FAQ

Phycea

CL Store est une société de commercialisation détenue à hauteur de 51% par CYANOPHY Laboratoire. Elle promeut les produits humains soit les gammes 3.8 et Phycéa. Elle envisage également de promouvoir les produits destinés aux chevaux, (gamme EquiCyan) prochainement. Les produits EquiCyan ont été labellisés par Hippolia, seule plateforme française pouvant labelliser des produits équins.

CYANOPHY Laboratoire est une société par actions simplifiée (SAS) au capital de 6 378 580 €, sise Les Carrés de Lenfant – Bât. E, - 140 avenue du 12 juillet 1998 - 13290 Aix-en-Provence. La société est spécialisée dans les activités de recherche et développement (R&D), la conception de produits innovants, ainsi que leur commercialisation via des structures telles que CL Store. CYANOPHY Laboratoire détient les brevets et l'expertise relative à la culture des microalgues, à l'extraction des composés actifs, à la formulation de produits, et à leur encapsulation sous forme liposomale.

 

Phycéa est une gamme de produits créés par CYANOPHY Laboratoire. 

 

Les microalgues utilisées par CYANOPHY Laboratoire sont cultivées en France par de petits producteurs locaux. La phycocyanine est extraite dans le sud de la France, et les étapes finales de mise en forme ainsi que la conception des produits spécifiques sont réalisées à Aix-en-Provence. Quant à l'astaxanthine, elle est cultivée et extraite en Islande, garantissant une traçabilité et une qualité optimale.

Grâce à l'expertise du Président de CYANOPHY Laboratoire, l'entreprise bénéficie d'un accès privilégié aux énergies renouvelables et à une eau de haute qualité, des atouts qui renforcent son engagement en faveur du développement durable.

CYANOPHY Laboratoire a obtenu un permis de construire pour un site de production en France, capable de produire 50 tonnes de spiruline par an. Par ailleurs, une demande a été déposée pour la construction d'un deuxième site à Coruche, au Portugal, avec une capacité similaire de plus de 50 tonnes par an.

Chez CYANOPHY Laboratoire, la qualité de nos produits repose sur :

Une production locale sous contrôle rigoureux

Nos produits de base, issus de microalgues, sont cultivés en France selon un cahier des charges strict, garantissant des pratiques durables et des normes élevées de traçabilité.

Une expertise technique avancée

CYANOPHY Laboratoire applique des règles rigoureuses dans chaque étape, de l'extraction à la composition des produits, en passant par la qualité des emballages et des expéditions. Nous veillons à ce que chaque détail contribue à l'excellence de nos produits.

Une pureté inégalée de la phycocyanine

Alors que la pureté de la phycocyanine disponible sur le marché français oscille entre 1,5 et 2, nos produits atteignent un degré de pureté supérieur à 3, souvent de 3,5, positionnant CYANOPHY Laboratoire comme leader en termes de qualité.

De plus, notre phycocyanine affiche une densité exceptionnelle de 40 g/L, unique en France, offrant une concentration et une efficacité remarquables.

Une collaboration scientifique d'envergure

Nous avons signé une convention de recherche avec le CNRS, ce qui nous permet d'innover en permanence et de maintenir un haut niveau de qualité dans nos produits.

Un accompagnement par des experts reconnus

Parmi nos actionnaires figure le Dr Jean-Louis VIDALO, une sommité dans le domaine de la santé, qui apporte des conseils stratégiques au Président pour garantir l'excellence et l'innovation de nos produits.

Une reconnaissance spécifique pour nos produits équins

CYANOPHY Laboratoire est le seul fabricant en France de produits pour chevaux à base de phycocyanine labellisé par Hippolia.

Une approche écoresponsable et durable

Nos processus de production et de fabrication intègrent une gestion optimisée des ressources, notamment l'utilisation d'énergies renouvelables et le respect des écosystèmes locaux, garantissant des produits à la fois performants et respectueux.

La phycocyanine extraite de la spiruline et l’astaxanthine extraite de l’Haematococcus pluvialis ne peuvent pas être certifiées « bio » même si les microalgues d'origine, sont cultivées selon les normes biologiques. 

Cela s'explique par les étapes et les réglementations impliquées dans le processus d'extraction et de purification, comme :

Processus d'extraction 

L'extraction de la phycocyanine nécessite l'utilisation d'eau pure et, dans certains cas, de solvants ou d'autres méthodes physiques et chimiques pour libérer le pigment des cellules de spiruline.

Ces procédés, bien que sûrs et conformes aux normes sanitaires, ne répondent pas aux critères stricts de la certification biologique, car ils impliquent des transformations considérées comme trop éloignées du produit brut.

Absence de cadre réglementaire spécifique pour les extraits bio

En Europe, les réglementations sur les produits biologiques s'appliquent principalement aux matières premières agricoles et alimentaires, mais elles ne couvrent pas toujours les extraits spécifiques comme la phycocyanine et l’astaxanthine.

Les organismes de certification biologique n'ont pas encore établi de règles uniformes pour valider l'ensemble du processus d'extraction des pigments bio.

Concentration et purification

Pour obtenir une phycocyanine de haute pureté, comme celle à 3 ou 3.5, il est nécessaire de concentrer et de purifier le pigment. Ces étapes peuvent impliquer des procédés industriels non éligibles à la certification biologique, même si l'ingrédient de départ (spiruline) est bio.

Exigences de stabilisation

La phycocyanine pure est instable et nécessite des agents de stabilisation ou des procédés spécifiques pour préserver sa qualité et sa durabilité. Ces agents ou procédés ne sont pas toujours compatibles avec les normes bio.

 

Tous les emballages de CYANOPHY Laboratoire, dont la gamme Phycéa, sont conçus pour être recyclables, dans un souci constant de réduction de notre impact environnemental.

Nous nous engageons à utiliser des matériaux durables et respectueux de l'environnement, en veillant à maintenir un équilibre entre praticité et écoresponsabilité. Notre démarche va au-delà de la recyclabilité : nous travaillons activement à identifier et adopter des alternatives innovantes, comme des matériaux biosourcés ou compostables, qui répondent à nos exigences élevées en termes de qualité et de respect de la planète.

