<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>2007-0934</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista mexicana de ciencias agrícolas]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev. Mex. Cienc. Agríc]]></abbrev-journal-title>
<issn>2007-0934</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S2007-09342012000300006</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Comparación del contenido fenólico, capacidad antioxidante y actividad antiinflamatoria de infusiones herbales comerciales]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Comparison of phenolic content, antioxidant capacity and anti-inflamatory activity of commercial herbal infusions]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Muñoz-Velázquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Erika Elizabeth]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rivas-Díaz]]></surname>
<given-names><![CDATA[Karla]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Loarca-Piña]]></surname>
<given-names><![CDATA[Ma. Guadalupe Flavia]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mendoza-Díaz]]></surname>
<given-names><![CDATA[Sandra]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Reynoso-Camacho]]></surname>
<given-names><![CDATA[Rosalía]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ramos-Gómez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Minerva]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Autónoma de Querétaro Facultad de Química Programa en Alimentos del Centro de la República]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Querétaro Querétaro]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2012</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2012</year>
</pub-date>
<volume>3</volume>
<numero>3</numero>
<fpage>481</fpage>
<lpage>495</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S2007-09342012000300006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S2007-09342012000300006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S2007-09342012000300006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En la actualidad, hay un incremento en el consumo de infusiones debido a sus propiedades benéficas, las cuales se atribuyen a la presencia de compuestos fenólicos. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue evaluar el contenido fenólico, la capacidad antioxidante y la actividad antiinflamatoria de infusiones comerciales de hierbabuena (Mentha piperita L.), limón (Cymbopogon citratos), manzanilla (Matricaria chamomilla L.), árnica (Heterotheca inuloides) y boldo (Peumus boldus Molina) obtenidas en un supermercado en 2009. El contenido de fenoles y la capacidad antioxidante se determinaron por técnicas espectrofotométricas. Adicionalmente, la identificación y cuantificación de compuestos fenólicos también se llevó a cabo por HPLC. La actividad antiinflamatoria se evaluó mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa-2 (COX-2). La infusión de boldo presentó el mayor contenido de compuestos fenólicos y la mayor capacidad antioxidante medida por la técnicas ABT, seguida de las infusiones de hierbabuena por el método de FRAP. En las infusiones evaluadas se identificaron diez diferentes compuestos, encontrándose en mayor concentración los compuestos catequina, epigalocatequina galato, ácido rosmarínico y eriocitrina. En cuanto a la capacidad inhibitoria sobre COX-2, las muestras de manzanilla y limón presentaron los mayores porcentajes de inhibición, seguida de la infusión de boldo. En general, los resultados sugieren que las infusiones comerciales de boldo y hierbabuena muestran propiedades biológicas con beneficios potenciales a la salud.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Actually there is an increase on infusion consumption due their beneficial properties, which are attributable to the presence of phenolic compounds. By this reason, the aim of this study was to assess phenolic content, antioxidant capacity and anti-inflammatory capacity of commercial infusions of peppermint (Mentha piperita L.), lemon grass (Cymbopogon citratos), chamomile (Matricaria chamomilla L.), arnica (Heterotheca inuloides) and boldo (Peumus boldus Molina) obtained in supermarket in 2009. Phenols content and antioxidant capacity were defined by spectrophotometry techniques. Also, identification and quantification of phenolic compound was made by HPLC. The anti-inflammatory activity was assessed by inhibition of ciclooxigenasa-2 (COX-2) enzyme. Boldo infusion had greatest content of phenolic compounds and greater antioxidant capacity measured by ABT techniques, followed by chamomile infusions by FRAP method. In assessed infusions ten different compounds were identified, finding in higher concentration the compounds catechin, epigallocatechin gallate, rosmarinic acid and eriocitrin. As for inhibitory capacity on COX-2, chamomile and lemon samples had higher percentages of inhibition, followed by boldo infusion. In general, results suggest that boldo and peppermint commercial infusions show biological properties with potential benefits for health.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Peumus boldus]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Mentha piperita L.]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Matricaria chamomilla L.]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[capacidad antioxidante]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[inhibición de COX-2]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Peumus boldus]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Mentha piperita L.]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Matricaria chamomilla L.]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[antioxidant capacity]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[COX-2 inhibition]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Comparaci&oacute;n del contenido fen&oacute;lico, capacidad antioxidante y actividad antiinflamatoria de infusiones herbales comerciales*</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Comparison of phenolic content, antioxidant capacity and anti&#45;inflamatory activity of commercial herbal infusions</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Erika Elizabeth Mu&ntilde;oz&#45;Vel&aacute;zquez, Karla Rivas&#45;D&iacute;az, Ma. Guadalupe Flavia Loarca&#45;Pi&ntilde;a, Sandra Mendoza&#45;D&iacute;az, Rosal&iacute;a Reynoso&#45;Camacho y Minerva Ramos&#45;G&oacute;mez<sup>&sect;</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Programa en Alimentos del Centro de la Rep&uacute;blica (PROPAC). Facultad de Qu&iacute;mica. Universidad Aut&oacute;noma de Quer&eacute;taro, C.U. Cerro de las Campanas s/n, Quer&eacute;taro, Quer&eacute;taro, 76010. Tel: (442) 192&#45;1307. Ext. 5577. Fax: (442)192&#45;1304. </i><sup>&sect;</sup>Autora para correspondencia: <a href="mailto:ramosgomezm@yahoo.com">ramosgomezm@yahoo.com</a>.</font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* Recibido: agosto de 2011    <br> 	Aceptado: febrero de 2012</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la actualidad, hay un incremento en el consumo de infusiones debido a sus propiedades ben&eacute;ficas, las cuales se atribuyen a la presencia de compuestos fen&oacute;licos. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue evaluar el contenido fen&oacute;lico, la capacidad antioxidante y la actividad antiinflamatoria de infusiones comerciales de hierbabuena <i>(Mentha piperita</i> L.), lim&oacute;n <i>(Cymbopogon citratos),</i> manzanilla <i>(Matricaria chamomilla L.),</i> &aacute;rnica <i>(Heterotheca inuloides)</i> y boldo <i>(Peumus boldus</i> Molina) obtenidas en un supermercado en 2009. El contenido de fenoles y la capacidad antioxidante se determinaron por t&eacute;cnicas espectrofotom&eacute;tricas. Adicionalmente, la identificaci&oacute;n y cuantificaci&oacute;n de compuestos fen&oacute;licos tambi&eacute;n se llev&oacute; a cabo por HPLC. La actividad antiinflamatoria se evalu&oacute; mediante la inhibici&oacute;n de la enzima ciclooxigenasa&#45;2 (COX&#45;2). La infusi&oacute;n de boldo present&oacute; el mayor contenido de compuestos fen&oacute;licos y la mayor capacidad antioxidante medida por la t&eacute;cnicas ABT, seguida de las infusiones de hierbabuena por el m&eacute;todo de FRAP. En las infusiones evaluadas se identificaron diez diferentes compuestos, encontr&aacute;ndose en mayor concentraci&oacute;n los compuestos catequina, epigalocatequina galato, &aacute;cido rosmar&iacute;nico y eriocitrina. En cuanto a la capacidad inhibitoria sobre COX&#45;2, las muestras de manzanilla y lim&oacute;n presentaron los mayores porcentajes de inhibici&oacute;n, seguida de la infusi&oacute;n de boldo. En general, los resultados sugieren que las infusiones comerciales de boldo y hierbabuena muestran propiedades biol&oacute;gicas con beneficios potenciales a la salud.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> <i>Peumus boldus, Mentha piperita</i> L., <i>Matricaria chamomilla</i> L., capacidad antioxidante, inhibici&oacute;n de COX&#45;2.