de amiloide.
El modelo especula que, en casos de aparición temprana, el amiloide
se acumula rápidamente, mientras que en aparición tardía, el
amiloide se acumula lentamente. Gran parte de la investigación sobre
prevención y tratamiento de AD se centraba en la inhibición de la
acumulación de amiloide. Sin embargo, la hipótesis de la cascada
amiloide sigue siendo controvertida. Los depósitos de amiloide
pueden ser un marcador de la enfermedad y no la causa. La
traducción del trabajo original del Dr. Alzheimer sobre la
neuropatología de AD, relata que no estaba a favor del punto de
vista de que las placas seniles eran la causa. Afirma "Estos
cambios se encuentran en los ganglios basales, la médula, el
cerebelo y la médula espinal, aunque no hay placas en absoluto en
esos puntos o solamente hay placas aisladas. Así que debemos
concluir que las placas no son la causa de la demencia senil
sino solamente una característica que acompaña a la involución senil
del sistema nervioso central". Las palabras en cursiva son
de su puño y letra (Davis y Chisholm, 1999). Muchos años de
investigación no han resuelto esta cuestión (para una revisión de
la hipótesis amiloide véase Selkoe, 1999, para el argumento
contrario véase Neve et al., 1998). Puesto que la presente
invención se refiere al metabolismo neuronal reducido asociado con
AD, no depende de la validez de la hipótesis de la cascada
amiloide.
Se ha propuesto que varios factores de riesgo
genéticos contribuyen a la susceptibilidad a AD de aparición
tardía. Sin embargo, solamente la variación alélica en la molécula
de transporte de lípidos apolipoproteína E (apoE) se ha definido de
forma reproducible como un factor de riesgo genético para AD de
aparición tardía. ApoE funciona como ligando en el proceso de
internalización mediada por receptor de lipoproteínas ricas en
lípidos. Estos complejos de lipoproteínas contienen fosfolípidos,
triglicéridos, colesterol y lipoproteínas. Existen varias
variaciones alélicas bien caracterizadas en el locus apoE, y se
denominan como apoE2, E3 y E4. ApoE4 está asociada con un mayor
riesgo de AD, mientras que apoE2 y E3 no. El aumento de la
dosificación del alelo E4 aumenta el riesgo de AD, y rebaja la edad
de aparición. Sin embargo, apoE4 no es una causa invariable de AD.
Algunos individuos, que son homocigóticos para el alelo E4, no
muestran síntomas de AD ni siquiera a los noventa años (Beffert
et al., 1998).
Una predicción de la observación de que apoE4
está asociada con AD es que poblaciones con una alta prevalencia
del alelo E4 también tendrían una alta incidencia de AD. Sin
embargo, lo contrario parece ser cierto. Poblaciones
geográficamente distintas tienen frecuencias diferentes de alelos
apoE. Por ejemplo, la variante E4 es mucho más común en África
frente al Reino Unido. En un estudio de sudafricanos de raza negra
e Individuos de raza Caucásica de Cambridge, Inglaterra, el alelo
apoE4 estaba presente en el 48% de los sudafricanos de raza negra
en comparación con el 20,8% de los Caucásicos (Loktionov et
al, 1999). De hecho, el alelo E4 está ampliamente extendido por
toda África (Zekraoui et al, 1997). Los estudios sobre AD son
difíciles de realizar en países en desarrollo, pero los estudios
que se han realizado muestran una incidencia muy baja de AD en las
comunidades africanas, 1% frente al 6% en poblaciones de Estados
Unidos (Hall et al, 1998). Aún más sorprendente es que la
normalmente robusta asociación entre AD y apoE4 está ausente en los
casos africanos (Osuntokun et al, 1995). Esto sugiere que
algo es diferente entre los nativos de África y los ciudadanos de
Estados Unidos, que son en gran medida de ascendencia Europea.
Quizás las poblaciones africanas tienen algún factor genético
diferente que las protege de AD. Esto es improbable, puesto que se
descubrió que la incidencia de AD en una población de
Afroamericanos de Indianápolis, Indiana EEUU (6,24%) era mucho mayor
que en una población étnicamente similar en Ibadan, Nigeria (1,4%)
(Hall et al, 1998). Esto sugiere que el vínculo entre apoE4
y AD tiene algún fuerte componente medioambiental.
ApoE4 es el alelo ancestral, es el más similar
al apoE descubierto en chimpancés y otros primates, mientras que
los alelos E2 y E3 surgieron exclusivamente en el linaje humano,
(Hanlon y Rubinsztein, 1995). Los cambios en apoE fueron provocados
probablemente por un cambio en la dieta en seres humanos
ancestrales. Los alelos E2 y E3 pueden haber surgido en poblaciones
como una adaptación a la agricultura (Corbo y Scacchi, 1999).
El metabolismo de apoE4 en la circulación humana
es diferente del alelo apoE3 no asociado a AD (Gregg et al.,
1986). El alelo E4 está asociado con niveles inusualmente altos de
lipoproteínas circulantes (Gregg et al., 1986). En
particular, el alelo E4 da como resultado tasas de eliminación de
VLDL reducidas, lo que conduce a mayores niveles de partículas de
VLDL y LDL en la sangre (Knouff, et al. 1999). Las partículas
de VLDL y LDL contienen niveles más altos de triglicéridos que las
partículas de HDL. Los niveles aumentados de VLDL circulante en
individuos portadores de apoE4 se deben a la reducida utilización de
ácidos grasos causada por la unión preferente de apoE4 a partículas
de quilomicrón y VLDL. La técnica anterior sugería que apoE4
contribuye a AD debido al suministro ineficaz de fosfolípidos a las
neuronas (para una revisión véase Beffert et al., 1998). Sin
embargo, apoE4 también contribuye a un uso reducido de
triglicéridos.
En el sistema nervioso central (CNS), apoE juega
un papel principal en el transporte y redistribución de colesterol
y lípidos. La importancia de apoE en el cerebro queda resaltada por
la ausencia de otras apolipoproteínas plasmáticas clave tales como
apoA1 y apoB en el cerebro (Roheim et al., 1979). El ARNm de
ApoE se encuentra de forma predominante en astrocitos en el CNS.
Los astrocitos funcionan como células de apoyo a las neuronas y
pueden utilizar eficazmente ácidos grasos para producir energía.
Puesto que el cerebro carece de otras apolipoproteínas, depende
únicamente de apoE para el transporte de lípidos, incluyendo
triglicéridos. Aunque la técnica anterior sobre el papel de apoE en
AD se ha centrado en el trasporte de fosfolípidos, apoE también
suministra ácidos grasos libres en forma de triglicéridos a los
astrocitos. Los ácidos grasos suministrados por lipoproteínas
pueden convertirse en cuerpos cetónicos por los astrocitos para su
uso como fuente de energía alternativa a la glucosa. Una
alternativa a la hipótesis de la remodelación neuronal, es que la
unión preferente de apoE4 a partículas de VLDL impide el acceso
eficaz del astrocito a los triglicéridos. El acceso reducido a los
triglicéridos da como resultado una disponibilidad reducida de
ácidos grasos y una producción reducida de cuerpos cetónicos, y por
lo tanto una fuente alternativa de energía reducida para neuronas
cerebrales. Esta reducción del suministro de energía puede volverse
crítica cuando el metabolismo de la glucosa está comprometido.
Metabolismo y Enfermedad de Alzheimer En
el momento de la presentación de esta solicitud, la causa de AD
sigue siendo desconocida, pero un gran grupo de pruebas ha dejado
claro que la enfermedad de Alzheimer está asociada con un
metabolismo neuronal reducido. En 1984, Blass y Zemcov propusieron
que la AD es el resultado de una tasa metabólica reducida en
subpoblaciones de neuronas colinérgicas. Sin embargo, ha quedado
claro que AD no está restringida a sistemas colinérgicos, sino que
implica muchos tipos de sistemas transmisores, y varias regiones
diferenciadas del cerebro. La tomografía por emisión de positrones
mostró una mala utilización de glucosa en los cerebros de pacientes
de AD, y este metabolismo alterado puede detectarse bien antes de
que aparezcan los signos clínicos de demencia (Reiman et al.,
1996; Messier y Gagnon, 1996; Hoyer, 1998). Adicionalmente, algunas
poblaciones de células, tales como células de somatostatina de la
corteza en cerebros con AD son más pequeñas, y tienen un aparato de
Golgi reducido; indicando ambas cosas actividad metabólica reducida
(para una revisión véase Swaab et al. 1998). Las mediciones
de las tasas metabólicas cerebrales en individuos sanos frente a
pacientes de AD demostraron una reducción del 20-40%
del metabolismo de la glucosa en pacientes de AD (Hoyer, 1992). El
metabolismo de la glucosa reducido da como resultado niveles
críticamente bajos de ATP en pacientes de AD. Además, se descubrió
que la gravedad de la reducción estaba correlacionada con la
densidad de las placas seniles (Meier-Ruge, et
al. 1994).
Adicionalmente, los componentes moleculares de
la señalización de insulina y la utilización de la glucosa están
alterados en pacientes de AD. La glucosa es transportada a través de
la barrera hematoencefálica y se usa como fuente de energía
principal en el cerebro adulto. De forma coherente con el alto nivel
de utilización de la glucosa, los cerebros de mamíferos están bien
provistos de receptores de insulina e IGF, especialmente en las
áreas de la corteza y el hipocampo, que son importantes para el
aprendizaje y la memoria (Frolich et al., 1998). En
pacientes a los que se diagnosticó AD, se observaron mayores
densidades de receptor de insulina en muchas regiones del cerebro,
pero el nivel de actividad tirosina quinasa que normalmente está
asociado con el receptor de insulina era menor, ambas cosas con
respecto a controles de la misma edad (Frolich et al.,
1998). La mayor densidad de receptores representa el aumento de los
niveles de receptor para compensar la reducida actividad del
receptor. Se sabe que la activación del receptor de insulina
estimula la fosfatidilinositol-3 quinasa (PI3K). La
actividad de PI3K se reducida en pacientes de AD (Jolles et
al., 1992; Zubenko et al., 1999). Además, se descubrió
que la densidad de los principales transportadores de glucosa en el
cerebro, GLUT1 y GLUT3 era del 50% de la de controles de la misma
edad (Simpson y Davies 1994). El metabolismo de la glucosa alterado
en AD condujo a la teoría de que la AD puede ser una forma de
resistencia a insulina en el cerebro, similar a la diabetes de tipo
II (Hoyer, 1998). La inhibición de la actividad del receptor de
insulina puede inducirse de forma exógena en los cerebros de ratas
mediante inyección intracerebroventricular de estreptozotocina, un
conocido inhibidor del receptor de insulina. Estos animales
desarrollan defectos progresivos de aprendizaje y de memoria
(Lannert y Hoyer, 1998). Mientras que la utilización de glucosa está
alterada en cerebros de pacientes de AD, el uso de los cuerpos
cetónicos, beta-hidroxibutirato y acteoacetato no
resulta afectado (Ogawa et al. 1996).
La causa del metabolismo neuronal reducido en AD
sigue siendo desconocida. Sin embargo, el envejecimiento puede
exacerbar el metabolismo de la glucosa reducido en AD. La
estimulación por insulina de la captación de glucosa está alterada
en ancianos, lo que conduce a una reducida acción de insulina y una
resistencia a insulina aumentada (para una revisión véase Finch y
Cohen, 1997). Por ejemplo, después de una carga de glucosa, la
glucosa media en el plasma es del 10-30% más alta en
aquellos con más de 65 años que en sujetos más jóvenes. Por lo
tanto, factores de riesgo genéticos para AD pueden dar como
resultado un metabolismo neuronal ligeramente comprometido en el
cerebro. Estos defectos solamente serían evidentes en posteriores
fases de la vida cuando el metabolismo de la glucosa se vuelve
alterado, y de este modo contribuye al desarrollo de AD. Puesto que
los defectos en la utilización de glucosa están limitados al cerebro
en AD, el hígado no es "consciente" del estado del cerebro y
no moviliza ácidos grasos (véase la sección de Metabolismo Cerebral
posteriormente). Sin cuerpos cetónicos que usar como fuente de
energía, las neuronas del cerebro del paciente de AD mueren lenta e
inexorablemente por falta de alimento.