Notre ambition est de réduire continuellement l'empreinte écologique de nos emballages tout en garantissant la protection optimale de nos produits. Nous suivons les avancées technologiques dans ce domaine et collaborons avec des experts pour intégrer les solutions les plus respectueuses de l'environnement dans nos processus de fabrication.

Chez CYANOPHY Laboratoire, chaque choix est guidé par notre vision d'un avenir durable, et nos emballages en sont une illustration concrète.

La phycocyanine, extraite de la Spirulina platensis, et l'astaxanthine extraite d’Haematococcus pluvialis, sont 100 % d'origine végétale et ne contiennent aucun ingrédient d'origine animale. Nous veillons à ce que chaque étape de la production, de la culture des algues à la transformation finale, respecte les principes du véganisme.

Notre engagement pour des produits végans reflète nos valeurs de respect de la vie animale, tout en offrant des solutions saines et durables pour la santé et le bien-être. Vous pouvez donc utiliser nos produits en toute confiance, dans le cadre d'un mode de vie végétalien ou d'une démarche éthique respectueuse de l'environnement.

 

À priori, nos compléments alimentaires ne présentent pas de contre-indications pour les femmes enceintes ou allaitantes.

Cependant, chaque grossesse et période d'allaitement étant uniques, nous vous recommandons vivement de consulter votre médecin traitant ou un professionnel de santé avant de commencer tout complément alimentaire. Cette démarche permet de s'assurer que le produit est parfaitement adapté à vos besoins spécifiques et à votre état de santé.

Votre sécurité et celle de votre enfant étant notre priorité, nous vous encourageons à prendre cet avis médical pour une utilisation en toute sérénité

Nos compléments sont à consommer avant la DLC (Date Limite de Consommation) indiquée sous le flacon. Après ouverture, nous vous conseillons de maintenir le flacon au réfrigérateur (pour plus de fraîcheur) pendant une durée maximale de 6 mois.

Phycocyanine

La phycocyanine est un pigment naturel de couleur bleu-vert qui appartient à la famille des phycobiliprotéines, des protéines colorées solubles dans l'eau. Elle est présente principalement dans certaines microalgues, telles que la spiruline (Arthrospira platensis), et dans certaines algues rouges. Ce pigment joue un rôle essentiel dans le processus de photosynthèse de ces algues ou microalgues, car elle capte la lumière et transfère l'énergie lumineuse à la chlorophylle pour la conversion en énergie.

Source principale : la spiruline est la source la plus connue et la plus exploitée de phycocyanine. Elle est cultivée dans des environnements contrôlés, comme des bassins d'eau douce (raceway) ou dans des photo bioréacteurs.

Présence naturelle : la phycocyanine est naturellement présente dans les cyanobactéries, qui sont parfois appelées "algues bleu-vert", bien qu'elles ne soient pas des algues à proprement parler.

La phycocyanine est obtenue par un processus d'extraction qui vise à isoler le pigment des cellules de cyanobactéries, notamment de la spiruline. On peut expliquer l’extraction de la phycocyanine de la manière suivante :

Culture de la spiruline : La spiruline est cultivée dans des bassins d'eau douce (raceway) ou dans des photo bioréacteurs, riches en nutriments, avec des conditions optimales de lumière, de température et de pH.

Récolte : Une fois la spiruline ayant atteint la densité voulue, elle est collectée par aspiration et est filtrée en général avec des tamis.

Lyse des cellules : Les cellules de spiruline sont rompues (lyse cellulaire) pour libérer leur contenu et notamment la phycocyanine qui représente 15 à 20%, souvent à l'aide de procédés comme la congélation-décongélation ou par broyage. Il existe d’autres méthodes pour rompre la lyse des cellules de spiruline.

Extraction aqueuse : Bien que le processus d’extraction soit complexe, on peut simplifier en disant que la phycocyanine, étant soluble dans l'eau, est extraite en mélangeant la biomasse de spiruline à de l'eau pure. Le mélange est ensuite filtré pour éliminer les résidus solides.

Purification : Pour obtenir une phycocyanine de haute qualité (alimentaire, cosmétique ou pharmaceutique), des étapes de purification supplémentaires sont réalisées, comme la microfiltration, l'ultrafiltration ou la chromatographie.

Séchage : La phycocyanine est utilisée sous sa forme liquide car lorsqu’elle est rendue sous forme sèche elle perd toutes ses propriétés antioxydantes, la propriété majeure pour lutter contre diverses pathologies. 

La phycocyanine à haute densité et à haut degré de pureté est reconnue pour : 

Bien que complexes, les mécanismes d’action de la phycocyanine incluent les trois effets d’une manière distincte. 

La phycocyanine offre de nombreux bienfaits pour la santé grâce aux propriétés ci-avant. Sommairement, la phycocyanine présente les bienfaits suivants : 

 

Antioxydant puissant : La phycocyanine neutralise les radicaux libres, protège ainsi les cellules contre le stress oxydatif, qui est lié au vieillissement prématuré et à de nombreuses maladies chroniques.

 

Anti-inflammatoire naturel : Elle inhibe les enzymes responsables de l'inflammation (comme la cyclo-oxygénase) et peut aider à soulager les affections inflammatoires telles que l'arthrite.

 

Stimulation du système immunitaire : La phycocyanine booste la production de globules blancs et stimule les défenses immunitaires, contribuant à renforcer la résistance de l'organisme face aux infections. 

 

Détoxification de l'organisme : Elle favorise l'élimination des toxines, notamment en soutenant la fonction hépatique et en protégeant le foie des dommages.

 

Soutien énergétique : En favorisant la production de globules rouges, elle améliore le transport de l'oxygène dans le corps, ce qui peut augmenter l'énergie et la vitalité, particulièrement chez les sportifs.

 

Effet neuroprotecteur : Des études révèlent que la phycocyanine peut protéger les cellules nerveuses, notamment le risque de troubles neurodégénératifs tels que Parkinson ou Alzheimer.

 

Régulation des lipides et du glucose : Elle peut contribuer à abaisser le taux de cholestérol, réguler la glycémie et soutenir la santé métabolique.