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Actually there is an increase on infusion consumption due their beneficial properties, which are attributable to the presence of phenolic compounds. By this reason, the aim of this study was to assess phenolic content, antioxidant capacity and anti&#45;inflammatory capacity of commercial infusions of peppermint <i>(Mentha piperita</i> L.), lemon grass <i>(Cymbopogon citratos),</i> chamomile <i>(Matricaria chamomilla</i> L.), arnica <i>(Heterotheca inuloides)</i> and boldo <i>(Peumus boldus</i> Molina) obtained in supermarket in 2009. Phenols content and antioxidant capacity were defined by spectrophotometry techniques. Also, identification and quantification of phenolic compound was made by HPLC. The anti&#45;inflammatory activity was assessed by inhibition of ciclooxigenasa&#45;2 (COX&#45;2) enzyme. Boldo infusion had greatest content of phenolic compounds and greater antioxidant capacity measured by ABT techniques, followed by chamomile infusions by FRAP method. In assessed infusions ten different compounds were identified, finding in higher concentration the compounds catechin, epigallocatechin gallate, rosmarinic acid and eriocitrin. As for inhibitory capacity on COX&#45;2, chamomile and lemon samples had higher percentages of inhibition, followed by boldo infusion. In general, results suggest that boldo and peppermint commercial infusions show biological properties with potential benefits for health.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> <i>Peumus boldus,Mentha piperita L.,Matricaria chamomilla</i> L., antioxidant capacity, COX&#45;2 inhibition.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La inflamaci&oacute;n es un proceso din&aacute;mico que se inicia en respuesta a da&ntilde;os mec&aacute;nicos, quemaduras, infecciones microbianas y otros est&iacute;mulos que pueden afectar el bienestar del individuo (Abbas y Lichtman, 2003; Sikora et al., 2008). Este proceso involucra la s&iacute;ntesis de mediadores locales inflamatorios como las prostaglandinas (PGs) inducidas por la enzima ciclooxigenasa&#45;2 (COX&#45;2). La bios&iacute;ntesis de PGs est&aacute; regulada por la fosfolipasa A<sub>2</sub> (PLA<sub>2</sub>), la cual cataliza la hidr&oacute;lisis de fosfol&iacute;pidos de la membrana, permitiendo la formaci&oacute;n de &aacute;cidos grasos libres, como el &aacute;cido araquid&oacute;nico (AA) y lisofosfol&iacute;pidos. Ambos metabolitos fosfolip&iacute;dicos act&uacute;an como precursores de mediadores inflamatorios como los eicosanoides (Meyer <i>et al.,</i> 2005). &Eacute;stos compuestos est&aacute;n asociados con des&oacute;rdenes inflamatorios de tipo agudo, as&iacute; como cr&oacute;nico, por lo que la identificaci&oacute;n de inhibidores de COX&#45;2 con propiedades antiinflamatorias m&aacute;s seguras est&aacute; en continuo desarrollo (Wiart, 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En varios modelos animales se ha demostrado que algunos flavonoides inhiben la inflamaci&oacute;n cr&oacute;nica a trav&eacute;s de diversos mecanismos (Rahman <i>et al.,</i> 2006; Singh <i>et al.,</i> 2010). Dichos compuestos han mostrado actividad antioxidante y de barrido de radicales, as&iacute; como la capacidad de regular diversas actividades celulares, como la actividad enzim&aacute;tica de COX. Por lo anterior, el efecto inhibitorio de los flavonoides sobre esta enzima se considera uno de los mecanismos antiinflamatorios celulares m&aacute;s importantes (Surh <i>et al.,</i> 2001). Por lo tanto, es importante la identificaci&oacute;n de fuentes con alto contenido de flavonoides que sean aceptadas por la poblaci&oacute;n en general. A este respecto, el consumo de bebidas, como las infusiones, es una opci&oacute;n accesible para proveer de este tipo de compuestos (H&oslash;stmark, 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una infusi&oacute;n es una bebida que se obtiene de las partes &aacute;reas (hojas secas, flores y frutos) de varias hierbas o plantas arom&aacute;ticas a las cuales se vierte agua a punto de hervir y se deja reposar durante un tiempo (Wiseman <i>et al.,</i> 1997). En los &uacute;ltimos a&ntilde;os, el consumo de este tipo de bebidas se ha incrementado considerablemente entre la poblaci&oacute;n mexicana (Rivera <i>et al.,</i> 2008), destacando las infusiones preparadas con manzanilla <i>(Matricaria chamomilla</i> L.), lim&oacute;n <i>(Cymbopogon citratus),</i> hierbabuena <i>(Mentha piperita</i> L.), &aacute;rnica <i>(Heterotheca inuloides) y boldo (Peumus boldus</i> Molina). La preferencia en el consumo de estas hierbas se atribuye a su sabor agradable, mientras que adicionalmente proveen efectos ben&eacute;ficos a la salud, entre los que se encuentran la actividad antimicrobiana, capacidad antioxidante y actividad antiinflamatoria aguda, entre otros, los cuales se han relacionado a su contenido de compuestos fen&oacute;licos (McKay y Blumberg, 2006; Wiart, 2007; Pereira etal., 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido a la importancia del consumo de estas infusiones por la poblaci&oacute;n mexicana, quienes est&aacute;n en la b&uacute;squeda de beneficios para su salud, existe actualmente un gran n&uacute;mero de marcas comerciales disponibles en el mercado. Sin embargo, estas hierbas se cultivan en diversas regiones (ecofisiolog&iacute;a), lo que afecta el contenido de polifenoles, entre otros compuestos. Debido a que la cantidad de polifenoles en el t&eacute; se considera como un indicador de calidad del mismo, el objetivo de este estudio fue comparar el contenido de compuestos fen&oacute;licos (fenoles totales y flavonoides totales), la capacidad antioxidante (evaluada por lo m&eacute;todos ABTS, FRAP y actividad quelante) y la actividad antiinflamatoria (inhibici&oacute;n de la enzima COX&#45;2) de las infusiones comercialmente disponibles de manzanilla, lim&oacute;n, hierbabuena, &aacute;rnica y boldo, con el prop&oacute;sito de identificar algunas de las marcas y tipos de infusiones con mayor beneficio para los consumidores(as) en M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Materiales</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Material biol&oacute;gico:</b> las bolsas de t&eacute; se obtuvieron de las cuatro principales compa&ntilde;&iacute;as comercializadoras (marcas A&#45;D) en los supermercados locales en el a&ntilde;o de 2009. Las hierbas de estudio fueron: manzanilla <i>(Matricaria chamomilla</i> L.) marcas A&#45;D, lim&oacute;n <i>(Cymbopogon citratus)</i> marcas A&#45;D, hierbabuena <i>(Mentha piperita l.)</i> marcas A&#45;D, &aacute;rnica <i>(Heterotheca inuloides)</i> marca A y boldo <i>(Peumusboldus</i> Molina) marca A. con fines comparativos, se incluy&oacute; una muestra de t&eacute; verde <i>(Camellia sinensis</i> L. Kuntze) de la marca comercial B. Para todas las muestras se registr&oacute; el peso total de cada bolsita y los n&uacute;meros de lote. Las infusiones se prepararon a&ntilde;adiendo 200 mL de agua destilada a punto de hervir a cada bolsa de t&eacute; (ajustando el volumen a 1 g de material de t&eacute;), las cuales se dejaron reposar durante 10 minutos protegidas de la luz con papel aluminio y con una agitaci&oacute;n ligera cada 2 min; se retiraron las bolsas de t&eacute; y las infusiones se enfriaron a temperatura ambiente. Inmediatamente despu&eacute;s se determin&oacute; el contenido de fenoles y flavonoides totales, as&iacute; como las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Para el an&aacute;lisis de HPLC, las infusiones se liofilizaron previamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>M&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Determinaci&oacute;n de fenoles y flavonoides totales.</b> El contenido de fenoles totales de las infusiones se determin&oacute; por el m&eacute;todo de Folin&#45;Ciocalteu (Dewanto <i>et al.,</i> 2002), empleando diluciones apropiadas de cada infusi&oacute;n. La absorbancia de las muestras se midi&oacute; a 760 nm en un lector de microplacas modelo Spectra Max (marca Molecular Devices Co., Sunnyvale, CA, EUA). Los resultados se expresaron como <i>&micro;g</i> equivalentes de &aacute;cido g&aacute;lico (AG) por mL <i>(&micro;g</i> eq. AG/mL). El contenido total de flavonoides se determin&oacute; por el m&eacute;todo descrito por Liu <i>et al.</i> (2002), empleando diluciones adecuadas de cada infusi&oacute;n. La absorbancia de las muestras se midi&oacute; a 5 10 nm en un lector de microplacas; incluy&eacute;ndose adem&aacute;s un blanco. Los resultados se expresaron como<i> &micro;g </i>equivalentes de (+)&#45;catequina por mL de infusi&oacute;n <i>(</i>&micro;g eq. (+)&#45;catequina/mL). Los an&aacute;lisis se realizaron por triplicado y los datos se reportaron como la media &plusmn; el error est&aacute;ndar de la media (EE).</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Identificaci&oacute;n y cuantificaci&oacute;n de compuestos fen&oacute;licos por HPLC.</b> Debido a la dificultad para identificar los compuestos fen&oacute;licos directamente, se procedi&oacute; primero a concentrar las infusiones por liofilizaci&oacute;n, para posteriormente disolverlas en metanol y filtrarlas a trav&eacute;s de una membrana con poro de 0.2 mm. Para la separaci&oacute;n de los compuestos se inyectaron 20 &micro;L de cada muestra, por triplicado, a una columna de fase reversa (Prep&#45;Nova Pack HR&#45;C19, 60A, 6 &micro;m<i>,</i> 300 x 3.9 mm) empleando un sistema de HPLC (Waters Corporation, Milford, MA, EUA), el cual consisti&oacute; de una bomba cuaternaria (modelo 600), un detector de arreglos de fotodiodos (modelo 996) y un inyector manual modelo Rheodyne (7725i). Tanto el control de las condiciones y manejo del equipo, como la adquisici&oacute;n y procesamiento de los datos se realiz&oacute; a trav&eacute;s del software Empower (Waters). La fase m&oacute;vil consisti&oacute; en el solvente A (acetonitrilo) y el solvente B (&aacute;cido ac&eacute;tico 0.0125 N), emple&aacute;ndose un flujo de 1 mL/min. La eluci&oacute;n de los compuestos se realiz&oacute; bajo condiciones isocr&aacute;ticas hasta el min 27: de 0 a 2 min con 10% A y 90% B; del min 2 al 7 con 20% A y 80% B; del min 7 al 27 con 50% A y 50% B; posteriormente, se aplic&oacute; un gradiente desde el min 27 al 30 comenzando con 50% A y terminando con 5% A.