Little club-moss
Selaginella tamariscina
Selaginella tamariscina, communément connue sous le nom d'herbe-club chinoise ou fausse épingle, est une plante traditionnellement utilisée en médecine orientale. Bien que ses applications spécifiques ne soient pas bien documentées, elle a montré du potentiel dans des recherches scientifiques pour diverses conditions cutanées. Les études suggèrent que les extraits de cette plante peuvent réduire le dommage photogénique induit par UVA en influençant des processus cellulaires tels que l'apoptose et l'autophagie. De plus, robustaflavone, un composé présent dans Selaginella tamariscina, stimule la régénération osseuse et la différenciation osteogénique de cellules souches du revêtement dentaire sans interférer avec les voies de signalisation BMP2-Smad. L'amentoflavone de la plante a également montré une efficacité dans la mitigation des dommages cutanés induits par UVB en modulant les voies de signalisation PAR2 et réduisant les signes du vieillissement cutané via l'activation d'AMPK. Il convient de noter que, à ce jour, il n'existe pas de préoccupations majeures en termes de sécurité ou d'interactions médicamenteuses associées à Selaginella tamariscina, bien qu'une recherche supplémentaire soit nécessaire pour comprendre pleinement ses avantages et applications.
- Meilleure preuve
- D
- Précautions
- —
Information uniquement. L'usage traditionnel ne signifie pas une efficacité prouvée. Les preuves et la sécurité varient — consultez les sources citées.
Ce que dit la science
- L'extrait de Selaginella tamariscina réduit les dommages cutanés induits par l'UVA en modulant l'apoptose et l'autophagie.
- Le robustaflavone a promu la différenciation ostéogène et la régénération osseuse chez les cellules souches du tissu dentaire en améliorant le déplacement précoce et la minéralisation tardive sans affecter la signification de BMP2-Smad.
- L'amentoflavone de Selaginella tamariscina a réduit les dommages cutanés dus à l'exposition aux rayons UVB en modulant les voies de signaux déclenchées par PAR2.
- STE et l'amentoflavone réduisent le vieillissement cutané induit par les rayons UVB en activant l'AMPK.
Frequently asked questions
What is Little club-moss?
Little club-moss (Selaginella tamariscina) is a plant documented in FolkKB's traditional-medicine reference, drawn from sourced literature and cross-checked against the evidence.
What does the scientific evidence say about Little club-moss?
4 sourced findings are recorded for Little club-moss; the strongest carries evidence grade D. For example: L'extrait de Selaginella tamariscina réduit les dommages cutanés induits par l'UVA en modulant l'apoptose et l'autophagie.
How strong is the evidence for Little club-moss?
The strongest finding for Little club-moss carries evidence grade D — preliminary or traditional. Grades run A (strongest) to D (preliminary or traditional).
Is Little club-moss safe? What are the side effects?
No major safety issues are recorded for Little club-moss in our sources, but the data may be incomplete. Consult a qualified professional before use.
Does Little club-moss interact with medications?
No drug interactions are recorded for Little club-moss in our sources. This does not rule them out — check with a pharmacist.
What are the common names of Little club-moss?
Little club-moss is also known as: Плаунок тамарисковый.
Is Little club-moss a proven treatment?
No. FolkKB is informational only. Traditional use and early findings are not proof of efficacy or safety — consult a qualified professional and never self-treat.
Sources
- T2 Selaginella Tamariscina extract reduces UVA-induced skin photodamage via regulating apoptosis and autophagy by AKT phosphorylation. literature abstract metadata
- T2 Amentoflavone mitigates UVB-induced epidermal photoaging by antagonizing PAR2-driven PI3K/Akt/FoxO6 oxidative-stress signaling. literature abstract metadata
- T2 Selaginella tamariscina extract and amentoflavone ameliorate UVB-induced skin aging via AMPK activation. literature abstract metadata
- T2 Robustaflavone promotes osteogenic potential and bone regeneration of dental pulp stem cells by modulating mitochondrial activity and smad-independent signaling. literature abstract metadata