 

Soutien à la récupération musculaire : Chez les sportifs, elle favorise la récupération après l'effort en impliquant l'inflammation et le stress oxydatif liés à une activité intense.

 

Ces bienfaits font de la phycocyanine un complément alimentaire recherché pour améliorer le bien-être général, prévenir certaines maladies et soutenir un mode de vie actif.

 

C'est une question très pertinente ! En réalité, tous ces bienfaits découlent simplement des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et immunomodulatrices de la phycocyanine. Ce qui la distingue, c'est qu'elle est, avec l'astaxanthine, l'un des rares composés actifs à cumuler ces trois vertus simultanément. Il est intéressant de noter que la spiruline, qui contient naturellement de la phycocyanine, existe depuis plusieurs milliards d'années. Certains imaginent même que, grâce à ses propriétés exceptionnelles, elle a joué un rôle dans l'évolution de notre planète.

La phycocyanine n'est pas un produit unique, mais une protéine complexe composée de plusieurs éléments qui lui confèrent ses propriétés et caractéristiques exceptionnelles, dont notamment : Voici une description de ses principaux composants :

Protéines : La phycocyanine est une phycobiliprotéine, un type de protéine soluble qui contient des pigments colorés. Elle est constituée de sous-unités alpha et bêta (α et β), chacune liée à un pigment spécifique appelé phycocyanobiline.

Phycocyanobiline (chromophore) : C'est le pigment bleu-vert responsable de la couleur caractéristique de la phycocyanine. Ce chromophore est une molécule de tétrapyrrole linéaire, similaire à celles présentes dans l'hémoglobine ou la chlorophylle. Il capte et transfère l'énergie lumineuse, jouant un rôle clé dans la photosynthèse.

Eau : La phycocyanine est soluble dans l'eau, ce qui facilite son extraction et son incorporation dans des produits liquides ou en poudre.

Oligo-éléments et minéraux : En fonction de la source (comme la spiruline), des traces de minéraux essentiels (fer, magnésium, calcium, etc.) peuvent accompagner l'extrait de phycocyanine.

Acides aminés : La phycocyanine contient des acides aminés essentiels qui participent à sa structure et qui sont bénéfiques pour la santé humaine, car ils peuvent être assimilés par l'organisme.

Polysaccharides associés : Lors de l'extraction, des traces de polysaccharides (complexes de sucres) provenant de cyanobactéries ou d'algues rouges peuvent être présentes, augmentant ainsi des bénéfices supplémentaires.

Pigments complémentaires (selon la source) : Si la phycocyanine est extraite de la spiruline ou d'autres cyanobactéries, des pigments comme la chlorophylle ou des caroténoïdes (comme le bêta-carotène) peuvent être présents en petites quantités.

La phycocyanine est une molécule complexe constituée de plusieurs éléments distincts et principalement :


Protéines (deux types de sous-unités)

Sous-unité alpha (α) : une chaîne polypeptidique qui contribue à la structure globale de la phycocyanine.

Sous-unité bêta (β) : une autre chaîne polypeptidique, souvent associée à des pigments pour capter la lumière.

Ces deux sous-unités s'assemblent pour former un complexe protéique fonctionnel.


Pigment (phycocyanobiline)

Chaque sous-unité (α et β) est liée à une molécule de phycocyanobiline, un chromophore (molécule absorbant la lumière).

La phycocyanobiline est un tétrapyrrole linéaire, semblable aux molécules présentes dans la chlorophylle ou l'hémoglobine.


Atomes constitutifs

À un niveau atomique, la phycocyanine est principalement constituée des éléments suivants : Carbone (C), Hydrogène (H), Oxygène (O), Azote (N), Soufre (S) (parfois, selon les acides aminés présents dans la structure protéique)


Oligo-éléments et sels minéraux

Selon la source (comme la spiruline), de petits résidus de minéraux essentiels tels que le fer, le magnésium ou le calcium peuvent accompagner la phycocyanine après extraction.


Structure quaternaire (assemblage supramoléculaire)

Les sous-unités α et β s'associent en complexes organisés (souvent en hexamères ou trimères), qui sont les formes actives de la phycocyanine.

La phycocyanine est constituée de protéines (sous-unités α et β), d'un pigment chromophore (phycocyanobiline) et de divers atomes essentiels (C, H, O, N, S). Ces éléments s'organisent en complexes structurés pour assurer ses fonctions biologiques et optiques.


On ne peut parler de la phycocyanine sans parler de la santé cellulaire. 

En effet, présentes par milliards dans notre corps, nos cellules, dont le fonctionnement complexe est aujourd’hui mieux connu, sont au cœur de tous nos maux. C’est en effet par des dysfonctionnements cellulaires que naissent des troubles, les cellules se détériorant par des réactions en chaînes délétères.

Mais c’est aussi grâce aux cellules, qui ont la capacité de se réparer, que notre corps est capable de se prémunir des agressions extérieures.

C’est dans ce cadre que l’on comprend l’action de la phycocyanine sur la santé cellulaire. Elle agit comme un bouclier cellulaire, protégeant les cellules contre les agressions externes et internes, tout en stimulant leurs mécanismes de réparation et de régénération. Ses multiples actions en font un allié précieux pour maintenir une santé cellulaire optimale et prévenir les maladies liées au vieillissement ou au stress chronique.

La phycocyanine joue un rôle clé dans le maintien de la santé cellulaire grâce à ses propriétés biologiques uniques, notamment son action antioxydante , anti-inflammatoire et immunomodulatrice . Voici comment elle agit pour protéger et améliorer la santé des cellules :


  • Protection contre le stress oxydatif

Les cellules produisent des radicaux libres en réponse à des agressions (pollution, rayonnement, stress, etc.). Ces molécules instables endommagent les structures cellulaires (ADN, membranes, protéines).

La phycocyanine agit comme un antioxydant puissant , neutralisant ces radicaux libres avant qu'ils ne causent des dommages.

Elle protège les membranes cellulaires et l'ADN, ce qui réduit le risque de mutations et de vieillissement prématuré.


  • Réduction de l'inflammation

L'inflammation chronique peut dégrader les cellules et conduire à des maladies comme l'arthrite, les maladies cardiovasculaires ou même le cancer.