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>M&eacute;todo ABTS.</b> La determinaci&oacute;n de la capacidad antioxidante equivalente en Trolox (TEAC) se eval&uacute;o utilizando el m&eacute;todo del &aacute;cido 2,2'&#45;azino&#45;bis (3&#45;etilbenzotiazolina&#45;6&#45;sulf&oacute;nico) (ABTS, por sus siglas en ingl&eacute;s) descrito por Nenadis <i>et al.,</i> (2004). El m&eacute;todo se modific&oacute; para ser adaptado a microplacas de 96 pozos (Nalge Nunc International, NY, EUA). Los controles incluyeron todos los reactivos excepto la infusi&oacute;n o el reactivo de Trolox. La absorbancia se registr&oacute; a los 0 y 6 min de reacci&oacute;n en un lector de microplacas modelo SpectraMax a una longitud de onda de 730 nm. El porcentaje de inhibici&oacute;n de la absorbancia se calcul&oacute; de acuerdo a la ecuaci&oacute;n (1).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3n3/a6e1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde: <i>A<sub>muestra</sub></i> es la absorbancia de la muestra y A<sub>control</sub> es la absorbancia del control (sin antioxidante).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>M&eacute;todo FRAP.</b> La capacidad antioxidante por el ensayo del poder reductor f&eacute;rrico (FRAP, por sus siglas en ingl&eacute;s) se realiz&oacute; de acuerdo a la metodolog&iacute;a descrita por Firuzi <i>et al.</i> (2005), usando sulfato ferroso (FeSO<sub>4</sub>) como est&aacute;ndar y modificado para realizarse en microplacas de 96 pozos. Se incluy&oacute; un control con metanol y la absorbancia se midi&oacute; a 595 nm en un lector de microplacas modelo SpectraMax. Los datos se analizaron mediante el software Soft Max Pro (Molecular Devices, LLC, CA, EUA) y los resultados se expresaron como <i>&micro;g</i> equivalente de sulfato ferroso por mL de infusi&oacute;n <i>(&micro;g</i> eq. FeSO<sub>4</sub>/mL). Los an&aacute;lisis se realizaron por triplicado y los datos se reportaron como la media &plusmn; EE.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Actividad quelante.</b> La actividad quelante del ion Fe<sup>2+</sup> se realiz&oacute; por el m&eacute;todo descrito por Hinneburg <i>et al.</i> (2006), adaptado a microplacas de 96 pozos. La absorbancia de la muestras de reacci&oacute;n se midi&oacute; a 562 nm y la actividad quelante del ion Fe<sup>2+</sup> se calcul&oacute; de acuerdo a la ecuaci&oacute;n (1), expres&aacute;ndose como <i>&micro;g</i> equivalentes de EDTApor mL (ug eq EDTA/mL). Los an&aacute;lisis se realizaron por triplicado y los datos se reportaron como la media &plusmn; EE.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Determinaci&oacute;n del porcentaje de inhibici&oacute;n de la enzima COX&#45;2.</b> La actividad antiinflamatoria de las infusiones se determin&oacute; empleando un kit comercial de inhibici&oacute;n de COX&#45;2 (Cayman Chemical Company, Ann Arbor, MI, EUA). Los resultados se procesaron de acuerdo al programa EIA versi&oacute;n Triple 2008D235 proporcionado por la compa&ntilde;&iacute;a Cayman (www.caymanchem.com/analysis/eia) y se expresaron como porcentaje de inhibici&oacute;n (%) inhibici&oacute;n.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico.</b> Los valores experimentales se muestran como la media de los datos &plusmn; el error est&aacute;ndar de la media (EE) de un an&aacute;lisis por triplicado. Para todas las determinaciones, los datos se analizaron por el m&eacute;todo ANOVA de una sola v&iacute;a con un nivel de significancia <i>p&lt;</i> 0.05, seguido de comparaci&oacute;n de medias usando la prueba de Tukey. Los an&aacute;lisis se procesaron en el paquete estad&iacute;stico JMP V 5.0.1 (SAS Institute Inc., Cary, NC, EUA).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Contenido de fenoles totales y flavonoides en las infusiones comerciales</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los compuestos fen&oacute;licos son los metabolitos secundarios m&aacute;s abundantes en las plantas y poseen diversas actividades biol&oacute;gicas, como la capacidad antioxidante y antiinflamatoria (Halliwell etal., 2005; Wiart, 2007; Carlsen etal., 2010); por lo anterior, se llev&oacute; a cabo la determinaci&oacute;n del contenido de fenoles totales y flavonoides en las infusiones bajo estudio (<a href="#c1">Cuadro 1</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3n3/a6c1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contenido de fenoles totales oscil&oacute; entre 61.84 a 1628.05 <i>&micro;g</i> eq. AG/mL, con un orden de ascendencia: manzanilla = lim&oacute;n &lt; &aacute;rnica &lt; hierbabuena &lt; boldo &lt; t&eacute; verde. El contenido de flavonoides tambi&eacute;n vari&oacute; dentro de un intervalo de 44.3 6 a 426.30 <i>&micro;</i>g eq. (+)&#45;catequina/mL, con un orden de ascendencia similar al contenido de fenoles totales: manzanilla= lim&oacute;n &lt; &aacute;rnica &lt; hierbabuena &lt; t&eacute; verde &lt; boldo. En cuanto a las muestras de manzanilla y lim&oacute;n no se observaron diferencias estad&iacute;sticas en los contenidos de fenoles totales y flavonoides entre las marcas comerciales A &#45; D; mientras que, la marca A de hierbabuena mostr&oacute; un mayor contenido de fenoles y flavonoides comparada con las otras marcas comerciales B &#45; D. Los resultados para las infusiones de manzanilla y hierbabuena son similares a lo informado por Guzm&aacute;n <i>et al.</i> (2005), quienes reportan valores de 70 y 250<i> &micro;</i>g eq. AG/mL, respectivamente. Sin embargo, la variaci&oacute;n en el contenido de fenoles entre las 4 marcas de hierbabuena se puede atribuir a variabilidad gen&eacute;tica de las plantas, la composici&oacute;n del suelo, el clima, el m&eacute;todo de cosecha, almacenamiento poscosecha, as&iacute; como al muestreo y las pr&aacute;cticas de elaboraci&oacute;n (Friedman <i>et al.,</i> 2009). De forma similar, Moraes de Souza et al., (2008) encontraron un orden de compuestos fen&oacute;licos para algunas de las infusiones evaluadas en el presente estudio (manzanilla &lt; hierbabuena &lt; t&eacute; verde).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Capacidad antioxidante</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el presente estudio se emplearon los ensayos <i>in vitro</i> ABTS y FRAP para evaluar la capacidad antioxidante de las infusiones a trav&eacute;s de la actividad quelante sobre radicales libres y el poder reductor total, respectivamente. Los resultados indicaron que todas las infusiones tuvieron la capacidad de barrido del radical monocati&oacute;n ABTS y los valores de TEAC se muestran en el <a href="/img/revistas/remexca/v3n3/a6c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>. Aunque existe un amplio intervalo de variaci&oacute;n entre los datos (0.55 &#45; 4.90 umol eq. Tx/mL), las infusiones de t&eacute; verde y boldo mostraron la mejor actividad antirradical, seguida de las cuatro marcas de hierbabuena; mientras que, las infusiones de lim&oacute;n y manzanilla mostraron la actividad antirradical mas baja, sin diferencia significativa entre las diferentes marcas evaluadas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a los valores del poder reductor total, como una alternativa de ensayo para evaluar la actividad antioxidante total de las infusiones (Benzie y Szeto, 1999), los datos indican una variaci&oacute;n significativa entre la capacidad de cada infusi&oacute;n para reducir el ion Fe<sup>3+</sup> a Fe<sup>2+</sup>, con valores de FRAP que oscilaron entre 0.86 a 14.1 (imol eq. FeSO<sub>4</sub>/ mL. En general, las infusiones de hierbabuena mostraron la mayor actividad antioxidante, con diferencias significativas entre las marcas comerciales A &#45; D.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se ha sugerido que la capacidad antioxidante de los compuestos fen&oacute;licos, as&iacute; como de los flavonoides, tambi&eacute;n se puede llevar a cabo a trav&eacute;s de la quelaci&oacute;n de iones met&aacute;licos de transici&oacute;n que participan en la producci&oacute;n de radicales libres (Mira <i>et al.,</i> 2002). Por lo tanto, las propiedades de quelaci&oacute;n de las infusiones se determinaron por el ensayo de quelaci&oacute;n del ion Fe<sup>2+</sup> y los resultados se muestran en el <a href="/img/revistas/remexca/v3n3/a6c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>. Las infusiones de manzanilla mostraron la mayor actividad quelante, seguidas de las infusiones de hierbabuena; en ambos casos con diferencia significativa entre las cuatro marcas evaluadas. Por el contrario, las infusiones de lim&oacute;n mostraron la menor actividad antioxidante, sin diferencia significativa entre las marcas comerciales, excepto la marca C.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En base al an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n, la capacidad antioxidante medida por el m&eacute;todo de ABTS mostr&oacute; una correlaci&oacute;n significativa con el contenido fenoles <i>(p&lt;</i> 0.001, r= 0.866) y flavonoides totales <i>(p&lt;</i> 0.001, r= 0.852); mientras que los valores de FRAP se relacionaron &uacute;nicamente con el contenido de fenoles totales <i>(p&lt;</i> 0.001, r= 0.921); encontr&aacute;ndose, por lo tanto, una correlaci&oacute;n significativa entre ambos m&eacute;todos antioxidantes <i>(p&lt;</i> 0.001, r= 0.788). Por el contrario, la actividad quelante no mostr&oacute; correlaci&oacute;n significativa ni con el contenido de fenoles ni con el contenido de flavonoides totales <i>(p&gt;</i> 0.05).