Los intentos de compensar tasas metabólicas
cerebrales reducidas en pacientes de AD han conseguido cierto
éxito. El tratamiento de pacientes de AD con altas dosis de glucosa
e insulina aumenta los valores cognitivos (Craft et al.,
1996). Sin embargo, puesto que la insulina es un polipéptido y debe
ser transportado a través de la barrera hematoencefálica, el
suministro al cerebro es complicado. Por lo tanto, la insulina se
administra por vía sistémica. Una gran dosis de insulina en el
torrente sanguíneo puede conducir a hiperinsulinemia, que causará
irregularidades en otros tejidos. Estas dos desventajas hacen a este
tipo de terapia difícil y plagada de complicaciones. Por
consiguiente, sigue existiendo una necesidad de un agente que pueda
aumentar la tasa metabólica cerebral y posteriormente las
capacidades cognitivas de un paciente que padece enfermedad de
Alzheimer.
Metabolismo Cerebral El cerebro tiene una
tasa metabólica muy alta. Por ejemplo, usa el 20 por ciento del
total de oxígeno consumido en estado de reposo. Las neuronas del
cerebro necesitan grandes cantidades de ATP para las funciones
celulares generales, el mantenimiento de un potencial eléctrico, la
síntesis de neurotransmisores y el remodelado sináptico. Los
actuales modelos proponen que, en condiciones fisiológicas
normales, las neuronas del cerebro humano adulto dependen
exclusivamente de la glucosa para obtener energía. Puesto que las
neuronas carecen de reservas de glucógeno, el cerebro depende de un
suministro continuo de glucosa desde la sangre para funcionar
apropiadamente. Las neuronas están muy especializadas y solamente
pueden metabolizar eficazmente unos pocos sustratos, tales como
glucosa y cuerpos cetónicos. Esta limitada capacidad metabólica
hace a las neuronas cerebrales especialmente vulnerables a cambios
de sustratos energéticos. Por lo tanto, la súbita interrupción del
suministro de glucosa al cerebro da como resultado el daño neuronal.
Sin embargo, si los niveles de glucosa descienden gradualmente, tal
como durante el ayuno, las neuronas comenzarán a metabolizar
cuerpos cetónicos en lugar de glucosa y no se producirá ningún daño
neuronal.
Las células de apoyo a las neuronas, células
gliales, presentan un metabolismo mucho más diverso y pueden
metabolizar muchos sustratos, en particular, las células gliales son
capaces de utilizar ácidos grasos para la respiración celular. Las
neuronas del cerebro no pueden oxidar eficazmente ácidos grasos y
por lo tanto dependen de otras células, tales como células
hepáticas y astrocitos para oxidar ácidos grasos y producir cuerpos
cetónicos. Los cuerpos cetónicos se producen a partir de la
oxidación incompleta de ácidos grasos y se usan para distribuir
energía por todo el cuerpo cuando los niveles de glucosa son bajos.
En una dieta Occidental normal, rica en carbohidratos, los niveles
de insulina son altos y no se utilizan ácidos grasos como fuente de
energía, por lo tanto los niveles de cetona en sangre son muy bajos,
y la grasa se almacena y no se usa. Semejante escenario explica la
prevalencia de la obesidad.
Los modelos actuales proponen que solamente
durante estados especiales, tales como desarrollo neonatal y
periodos de inanición, el cerebro utilizará cuerpos cetónicos como
fuente de energía. La oxidación parcial de ácidos grasos da origen
a D-beta-hidroxibutirato
(D-3-hidroxibutirato) y
acetoacetato, que junto con acetona se denominan colectivamente
cuerpos cetónicos. Los mamíferos recién nacidos dependen de la leche
para desarrollarse. La principal fuente de carbono en la lecha es
la grasa (los carbohidratos suponen menos del 12% del contenido
calórico de la leche). Los ácidos grasos de la leche se oxidan para
dar origen a cuerpos cetónicos, que a continuación se difunden en
la sangre para proporcionar una fuente de energía para el
desarrollo. Numerosos estudios mostraron que los sustratos
preferidos para la respiración en el cerebro del mamífero recién
nacido en desarrollo son cuerpos cetónicos. Coherente con esta
observación es el descubrimiento bioquímico de que los astrocitos,
oligodendrocitos y neuronas, tienen todos capacidad para metabolizar
de forma eficaz los cuerpos cetónicos (para una revisión véase
Edmond, 1992). Pero solamente los astrocitos son capaces de oxidar
eficazmente los ácidos grasos.
El cuerpo normalmente produce pequeñas
cantidades de cuerpos cetónicos. Sin embargo, puesto que estos se
utilizan rápidamente, la concentración de cuerpos cetónicos en la
sangre es muy baja. Las concentraciones de cuerpos cetónicos en
sangre suben en una dieta baja en carbohidratos, durante periodos de
ayuno y en diabéticos. En una dieta baja en carbohidratos, los
niveles de glucosa en sangre son bajos, y la secreción de insulina
pancreática no se estimula. Esto desencadena la oxidación de ácidos
grasos para su uso como fuente de energía cuando la glucosa es
limitante. Análogamente, durante el ayuno o la inanición, las
reservas de glucógeno del hígado se agotan rápidamente, y la grasa
se moviliza en forma de cuerpos cetónicos. Puesto que tanto una
dieta baja en carbohidratos como el ayuno no dan como resultado un
rápido descenso de los niveles de glucosa en sangre, el cuerpo
tiene tiempo de aumentar los niveles de cetona en sangre. El aumento
de cuerpos cetónicos en sangre proporciona al cerebro una fuente de
energía alternativa, y no se produce daño celular. Puesto que el
cerebro tiene unas demandas energéticas tan altas, el hígado oxida
grandes cantidades de ácidos grasos hasta que el cuerpo se satura
literalmente en cuerpos cetónicos. Por lo tanto, cuando una fuente
insuficiente de cuerpos cetónicos se asocia con una mala
utilización de la glucosa, se produce un daño grave a las neuronas.
Puesto que las células gliales son capaces de utilizar una gran
diversidad de sustratos, éstas son menos susceptibles a defectos en
el metabolismo de la glucosa que las neuronas. Esto es coherente con
la observación de que las células gliales no degeneran ni mueren en
AD (Mattson, 1998).
Como se ha descrito en la sección de Metabolismo
y Enfermedad de Alzheimer, en AD, las neuronas del cerebro son
incapaces de utilizar glucosa y comienzan a verse privadas de
alimento hasta morir. Puesto que los defectos se limitan al cerebro
y el metabolismo periférico de la glucosa es normal, el cuerpo no
aumenta la producción de cuerpos cetónicos, por lo tanto las
neuronas del cerebro mueren lentamente por falta de alimento. Por
consiguiente, sigue habiendo una necesidad de una fuente de energía
para células cerebrales que muestran metabolismo de la glucosa
comprometido en pacientes de AD. El metabolismo de la glucosa
comprometido es un rasgo distintivo de AD; por lo tanto, la
administración de dicho agente proporcionará beneficios a aquellos
que padecen AD.
Triglicéridos de Cadena Media (MCT) El
metabolismo de MCT difiere de los más habituales triglicéridos de
cadena larga (LCT) debido a las propiedades físicas de MCT y sus
ácidos grasos de cadena media (MCFA) correspondientes. Debido a la
corta longitud de la cadena de MCFA, tienen temperaturas de fusión
más bajas, por ejemplo el punto de fusión de MCFA (C8:0) es 16,7ºC,
en comparación con 61,1ºC para los LCFA (C16:0). Por lo tanto, los
MCT y MCFA son líquidos a temperatura ambiente. Los MCT están
altamente ionizados a pH fisiológico, por lo tanto tienen una
solubilidad mucho mayor en soluciones acuosas que los LCT. La mayor
solubilidad y el pequeño tamaño de los MCT también aumentan la
velocidad a la cual se forman partículas de emulsión finas. Estas
pequeñas partículas de emulsión crean una mayor área superficial
para la acción por lipasas gastrointestinales. Adicionalmente, los
2-monoglicéridos de cadena media isomerizan más
rápidamente que los de cadena larga, permitiendo una hidrólisis más
rápida. Algunas lipasas en el pre-duodeno
preferentemente hidrolizan MCT a MCFA, que a continuación son
parcialmente absorbidos directamente por la mucosa estomacal
(Hamosh, 1990). Aquellos MCFA que no son absorbidos en el estómago,
son absorbidos directamente en la vena porta y no se empaquetan en
lipoproteínas. Los LCFA se empaquetan en quilomicrones y son
transportados a través del sistema linfático, mientras que los MCFA
son transportados a través de la sangre. Puesto que la sangre
transporta mucho más rápidamente que la linfa, el hígado se
perfunde rápidamente con MCFA.
En el hígado el principal destino metabólico de
los MCFA es la oxidación. El destino de los LCFA en el hígado
depende del estado metabólico del organismo. Los LCFA son
transportados al interior de la mitocondria para la oxidación
usando carnitina palmitoiltransferasa I. Cuando las condiciones
favorecen el almacenamiento de grasas, se produce
malonil-CoA como intermedio en la lipogénesis. La
Malonil-CoA inhibe alostéricamente a la carnitina
palmitoiltransferasa I, y de este modo inhibe el transporte de LCFA
al interior de la mitocondria. Este mecanismo de retroalimentación
impide ciclos fútiles de lipólisis y lipogénesis. Los MCFA son, en
gran medida, inmunes a las regulaciones que controlan la oxidación
de LCFA. Los MCFA entran en la mitocondria en gran cantidad sin el
uso de carnitina palmitoiltransferasa I, por lo tanto los MCFA
evitan esta etapa reguladora y son oxidados independientemente del
estado metabólico del organismo. En gran medida, puesto que los MCFA
entran en el hígado rápidamente y se oxidan con rapidez, grandes
cantidades de cuerpos cetónicos se producen fácilmente a partir de
MCFA.
Numerosas patentes se refieren al uso de MCT.
Ninguna de estas patentes se refiere al uso específico de MCT para
el tratamiento y la prevención de la Enfermedad de Alzheimer.
Patentes tales como la Patente de Estados Unidos Nº 4.528.197
"Controlled triglyceride nutrition for hypercatabolic mammals"
y la Patente de Estados Unidos Nº 4.847.296 "Triglyceride
preparations for the prevention of catabolism" se refieren al uso
de MCT para impedir el catabolismo en el cuerpo que se produce en
quemaduras y otras lesiones graves.
El documento
JP-A-6 287 138 describe el uso de
MCT para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y se centra
principalmente en la administración parenteral; la administración
oral se sugiere a dosis de 100-300 g de MCT
administradas diariamente en varias administraciones divididas.
La presente invención posibilita el uso de MCT
en el tratamiento o prevención de demencia de tipo Alzheimer que
comprende administrar una cantidad eficaz de triglicéridos de cadena
media a un paciente que los necesita según la reivindicación 1. La
administración es oral. Los triglicéridos de cadena media pueden
emulsionarse, y pueden co-administrarse con
L-carnitina o un derivado de
L-carnitina.
La presente invención proporciona además agentes
terapéuticos para el tratamiento o prevención de demencia de tipo
Alzheimer.