La phycocyanine inhibe les enzymes pro-inflammatoires (comme la cyclo-oxygénase) et limite la production de cytokines inflammatoires.

Cela préserve l'intégrité des tissus et réduit les dommages causés par une inflammation excessive.



  • Renforcement du système immunitaire

La phycocyanine stimule la production de globules blancs et d'autres cellules immunitaires, renforçant la capacité du corps à se défendre contre les infections.

Elle favorise également l'activité des lymphocytes T et des macrophages, qui éliminent les cellules infectées ou anormales.


  • Détoxification et soutien du foie

Le foie joue un rôle crucial dans la détoxification de l'organisme. La phycocyanine protège les cellules hépatiques contre les toxines et les substances chimiques nocives.

Elle favorise également l'élimination des métaux lourds et des toxines, notamment leur impact sur les cellules.


  • Stimulation de la régénération cellulaire

En protégeant les mitochondries (les "usines énergétiques" des cellules) contre les dommages, la phycocyanine soutient la production d'énergie cellulaire.

Elle favorise également la réparation des tissus endommagés et stimule la prolifération cellulaire dans les organes endommagés.


  • Prévention des maladies dégénératives

En limitant le stress oxydatif et l'inflammation, la phycocyanine protège les cellules nerveuses, musculaires et cardiaques, notamment le risque de maladies comme :

Alzheimer et Parkinson (protection neuroprotectrice).

Maladies cardiovasculaires.

Certains types de cancers.


  • Amélioration de l'oxygénation cellulaire

La phycocyanine augmente la production de globules rouges , améliore ainsi le transport de l'oxygène vers les cellules et optimise leurs fonctions métaboliques.

Astaxanthine


L' astaxanthine est un pigment naturel appartenant à la famille des caroténoïdes, connu pour sa couleur rouge-orangé vibrante et ses puissantes propriétés antioxydantes. Elle est produite principalement par des microalgues et s'accumule dans certains animaux marins, leur conférant leur teinte rougeâtre caractéristique (les crevettes, les saumons, les flamants roses, etc…).

Source principale : L'astaxanthine est principalement produite naturellement par la microalgue Haematococcus pluvialis, considérée comme la source la plus riche et la plus concentrée en astaxanthine.


Présence dans la nature : Les animaux marins, tels que les crustacés (crevettes, krill, homards) et les poissons (saumon, truite), accumulent l'astaxanthine en consommant des richesses en microalgues en ce pigment. C'est ce pigment qui donne leur couleur caractéristique.

Dans les microalgues comme l’Haematococcus pluvialis , l'astaxanthine agit comme un protecteur contre les stress environnementaux tels que les rayons UV ou les conditions de sécheresse. Elle protège les cellules contre les dommages oxydatifs, préservant ainsi leur viabilité dans des environnements hostiles.


Le processus d'extraction de l'astaxanthine peut être résumé ainsi :

  • Culture des microalgues : L’Haematococcus pluvialis est cultivée dans des photo bioréacteurs en milieu contrôlé, avec des conditions optimales de lumière, de température et de nutriments. Lorsque la microalgue est soumise à un stress (comme une forte exposition lumineuse ou une carence en nutriments), elle produit de grandes quantités d'astaxanthine.

  • Récolte de microalgues : Comme pour la spiruline, la biomasse d’Haematococcus pluvialis est ramassée lorsque sa densité est suffisante. 

  • Rupture des cellules (lyse) : Les parois cellulaires des algues sont rompues pour libérer le contenu intracellulaire, y compris l'astaxanthine. Puis l'astaxanthine est extraite à l'aide de solvants naturels (comme le CO₂ supercritique).

  • Purification : L'astaxanthine brute est purifiée pour éliminer les impuretés et obtenir un produit de haute qualité, généralement sous forme d'huile.


Les avantages suivants de l'astaxanthine naturelle issue de Haematococcus pluvialis ont été démontrés par des études cliniques. L’astaxanthine :

  • Contribue à maintenir un équilibre oxydatif optimal
  • Est un soutien essentiel pour la santé cardiovasculaire
  • Est un atout pour préserver la santé de la peau
  • Contribue à un vieillissement sain et harmonieux
  • Est un atout pour la santé oculaire
  • Est un soutien efficace contre le diabète
  • Est un allié puissant pour la nutrition sportive


Les recherches sur les bienfaits de l'astaxanthine pour la santé se sont principalement concentrées sur ses puissantes propriétés antioxydantes et sa capacité à protéger contre le stress oxydatif lorsqu'elle est consommée en tant que complément alimentaire. Différentes études ont permis d'établir un lien entre la dose administrée et les effets positifs observés sur la santé. De plus en plus de preuves cliniques valident les avantages de l'astaxanthine naturelle, notamment pour divers groupes cibles, tels que les jeunes athlètes intensément entraînés et les adultes en bonne santé d'âge moyen ou avancé.

L'équilibre oxydatif définit l'équilibre entre la production de radicaux libres et la capacité des défenses antioxydantes endogènes aux neutralisants. Dans cet état, les cellules et tissus de l'organisme bénéficient d'une protection optimale contre les effets toxiques des processus oxydatifs. Cependant, lorsque cet équilibre est rompu, les composants cellulaires deviennent vulnérables aux radicaux libres en raison d'un déséquilibre entre l'activité et les concentrations intracellulaires d'antioxydants et de pro oxydants. Cela peut engendrer des dommages toxiques, favoriser l'apparition de maladies et accélérer le vieillissement prématuré.

Grâce à sa structure chimique unique, l'astaxanthine se distingue comme un antioxydant particulièrement puissant. Son efficacité repose sur sa capacité à rétablir l'équilibre oxydatif, à neutraliser les radicaux libres et à prévenir les dégâts cellulaires.



  • Bienfaits : Réduit le stress oxydatif – Stimule l’activité du système antioxydant de l’organisme - Diminue l’inflammation et renforce les réponses immunitaires.


  • Posologie : 8, 16 ou 24 mg par jour. Des doses de 40 mg ont été utilisées, mais il n’y a pas eu de différences significatives entre 40 mg par jour et 16 mg au niveau de l’effet bénéfique ou du niveau d’astaxanthine sur le sang (Kim JH, Chang MJ, Choi HD, Youn YK, et al. (2011). "Effets protecteurs de l'astaxanthine d'Haematococcus sur le stress oxydatif chez les fumeurs en bonne santé". J Med Food 14:1469-75).