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En general, los resultados indican que las infusiones muestran varios grados de eficacia o capacidad antioxidante para cada ensayo. Si bien estos ensayos valoran la capacidad de transferencia electr&oacute;nica, el pH bajo el cual se realizan las mediciones es diferente, el ensayo FRAP requiere de un pH &aacute;cido, mientras que el ensayo de ABTS se realiza a un pH cercano al neutro. Al incrementarse el pH del medio, los grupos ionizables donan radicales hidr&oacute;geno a un determinado valor de pka, e impl&iacute;citamente permiten la transferencia de electrones m&aacute;s f&aacute;cilmente (Herrero&#45;Mart&iacute;nez <i>et al.,</i> 2005). De manera adicional, se evalu&oacute; la capacidad de las infusiones para quelar los iones Fe<sup>2+</sup>, lo cual depende de las interacciones intermoleculares entre el i&oacute;n y los metabolitos secundarios contenidos en las infusiones (Mira <i>et al.,</i> 2002). Otros factores que contribuyen a la diferencia observada entre los ensayos es el uso de diferentes est&aacute;ndares y la reactividad del mono cati&oacute;n radical ABTS<sup>&bull;+</sup>. Asimismo, el m&eacute;todo FRAP eval&uacute;a la capacidad de diversos compuestos, como los flavonoides, de atrapar el radical u oxidante, debido principalmente a la presencia de un grupo catecol en el anillo B del flavonoide, un grupo hidroxilo en el anillo C y una doble ligadura en los carbonos 2, 3 del anillo C.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este sentido, las infusiones comerciales de hierbabuena muestran las mejores propiedades antioxidantes a trav&eacute;s de las tres t&eacute;cnicas empleadas en el presente estudio, con los valores m&aacute;s altos obtenidos para la marca A. Las variaciones entre las marcas de hierbabuena podr&iacute;a atribuirse a las diferentes especies de <i>Mentha</i> que se emplean comercialmente, las m&aacute;s usadas son <i>Mentha viridis, Mentha piperita</i> y <i>Mentha spicata,</i> esta &uacute;ltima denominada "menta nativa" y las dos primeras especies son el resultado de proceso de hibridaci&oacute;n, por lo que se puede suponer que las variaciones en la capacidad antioxidante se deben a manipulaciones gen&eacute;ticas, las cuales se enfocan principalmente en intereses agron&oacute;micos (resistencia a herbicidas y pat&oacute;genos) (Jullien, 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Caracterizaci&oacute;n de compuestos fen&oacute;licos por HPLC</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/remexca/v3n3/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a> se muestran cromatogramas representativos de las infusiones comerciales de hierbabuena y t&eacute; verde, con sus respectivos est&aacute;ndares. En las infusiones de manzanilla de las marcas D y C se identificaron el &aacute;cido cafeico, umbeliferona, apigenina y herniarina; mientras que para las marcas A y B, la quercetina tambi&eacute;n estuvo presente, adem&aacute;s de los compuestos encontrados en las marcas D y C; sin embargo, hay que destacar que la mayor&iacute;a de estos compuestos se encontraron en cantidades traza (<a href="/img/revistas/remexca/v3n3/a6c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>). La ausencia de quercetina en las infusiones de manzanilla de las marcas D y C pudo deberse al proceso al que son sometidas para su comercializaci&oacute;n y durante la elaboraci&oacute;n de la infusi&oacute;n. Crozier <i>et al.</i> (1997) reportan una p&eacute;rdida de 75&#45; 80% en el contenido de quercetina despu&eacute;s ebullir muestras de cebolla y jitomate por 15 min. Por otro lado, los compuestos eriocitrina, hesperidina y &aacute;cido rosmar&iacute;nico se identificaron en todas las marcas de hierbabuena (<a href="/img/revistas/remexca/v3n3/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>), siendo el &aacute;cido rosmar&iacute;nico el mayor constituyente (<a href="/img/revistas/remexca/v3n3/a6c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>). Estos resultados coinciden con los de Fecka y Turek (2007), quienes reportaron a la eriocitrina, el &aacute;cido rosmar&iacute;nico y los derivados del &aacute;cido cafeico (d&iacute;mero de cafeato), como los principales compuestos en la infusi&oacute;n de hierbabuena; sin embargo, la concentraci&oacute;n de estos compuestos son superiores a los encontrados en este estudio (18.9 mg/g de eriocitrina, 5.3 mg/g de &aacute;cido rosmar&iacute;nico y 1.7 mg/g de hesperidina). De manera similar, en un extracto acuoso (Ex) obtenido de las hojas de hierbabuena <i>(Mentha x piperitae</i> folium) se identificaron compuestos fen&oacute;licos como la eriocitrina, luteolina&#45;7&#45;O&#45;rutinosida, diosmina, hesperidina, narirutina, isoroifolina, &aacute;cido rosmar&iacute;nico y &aacute;cido cafeico; donde el contenido de polifenoles en el Ex fue: eriocitrina 38%, luteolina&#45;7&#45;O&#45;rutinosida 3.5%, hesperidina 2.9%, diosmina 0.8%, isoroifolina 0.6%, narirutina 0.3%, &aacute;cido rosmar&iacute;nico 3.7% y &aacute;cido cafeico 0.05% (Sroka et al., 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las infusiones de t&eacute; verde se identificaron los compuestos catequina, EGCG y &aacute;cido cafeico (<a href="/img/revistas/remexca/v3n3/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>), siendo la catequina el compuesto principal (6.85 mg/ml), seguido de EGCG (2.84 mg/ml). Borse <i>et al.</i> (2007) reportaron el perfil de HPLC de extractos acuoso y metan&oacute;lico del t&eacute; verde (sin concentrar por liofilizaci&oacute;n), identificando &uacute;nicamente &aacute;cido g&aacute;lico y cafe&iacute;na en el extracto acuoso y catequina, EGCG, galato de galocatequina (GCG), galato de epicatequina (ECG) y cafe&iacute;na en el extracto metan&oacute;lico, siendo el GCG el mayor compuesto (0.31 mg/ mg) seguido de la catequina y EGCG (0.0645 y 0.1774 mg/mg, respectivamente). Los diferentes resultados en cuanto a la concentraci&oacute;n de catequina en el t&eacute; verde puede deberse al m&eacute;todo de preparaci&oacute;n de la muestra (Wang y Ho, 2009). En general, los resultados indican que entre las diferentes marcas comerciales de las infusiones evaluadas, las muestras de boldo y hierbabuena presentan el contenido m&aacute;s alto de compuestos fen&oacute;licos y la mayor capacidad antioxidante, sugiriendo el alto potencial de estas infusiones en la prevenci&oacute;n de enfermedades cr&oacute;nico degenerativas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Inhibici&oacute;n de la enzima ciclooxigenasa&#45;2 (COX&#45;2)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A nivel celular, el estr&eacute;s oxidativo puede da&ntilde;ar prote&iacute;nas, l&iacute;pidos y otras biomol&eacute;culas causando eventualmente inflamaci&oacute;n sistem&aacute;tica cr&oacute;nica, implicada en diversas enfermedades cr&oacute;nicas (Halliwell <i>et al.,</i> 2005; Hwang <i>et al.,</i> 2008). Los proceso inflamatorios est&aacute;n regulados por diversos mediadores a trav&eacute;s de diferentes mecanismos de acci&oacute;n; uno de estos mediadores es la enzima ciclooxigenasa&#45;2 (COX&#45;2), la cual se encuentra sobreexpresada durante la inflamaci&oacute;n (Anant y Sureban, 2007). Adem&aacute;s, se ha observado un incremento en su expresi&oacute;n en etapas tempranas de la tumorog&eacute;nesis, incluyendo las etapas tempranas de la formaci&oacute;n de adenomas (Hao <i>et al.,</i> 1999). La capacidad de las infusiones comerciales para inhibir COX&#45;2 se muestra en la <a href="/img/revistas/remexca/v3n3/a6f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>, donde el compuesto EGCG se incluy&oacute; como un control positivo. Las muestras de manzanilla y t&eacute; verde, ambas de la marca B, as&iacute; como las muestras de lim&oacute;n marcas B y D, tuvieron el mayor porcentaje de inhibici&oacute;n sobre COX&#45;2 (48, 43, 45 y 45%, respectivamente), resaltando la actividad antiinflamatoria de estas infusiones; mientras que las muestras de hierbabuena de la marca B mostraron el porcentaje de inhibici&oacute;n mas bajo (24%). Las diferencias significativas entre las diferentes infusiones pueden atribuirse principalmente a la composici&oacute;n de compuestos fen&oacute;licos (&aacute;cidos fen&oacute;licos, flavonoides y cumarinas).