La nueva percepción de la presente invención es
que los triglicéridos de cadena media (MCT) y sus ácidos grasos
asociados son útiles como medida de tratamiento y preventiva para
pacientes de AD. Los MCT se componen de ácidos grasos con
longitudes de cadena de entre 5-12 carbonos. Una
dieta rica en MCT da como resultado altos niveles de cetona en
sangre. Los altos niveles de cetona en sangre proporcionarán una
fuente de energía para las células cerebrales que tienen el
metabolismo de la glucosa comprometido mediante la rápida oxidación
de MCFA a cuerpos cetónicos.
Los antecedentes de la presente invención apoyan
a la presente invención de las siguientes maneras. (1) Las neuronas
del cerebro pueden usar tanto glucosa como cuerpos cetónicos para la
respiración. (2) Las neuronas de pacientes de Enfermedad de
Alzheimer presentan defectos bien documentados en el metabolismo de
la glucosa. (3) Factores de riesgo genéticos conocidos para la
Enfermedad de Alzheimer están asociados con el trasporte de lípidos
y colesterol, lo que sugiere que en la susceptibilidad a la
Enfermedad de Alzheimer pueden subyacer defectos en la utilización
de triglicéridos. (4) Una dieta rica en MCT conducirá a niveles
aumentados de cuerpos cetónicos en sangre y de este modo
proporcionará energía a las neuronas cerebrales faltas de alimento.
Por lo tanto, la suplementación de pacientes de enfermedad de
Alzheimer con MCT restaurará el metabolismo neuronal.
La presente invención proporciona un método de
tratamiento o prevención de demencia de tipo Alzheimer, u otra
pérdida de la función cognitiva causada por metabolismo neuronal
reducido, que comprende administrar una cantidad eficaz de
triglicéridos de cadena media a un paciente que los necesita.
Generalmente, una cantidad eficaz es una cantidad eficaz para (1)
reducir los síntomas de la enfermedad que se busca tratar o (2)
inducir un cambio farmacológico relevante para tratar la enfermedad
que se busca tratar. Para la Enfermedad de Alzheimer, una cantidad
eficaz incluye una cantidad eficaz para: aumentar los valores
cognitivos; retrasar el avance de la demencia; o aumentar las
expectativas de vida del paciente afectado. Como se usan en este
documento, los triglicéridos de cadena media de la presente
invención se representan mediante la siguiente fórmula:
donde R1, R2 y R3 son ácidos grasos
que tienen 5-12 carbonos en la cadena principal de
carbono. Los lípidos estructurados de la presente invención pueden
prepararse mediante cualquier proceso conocido en el sector, tal
como esterificación directa, reordenación, fraccionamiento,
transesterificación, o similares. Por ejemplo los lípidos pueden
prepararse mediante la reordenación de un aceite vegetal tal como
aceite de
coco.
En una realización preferida, el método
comprende el uso de MCT donde R1, R2, y R3 son ácidos grasos que
contienen una cadena principal de seis carbonos
(tri-C6:0). Los MCT Tri-C6:0 son
absorbidos muy rápidamente por el tracto gastrointestinal en varios
sistemas modelo (Odle 1997). La alta tasa de absorción da como
resultado una rápida perfusión del hígado, y una potente respuesta
cetogénica. Adicionalmente, la utilización de MCT
tri-C6:0 puede aumentar mediante emulsificación. La
emulsificación de lípidos aumenta el área superficial para la
acción mediante lipasas, dando como resultado una hidrólisis más
rápida. Los métodos para la emulsificación de estos triglicéridos
son bien conocidos por los expertos en la materia.
En otra realización preferida, la presente
invención comprende la co-administración de MCT
tri-C6:0 emulsionado y L-carnitina
o un derivado de L-carnitina. Se han observados
ligeros aumentos de la oxidación de MCFA cuando se combinan MCT con
L-carnitina (Odle, 1997). Por lo tanto, en la
presente invención MCT tri-C6:0 emulsionados se
combinan con L-carnitina a dosis necesarias para
aumentar la utilización de dicho MCT. La dosificación de
L-carnitina y MCT variará según el estado del
huésped, el método de administración, y otros factores conocidos
por los expertos en la materia, y será una cantidad suficiente para
elevar los niveles de cetona en sangre a un grado necesario para
tratar y prevenir la enfermedad de Alzheimer. Los derivados de
L-carnitina que pueden usarse en la presente
invención incluyen aunque sin limitación decanoilcarnitina,
hexanoilcarnitina, caproilcarnitina, lauroilcarnitina,
octanoilcarnitina, estearoilcarnitina, miristoilcarnitina,
acetil-L-carnitina,
O-Acetil-L-carnitina
y palmitoil-L-carnitina.
Cantidades terapéuticamente eficaces de los
agentes terapéuticos pueden ser cualquier cantidad o dosis
suficiente para provocar el efecto anti-demencia
deseado y dependen, en parte, de la gravedad y de la fase de la
afección, el tamaño y estado del paciente, así como otros factores
que conocen fácilmente los expertos en la materia. Las
dosificaciones pueden administrarse en forma de dosis única, o en
forma de varias dosis, por ejemplo, divididas en el transcurso de
varias semanas.
En una realización, Los MCT o ácidos grasos se
administran por vía oral. La administración oral de MCT y
soluciones de MCT de preparaciones intravenosas son bien conocidas
por los expertos en la materia.
La administración oral e intravenosa de MCT o
ácidos grasos da como resultado hipercetonemia. La hipercetonemia
da como resultado que los cuerpos cetónicos se utilicen para obtener
energía en el cerebro incluso en presencia de glucosa.
Adicionalmente, la hipercetonemia da como resultado un aumento
sustancial (39%) del flujo sanguíneo cerebral (Hasselbalch et
al. 1996). Se ha descrito que la hipercetonemia reduce la
disfunción cognitiva asociada con hipoglucemia sistémica en seres
humanos normales (Veneman et al. 1994). Debe observarse que
la hipoglucemia sistémica es distinta de los defectos locales en el
metabolismo de la glucosa que se producen en AD. En otra
realización, la presente invención proporciona los compuestos de la
invención en forma de uno o más profármacos, que pueden convertirse
metabólicamente en los compuestos de la invención por el huésped
receptor. Como se usa en este documento, un profármaco es un
compuesto que muestra actividad farmacológica después de sufrir una
transformación química en el cuerpo. Dichos profármacos se
administrarán en una dosificación necesaria para aumentar los
cuerpos cetónicos en sangre hasta un nivel necesario para tratar y
prevenir la aparición de Enfermedad de Alzheimer. Una amplia
variedad de formulaciones de profármacos se conocen el sector. Por
ejemplo, los enlaces de pro-fármacos pueden ser
hidrolizables, tales como ésteres o anhídridos, o enzimáticamente
biodegradables, tales como amidas.
La presente invención también proporciona un
agente terapéutico para el tratamiento o prevención de demencia de
tipo Alzheimer, u otra pérdida de función cognitiva causada por
metabolismo neuronal reducido, que comprende triglicéridos de
cadena media. En una realización preferida, el agente terapéutico se
proporciona en formulaciones convenientes para la administración de
las composiciones que incluyen dosificaciones unitarias
incorporadas en diversos recipientes. Las dosificaciones de los MCT
se administran preferentemente en una cantidad eficaz, para
producir concentraciones de cuerpos cetónicos suficientes para
aumentar la capacidad cognitiva de pacientes afectados por AD u
otros estados de metabolismo neuronal reducido. Por ejemplo, para
el cuerpo cetónico
D-beta-hidroxibutirato, los niveles
en sangre se eleven hasta aproximadamente 1-10 mM o
según lo medido mediante excreción urinaria en el intervalo de
aproximadamente 5 mg/dl a aproximadamente 160 mg/dl, aunque
necesariamente se producirán variaciones dependiendo de la
formulación y del huésped, por ejemplo. Las dosificaciones de
cantidad eficaz de otros MCT serán evidentes para los expertos en la
materia. Los recipientes y/o formulaciones de dosificación unitaria
convenientes incluyen comprimidos, cápsulas, grageas, trociscos,
caramelos duros, barras alimenticias, bebidas alimenticias,
pulverizaciones dosificadas, cremas y supositorios, entre otros.
Las composiciones pueden combinarse con un excipiente
farmacéuticamente aceptable tal como gelatina, un aceite, y/u otro
agente (o agentes) farmacéuticamente activo(s). Por ejemplo,
las composiciones pueden combinarse ventajosamente y/o usarse en
combinación con otros agentes terapéuticos o profilácticos,
diferentes de los compuestos de la invención. En muchos casos, la
administración junto con las composiciones de la invención mejora
la eficacia de dichos agentes. Por ejemplo, los compuestos pueden
usarse ventajosamente junto con antioxidantes, compuestos que
mejoran la eficacia de utilización de la glucosa, y mezclas de los
mismos, (véase por ejemplo Goodman et al. 1996).
En una realización preferida, la presente
invención proporciona una formulación que comprende una mezcla de
MCT y carnitina para proporcionar niveles elevados de cetona en
sangre. La naturaleza de dichas formulaciones dependerá de la
duración y vía de administración. Dichas formulaciones estarán en el
intervalo de 0,5 g/kg/día a 10 g/kg/día de MCT y 0,5 mg/kg/día a 10
mg/kg/día de carnitina o sus derivados, se producirán necesariamente
variaciones dependiendo de la formulación y/o huésped, por
ejemplo.
Una formulación particularmente preferida
comprende un intervalo de 10-500 g de MCT
emulsionado combinado con 10-2000 mg de carnitina.
Una formulación aún más preferida comprende 50 g de MCT (95%
triC8:0) emulsionados con 50 g de mono- y
di-glicéridos combinados con 500 mg de
L-carnitina. Dicha formulación es bien tolerada e
induce hipercetonemia durante 3-4 horas en sujetos
humanos sanos.
En otra realización, la presente invención
proporciona al receptor un agente terapéutico que mejora el
metabolismo de ácidos grasos endógenos por el receptor. Dicho agente
terapéutico se administrará en una dosificación necesaria para
aumentar los cuerpos cetónicos en sangre hasta un nivel necesario
para tratar y prevenir la aparición de la Enfermedad de Alzheimer.
Los cuerpos cetónicos se producen de forma continua mediante
oxidación de ácidos grasos en tejidos que son capaces de dicha
oxidación. El órgano principal para la oxidación de los ácidos
grasos es el hígado. En condiciones fisiológicas normales los
cuerpos cetónicos se utilizan y eliminan rápidamente de la sangre.
En algunas condiciones, tales como inanición o dieta baja en
carbohidratos, los cuerpos cetónicos se producen en exceso y se
acumulan en el torrente sanguíneo. Los compuestos que mimetizan el
efecto del aumento de oxidación de ácidos grasos elevarán la
concentración de cuerpos cetónicos a un nivel que proporcione una
fuente de energía alternativa para células neuronales con
metabolismo comprometido. Puesto que la eficacia de dichos
compuestos deriva de su capacidad para aumentar la utilización de
ácidos grasos y elevar la concentración de cuerpos cetónicos en
sangre, estos dependen de las realizaciones de la presente
invención.
A partir de la anterior descripción, varias
ventajas de la invención para tratar y prevenir la enfermedad de
Alzheimer se vuelven evidentes:
(a) La técnica anterior sobre AD se centraba en
gran medida en la prevención y la eliminación de depósitos de
amiloide. El papel de estos depósitos de amiloide en AD sigue siendo
controvertido y puede ser solamente un marcador para alguna otra
patología. La presente invención proporciona una nueva vía para el
tratamiento y prevención de AD basada en aliviar el metabolismo
neuronal reducido asociado con AD, y no con aspectos de la
acumulación de amiloide.