  • Cure recommandée : 12 semaines


  • Age : 18 à 80 ans


Etudes scientifiques de référence

Roghaye Gharaei et al. (2022). "Randomized controlled trial of astaxanthin impacts on antioxidant status and assisted reproductive technology outcomes in women with polycystic ovarian syndrome". J Assist Reprod Genet. 2022 Apr;39(4):995-1008. 

Mami Kaneko et al.(2017). "Effet protecteur de l'astaxanthine sur les lésions du pli vocal et l'inflammation due à la charge vocale : A Clinical Trial." J Voice. 2017 May;31(3):352-358. 

Kim et al. (2011). "Effets protecteurs de l'astaxanthine d'Haematococcus sur le stress oxydatif chez les fumeurs en bonne santé". J Med Food 14(11) : 1469-1475. 

Choi et al. (2011). "Effets de l'astaxanthine sur le stress oxydatif chez les adultes en surpoids et obèses". Phytother Res 25(12) : 1813-1818.


Park et al. (2010). "L'astaxanthine a diminué le stress oxydatif et l'inflammation et a renforcé la réponse immunitaire chez l'homme. Nutr Metab (Lond) 7 : 18

Leif Percival Andersen et al. (2007). "Marqueurs inflammatoires gastriques et interleukines chez les patients atteints de dyspepsie fonctionnelle traités à l'astaxanthine". FEMS Immunol Med Microbiol. 2007 Jul;50(2):244-8.

Le système circulatoire, également appelé système cardiovasculaire, se compose du sang, des vaisseaux sanguins et du cœur. Il joue un rôle essentiel en assurant le transport des nutriments dans tout l'organisme, tout en collectant les déchets pour les acheminer vers les organes d'élimination tels que les reins, le foie et les poumons.

La circulation sanguine peut être influencée par différents facteurs, notamment les niveaux de sucre et la quantité ainsi que le type de graisses présentes dans le sang. Les radicaux libres, en oxydant ces graisses, peuvent contribuer au développement de troubles cardiovasculaires. Cependant, des études cliniques ont montré que les suppléments d'astaxanthine sont capables de prévenir les dommages oxydatifs des particules de graisse dans le sang, d'améliorer les profils lipidiques et de favoriser une meilleure circulation sanguine.


  • Bienfaits : Réduit le stress oxydatif – Améliore les profils lipidiques, diminue les lipoprotéines riches en triglycérides – Favorise une meilleure circulation du sang entre les capillaires.


  • Posologie : 8 mg ou 16 mg par jour


  • Cure recommandée : 48 semaines


  • Age : 19 à 80 ans


Etudes scientifiques de référence

Ayoub Saeidi et al. (2023). "Astaxanthin Supplemented with High-Intensity Functional Training Decreases Adipokines Levels and Cardiovascular Risk Factors in Men with Obesity (Astaxanthine complétée par un entraînement fonctionnel de haute intensité diminue les niveaux d'adipokines et les facteurs.


Choi et al. (2011). "Effets positifs de l'astaxanthine sur les profils lipidiques et le stress oxydatif chez les sujets en surpoids". Plant Foods Hum Nutr 66(4) : 363-369.


Yoshida et al. (2010). "L'administration d'astaxanthine naturelle augmente le cholestérol HDL sérique et l'adiponectine chez les sujets atteints d'hyperlipidémie légère". Atherosclerosis 209(2) : 520-523


Miyawaki et al. (2008). "Effects of Astaxanthin on Human Blood Rheology (Effets de l'astaxanthine sur la rhéologie du sang humain). Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition 43(2) : 69-74.


Karppi et al. (2007). "Effets de la supplémentation en astaxanthine sur la peroxydation des lipides". Int J Vitam Nutr Res 77(1) : 3-11.

La peau est constamment exposée à divers facteurs environnementaux, tels que l'air, les rayons du soleil et les polluants, qui révèlent la formation de radicaux libres. En tant que barrière protectrice principale de l'organisme, la peau est particulièrement vulnérable à ces radicaux libres par rapport à d'autres organes. Avec le vieillissement, ses couches s'amincissent, améliorent ainsi sa sensibilité aux rayons UV et contribuent davantage à la production de radicaux libres. Une exposition excessive aux rayons UV peut entraîner un vieillissement prématuré, en particulier l'élasticité de la peau et en accentuant sa pigmentation. Par ailleurs, des processus naturels tels que la digestion et l'inflammation peuvent également générer des radicaux libres dans la peau.


Des recherches se sont penchées sur les bienfaits potentiels de l'astaxanthine pour la santé de la peau, notamment par le biais de compléments alimentaires et d'applications topiques. Des études cliniques ont révélé que l'association de suppléments d'astaxanthine et de crèmes enrichies en cette substance pouvait améliorer visiblement l'apparence de la peau, en agissant sur le teint, la clarté et d'autres aspects esthétiques. Les résultats les plus significatifs ont été observés chez les personnes combinant ces deux approches


  • Bienfaits : Réduit l’hyperpigmentation, la formation des rides et la dégradation du collagène – Améliore l’élasticité et l’hydratation de la peau – Prévient les dommages cutanés induits par les UV – Maintient une apparence de jeunesse


  • Posologie : 8 mg ou 16 mg par jour


  • Cure : 12 semaines


  • Age : 20 à 70 ans


Etudes scientifiques de référence

Roghaye Gharaei et al. (2022). "Randomized controlled trial of astaxanthin impacts on antioxidant status and assisted reproductive technology outcomes in women with polycystic ovarian syndrome". J Assist Reprod Genet. 2022 Apr;39(4):995-1008.


Qin Xiang Ng et al. (2021). "Effects of Astaxanthin Supplementation on Skin Health : A Systematic Review of Clinical Studies" J Diet Suppl. 2021;18(2):169-182.


Suphattra Trakanwittayarak et al. 4 (2019). "L'effet de l'astaxanthine sur la dermatite de contact allergique en réponse à une teinture capillaire contenant de la p-phénylènediamine". Eur J Dermatol. 2019 Dec 1;29(6):647-648.