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se ha sugerido que la capacidad antioxidante de polifenoles presentes en los t&eacute;s herbales juega un papel importante en la actividad antiinflamatoria de las mismas. Por otro lado, estudios donde se han usado diversos ensayos de capacidad antioxidante muestran incrementos significativos en la capacidad antioxidante de plasma de humano una hora despu&eacute;s de haber consumido cantidades moderadas de t&eacute; (Rietveld y Wiseman, 2003). Diversos compuestos fen&oacute;licos presentes en el t&eacute; poseen propiedades antiinflamatorias, tanto en estudios <i>in vitro</i> como en modelos animales, particularmente durante el estr&eacute;s oxidativo (Rahman <i>et al.,</i> 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En particular, se ha observado que el compuesto EGCG, el mayor constituyente del t&eacute; verde, est&aacute; relacionado con la disminuci&oacute;n en la expresi&oacute;n de las enzimas COX&#45;2 y &oacute;xido n&iacute;trico sintasa (NOS) a trav&eacute;s del bloqueo de la activaci&oacute;n del factor nuclear NF&#45;kB (Surh et al., 2001). <i>Beltz et al.,</i> (2006) demostraron que los polifenoles del t&eacute; verde y negro inhiben la sobrevivencia de c&eacute;lulas cancerosas y propusieron que la inhibici&oacute;n de la actividad de COX&#45;2 (62&#45;73%) es el principal mecanismo involucrado en esta propiedad. Tambi&eacute;n, se ha demostrado <i>in vitro</i> que la quercetina promueve la inhibici&oacute;n de las enzimas COX y lisil oxidasa (LOX), esta &uacute;ltima importante en el proceso metast&aacute;sico (Laughtonet<i>al., 1991; Kim et al.,</i> 1998). En este sentido, la ausencia de compuestos como la quercetina y EGCG en las muestras de hierbabuena podr&iacute;a explicar la falta de inhibici&oacute;n de COX&#45;2 (<a href="/img/revistas/remexca/v3n3/a6c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>); sin embargo, estos compuestos tampoco se detectaron en las muestras de lim&oacute;n, por lo que en un futuro ser&iacute;a importante realizar un estudio m&aacute;s detallado del perfil de compuestos en estas muestras.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El presente estudio aplic&oacute; diversos ensayos <i>in vitro</i> de capacidad antioxidante para proveer un perfil m&aacute;s completo de las propiedades antioxidantes de las infusiones herbales comerciales, as&iacute; como de la actividad antiinflamatoria. Los resultados demostraron que, a pesar de que la capacidad antioxidante (principalmente la actividad antirradical y el poder reductor) est&aacute; estrechamente relacionada con los compuestos fen&oacute;licos, tambi&eacute;n cuantificados por HPLC, se observaron claras diferencias entre las diversas infusiones y sus marcas comerciales. En este sentido, la infusi&oacute;n de boldo de la marca comercial A present&oacute; el mayor contenido de compuestos fen&oacute;licos, seguida de las infusiones de hierbabuena marcas A &#45; D. De manera similar, la infusi&oacute;n de boldo de la marca A mostr&oacute; la mayor capacidad antioxidante por la t&eacute;cnica ABTS, seguida de las infusiones de hierbabuena marcas A &#45; D por el m&eacute;todo FRAP; mientras que, las cuatro marcas comerciales de las infusiones de manzanilla y hierbabuena mostraron la mayor actividad quelante. Por otro lado, la marca comercial B de las infusiones de manzanilla y lim&oacute;n presentaron la mayor actividad antiinflamatoria medida por la inhibici&oacute;n de COX&#45;2. En general, los resultados sugirieron que las infusiones herbales aqu&iacute; evaluadas, basadas en la preferencia de consumo entre la poblaci&oacute;n mexicana, tienen propiedades biol&oacute;gicas con un potencial ben&eacute;fico para la salud humana.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores(as) agradecen al Fondo Mixto de Fomento a la Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica y Tecnol&oacute;gica (CONACYT) &#45;Gobierno del estado de Quer&eacute;taro, QRO&#45;2008&#45;CO2&#45;10090, por el financiamiento otorgado para la realizaci&oacute;n de este trabajo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Literatura citada</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Abbas, A. K.; and Lichtman, A. H. 2003. Cellular and molecular immunology. 5<sup>th</sup> ed. Ed. Saunders. Philadelphia, PA. 490 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797101&pid=S2007-0934201200030000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Anant, S. and Sureban, S. M. 2007. Cyclooxygenase&#45;2 gene expression. In: R. Srivastava (eds). Apoptosis, cell signaling, and human diseases: Molecular mechanisms, volume 2. Ed. Humana Press Inc. Totowa, New Jersey. 197&#45;210 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797103&pid=S2007-0934201200030000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Beltz, L. A.; Bayer, D. K.; Moss, A. L., and Simet, I. M. 2006. Mechanisms of cancer prevention by green and black tea polyphenols. Anti&#45;Cancer Agents Med. Chem. 6:389&#45;406.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797105&pid=S2007-0934201200030000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Benzie, I. F. F., and Szeto, Y. T. 1999. Total antioxidant capacity of teas by the ferric reducing/antioxidant power assay. J. Agric. Food Chem. 47:633&#45;636.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797107&pid=S2007-0934201200030000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Borse, B. B.; Kumar, H. V. and Rao, L. J. M. 2007. Radical scavenging conserves from unused fresh green tea leaves. J. Agric. Food Chem. 55:1750&#45;1754.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797109&pid=S2007-0934201200030000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Carlsen, H. M.; Halvorsen, B. L. Holte, K.; Bohn, S. K.; Dragland, S.; Sampson, L.; Willey, C.; Senoo, H.; Umezono, Y.; Sanada, C.; Barikmo, I. E.; Berhe, N.; Willett, W. C.; Phillips, K. M.; Jacobs, D. R. and Blomhoff, R. 2010. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. Nutr. J. 9:3&#45;13.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797111&pid=S2007-0934201200030000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Crozier, A.; Lean, M.; McDonald, M. and Black, C. 1997. Quantitative analysis of the flavonoid content of commercial tomatoes, onions, lettuce and celery. J. Agric. Food Chem. 45:590&#45;595.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797113&pid=S2007-0934201200030000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dewanto, V.; Wu, X.; Adom, K.; and Lui, R. 2002. Thermal processing enhances the nutritional value of tomatoes by increasing total antioxidant activity. J. Agric. Food Chem. 50:3010&#45;3014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797115&pid=S2007-0934201200030000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fecka, I. and Turek, S. 2007. Determination of water&#45;soluble polyphenolic compounds in commercial herbal teas from Lamiaceae: peppermint, Melissa and sage. J. Agric. Food Chem. 55:10908&#45;10917.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797117&pid=S2007-0934201200030000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Firuzi, O.; Lacanna, A.; Petrucci, R.; Marrosu, G. and Saso, L. 2005. Evaluation of the antioxidant activity of flavonoids by "Ferric reducing antioxidant power" assay and cyclic voltammetry. Biochim. Biophys. Acta. 1721:174&#45;184.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797119&pid=S2007-0934201200030000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Friedman, M.; Levin, C. E.; Lee, S. U. and Kozukue, N. 2009. Stability of green tea catechins in commercial tea leaves during storage for 6 months. J. Food Sci. 74(2):47&#45;51.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797121&pid=S2007-0934201200030000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Guzman, M. S. H.; Torres, P. I.; Mora, A. A.; Acosta, G. J. A.; Miranda, L. R. y Guevara, L. R. 2005. Potencial de plantas de uso com&uacute;n en M&eacute;xico como fuente de compuestos fen&oacute;licos, hierro y vitamina C. Agric. T&eacute;c. M&eacute;x. 31(2):115&#45;123.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797123&pid=S2007-0934201200030000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Halliwell, B.; Rafter, J. and Jenner, A. (2005): Health promotion by flavonoids, tocopherols, tocotrienols, and other phenols: direct or indirect effects? Antioxidant or not? Am. J. Clin. Nutr. 81:268S&#45;276S.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797125&pid=S2007-0934201200030000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hao, X.; Bishop, A. E. and Wallace, M. 1999. Early expression of cyclooxygenase&#45;2 during sporadic colorectal carcinogenesis. J. Pathol. 187:295&#45;301.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797127&pid=S2007-0934201200030000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Herrero&#45;Mart&iacute;nez, J. M.; Sanmartin, M.; Ros&eacute;s, E. and R&agrave;fols, C. 2005. Determination of dissociation constants of flavonoids by capillary electrophoresis. Electrophoresis. 26:1886&#45;1895.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797129&pid=S2007-0934201200030000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hinneburg, I.; Dorman, H. J. D. and Hiltunen, R. 2006. Antioxidant activities of extracts from selected culinary herbs and spices. Food Chem. 97:122&#45;129.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797131&pid=S2007-0934201200030000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">H&oslash;stmark, A. T. 2010. The oslo health study: a dietary index estimating high intake of soft drinks and low intake of fruits and vegetables was positively associated with components of the metabolic syndrome. Appl. Physiol. Nutr. Metab. 35:816&#45;825.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797133&pid=S2007-0934201200030000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hwang, J. S.; Wu, T. L.; Chou, S. C.; Ho, C.; Chang, P. Y.; Tsao, K. C.; Huang, J. Y.; Sun, C. F. and Wu, J. T. 2008. Development of multiple complications in type 2 diabetes is associated with the increase of multiple markers of chronic inflammation. J. Clin. Lab. Anal. 22(1):6&#45;13.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797135&pid=S2007-0934201200030000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Jullien, F. 2007. Mint. <i>In:</i> Pua, E&#45;C. and Davey, M. R. (eds). Biotechnology in Agriculture and Forestry. Volume 59. Ed. Springer&#45;Verlag. Berlin Heidelberg. Germany. 