(b) Los actuales tratamientos para AD son
meramente paliativos y no se dirigen al metabolismo neuronal
reducido asociado con AD. La ingestión de triglicéridos de cadena
media como suplemento alimenticio es un método sencillo para
proporcionar a las células neuronales, en las que el metabolismo de
la glucosa está comprometido, cuerpos cetónicos como sustrato
metabólico.
(c) El aumento de los niveles en sangre de
cuerpos cetónicos puede conseguirse mediante una dieta rica en
triglicéridos de cadena media.
(d) Los triglicéridos de cadena pueden
infundirse por vía intravenosa en los pacientes.
(e) Los niveles de cuerpos cetónicos pueden
medirse fácilmente en la orina o en sangre mediante productos
disponibles en el mercado (es decir, Ketostix®, Bayer, Inc.).
Por consiguiente, el lector observará que el uso
de triglicéridos de cadena media (MCT) como medida de tratamiento y
preventiva de la Enfermedad de Alzheimer (AD) proporciona un nuevo
medio para aliviar el metabolismo neuronal reducido asociado con
AD. La nueva y significativa percepción de la presente invención es
que el uso de MCT da como resultado hipercetonemia que proporcionará
un metabolismo neuronal aumentado para enfermedades asociadas con
el metabolismo neuronal reducido, tales como AD. La suplementación
con MCT puede mostrarse más eficaz cuando se combina con agentes
sensibilizadores a insulina tales como sulfato de vanadilo,
picolinato de cromo y vitamina E. Dichos agentes pueden funcionar
para aumentar la utilización de glucosa en neuronas comprometidas y
funcionan de forma sinérgica con la hipercetonemia. En otro ejemplo,
los MCT pueden combinarse con compuestos que aumentan las tasas de
utilización de ácidos grasos tales como L-carnitina
y sus derivados. Las mezclas de dichos compuestos pueden aumentar de
forma sinérgica los niveles de cuerpos cetónicos circulantes.
\vskip1.000000\baselineskip
En toda la memoria descriptiva, se han
mencionado varias referencias. Cada una de estas referencias se
incorpora como referencia en este documento en su totalidad. Muchas
de las referencias se resumen a continuación:
Beffert, U., Danik, M.,
Krzywkowski, P., Ramassamy, C., Berrada, F., y
Poirier, J. (1998) The neurobiology of
apolipoproteins and their receptors in the CNS and Alzheimer's
disease. Brain Res Brain Res Rev 27:
119-42.
Blass, J. P., y Zemcov, A.
(1984) Alzheimer's disease. A metabolic systems degeneration?
Neurochem Pathol 2: 103-14.
Craft, S., Newcomer, J.,
Kanne, S., Dagogo-Jack, S.,
Cryer, P., Sheline, Y., Luby, J.,
Dagogo-Jack, A., y Alderson, A.
(1996) Memory improvement following induced hyperinsulinemia
in Alzheimer's disease. Neurobiol Aging 17:
123-30.
Corbo, R.M. y Sacchi, R
(1999) Apoliporpotein E (APOE) allele distribution in the
world. Is APOE*4 a "thrifty" allele. Ann Hum Genet 63:
301-10.
Davis, J. N., y Chisholm, J. C.
(1999). Alois Alzheimer and the amyloid debate. Nature
400: 810.
Edmond, J. (1992) Energy
metabolism in developing brain cells. Can J Physiol Pharmacol
70:S118-29.
Evans, D. A., Funkenstein, H. H.,
Albert, M. S., Scherr, P. A., Cook, N. R.,
Chown, M. J., Hebert, L.E., Hennekens, C.H., y
Taylor, J. O. (1989) Prevalence of Alzheimer's disease
in a community population of older persons. Higher than previously
reported. JAMA 262: 2551-6.
Finch, C. E., y Cohen, D. M.
(1997) Aging, metabolism, and Alzheimer disease: review and
hypotheses. Exp Neurol 143: 82-102.
Frolich, L.,
Blum-Degen, D., Bernstein, H. G.,
Engelsberger, S., Humrich, J., Laufer, S.,
Muschner, D., Thalheimer, A., Turk, A.,
Hoyer, S., Zochling, R., Boissl, K. W.,
Jellinger, K., y Riederer, P. (1998) Brain
insulin and insulin receptors in aging and sporadic Alzheimer's
disease. J Neural Transm 105: 423-38.
Gregg, R. E., Zech, L. A.,
Schaefer, E. J., Stark, D., Wilson, D., y
Brewer, H. B. Jr. (1986). Abnormal in vivo
metabolism of apolipoprotein E4 in humans. J Clin Invest 78:
815-21.
Goodman, L. S., Limbird, L. E.,
Milinoff, P. B., Gilman, A. G., y Hardman, J.
G. (editors). (1996). The Pharmacological Basis of
Therapeutics, 9.sup.th Ed., McGraw-Hill.
Hall K., Gureje O., Gao S.,
Ogunniyi A., Hui S.L., Baiyewu O.,
Unverzagt F.W., Oluwole S., Hendrie H.C.
(1998) Risk factors and Alzheimer's disease: a comparative
study of two communities. Aust N Z J Psychiatry 32:
698-706.
Hamosh, M. (1990) En: Lingual and
Gastric Lipases: Their role in fat digestion. CRC press, Boca
Raton, FL.
Hanlon C.S., y Rubinsztein D.C.
(1995) Arginine residues at codons 112 and 158 in the
apolipoprotein E gene correspond to the ancestral state in humans.
Atherosclerosis 112: 85-90.
Hasselbalch, S. G., Madsen, P. L.,
Hageman, L. P., Olsen, K. S., Justesen, N.,
Holm, S., y Paulson, O. B. (1996) Changes in
cerebral blood flow and carbohydrate metabolism during acute
hyperketonemia. Am J Physiol 270:
E746-51.
Hoyer, S. (1998) Is sporadic
Alzheimer disease the brain type of non-insulin
dependent diabetes mellitus? A challenging hypothesis. J Neural
Transm 105: 415-22.
Hoyer, S. (1992) Oxidative energy
metabolism in Alzheimer brain. Studies in
early-onset and late-onset cases.
Mol Chem Neuropathol 16: 207-24.
Jolles, J., Bothmer, J.,
Markerink, M., y Ravid, R. (1992)
Phosphatidylinositol kinase is reduced in Alzheimer's disease. J
Neurochem 58: 2326-9.
Kolanowski, J., Young, J. B., y
Landsberg L. (1994) Stimulatory influence of
D(-)3-hydroxybutyrate feeding on sympathetic
nervous system activity in the rat. Metabolism 43:
180-5.
Klivenyi, P., Ferrante, R. J.,
Matthews, R. T., Bogdanov, M. B., Klein, A. M.
Andreassen, O. A., Mueller, G., Wermer, M.,
Kaddurah-Daouk, R., y Beal, M. F.
(1999) Neuroprotective effects of creatine in a transgenic
animal model of amyotrophic lateral sclerosis. Nat. Med. 5:
347-50.
Koo, E. H., Lansbury, P. T.,
Jr., y Kelly, J. W. (1999) Amyloid diseases:
abnormal protein aggregation in neurodegeneration. Proc Natl
Acad Sci USA. 96: 9989-90.
Knouff, C., Hinsdale, M. E.,
Mezdour, H., Altenburg, M. K., Watanabe, M.,
Quarfordt, S.H., Sullivan, P.M., y Maeda, N.
(1999) Apo E structure determines VLDL clearance and
atherosclerosis risk in mice. J Clin Invest 103:
1579-86.
Lannert, H., y Hoyer, S.
(1998) Intracerebroventricular administration of
streptozotocin causes longterm diminutions in learning and memory
abilities and in cerebral energy metabolism in adult rats. Behav
Neurosci 112: 199-208.
Loktionov A., Vorster H.,
O'Neill I.K., Nell T., Bingham S.A., Runswick
S.A., Cummings J.H. (1999) Apolipoprotein E and
methylenetetrahydrofolate reductase genetic polymorphisms in
relation to other risk factors for cardiovascular disease in UK
Caucasians and Black South Africans. Atherosclerosis 145:
125-35.
Mattson, M.P. (1998). Experimental
models of Alzheimer's Disease. Science and Medicine marzo/abril:
16-25.
McKhann, G., Drachman, D.,
Folstein, M., Katzman, R., Price, D., y
Stadlan, E. M. (1984). Clinical diagnosis of
Alzheimer's disease: report of the NINCDS-ADRDA Work
Group under the auspices of Department of Health and Human Services
Task Force on Alzheimer's Disease. Neurology 34:
939-44.
Meier-Ruge, W.,
Bertoni-Freddari, C., e Iwangoff, P.
(1994) Changes in brain glucose metabolism as a key to the
pathogenesis of Alzheimer's disease. Gerontology 40:
246-52.
Messier, C., y Gagnon, M.
(1996) Glucose regulation and cognitive functions: relation
to Alzheimer's disease and diabetes. Behav Brain Res 75:
1-11.
Neve, R. L., y Robakis, N. K.
(1998) Alzheimer's disease: a re-examination
of the amyloid hypothesis. Trends Neurosci 21:
15-9.
Nishimura, M., Yu, G., y St
George-Hyslop, P. H. (1999) Biology of
presenilins as causative molecules for Alzheimer disease. Clin
Genet 55: 219-25.
Odle, J. (1997) New insights into
the utilization of medium-chain triglycerides by the
neonate: Observations from a pig model. J Nutr. 127:
1061-7.
Reiman, E. M., Caselli, R. J.,
Yun, L. S., Chen, K., Bandy, D.,
Minoshima, S., Thibodeau, S. N., y Osborne, D.
(1996) Preclinical evidence of Alzheimer's disease in persons
homozygous for the epsilon 4 allele for apolipoprotein E. N Engl
J Med 334: 752-8.
Ogawa, M., Fukuyama, H.,
Ouchi, Y., Yamauchi, H., y Kimura, J.
(1996) Altered energy metabolism in Alzheimer's disease.
J Neurol Sci 139: 78-82.
Osuntokun B.O., Sahota A.,
Ogunniyi A.O., Gureje O., Baiyewu O.,
Adeyinka A., Oluwole S.O., Komolafe O.,
Hall K.S., Unverzagt F.W., et al (1995)
Lack of an association between apolipoprotein E epsilon 4 and
Alzheimer's disease in elderly Nigerians. Ann Neurol 38:
463-5.
Roheim P.S., Carey M.,
Forte T., y Vega G. L. (1979) Apolipoproteins
in human cerebrospinal fluid. Proc Natl Acad Sci U S A 76:
4646-9.
Selkoe, D. J. (1994) Alzheimer's
Disease: A central role for amyloid. J. Neruopathol. Exp.
Neruol. 53: 438-447.
Selkoe, D. J., (1999) Translating
cell biology into therapeutic advances in Alzheimer's disease.
Nature 399: A23-31.
Simpson, 1. A., y Davies, P.
(1994) Reduced glucose transporter concentrations in brains
of patients with Alzheimer's disease: Ann Neurol 36:
800-1.
Swaab, D. F., Lucassen, P. J.,
Salehi, A., Scherder, E. J., van Someren, E.
J., y Verwer, R. W. (1998) Reduced neuronal activity
and reactivation in Alzheimer's disease. Prog Brain Res 117:
343-77.
Veneman, T., Mitrakou, A.,
Mokan, M., Cryer, P., y Gerich, J.
(1994) Effect of hyperketonemia and hyperlacticacidemia on
symptoms, cognitive dysfunction, and counterregulatory hormone
responses during hypoglycemia in normal humans. Diabetes 43:
1311-7.