Naoki Ito et al. (2018.) "The Protective Role of Astaxanthin for UV-Induced Skin Deterioration in Healthy People-A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial" (Le rôle protecteur de l'astaxanthine pour la détérioration de la peau induite par les UV chez les personnes en bonne santé - essai randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo). Nutrients. 2018 Jun 25;10(7):817.


Chalyk et al. (2017). "L'apport continu d'astaxanthine réduit le stress oxydatif et inverse les changements morphologiques liés à l'âge des composants résiduels de la surface de la peau chez les volontaires d'âge moyen." Nutrition Research Volume 48, décembre 2017, pages 40-48.


Tominaga, Kumi et al. (2017). "Effet protecteur de l'astaxanthine sur la détérioration de la peau Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition." Open AccessVolume 61, Issue 1, Pages 33 - 39 juillet 2017


Tominaga et al. (2012). "Bénéfices cosmétiques de l'astaxanthine sur des sujets humains". Acta Biochim Pol 59(1) : 43-47.

Le vieillissement est souvent défini comme l'accumulation progressive de dommages oxydatifs dans les cellules et les tissus au fil du temps. Dans les cellules jeunes, une protection efficace contre les radicaux libres est assurée par un équilibre entre l'activité mitochondriale, l'efficacité des systèmes antioxydants, la réparation de l'ADN et les mécanismes de dégradation des protéines. Cependant, avec l'âge, les mitochondries fonctionnent moins efficacement, ce qui entraîne une production accumulée de radicaux libres. Cela surcharge les systèmes de défense, provoque des dommages oxydatifs aux composants cellulaires et accélère le vieillissement.

En conséquence, notre organisme accumule des dommages oxydatifs en vieillissant, prolonge ainsi notre vulnérabilité à divers troubles. Les manifestations typiques du vieillissement liées à ces dommages comprennent :

  • L'oxydation des lipides sanguins liée à l'âge ;
  • Le déclin cognitif, incluant une diminution de la clarté mentale, de la mémoire et de la capacité de traitement de l'information ;
  • L'accumulation de pigments granuleux dans les vaisseaux rétiniens, entraînant des lésions vasculaires dans la rétine ;
  • Les lésions cutanées ;
  • Une intolérance s'accroît à l'exercice et une baisse de la qualité de vie.
  • L'astaxanthine pourrait contribuer à ralentir ou retarder les effets du vieillissement en particulier les dommages naturels oxydatifs.


  • Bienfaits : Retarde le vieillissement en réduisant les dommages oxydatifs des lipides sanguins – Retarde le vieillissement en réduisant les dommages oxydatifs de la peau – Améliore les fonctions cognitives.


  • Posologie : 8 ou 16 mg par jour


  • Cure : 48 semaines


  • Age : 40 à 85 ans


Etudes scientifiques de référence

Sophia Z Liu et al (2021). "La supplémentation en astaxanthine améliore l'adaptation métabolique avec l'entraînement aérobique chez les personnes âgées." Physiol Rep. 2021 Jun;9(11):e14887.


Sophia Z Liu et al. (2017). "Construire la force, l'endurance et la mobilité en utilisant une formulation d'astaxanthine avec un entraînement fonctionnel chez les personnes âgées." J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2018 Oct;9(5):826- 833


Jui-Tung Chen et al. (2017). "Effets de l'astaxanthine sur les paramètres hépatiques et leucocytaires chez des femmes climactériques en bonne santé : Preliminary Data." J Med Food. 2017 Jul;20(7):724-725.


N. Hongo, et al. (2017). "Effet de réduction de la fatigue quotidienne de l'astaxanthine-une étude randomisée, contrôlée par placebo, en double aveugle et en groupes parallèles". Jpn. Pharmacol. Ther. 45 (2017), pp. 67-72.


Yoon et al. (2014). "La supplémentation en astaxanthine alimentaire combinée à un hydrolysat de collagène améliore l'élasticité du visage et diminue l'expression de la métalloprotéinase matricielle-1 et -12 : une étude comparative avec un placebo." J Med Food 17(7) : 810-816


Katagiri et al. (2012). "Effets d'un extrait d'Haematococcus pluvialis riche en astaxanthine sur la fonction cognitive : une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo." Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition 51(2) : 102-107.


Nakagawa et al. (2011). "Effet antioxydant de l'astaxanthine sur la peroxydation des phospholipides dans les érythrocytes humains". Br J Nutr 105(11) : 1563-1571


Miyazawa et al. (2011). "Erythrocytes caroténoïdes après la supplémentation en astaxanthine chez les sujets japonais d'âge moyen et senior". J Oleo Sci 60(10) : 495-499.


Limas Kupcinskas et al. (2008). "Efficacité de l'antioxydant naturel astaxanthine dans le traitement de la dyspepsie fonctionnelle chez les patients avec ou sans infection à Helicobacter pylori : A prospective, étude randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo". Phytomedicine. 2008 Jun;15(6-7):391-9.


Kim et al. (2004). "The Effects of Astaxanthin Supplements on Lipid Peroxidation and Antioxidant Status in Postmenopausal Women (Les effets des suppléments d'astaxanthine sur la peroxydation des lipides et le statut antioxydant chez les femmes ménopausées). Nutritional Sciences 7(1) : 41-46


Sawaki et al. (2002). "Sports Performance Benefits from Taking Natural Astaxanthin : Characterized by Visual Acuity and Muscular Fatigue Improvement in Humans " Journal of Traditional Medicines 19(5).

De nombreuses maladies, telles que l'ischémie cérébrale et cardiaque, les lésions de reperfusion qui suivent ces épisodes ischémiques, ainsi que la croissance tumorale, sont étroitement liées aux processus d'oxydation. Cela a conduit à une intensification des recherches sur les composés antioxydants. Dans le domaine de l'ophtalmologie, les thérapies antioxydantes ont suscité un grand intérêt, car l'oxydation est impliquée dans des maladies comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), la rétinopathie diabétique, l'uvéite et la cataracte.