435&#45;466 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797137&pid=S2007-0934201200030000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kim, H. P.; Mani, I.; Iversen, L. and Ziboh, V. A. 1998. Effects of naturally&#45;occurring flavonoids and biflavonoids on epidermal cyclooxygenase and lipoxygenase from guinea&#45;pigs. Prostaglandins Leukot. Essent. Fatty Acids. 58(1): 17&#45;24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797139&pid=S2007-0934201200030000600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Laughton, M. J.; Evans, P. J.; Moroney, M. A.; Hoult, J. R. and Halliwell, B. 1991. Inhibition of mammalian 5&#45;lipoxygenase and cyclo&#45;oxygenase by flavonoids and phenolic dietary additives. Relationship to antioxidant activity and to iron ion&#45;reducing ability. Biochem. Pharmacol. 42(9): 1673&#45;1681.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797141&pid=S2007-0934201200030000600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Liu,M.;Li,X.Q.;Weber,C.;Lee,C.Y.;Brown,J.andLiu,R. H. 2002. Antioxidant and antiproliferative activities of raspberries. J. Agric. Food Chem. 50:2926&#45;2930.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797143&pid=S2007-0934201200030000600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">McKay, D. L. and Blumberg, J. B. 2006. A review of the bioactivity and potential benefits of chamomile tea <i>(Matricaria recutita</i> L.). Phytother. Res. 20:519&#45;530.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797145&pid=S2007-0934201200030000600023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Meyer, M. C.; Rastogi, P.; Beckett, C. S. and McHowat, J. 2005. Phospholipase A2 inhibitors as potential antiinflammatory agents. Curr. Pharm. Des. 11:1301&#45;1312.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797147&pid=S2007-0934201200030000600024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mira, L.; Fern&aacute;ndez, M. T.; Santos, M.; Rocha, R.; Florencio, M. H. and Jennings, K. R. 2002. Interactions of flavonoids with iron and copper ions: A mechanism for their antioxidant activity. Free Radic. Res. 36:1199&#45;1208.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797149&pid=S2007-0934201200030000600025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Moraes de Souza, R. A.; Oldoni, T. L. C.; Regitano d'Arce, M. A. B.; and Alencar, S. M. 2008. Antioxidant activity and phenolic composition of herbal infusions consumed in Brazil. Ciencia Tecnol. Alimentaria. 6(1):41&#45;47.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797151&pid=S2007-0934201200030000600026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nenadis, N.; Wang, L. F.; Tsimidou, M. and Zhang, H. Y. 2004. Estimation of scavenging activity of phenolic compounds using the ABTS<sup>&#8226;+</sup>Assay. J. Agric. Food Chem. 52:4669&#45;4674.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797153&pid=S2007-0934201200030000600027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pereira, R. P.; Fachinetto, R.; Prestes, A. S.; Puntel, R. L. and Heinzmann, B. M. 2009. Antioxidant effects of different extracts from <i>Melissa officinalis, Matricaria recutita</i> and <i>Cymbopogon citratus.</i> Neurochem. Res. 34:973&#45;983.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797155&pid=S2007-0934201200030000600028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rahman, I.; Biswas, S. K. and Kirkham, P. A. 2006. Regulation of inflammation and redox signaling by dietary polyphenols. Biochem. Pharmacol. 72:1439&#45;1452.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797157&pid=S2007-0934201200030000600029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rietveld, A. and Wiseman, S. 2003. Antioxidant effects of tea: evidence from human clinical trials. J. Nutr. 133:3285&#45;3292.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797159&pid=S2007-0934201200030000600030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rivera, J. A.; Mu&ntilde;oz&#45;Hern&aacute;ndez, O.; Rosas&#45;Peralta, M.; Aguilar&#45;Salinas, C. A.; Popkin, B. M. y Willett, W.C. 2008. Consumo de bebidas para una vida saludable: recomendaciones para la poblaci&oacute;n mexicana. Salud P&uacute;blica de M&eacute;xico. 5 0(2): 173 &#45;195.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797161&pid=S2007-0934201200030000600031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sikora, J. P.; Chlebna&#45;Soko'l, D.; Andrzejewska, E.; Chrul, S.; Polakowska, E.; Wysocka, A. and Sikora, A. 2008. Clinical evaluation of proinflammatory cytokine inhibitors (sTNFR I, sTNFR II, IL&#45;1 ra), antiinflammatory cytokines (IL&#45;10, IL&#45;13) and activation of neutrophils after burn&#45;induced inflammation. Scand. J. Immunol. 68(2):145&#45;152.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797163&pid=S2007-0934201200030000600032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Singh, R.; Akhtar, N. and Haqqi, T. M. 2010. Green tea polyphenol epigallocatechin&#45;3 &#45;gallate: inflammation and arthritis. Life Sci. 86(25&#45;26):907&#45;918.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797165&pid=S2007-0934201200030000600033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sroka, Z.; Fecka, I. and Cisowski, W. 2005. Antiradical and anti&#45;H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> properties of polyphenolic compounds from an aqueous peppermint extract. Naturforsch, C. Z. 60(11&#45;12):826&#45;832.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797167&pid=S2007-0934201200030000600034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Surh, Y. J.; Chun, K. S.; Cha, H. H.; Han, S. S.; Keum, Y. S. and Park, K. K. 2001. Molecular mechanisms underlying chemopreventive activities of antiinflammatory phytochemicals: down&#45;regulation of COX&#45;2 and iNOS through suppression of NF&#45;kappa B activation. Mutat. Res. 480&#45;81:243&#45;268.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797169&pid=S2007-0934201200030000600035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Wang, Y. and Ho, C.T. 2009. Polyphenolic chemistry of tea and coffee: a century of progress. J. Agric. Food Chem. 57(18):8109&#45;8114.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797171&pid=S2007-0934201200030000600036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Wiart, C. 2007. Anti&#45;inflammatory plants. <i>In:</i> ethnopharmacology of medicinal plants: Asia and the Pacific. Ed. Humana Press Inc. Totowa, New Jersey. Chapter 1. 1&#45;56 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797173&pid=S2007-0934201200030000600037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Wiseman, S. A.; Balentine, D. A. and Frei, B. 1997. Antioxidants in tea. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 37:705&#45;718.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7797175&pid=S2007-0934201200030000600038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Abbas]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lichtman]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Cellular and molecular immunology]]></source>
<year>2003</year>
<edition>5</edition>
<page-range>490</page-range><publisher-loc><![CDATA[Philadelphia^ePA PA]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Saunders]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Anant]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sureban]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Cyclooxygenase-2 gene expression]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Srivastava]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Apoptosis, cell signaling, and human diseases: Molecular mechanisms]]></source>
<year>2007</year>
<volume>2</volume>
<page-range>197-210</page-range><publisher-loc><![CDATA[Totowa^eNew Jersey New Jersey]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Humana Press Inc]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Beltz]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bayer]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moss]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Simet]]></surname>
<given-names><![CDATA[I. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mechanisms of cancer prevention by green and black tea polyphenols]]></article-title>
<source><![CDATA[Anti-Cancer Agents Med. Chem.]]></source>
<year>2006</year>
<volume>6</volume>
<page-range>389-406</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Benzie]]></surname>
<given-names><![CDATA[I. F. F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Szeto]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y. T.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Total antioxidant capacity of teas by the ferric reducing/antioxidant power assay]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Agric. Food Chem.]]></source>
<year>1999</year>
<volume>47</volume>
<page-range>633-636</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Borse]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kumar]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. V.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rao]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. J. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Radical scavenging conserves from unused fresh green tea leaves]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Agric. Food Chem.]]></source>
<year>2007</year>
<volume>55</volume>