Zekraoui L., Lagarde J.P.,
Raisonnier A., Gerard N., Aouizerate A.,
Lucotte G. (1997) High frequency of the
apolipoprotein E *4 allele in African pygmies and most of the
African populations in sub-Saharan Africa. Hum
Biol 69: 575-81.
Zubenko, G. S., Stiffler, J. S.,
Hughes, H. B., y Martinez, A. J. (1999)
Reductions in brain phosphatidylinositol kinase activities in
Alzheimer's disease. Biol Psychiatry 45:
731-6.
\vskip1.000000\baselineskip
El siguiente ejemplo se ofrece a modo de
ilustración y no a modo de limitación.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo
1
Las bebidas alimenticias se preparan usando los
siguientes ingredientes: MCT emulsionado 100 g/bebida,
L-carnitina 1 gramo/bebida, mezcla de vitaminas
diarias a niveles diarios recomendados y diversos aromatizantes.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo
2
Las formulaciones adicionales pueden estar en
forma de Bebida Lista para Beber, Bebidas en Polvo, Bebidas
Alimenticias, Barras Alimenticias y similares. Las formulaciones
para éstas son evidentes para los expertos en la materia. En el
siguiente ejemplo, A-C incluyen formulaciones que
están dentro del alcance de la invención, así como algunas que no
lo están. DG no son realizaciones de la invención pero son útiles
para comprender la presente invención.
A. Bebida Lista para Beber Las Bebidas
Listas para Beber se preparan usando los siguientes ingredientes:
MCT emulsionado 5-100 g/bebida,
L-carnitina 250-1000 mg/bebida, y
diversos aromatizantes y otros ingredientes usados para aumentar el
sabor agradable, la estabilidad, etc.
B. Bebidas en Polvo Pueden prepararse MCT
en forma seca, útil para barras alimenticias y preparaciones de
bebidas en polvo. Una bebida en polvo puede formarse a partir de los
siguientes componentes: MCT emulsionado seco 10-50
g, L-carnitina 250-500 mg, sacarosa
8-15 g, maltodextrina 1-5 g,
aromatizantes 0-1 g.
C. Barra alimenticia Una barra
alimenticia constaría de: MCT emulsionado seco 10-50
g, L-carnitina 250-500 mg,
glicerina 1-5 g, sólidos de jarabe de maíz
5-25 g, cacao 2-7 g, recubrimiento
15-25 g.
D. Cápsulas de Gelatina Las Cápsulas de
gelatina dura se preparan usando los siguientes ingredientes: MCT
0,1-1000 mg/cápsula, L-carnitina
250-500 mg/cápsula, Almidón, NF
0-600 mg/cápsula; polvo fluido de almidón
0-600 mg/cápsula; Silicona fluida 350 centistokes
0-20 mg/cápsula. Los ingredientes se mezclan, se
pasan a través de un tamiz y se cargan en cápsulas.
E. Comprimidos Los comprimidos se
preparan usando los siguientes ingredientes: MCT
0,1-1000 mg/comprimido; L-carnitina
250-500 mg/comprimido; Celulosa microcristalina
20-300 mg/comprimido; Almidón 0-50
mg/comprimi-
do; Estearato de magnesio o ácido esteárico 0-15 mg/comprimido; dióxido de silicio ahumado 0-400 mg/comprimido; dióxido de silicio coloidal 0-1 mg/comprimido, y lactosa 0-100 mg/comprimido. Los ingredientes se mezclan y se comprimen para formar comprimidos.
do; Estearato de magnesio o ácido esteárico 0-15 mg/comprimido; dióxido de silicio ahumado 0-400 mg/comprimido; dióxido de silicio coloidal 0-1 mg/comprimido, y lactosa 0-100 mg/comprimido. Los ingredientes se mezclan y se comprimen para formar comprimidos.
F. Suspensiones Las suspensiones se
preparan usando los siguientes ingredientes:
0,1-1000 mg de MCT; 250-500 mg de
L-carnitina; carboximetil celulosa sódica
50-700 mg/5 ml; benzoato sódico 0-10
mg/5 ml; Agua purificada 5 ml; y agentes aromatizantes y colorantes
según sea necesario.
G. Soluciones Parenterales Una
composición parenteral se prepara agitando el 1,5% en peso de MCT y
L-carnitina en el 10% en volumen de propilenglicol
y agua. La solución se hace isotónica con cloruro sódico y se
esteriliza.
\vskip1.000000\baselineskip
Esta lista de referencias citadas por el
solicitante está prevista únicamente para ayudar al lector y no
forma parte del documento de patente europea. Aunque se ha puesto
el máximo cuidado en su realización, no se pueden excluir errores u
omisiones y la OEP declina cualquier responsabilidad en este
respecto.
\bullet US 5817626 A [0003]
\bullet US 5854204 A [0003]
\bullet US 5854215 A [0003]
\bullet US 5385915 A [0003]
\bullet US 5538983 A [0003]
\bullet US 5650148 A [0003]
\bullet US 5936078 A [0003]
\bullet US 4528197 A [0021]
\bullet US 4847296 A [0021]
\bullet JP 6287138 A [0022]
\bulletBEFFERT, U.; DANIK, M.;
KRZYWKOWSKI, P.; RAMASSAMY, C.; BERRADA, F.;
POIRIER, J. The neurobiology of apolipoproteins and their
receptors in the CNS and Alzheimer's disease. Brain Res Brain Res
Rev, 1998, vol. 27, 119-42 [0039]
\bulletBLASS, J. P.; ZEMCOV, A.
Alzheimer's disease. A metabolic systems degeneration?. Neurochem
Pathol, 1984, vol. 2, 103-14 [0039]
\newpage
\bulletCRAFT, S.; NEWCOMER, J.;
KANNE, S.; DAGOGO-JACK, S.;
CRYER, P.; SHELINE, Y.; LUBY, J.;
DAGOGO-JACK, A.; ALDERSON, A. Memory
improvement following induced hyperinsulinemia in Alzheimer's
disease. Neurobiol Aging, 1996, vol. 17,
123-30 [0039]
\bulletCORBO, R.M.; SACCHI, R.
Apoliporpotein E (APOE) allele distribution in the world. Is APOE*4
a "thrifty" allele. Ann Hum Genet, 1999, vol.
63, 301-10 [0039]
\bulletDAVIS, J. N.; CHISHOLM,
J. C. Alois Alzheimer and the amyloid debate. Nature,
1999, vol. 400, 810
\bulletEDMOND, J. Energy metabolism in
developing brain cells. Can J Physiol Pharmacol, 1992,
vol. 70, 118-29 [0039]
\bulletEVANS, D. A.;
FUNKENSTEIN, H. H.; ALBERT, M. S.; SCHERR, P.
A.; COOK, N. R.; CHOWN, M. J.; HEBERT, L.E.;
HENNEKENS, C.H.; TAYLOR, J. O. Prevalence of
Alzheimer's disease in a community population of older persons.
Higher than previously reported. JAMA, 1989, vol. 262,
2551-6 [0039]
\bulletFINCH, C. E.; COHEN, D.
M. Aging, metabolism, and Alzheimer disease: review and hypotheses.
Exp Neurol, 1997, vol. 143, 82-102
[0039]
\bulletFROLICH, L.;
BLUM-DEGEN, D.; BERNSTEIN, H. G.;
ENGELSBERGER, S.; HUMRICH, J.; LAUFER, S.;
MUSCHNER, D.; THALHEIMER, A.; TURK, A.;
HOYER, S. Brain insulin and insulin receptors in aging and
sporadic Alzheimer's disease. J Neural Transm, 1998,
vol. 105, 423-38 [0039]
\bulletGREGG, R. E.; ZECH, L.
A.; SCHAEFER, E. J.; STARK, D.; WILSON, D.;
BREWER, H. B. JR. Abnormal in vivo metabolism of
apolipoprotein E4 in humans. J Clin Invest, 1986, vol.
78, 815-21 [0039]
\bullet The Pharmacological Basis of
Therapeutics. Mc-Graw-Hill,
1996 [0039]
\bulletHALL K.; GUREJE O.;
GAO S.; OGUNNIYI A.; HUI S.L.; BAIYEWU
O.; UNVERZAGT F.W.; OLUWOLE S.; HENDRIE H.C.
Risk factors and Alzheimer's disease: a comparative study of two
communities. Aust N Z J Psychiatry, 1998, vol. 32,
698-706 [0039]
\bulletHAMOSH, M. Lingual and Gastric
Lipases: Their role in fat digestion. CRC press, 1990
[0039]
\bulletHANLON C.S.; RUBINSZTEIN
D.C. Arginine residues at codons 112 and 158 in the apolipoprotein E
gene correspond to the ancestral state in humans.
Atherosclerosis, 1995, vol. 112, 85-90
[0039]
\bulletHASSELBALCH, S. G.;
MADSEN, P. L.; HAGEMAN, L. P.; OLSEN, K. S.;
JUSTESEN, N.; HOLM, S.; PAULSON, O. B. Changes
in cerebral blood flow and carbohydrate metabolism during acute
hyperketonemia. Am J Physiol, 1996, vol. 270,
746-51 [0039]
\bulletHOYER, S. Is sporadic Alzheimer
disease the brain type of non-insulin dependent
diabetes mellitus? A challenging hypothesis. J Neural
Transm, 1998, vol. 105, 415-22 [0039]
\bulletHOYER, S. Oxidative energy
metabolism in Alzheimer brain. Studies in
early-onset and late-onset cases.
Mol Chem Neuropathol, 1992, vol. 16,
207-24 [0039]
\bulletJOLLES, J.; BOTHMER, J.;
MARKERINK, M.; RAVID, R. Phosphatidylinositol kinase
is reduced in Alzheimer's disease. J Neurochem, 1992,
vol. 58, 2326-9 [0039]
\bulletKOLANOWSKI, J.; YOUNG,
J. B.; LANDSBERG L. Stimulatory influence of
D(-)3-hydroxybutyrate feeding on sympathetic
nervous system activity in the rat. Metabolism, 1994,
vol. 43, 180-5 [0039]
\bulletKLIVENYI, P.; FERRANTE,
R. J.; MATTHEWS, R. T.; BOGDANOV, M. B.; KLEIN,
A. M.; ANDREASSEN, O. A.; MUELLER, G.; WERMER,
M.; KADDURAH-DAOUK, R.; BEAL, M. F.
Neuroprotective effects of creatine in a transgenic animal model of
amyotrophic lateral sclerosis. Nat. Med., 1999, vol.
5, 347-50 [0039]
\bulletKOO, E. H.; LANSBURY, P.
T., JR.; KELLY, J. W. Amyloid diseases: abnormal protein
aggregation in neurodegeneration. Proc Natl Acad Sci USA.,
1999, vol. 96, 9989-90 [0039]
\bulletKNOUFF, C.; HINSDALE, M.
E.; MEZDOUR, H.; ALTENBURG, M. K.; WATANABE,
M.; QUARFORDT, S.H.; SULLIVAN, P.M. MAEDA, N.
Apo E structure determines VLDL clearance and atherosclerosis risk
in mice. J Clin Invest, 1999, vol. 103,
1579-86 [0039]
\bulletLANNERT, H.; HOYER, S.