Les terminaux à écran de visualisation (TEV), notamment les ordinateurs, smartphones, tablettes et téléviseurs, sont devenus omniprésents et indispensables dans la vie moderne. Cependant, leur utilisation prolongée est associée à des effets négatifs, tels que la diminution de la fréquence des clignements, une sécheresse oculaire due à une lubrification insuffisante, des troubles de la fonction d'accommodation, ainsi que des symptômes physiques comme les maux de tête. et les tensions au niveau des épaules. 

La lumière bleue, émise principalement par les diodes électroluminescentes (LED) qui équipent la plupart des écrans modernes, est également connue pour causer des désagréments. Une exposition prolongée peut induire une sécheresse et une gêne oculaire en générant des espèces réactives de l'oxygène (ERO) dans les cellules photoréceptrices au fil du temps.


Dans ce contexte, l’astaxanthine offre une solution prometteuse. En améliorant la circulation sanguine et en particulier les libres radicales, elle peut restaurer la fonction du corps ciliaire, renforcer la capacité d'accommodation, améliorer l'acuité visuelle et la sensibilité au contraste, tout en particulier la fatigue oculaire.


  • Bienfaits : Améliore la santé des yeux en augmentant le flux sanguin capillaire – Améliore l’acuité visuelle – Retarde la dégénérescence visuelle liée à l’âge en améliorant les flux sanguins dans les capillaires de l’œil.


  • Posologie : 8 mg ou 16 mg par jour


  • Cure : 24 semaines


  • Age : 35 à 75 ans


 Etudes scientifiques de référence

Kizawa et al. (2021). "Effets de l'anthocyanine, de l'astaxanthine et de la lutéine sur les fonctions oculaires : étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo". J Clin Biochem Nutr. 2021 Jul ; 69(1) : 77-90. 


Jehn-Yu Huang et al. (2016). "Une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, de la thérapie de supplémentation orale en antioxydants chez les patients atteints du syndrome de l'œil sec." Clin Ophthalmol. 2016 May 9;10:813-20.


Hashimoto et al. (2016). "L'effet de l'astaxanthine sur les niveaux de facteur de croissance de Yuki l'endothélium vasculaire (VEGF) et les réactions de peroxydation dans l'humeur aqueuse." J Clin Biochem Nutr 59(1) : 10-15.


Keiko Kono et al. (2014). "Effet d'un complément alimentaire multiple contenant de la lutéine, de l'astaxanthine, de la cyanidine-3-glucoside et du DHA sur la capacité d'accommodation." Curr Med Chem. 2014 Aug ; 14(2) : 114-125.


Hashimoto et al. (2013). "Effets de l'astaxanthine sur l'antioxydation dans l'humeur aqueuse humaine". J Clin Biochem Nutr 53(1) : 1-7.


Saito et al. (2012). "L'astaxanthine augmente la vitesse du flux sanguin choroïdien. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 250(2) : 239-245.


Y. Nagaki et al. (2006). "Effet de l'astaxanthine sur l'accommodation et l'asthénopie". J. Clin. Ther. Med. 22 (1) (2006), pp. 41-54


Iwasaki, T. et al. (2006). "Effects of Astaxanthin on Eyestrain Induced by Accommodative Dysfunction". Journal of the Eye, 2006. 23(6) : p. 826-834. Cyanotech corporation.


Takahashi Nanako et al. (2005). "Effects of Astaxanthin on Accommodative Recovery" Journal of Clinical Therapeutics & Medicines), Vol.21, Issue 4, 431-436. Cyanotech corporation.


YASUNORI Nagaki et al. (2005). "The effect of astaxanthin on retinal capillary blood flow in normal volunteers (L'effet de l'astaxanthine sur le flux sanguin capillaire rétinien chez des volontaires normaux). Transl. J. Clin. Ther. Med, Vol. 21 (Issue 5) (2005).


Nakamura A. et al. (2004). "Changes in visual function following peroral astaxanthin" (Changements dans la fonction visuelle après l'administration d'astaxanthine par voie orale). Journal japonais d'ophtalmologie clinique, 2004. 58(6) : p. 1051-1054.


Sawaki et al. (2002). "Sports Performance Benefits from Taking Natural Astaxanthin : Characterized by Visual Acuity and Muscular Fatigue Improvement in Humans " Journal of Traditional Medicines

19(5).


Yasunori Nagaki et al. (2002). "Effets de l'astaxanthine sur l'accommodation, la fusion critique du scintillement et le potentiel évoqué visuel chez les travailleurs des terminaux d'affichage visuel". J.Trad.Med.19, 170-173, 2002


Le diabète sucré, la maladie métabolique la plus répandue, est devenu un enjeu majeur de santé publique, avec une prévalence en constante augmentation à l'échelle mondiale. C’est une affection chronique caractérisée par une hyperglycémie, due à une sécrétion insuffisante d'insuline, une réponse inadéquate des cellules à l'insuline, ou une combinaison des deux. Ce déficit en insuline entraîne des niveaux élevés de glucose dans le sang, qui, s'ils ne sont pas bien maîtrisés, peuvent conduire à des complications graves et invalidantes, notamment les maladies cardiovasculaires, la rétinopathie, la neuropathie, la néphropathie et une cicatrisation. retardée ou incomplète des plaies.


Le développement du diabète et de ses complications est fortement lié au stress oxydatif et à une inflammation chronique de faible intensité. Le stress oxydatif résulte d'un déséquilibre entre les systèmes oxydants et antioxydants des cellules, causé par une surproduction de radicaux libres et d'espèces réactives de l'oxygène (ERO). 


L'hyperglycémie aggrave cette situation en affectant les marqueurs de l'inflammation chronique et en stimulant la production de ROS, ce qui favorise les complications du diabète sucré, notamment les dysfonctionnements vasculaires. Par ailleurs, un excès de ROS altère la sécrétion d'insuline, réduit la sensibilité à l'insuline et perturbe la signalisation dans les tissus cibles de l'hormone.


Ainsi, un contrôle strict de l'hyperglycémie et une inhibition de la surproduction de ROS sont essentiels pour retarder l'apparition et la progression du diabète, tout en prévenant ses complications. Les avancées récentes dans l'étude des propriétés biologiques des antioxydants, notamment des caroténoïdes, ont révélé que ces composés ne se contentent pas de prévenir le diabète et ses complications, mais peuvent également contribuer à les améliorer.