<page-range>1750-1754</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Carlsen]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Halvorsen]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Holte]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bohn]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dragland]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sampson]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Willey]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Senoo]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Umezono]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sanada]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barikmo]]></surname>
<given-names><![CDATA[I. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Berhe]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Willett]]></surname>
<given-names><![CDATA[W. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Phillips]]></surname>
<given-names><![CDATA[K. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jacobs]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Blomhoff]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide]]></article-title>
<source><![CDATA[Nutr. J.]]></source>
<year>2010</year>
<volume>9</volume>
<page-range>3-13</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Crozier]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lean]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McDonald]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Black]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Quantitative analysis of the flavonoid content of commercial tomatoes, onions, lettuce and celery]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Agric. Food Chem.]]></source>
<year>1997</year>
<volume>45</volume>
<page-range>590-595</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Dewanto]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[X.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Adom]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lui]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Thermal processing enhances the nutritional value of tomatoes by increasing total antioxidant activity]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Agric. Food Chem.]]></source>
<year>2002</year>
<volume>50</volume>
<page-range>3010-3014</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fecka]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Turek]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Determination of water-soluble polyphenolic compounds in commercial herbal teas from Lamiaceae: peppermint, Melissa and sage]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Agric. Food Chem.]]></source>
<year>2007</year>
<volume>55</volume>
<page-range>10908-10917</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Firuzi]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lacanna]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Petrucci]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Marrosu]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Saso]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluation of the antioxidant activity of flavonoids by "Ferric reducing antioxidant power" assay and cyclic voltammetry]]></article-title>
<source><![CDATA[Biochim. Biophys. Acta.]]></source>
<year>2005</year>
<volume>1721</volume>
<page-range>174-184</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Friedman]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Levin]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. U.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kozukue]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Stability of green tea catechins in commercial tea leaves during storage for 6 months]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Food Sci.]]></source>
<year>2009</year>
<volume>74</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>47-51</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Guzman]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. S. H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Torres]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mora]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Acosta]]></surname>
<given-names><![CDATA[G. J. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miranda]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guevara]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Potencial de plantas de uso común en México como fuente de compuestos fenólicos, hierro y vitamina C]]></article-title>
<source><![CDATA[Agric. Téc. Méx.]]></source>
<year>2005</year>
<volume>31</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>115-123</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Halliwell]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rafter]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jenner]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Health promotion by flavonoids, tocopherols, tocotrienols, and other phenols: direct or indirect effects? Antioxidant or not?]]></article-title>
<source><![CDATA[Am. J. Clin. Nutr.]]></source>
<year>2005</year>
<volume>81</volume>
<page-range>268S-276S</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hao]]></surname>
<given-names><![CDATA[X.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bishop]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wallace]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Early expression of cyclooxygenase-2 during sporadic colorectal carcinogenesis]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Pathol.]]></source>
<year>1999</year>
<volume>187</volume>
<page-range>295-301</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Herrero-Martínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sanmartin]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rosés]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ràfols]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Determination of dissociation constants of flavonoids by capillary electrophoresis]]></article-title>
<source><![CDATA[Electrophoresis.]]></source>
<year>2005</year>
<volume>26</volume>
<page-range>1886-1895</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hinneburg]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dorman]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. J. D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hiltunen]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Antioxidant activities of extracts from selected culinary herbs and spices]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Chem.]]></source>
<year>2006</year>
<volume>97</volume>
<page-range>122-129</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Høstmark]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. T.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The oslo health study: a dietary index estimating high intake of soft drinks and low intake of fruits and vegetables was positively associated with components of the metabolic syndrome]]></article-title>
<source><![CDATA[Appl. Physiol. Nutr. Metab.]]></source>
<year>2010</year>
<volume>35</volume>
<page-range>816-825</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hwang]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[T. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chou]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ho]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chang]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. Y.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tsao]]></surname>
<given-names><![CDATA[K. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Huang]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. Y.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sun]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. T.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Development of multiple complications in type 2 diabetes is associated with the increase of multiple markers of chronic inflammation]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Clin. Lab. Anal.]]></source>
<year>2008</year>
<volume>22</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>6-13</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jullien]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mint]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Pua]]></surname>
<given-names><![CDATA[E-C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Davey]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Biotechnology in Agriculture and Forestry]]></source>
<year>2007</year>
<volume>59</volume>
<page-range>435-466</page-range><publisher-loc><![CDATA[Berlin Heidelberg ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Springer-Verlag]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kim]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mani]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Iversen]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ziboh]]></surname>
<given-names><![CDATA[V. A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of naturally-occurring flavonoids and biflavonoids on epidermal cyclooxygenase and lipoxygenase from guinea-pigs. Prostaglandins Leukot.]]></article-title>
<source><![CDATA[Essent. Fatty Acids.]]></source>
<year>1998</year>
<volume>58</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>17-24</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Laughton]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Evans]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moroney]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hoult]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Halliwell]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Inhibition of mammalian 5-lipoxygenase and cyclo-oxygenase by flavonoids and phenolic dietary additives. Relationship to antioxidant activity and to iron ion-reducing ability]]></article-title>