Intracerebroventricular administration of streptozotocin causes
long-term diminutions in learning and memory
abilities and in cerebral energy metabolism in adult rats. Behav
Neurosci, 1998, vol. 112, 199-208
[0039]
\bulletLOKTIONOV A.; VORSTER
H.; O'NEILL I.K.; NELL T.; BINGHAM S.A.;
RUNSWICK S.A.; CUMMINGS J.H. Apolipoprotein E and
methylenetetrahydrofolate reductase genetic polymorphisms in
relation to other risk factors for cardiovascular disease in UK
Caucasians and Black South Africans. Atherosclerosis,
1999, vol. 145, 125-35 [0039]
\bulletMATTSON, M.P. Experimental
models of Alzheimer's Disease. Science and Medicine, March
1998, 16-25 [0039]
\bulletMCKHANN, G.; DRACHMAN,
D.; FOLSTEIN, M.; KATZMAN, R.; PRICE, D.;
STADLAN, E. M. Clinical diagnosis of Alzheimer's disease:
report of the NINCDS-ADRDA Work Group under the
auspices of Department of Health and Human Services Task Force on
Alzheimer's Disease. Neurology, 1984, vol. 34,
939-44 [0039]
\bulletMEIER-RUGE, W.;
BERTONI-FREDDARI, C.; IWANGOFF, P.
Changes in brain glucose metabolism as a key to the pathogenesis of
Alzheimer's disease. Gerontology, 1994, vol. 40,
246-52 [0039]
\bulletMESSIER, C.; GAGNON, M.
Glucose regulation and cognitive functions: relation to Alzheimer's
disease and diabetes. Behav Brain Res, 1996, vol. 75,
1-11 [0039]
\bulletNEVE, R. L.; ROBAKIS, N.
K. Alzheimer's disease: a re-examination of the
amyloid hypothesis. Trends Neurosci, 1998, vol. 21,
15-9 [0039]
\bulletNISHIMURA, M.; YU, G.;
ST GEORGE-HYSLOP, P. H. Biology of
presenilins as causative molecules for Alzheimer disease. Clin
Genet, 1999, vol. 55, 219-25 [0039]
\bulletODLE, J. New insights into the
utilization of medium-chain triglycerides by the
neonate: Observations from a pig model. J Nutr.,
1997, vol. 127, 1061-7 [0039]
\bulletREIMAN, E. M.; CASELLI,
R. J.; YUN, L. S.; CHEN, K.; BANDY, D.;
MINOSHIMA, S.; THIBODEAU, S. N.; OSBORNE, D.
Preclinical evidence of Alzheimer's disease in persons homozygous
for the epsilon 4 allele for apolipoprotein E. N Engl J Med,
1996, vol. 334, 752-8 [0039]
\bulletOGAWA, M.; FUKUYAMA, H.;
OUCHI, Y.; YAMAUCHI, H.; KIMURA, J. Altered
energy metabolism in Alzheimer's disease. J Neurol Sci,
1996, vol. 139, 78-82 [0039]
\bulletOSUNTOKUN B.O.; SAHOTA
A.; OGUNNIYI A.O.; GUREJE O.; BAIYEWU O.;
ADEYINKA A.; OLUWOLE S.O.; KOMOLAFE O.;
HALL K.S.; UNVERZAGT F.W. et al. Lack of an
association between apolipoprotein E epsilon 4 and Alzheimer's
disease in elderly Nigerians. Ann Neurol, 1995, vol.
38, 463-5 [0039]
\bulletROHEIM P.S.; CAREY M.;
FORTE T.; VEGA G. L. Apolipoproteins in human
cerebrospinal fluid. Proc Natl Acad Sci U S A, 1979,
vol. 76, 4646-9 [0039]
\bulletSELKOE, D. J. Alzheimer's
Disease: A central role for amyloid. J. Neruopathol. Exp.
Neruol., 1994, vol. 53, 438-447
[0039]
\bulletSELKOE, D. J. Translating cell
biology into therapeutic advances in Alzheimer's disease.
Nature, 1999, vol. 399, 23-31
[0039]
\bulletSIMPSON, 1. A.; DAVIES,
P. Reduced glucose transporter concentrations in brains of patients
with Alzheimer's disease. Ann Neurol, 1994, vol. 36,
800-1 [0039]
\bulletSWAAB, D. F.; LUCASSEN,
P. J.; SALEHI, A.; SCHERDER, E. J.; VAN
SOMEREN, E. J; VERWER, R. W. Reduced neuronal
activity and reactivation in Alzheimer's disease. Prog Brain
Res, 1998, vol. 117, 343-77 [0039]
\bulletVENEMAN, T.; MITRAKOU,
A.; MOKAN, M.; CRYER, P.; GERICH, J. Effect of
hyperketonemia and hyperlacticacidemia on symptoms, cognitive
dysfunction, and counterregulatory hormone responses during
hypoglycemia in normal humans. Diabetes, 1994, vol.
43, 1311-7 [0039]
\bulletZEKRAOUI L.; LAGARDE
J.P.; RAISONNIER A.; GERARD N.; AOUIZERATE A.;
LUCOTTE G. High frequency of the apolipoprotein E *4 allele
in African pygmies and most of the African populations in
sub-Saharan Africa. Hum Biol, 1997,
vol. 69, 575-81 [0039]
\bulletZUBENKO, G. S.;
STIFFLER, J. S.; HUGHES, H. B.; MARTINEZ, A. J.
Reductions in brain phosphatidylinositol kinase activities in
Alzheimer's disease. Biol Psychiatry, 1999, vol. 45,
731-6 [0039]
Claims (10)
1. Uso de una cantidad eficaz de triglicérido de
cadena media para la preparación de una composición farmacéutica
para el tratamiento o prevención de la pérdida de función cognitiva
causada por el metabolismo neuronal reducido en la enfermedad de
Alzheimer, donde dicho tratamiento o prevención comprende la
administración oral de una única dosis de triglicérido de cadena
media a un paciente de modo que el nivel en sangre de
D-beta-hidroxibutirato en el
paciente se eleva a 1-10 mM o la excreción urinaria
en el paciente de
D-beta-hidroxibutirato está en el
intervalo de 5 mg/dl a 160 mg/dl causando hipercetonemia en el
paciente que da como resultado la utilización de cuerpos cetónicos
como fuente de energía en el cerebro en presencia de glucosa.
2. Uso según la reivindicación 1, donde la
composición farmacéutica comprende además
L-carnitina o un derivado de
L-carnitina.
3. Uso según la reivindicación 2, donde la
composición farmacéutica comprende una dosis de triglicéridos de
cadena media de 0,5 g/kg/día a 10 g/kg/día y una dosis de
L-carnitina o un derivado de
L-carnitina de 0,5 mg/kg/día a 10 mg/kg/día.
4. Uso según la reivindicación 1 ó 2, donde la
composición farmacéutica comprende triglicéridos de cadena media
emulsionados en una cantidad de entre 10 g y 500 g y
L-carnitina o un derivado de
L-carnitina en una cantidad de entre 10 mg y 2000
mg.
5. Uso según cualquiera de las reivindicaciones
anteriores, donde la composición farmacéutica se formula en forma
de un comprimido, una cápsula, una gragea, un trocisco, un caramelo
duro, una barra alimenticia, una bebida alimenticia, una
pulverización dosificada o una crema.
6. Uso según cualquiera de las reivindicaciones
1 a 4, donde la composición farmacéutica se formula en forma de una
bebida alimenticia.
7. Uso según cualquiera de las reivindicaciones
1 a 6, donde el triglicérido de cadena media tiene la fórmula:
donde R1, R2 y R3 son ácidos grasos
que tienen 5-12 carbonos en la cadena principal de
carbono.
8. Uso según la reivindicación 7, donde R1, R2 y
R3 son ácidos grasos que contienen una cadena principal de seis
carbonos.
9. Uso según cualquiera de las reivindicaciones
6 a 8, donde dicha dosis única es de 0,5 g/kg/día a 10 g/kg/día de
triglicérido de cadena media.
10. Composición farmacéutica para uso en un
método de tratamiento o prevención de la pérdida de función
cognitiva causada por el metabolismo neuronal reducido en
enfermedad de Alzheimer, donde dicho método de tratamiento o
prevención comprende la administración oral de una única dosis de
triglicérido de cadena media a un paciente de modo que el nivel en
sangre de D-beta-hidroxibutirato en
el paciente se eleva a 1-10 mM o la excreción
urinaria en el paciente de
D-beta-hidroxibutirato está en el
intervalo de 5 mg/dl a 160 mg/dl causando hipercetonemia en el
paciente, que da como resultado la utilización de cuerpos cetónicos
como fuente de energía en el cerebro en presencia de glucosa.
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Families Citing this family (92)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6323237B1 (en) | 1997-03-17 | 2001-11-27 | Btg International Limited | Therapeutic compositions |
US20020006959A1 (en) | 2000-05-01 | 2002-01-17 | Henderson Samuel T. | Use of medium chain triglycerides for the treatment and prevention of Alzheimer's Disease and other diseases resulting from reduced Neuronal Metabolism |
US6835750B1 (en) | 2000-05-01 | 2004-12-28 | Accera, Inc. | Use of medium chain triglycerides for the treatment and prevention of alzheimer's disease and other diseases resulting from reduced neuronal metabolism II |
US20070179197A1 (en) * | 2000-05-01 | 2007-08-02 | Accera, Inc. | Compositions and methods for improving or preserving brain function |
US20080009467A1 (en) * | 2000-05-01 | 2008-01-10 | Accera, Inc. | Combinations of medium chain triglycerides and therapeutic agents for the treatment and prevention of alzheimers disease and other diseases resulting from reduced neuronal metabolism |
CA2517929A1 (en) * | 2003-03-06 | 2004-09-16 | Accera Inc. | Novel-chemical entities and methods for their use in treatment of metabolic disorders |
GB0306394D0 (en) | 2003-03-20 | 2003-04-23 | Univ Nottingham | Carnitine retention |
US20060280721A1 (en) | 2003-06-03 | 2006-12-14 | The Gov Of Usa Represented By Secretary Of Dpt Of | Nutritional supplements and therapeutic compositions comprising (r)-3- hydroxybutyrate derivatives |
GB0420856D0 (en) * | 2004-09-20 | 2004-10-20 | Ketocytonyx Inc | Cns modulators |
WO2006020179A2 (en) | 2004-07-20 | 2006-02-23 | Ketocytonyx Inc. | Oligomeric ketone compounds |
DK1796658T3 (en) * | 2004-09-21 | 2016-06-27 | Btg Int Ltd | dopaminergic mimetics |
US7702343B2 (en) * | 2005-04-04 | 2010-04-20 | Qualcomm Incorporated | Efficient gap allocation for cell measurements in asynchronous communication networks |
US20060252775A1 (en) * | 2005-05-03 | 2006-11-09 | Henderson Samuel T | Methods for reducing levels of disease associated proteins |
FR2885491B1 (fr) * | 2005-05-16 | 2020-03-06 | Nutricos Technologies | Traitement de la secheresse keratinique par des glycerides |
EP1915144A4 (en) * | 2005-06-20 | 2009-08-19 | Accera Inc | METHOD FOR REDUCING OXIDATIVE DAMAGE AND IMPROVING MITOCHONDRIA EFFICIENCY |
MX2008005936A (es) * | 2005-11-07 | 2008-10-01 | Perque Llc | Composiciones para regular trastornos metabolicos y metodos de uso de las mismas. |
HUE037129T2 (hu) * | 2005-12-15 | 2018-08-28 | Nestec Sa | Kompozíciók és eljárások agyi funkció megõrzésére |
ES2645816T3 (es) * | 2006-04-03 | 2017-12-07 | Accera, Inc. | Uso de compuestos cetogénicos para el tratamiento de la alteración de la memoria asociada a la edad |