<source><![CDATA[Biochem. Pharmacol.]]></source>
<year>1991</year>
<volume>42</volume>
<numero>9</numero>
<issue>9</issue>
<page-range>1673-1681</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[X.Q.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Weber]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.Y.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Brown]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Antioxidant and antiproliferative activities of raspberries]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Agric. Food Chem.]]></source>
<year>2002</year>
<volume>50</volume>
<page-range>2926-2930</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[McKay]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Blumberg]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A review of the bioactivity and potential benefits of chamomile tea (Matricaria recutita L.)]]></article-title>
<source><![CDATA[Phytother. Res.]]></source>
<year>2006</year>
<volume>20</volume>
<page-range>519-530</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Meyer]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rastogi]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Beckett]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McHowat]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Phospholipase A2 inhibitors as potential antiinflammatory agents]]></article-title>
<source><![CDATA[Curr. Pharm. Des.]]></source>
<year>2005</year>
<volume>11</volume>
<page-range>1301-1312</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mira]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Santos]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rocha]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Florencio]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jennings]]></surname>
<given-names><![CDATA[K. R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Interactions of flavonoids with iron and copper ions: A mechanism for their antioxidant activity]]></article-title>
<source><![CDATA[Free Radic. Res.]]></source>
<year>2002</year>
<volume>36</volume>
<page-range>1199-1208</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Moraes de Souza]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Oldoni]]></surname>
<given-names><![CDATA[T. L. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Regitano d'Arce]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. A. B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Alencar]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Antioxidant activity and phenolic composition of herbal infusions consumed in Brazil]]></article-title>
<source><![CDATA[Ciencia Tecnol. Alimentaria.]]></source>
<year>2008</year>
<volume>6</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>41-47</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nenadis]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tsimidou]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. Y.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Estimation of scavenging activity of phenolic compounds using the ABTS&#8226;+Assay]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Agric. Food Chem.]]></source>
<year>2004</year>
<volume>52</volume>
<page-range>4669-4674</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pereira]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fachinetto]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Prestes]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Puntel]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Heinzmann]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Antioxidant effects of different extracts from Melissa officinalis, Matricaria recutita and Cymbopogon citratus]]></article-title>
<source><![CDATA[Neurochem. Res.]]></source>
<year>2009</year>
<volume>34</volume>
<page-range>973-983</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rahman]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Biswas]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kirkham]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Regulation of inflammation and redox signaling by dietary polyphenols]]></article-title>
<source><![CDATA[Biochem. Pharmacol.]]></source>
<year>2006</year>
<volume>72</volume>
<page-range>1439-1452</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rietveld]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wiseman]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Antioxidant effects of tea: evidence from human clinical trials]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Nutr.]]></source>
<year>2003</year>
<volume>133</volume>
<page-range>3285-3292</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rivera]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MuñozHernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rosas-Peralta]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aguilar-Salinas]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Popkin]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Willett]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Consumo de bebidas para una vida saludable: recomendaciones para la población mexicana]]></article-title>
<source><![CDATA[Salud Pública de México]]></source>
<year>2008</year>
<volume>50</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>173 -195</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sikora]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chlebna-Soko'l]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Andrzejewska]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chrul]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Polakowska]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wysocka]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sikora]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Clinical evaluation of proinflammatory cytokine inhibitors (sTNFR I, sTNFR II, IL-1 ra), antiinflammatory cytokines (IL-10, IL-13) and activation of neutrophils after burn-induced inflammation]]></article-title>
<source><![CDATA[Scand. J. Immunol.]]></source>
<year>2008</year>
<volume>68</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>145-152</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Singh]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Akhtar]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Haqqi]]></surname>
<given-names><![CDATA[T. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Green tea polyphenol epigallocatechin-3 -gallate: inflammation and arthritis]]></article-title>
<source><![CDATA[Life Sci.]]></source>
<year>2010</year>
<volume>86</volume>
<numero>25-26</numero>
<issue>25-26</issue>
<page-range>907-918</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sroka]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fecka]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cisowski]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Antiradical and anti-H2O2 properties of polyphenolic compounds from an aqueous peppermint extract]]></article-title>
<source><![CDATA[Naturforsch, C. Z.]]></source>
<year>2005</year>
<volume>60</volume>
<numero>11-12</numero>
<issue>11-12</issue>
<page-range>826-832</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Surh]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chun]]></surname>
<given-names><![CDATA[K. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cha]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Han]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Keum]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Park]]></surname>
<given-names><![CDATA[K. K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Molecular mechanisms underlying chemopreventive activities of antiinflammatory phytochemicals: down-regulation of COX-2 and iNOS through suppression of NF-kappa B activation]]></article-title>
<source><![CDATA[Mutat. Res.]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>480-81</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ho]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.T.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Polyphenolic chemistry of tea and coffee: a century of progress]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Agric. Food Chem.]]></source>
<year>2009</year>
<volume>57</volume>
<numero>18</numero>
<issue>18</issue>
<page-range>8109-8114</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B37">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wiart]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Anti-inflammatory plants]]></article-title>
<source><![CDATA[ethnopharmacology of medicinal plants: Asia and the Pacific]]></source>
<year>2007</year>
<page-range>1-56</page-range><publisher-loc><![CDATA[Totowa^eNew Jersey New Jersey]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Humana Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B38">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wiseman]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Balentine]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Frei]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Antioxidants in tea]]></article-title>
<source><![CDATA[Crit. Rev. Food Sci. Nutr.]]></source>
<year>1997</year>
<volume>37</volume>
<page-range>705-718</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