EP1929995A1 (en) | 2006-12-04 | 2008-06-11 | INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) | Anaplerotic therapy of Huntington disease and other polyglutamine diseases |
CA2681158C (en) * | 2007-03-13 | 2018-09-18 | Nutrition 21, Inc. | Methods and compositions for the sustained release of chromium |
US8697138B2 (en) | 2007-03-28 | 2014-04-15 | Aker Biomarine As | Methods of using krill oil to treat risk factors for cardiovascular, metabolic, and inflammatory disorders |
EP2612672A1 (en) | 2007-03-28 | 2013-07-10 | Aker BioMarine AS | Bioeffective krill oil compositions |
JP2010527360A (ja) * | 2007-05-14 | 2010-08-12 | ニューエラ・ファーマシューティカルズ・インコーポレーテッド | 神経細胞の代謝低下の処置のためのアセチル−coaカルボキシラーゼの阻害剤 |
WO2009002145A1 (en) | 2007-06-26 | 2008-12-31 | N.V. Nutricia | Lipid composition for improving function of brain functioning |
DK2170316T3 (en) | 2007-06-26 | 2014-02-24 | Nutricia Nv | Improvement of memory in people with mini mental status test at 24-26 |
WO2009002146A1 (en) | 2007-06-26 | 2008-12-31 | N.V. Nutricia | Supporting activities of daily living |
ES2556537T3 (es) | 2007-07-31 | 2016-01-18 | Accera, Inc. | Uso de ensayo genómico y compuestos cetogénicos para tratamiento de una función cognitiva reducida |
MX2010006829A (es) | 2007-12-20 | 2010-09-30 | Nutricia Nv | Producto que contiene nucleotidos/nucleosidos liquidos. |
EP2240017B1 (en) | 2008-01-04 | 2019-03-13 | Oxford University Innovation Limited | Ketone bodies and ketone body esters as blood lipid lowering agents |
EP2303036A1 (en) | 2008-07-03 | 2011-04-06 | Accera, Inc. | Monoglyceride of acetoacetate and derivatives for the treatment of neurological disorders |
US8105809B2 (en) * | 2008-07-03 | 2012-01-31 | Accera, Inc. | Enzymatic synthesis of acetoacetate esters and derivatives |
WO2010009453A1 (en) * | 2008-07-18 | 2010-01-21 | Helicon Therapeutics Inc | Methods and systems for evaluating memory agents |
US8642654B2 (en) | 2009-04-16 | 2014-02-04 | Isis Innovation Limited | Hydroxybutyrate ester and medical use thereof |
US8372812B2 (en) | 2009-02-26 | 2013-02-12 | Aker Biomarine Asa | Phospholipid and protein tablets |
CN102781438A (zh) * | 2009-12-30 | 2012-11-14 | 贝勒研究院 | 用于阿尔茨海默病和脑衰老的补给疗法 |
GB201002983D0 (en) | 2010-02-22 | 2010-04-07 | Tdeltas Ltd | Nutritinal composition |
US8846061B1 (en) | 2011-03-08 | 2014-09-30 | Mark S. Bezzek | Multivitamin-mineral regimens for longevity and wellness |
US8349376B1 (en) * | 2011-03-08 | 2013-01-08 | Bezzek Mark S | Anti-dementia regimen |
US8183227B1 (en) | 2011-07-07 | 2012-05-22 | Chemo S. A. France | Compositions, kits and methods for nutrition supplementation |
SI2751279T1 (en) | 2011-08-31 | 2018-01-31 | St. Jude Children's Research Hospital | Procedures and compositions for detecting the level of activity of lysosomal exocytosis and application procedures |
US8168611B1 (en) | 2011-09-29 | 2012-05-01 | Chemo S.A. France | Compositions, kits and methods for nutrition supplementation |
GB201210699D0 (en) | 2012-06-15 | 2012-08-01 | Vitaflo Ltd | Nutritional food |
EP2914251B1 (en) | 2012-11-05 | 2019-08-21 | The United States of America, as represented by The Secretary, Department of Health and Human Services | Ketone bodies to protect tissues from damage by ionizing radiation |
WO2014093901A1 (en) | 2012-12-13 | 2014-06-19 | Baylor Research Institute At Dallas | Triheptanoin for the treatment of glucose transporter 1 deficiency |
GB201304467D0 (en) | 2013-03-12 | 2013-04-24 | Tdeltas Ltd | Compound for use in protecting skin |
BR112015023334B1 (pt) | 2013-03-14 | 2021-05-18 | Government Of The Usa, As Represented By The Secretary, Department Of Health And Human Services | processo para produção de (r)-3hidroxibutil (r)-3-hidroxibutirato |
NZ711433A (en) | 2013-03-19 | 2017-03-31 | Univ South Florida | Compositions and methods for producing elevated and sustained ketosis |
AU2014203179C1 (en) | 2013-06-14 | 2017-05-04 | Aker Biomarine Antarctic As | Lipid extraction processes |
CA2929601A1 (en) | 2013-11-14 | 2015-05-21 | Karin Borges | Neurodegenerative disorders and methods of treatment and diagnosis thereof |
GB201400431D0 (en) | 2014-01-10 | 2014-02-26 | Aker Biomarine As | Phospholipid compositions and their preparation |
EA201691602A1 (ru) * | 2014-02-11 | 2017-03-31 | Фарнекст | Комбинация баклофена, акампросата и среднецепочечных триглицеридов для лечения неврологических расстройств |
US10668041B2 (en) | 2014-12-08 | 2020-06-02 | Societe Des Produits Nestle Sa | Compositions and methods comprising medium chain triglycerides for treatment of epilepsy |
PT3229790T (pt) | 2014-12-08 | 2020-01-22 | Nestle Sa | Composições compreendendo triglicéridos de cadeia média para utilização no tratamento de epilepsia |
KR20170118125A (ko) | 2015-02-11 | 2017-10-24 | 에이커 바이오마린 앤탁틱 에이에스 | 지질 추출 공정 |
KR102310765B1 (ko) | 2015-02-11 | 2021-10-12 | 에이커 바이오마린 앤탁틱 에이에스 | 지질 조성물 |
EP3383382A1 (en) * | 2015-12-04 | 2018-10-10 | Nestec S.A. | Method for improving cognition |
CA3004986A1 (en) | 2015-12-04 | 2017-06-08 | Nestec S.A. | Medium chain triglyceride compositions |
US10292952B2 (en) | 2016-03-11 | 2019-05-21 | Axcess Global Sciences, Llc | Mixed salt compositions for maintaining or restoring electrolyte balance while producing elevated and sustained ketosis |
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US10736861B2 (en) | 2016-03-11 | 2020-08-11 | Axcess Global Sciences, Llc | Mixed salt compositions for producing elevated and sustained ketosis |
US10596131B2 (en) | 2017-11-22 | 2020-03-24 | Axcess Global Sciences, Llc | Non-racemic beta-hydroxybutyrate compounds and compositions enriched with the R-enantiomer and methods of use |
US11241403B2 (en) | 2016-03-11 | 2022-02-08 | Axcess Global Sciences, Llc | Beta-hydroxybutyrate mixed salt compositions and methods of use |
US10925843B2 (en) | 2018-04-18 | 2021-02-23 | Axcess Global Sciences, Llc | Compositions and methods for keto stacking with beta-hydroxybutyrate and acetoacetate |
US11806324B2 (en) | 2018-04-18 | 2023-11-07 | Axcess Global Sciences, Llc | Beta-hydroxybutyric acid compositions and methods for oral delivery of ketone bodies |
US12109182B2 (en) | 2016-04-19 | 2024-10-08 | Axcess Global Sciences, Llc | Administration of R-beta-hydroxybutyrate and related compounds in humans |
US10736548B2 (en) * | 2016-05-18 | 2020-08-11 | Invoy Holdings, Inc. | Ketone measurement system for monitoring medical conditions |
AU2017277005B2 (en) | 2016-06-08 | 2022-12-22 | Sunregen Healthcare Ag | Lipids with odd number of carbon atoms and their use as pharmaceutical composition or nutritional supplement |
JP7246843B2 (ja) * | 2016-08-26 | 2023-03-28 | 日油株式会社 | スポーツ飲料 |
AU2018236349B2 (en) | 2017-03-15 | 2021-03-11 | Cerecin Inc. | Pharmaceutical compositions having high drug loadings of medium chain triglycerides and methods related thereto |
US11202769B2 (en) | 2017-11-22 | 2021-12-21 | Axcess Global Sciences, Llc | Ketone body esters of s-beta-hydroxybutyrate and/or s-1,3-butanediol for modifying metabolic function |
US12090129B2 (en) | 2017-11-22 | 2024-09-17 | Axcess Global Sciences, Llc | Non-racemic beta-hydroxybutyrate compounds and compositions enriched with the R-enantiomer and methods of use |
US11944598B2 (en) | 2017-12-19 | 2024-04-02 | Axcess Global Sciences, Llc | Compositions containing s-beta-hydroxybutyrate or non-racemic mixtures enriched with the s-enatiomer |
KR20200132950A (ko) * | 2018-03-15 | 2020-11-25 | 세레신 인코포레이티드 | 높은 약물 로딩의 중쇄 트리글리세라이드를 갖는 약학적 조성물 및 이와 관련된 방법 |
US10512615B1 (en) | 2018-08-27 | 2019-12-24 | Axcess Global Sciences, Llc | Compositions and methods for delivering cannabidiol and ketone bodies |
US11419836B2 (en) | 2019-02-13 | 2022-08-23 | Axcess Global Sciences, Llc | Racemic and near racemic beta-hydroxybutyrate mixed salt-acid compositions |
US11241401B2 (en) | 2020-02-06 | 2022-02-08 | Axcess Global Sciences, Llc | Enantiomerically pure r-beta-hydroxybutyrate mixed salt-acid compositions |
US10980772B2 (en) | 2018-08-27 | 2021-04-20 | Axcess Global Sciences, Llc | Compositions and methods for delivering tetrahydrocannabinol and ketone bodies |
US11129802B2 (en) | 2018-08-27 | 2021-09-28 | Axcess Global Sciences, Llc | Compositions and methods for delivering cannabidiol and ketone bodies |
CA3132158A1 (en) | 2019-03-04 | 2020-09-10 | Cerecin Inc. | Medium chain triglyceride formulations with improved bioavailability and methods related thereto |
US12167993B2 (en) | 2019-06-21 | 2024-12-17 | Axcess Global Sciences, Llc | Non-vasoconstricting energy-promoting compositions containing ketone bodies |
US11033553B2 (en) | 2019-06-21 | 2021-06-15 | Axcess Global Sciences, Llc | Non-vasoconstricting energy-promoting compositions containing ketone bodies |
US11950616B2 (en) | 2019-06-21 | 2024-04-09 | Axcess Global Sciences, Llc | Non-vasoconstricting energy-promoting compositions containing ketone bodies |
US11969430B1 (en) | 2023-03-10 | 2024-04-30 | Axcess Global Sciences, Llc | Compositions containing paraxanthine and beta-hydroxybutyrate or precursor for increasing neurological and physiological performance |
US12186297B2 (en) | 2020-08-26 | 2025-01-07 | Axcess Global Sciences, Llc | Compositions and methods for increasing lean-to-fat mass ratio |
EP4225440A4 (en) * | 2020-10-09 | 2024-11-06 | Cerecin Inc. | METHODS OF ADMINISTRATION OF MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES HAVING CONTROLLED PHARMACOKINETIC, SAFETY AND TOLERABILITY PROFILES |
Family Cites Families (72)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2766145A (en) * | 1954-07-26 | 1956-10-09 | Reynolds Tobacco Co R | Tobacco |
US2766146A (en) * | 1954-07-26 | 1956-10-09 | Reynolds Tobacco Co R | Tobacco |
US3053677A (en) * | 1959-11-12 | 1962-09-11 | Eastman Kodak Co | Petroleum wax for paper coatings |
US4346107A (en) * | 1979-02-12 | 1982-08-24 | Claudio Cavazza | Pharmaceutical composition comprising acyl-carnitine for the treatment of impaired cerebral metabolism |
FR2490631A1 (fr) * | 1980-09-24 | 1982-03-26 | Roussel Uclaf | Nouvelle composition lipidique utilisable en dietetique, reanimation et therapeutique |
US4528197A (en) | 1983-01-26 | 1985-07-09 | Kabivitrum Ab | Controlled triglyceride nutrition for hypercatabolic mammals |
US4551523A (en) * | 1983-04-14 | 1985-11-05 | Eastman Kodak Company | Preparation of saccharide acetoacetates |
US4847296A (en) | 1984-09-13 | 1989-07-11 | Babayan Vigen K | Triglyceride preparations for the prevention of catabolism |
US5126373A (en) | 1987-11-19 | 1992-06-30 | Henri Brunengraber | Composition for parenteral and oral nutrition |
SE8803141L (sv) | 1988-09-07 | 1990-03-08 | Kabivitrum Ab | Naeringsmedel foer maenniskor och djur |
US5650148A (en) | 1988-12-15 | 1997-07-22 | The Regents Of The University Of California | Method of grafting genetically modified cells to treat defects, disease or damage of the central nervous system |
DE3843238C1 (es) * | 1988-12-22 | 1990-02-22 | Lohmann Therapie Syst Lts | |
IT1240775B (it) * | 1990-02-23 | 1993-12-17 | Sigma Tau Ind Farmaceuti | Esteri della l-carnitina e di acil-l-carnitine con l'acido beta-idrossibutirrico e composizioni farmaceutiche che li contengono per la inibizione della degenerazione neuronale, della proteolisi epatica e nel trattamento del coma. |
DE69108239T2 (de) | 1990-04-26 | 1995-09-28 | Procter & Gamble | Polyol-fettsäure-polyester enthaltende backfettzusammensetzungen. |
US5538983A (en) | 1990-05-16 | 1996-07-23 | The Rockefeller University | Method of treating amyloidosis by modulation of calcium |
US5385915A (en) | 1990-05-16 | 1995-01-31 | The Rockefeller University | Treatment of amyloidosis associated with Alzheimer disease using modulators of protein phosphorylation |
US5614560A (en) * | 1991-04-04 | 1997-03-25 | Children's Medical Center Corporation | Method of preventing NMDA receptor-mediated neuronal damage |
GB9113484D0 (en) | 1991-06-21 | 1991-08-07 | Unilever Plc | Cosmetic composition |
US5276059A (en) * | 1992-07-10 | 1994-01-04 | The United States Of America As Represented By The Department Of Health And Human Services | Inhibition of diseases associated with amyloid formation |
US5308832A (en) | 1992-07-27 | 1994-05-03 | Abbott Laboratories | Nutritional product for persons having a neurological injury |
DE69333461T2 (de) * | 1992-10-13 | 2005-03-24 | Duke University | VERFAHREN ZUM nachweis der Alzheimer Krankheit |
JP3486778B2 (ja) * | 1993-04-02 | 2004-01-13 | 三菱ウェルファーマ株式会社 | アルツハイマー病予防治療剤 |
US5420335A (en) | 1993-09-30 | 1995-05-30 | Birkhahn; Ronald H. | Parenteral nutrients based on watersoluble glycerol bisacetoacetates |
US5438042B1 (en) * | 1993-10-08 | 1997-08-26 | Sandoz Nutrition Ltd | Enteral nutritional composition having amino acid profile |
JP3645580B2 (ja) | 1993-10-22 | 2005-05-11 | 株式会社フジモト・ブラザーズ | グルコースエステル誘導体を含有する脳代謝改善剤 |
US5691325A (en) | 1994-01-14 | 1997-11-25 | Sandyk; Reuven | Method for ameliorating age-related disease conditions |
GB9408465D0 (en) * | 1994-04-27 | 1994-06-22 | Univ Mcgill | Apolipoprotein e polymorphism & treatment of alzheimer's disease |
US7049078B2 (en) * | 1994-04-27 | 2006-05-23 | Judés Poirier | Apolipoprotein E polymorphism and treatment of alzheimer's disease |
US5607967A (en) | 1994-10-27 | 1997-03-04 | Merck & Co., Inc. | Treatment of alzheimer's disease with 5-(tetradecyloxy)-2-furan carboxylic acid |
EP1719510A1 (en) | 1994-11-08 | 2006-11-08 | Avicenda Group, Inc. | Use of creatine or creatine analogs for the tratment of diseases of the nervous system |
US6319498B1 (en) | 1995-03-14 | 2001-11-20 | Praecis Pharmaceuticals Incorporated | Modulators of amyloid aggregation |
US5817626A (en) | 1995-03-14 | 1998-10-06 | Praecis Pharmaceuticals Incorporated | Modulators of beta-amyloid peptide aggregation |
US5854215A (en) | 1995-03-14 | 1998-12-29 | Praecis Pharmaceuticals Incorporated | Modulators of β-amyloid peptide aggregation |
US6022683A (en) * | 1996-12-16 | 2000-02-08 | Nova Molecular Inc. | Methods for assessing the prognosis of a patient with a neurodegenerative disease |
JP4598203B2 (ja) * | 1995-12-01 | 2010-12-15 | ビーティージー・インターナショナル・リミテッド | 脳機能改善剤 |
US5936078A (en) | 1995-12-12 | 1999-08-10 | Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. | DNA and protein for the diagnosis and treatment of Alzheimer's disease |
DE19609476A1 (de) * | 1996-03-11 | 1997-09-18 | Basf Ag | Stabile zur parenteralen Verabreichung geeignete Carotinoid-Emulsionen |
IT1284650B1 (it) | 1996-05-24 | 1998-05-21 | Sigma Tau Ind Farmaceuti | Farmaco a base di un derivato della carnitina per il trattamento della demenza di alzheimer in pazienti ad insorgenza precoce della patologia |
KR980008239A (ko) * | 1996-07-26 | 1998-04-30 | 김충환 | 사이클로스포린-함유 약학적 조성물 |
JP2001514663A (ja) * | 1997-03-12 | 2001-09-11 | エスモンド,ロバート ダブリュー. | アルツハイマー病を処置または予防するための方法 |
CN1552315B (zh) * | 1997-03-17 | 2010-11-10 | 英国技术集团国际有限公司 | 治疗组合物 |
US6323237B1 (en) * | 1997-03-17 | 2001-11-27 | Btg International Limited | Therapeutic compositions |
US6316038B1 (en) * | 1997-03-17 | 2001-11-13 | Btg International Limited | Therapeutic compositions |
US6352722B1 (en) | 1997-12-23 | 2002-03-05 | Quadrant Holdings Cambridge Limited | Derivatized carbohydrates, compositions comprised thereof and methods of use thereof |
US20040058873A1 (en) * | 1998-03-12 | 2004-03-25 | Esmond Robert W. | Method for treating or preventing Alzheimer's disease |
JP2002510604A (ja) | 1998-04-02 | 2002-04-09 | アビセナ グループ, インク. | クレアチン化合物及び第二物質の組み合わせを含む組成 |
ATE283056T1 (de) | 1998-07-22 | 2004-12-15 | Metabolix Inc | Nahrungs- und therapeutische verwendung von hydroxyalkanoat oligomere |
AU6039199A (en) * | 1998-09-14 | 2000-04-03 | Pan Pacific Pharmaceuticals, Inc. | Useful properties of a bee venom protein and gene encoding same |
NZ509739A (en) * | 1998-09-15 | 2003-10-31 | Btg Int Ltd | A cyclic ester of (R)-3-hydroxybutyrate useful for increasing cardiac efficiency |
GB9908202D0 (en) | 1999-04-12 | 1999-06-02 | Unilever Plc | Cosmetic compositions |
US20070179197A1 (en) * | 2000-05-01 | 2007-08-02 | Accera, Inc. | Compositions and methods for improving or preserving brain function |
US20020006959A1 (en) | 2000-05-01 | 2002-01-17 | Henderson Samuel T. | Use of medium chain triglycerides for the treatment and prevention of Alzheimer's Disease and other diseases resulting from reduced Neuronal Metabolism |
US6835750B1 (en) * | 2000-05-01 | 2004-12-28 | Accera, Inc. | Use of medium chain triglycerides for the treatment and prevention of alzheimer's disease and other diseases resulting from reduced neuronal metabolism II |
DE20012857U1 (de) * | 2000-07-27 | 2000-11-09 | Sportmedizin Team Vertriebs Gmbh, Berneck | Diätetisches Lebensmittel zum Fettabbau |
US6667397B2 (en) | 2000-08-25 | 2003-12-23 | Eastman Chemical Company | Methods of preparing disaccharide and trisaccharide C6-C12 fatty acid esters with high alpha content and materials therefrom |
GB2368011A (en) | 2000-10-17 | 2002-04-24 | Unilever Plc | Fatty acid esters of maltose and uses thereof |
US20020103139A1 (en) * | 2000-12-01 | 2002-08-01 | M. Weisspapir | Solid self-emulsifying controlled release drug delivery system composition for enhanced delivery of water insoluble phytosterols and other hydrophobic natural compounds for body weight and cholestrol level control |
CN1229107C (zh) | 2000-12-30 | 2005-11-30 | Lg生活健康株式会社 | 含有酰基取代的葡萄糖或蔗糖衍生物的皮肤美白化妆品 |
JP2004534050A (ja) * | 2001-06-07 | 2004-11-11 | エーザイ株式会社 | 細胞ストレスに関連する疾病及び状態を予防及び治療する方法 |
AU2002336759A1 (en) * | 2001-09-21 | 2003-04-14 | Accera, Inc. | Drug targets for alzheimer's disease and other diseases associated with decreased neuronal metabolism |
WO2004021980A2 (en) * | 2002-09-09 | 2004-03-18 | Mitochroma Research, Inc. | Compositions and methods for treating niddm and other conditions and disorders associated with ampk regulation |
US6884454B2 (en) | 2002-10-21 | 2005-04-26 | Julio Lionel Pimentel | Appetite suppressing diet bar |
US20050031651A1 (en) * | 2002-12-24 | 2005-02-10 | Francine Gervais | Therapeutic formulations for the treatment of beta-amyloid related diseases |
CA2517929A1 (en) | 2003-03-06 | 2004-09-16 | Accera Inc. | Novel-chemical entities and methods for their use in treatment of metabolic disorders |
US20060280721A1 (en) * | 2003-06-03 | 2006-12-14 | The Gov Of Usa Represented By Secretary Of Dpt Of | Nutritional supplements and therapeutic compositions comprising (r)-3- hydroxybutyrate derivatives |
US20050013884A1 (en) * | 2003-07-16 | 2005-01-20 | Rennels M. Scott | Compositions and methods for treating heart disease |
US7148192B2 (en) | 2004-01-29 | 2006-12-12 | Ebwe Pharma Ges. M.H. Nfg.Kg | Neuroprotective dietary supplement |
US20060252775A1 (en) | 2005-05-03 | 2006-11-09 | Henderson Samuel T | Methods for reducing levels of disease associated proteins |
US8227408B2 (en) | 2005-09-07 | 2012-07-24 | Neurotez, Inc. | Leptin as an anti-amyloidogenic biologic and methods for delaying the onset and reducing Alzheimer's disease-like pathology |
HUE037129T2 (hu) | 2005-12-15 | 2018-08-28 | Nestec Sa | Kompozíciók és eljárások agyi funkció megõrzésére |
ES2645816T3 (es) * | 2006-04-03 | 2017-12-07 | Accera, Inc. | Uso de compuestos cetogénicos para el tratamiento de la alteración de la memoria asociada a la edad |
US7807718B2 (en) | 2006-06-30 | 2010-10-05 | Sami A. Hashim | Glyceride esters for the treatment of diseases associated with reduced neuronal metabolism of glucose |
-
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