  • Bienfaits : L’astaxanthine naturelle a des effets préventifs contre le diabète et l’athérosclérose – Est bénéfique pour l’amélioration des taux circulants de MDA et d’IL-6 et la régulation à la baisse du miR-146a – Réduit la concentration de fructosamine et réduit marginalement la concentration de glucose dans le sang 


  • Posologie : 8 mg ou 16 mg par jour


  • Cure : suivre l’évolution du diabète et caler la posologie en fonction des résultats.


  • Age : 20 à 75 ans


Etudes scientifiques de référence

Baolan Ma et al. (2022). "La supplémentation en astaxanthine a légèrement réduit le stress oxydatif et les biomarqueurs de l'inflammation : une revue systématique et une méta-analyse d'essais contrôlés randomisés." Nutr Res. 2022 Mar;99:40-50.



Masaharu Urakaze et al. (2021). "Les effets bénéfiques de l'astaxanthine sur le métabolisme du glucose et les lipoprotéines de basse densité modifiées chez des volontaires sains et des sujets atteints de prédiabète". Nutrients. 2021 Dec 7;13(12):4381.


Nafiseh Shokri-Mashhadi et al. (2021). "Les effets antioxydants et anti-inflammatoires de la supplémentation en astaxanthine sur l'expression des miR-146a et miR-126 chez les patients atteints de diabète sucré de type 2 : A randomised, double-blind, placebo-controlled clinical trial." Int J Clin Pract. 2021 May;75(5):e14022.


Wei Xia et al. (2020). "Les effets de la supplémentation en astaxanthine sur l'obésité, la pression artérielle, la CRP, les biomarqueurs glycémiques et le profil lipidique : A meta-analysis of randomized controlled trials." Pharmacol Res. 2020 Nov;161:105113


Nafiseh Sokri Mashhadi et al. (2018). "L'astaxanthine améliore le métabolisme du glucose et réduit la pression artérielle chez les patients atteints de diabète sucré de type 2". Asia Pac J Clin Nutr. 2018;27(2):341-346.



L'astaxanthine joue un rôle naturel essentiel dans la nutrition sportive grâce à ses propriétés antioxydantes remarquables. Elle est capable d'être transportée dans tout le corps, atteignant les organes et les tissus musculaires, où elle contribue à neutraliser les excès de radicaux libres générés par l'effort intense des athlètes.


Lors d'une activité physique intense, les muscles produisent de l'énergie par oxydation, ce qui génère inévitablement des radicaux libres comme sous-produits. Ces derniers peuvent endommager les fibres musculaires et diminuer leur capacité de contraction. Les études montrent que les athlètes présentent souvent des niveaux élevés de radicaux libres dans le sang, accompagnés d'une diminution des antioxydants.


Deux facteurs principaux expliquent les effets négatifs de l'exercice physique intense :

La production de radicaux libres dépasse les capacités de défense antioxydante de l'organisme.

La circulation sanguine est temporairement réduite dans certains tissus, organes et muscles pendant l'effort, entraînant une ischémie (manque d'oxygène). Lors de la reprise de l'apport en oxygène (reperfusion), des composés supplémentaires de radicaux libres se forment.


Ce stress oxydatif est directement impliqué dans l'apparition de douleurs, de faiblesses et de fatigue musculaire. En limitant les dommages causés par les radicaux libres, l'astaxanthine naturelle contribue à améliorer la fonction musculaire et à soutenir la performance des athlètes.


  • Bienfaits : L’astaxanthine améliore l’endurance et la force musculaire – Prévient la fatigue musculaire – Prévient la production de radicaux libres induite par l’exercice – Inhibe la formation d’acide lactique.


  • Posologie : 8 mg et 16 mg par jour.


  • Cure : Prendre 7 jours avant l’effort physique intense


  • Age : 18 à 40 ans


Etudes scientifiques de référence

Daniel R Brown et al (2021). "L'effet de la supplémentation en astaxanthine sur la performance et l'oxydation des graisses au cours d'un contre-la-montre cycliste de 40 km". J Sci Med Sport. 2021 Jan;24(1):92-97.


Baralic et al. (2015). "Effet de la supplémentation en astaxanthine sur les IgA salivaires, le stress oxydatif et l'inflammation chez les jeunes joueurs de football." Evid Based Complement Alternat Med 2015 : 783761.


Baralic et al. (2013). "Effet de la supplémentation en astaxanthine sur les activités de la paraoxonase 1 et l'état de stress oxydatif chez les jeunes joueurs de football." Phytother Res 27(10) : 1536-1542.


Djordjevic et al. (2012). "Effet de la supplémentation en astaxanthine sur les dommages musculaires et les marqueurs de stress oxydatif chez les jeunes joueurs de football d'élite." J Sports Med Phys Fitness 52(4) : 382-392.


Earnest et al. (2011). "Effet de l'astaxanthine sur les performances du contre-la-montre en cyclisme". Int J Sports Med 32(11) : 882-888.

Malmsten et al. (2009). "Un complément alimentaire à base de farine d'algues riche en astaxanthine améliore l'endurance de la force - Une étude en double aveugle contrôlée par placebo sur des étudiants masculins. ." Carotenoid Science 13 : 20-22

Matthew J McAllister et al. (2022). "La supplémentation en astaxanthine augmente les concentrations de glutathion mais n'a pas d'impact sur l'oxydation des graisses pendant l'exercice chez les jeunes hommes actifs." Int J Sport Nutr Exerc Metab . 2022 Jan 1;32(1):8-15.

La combinaison de l'astaxanthine et de la phycocyanine représente une stratégie innovante et efficace pour lutter contre le stress oxydatif. Leurs mécanismes d'action complémentaires permettent une protection antioxydante globale, que ce soit au niveau des membranes lipidiques ou dans les milieux aqueux intracellulaires. Les résultats des études récentes soutiennent fortement l'efficacité de cette synergie dans des contextes variés, notamment la récupération musculaire, la santé mitochondriale et la prévention des maladies métaboliques et inflammatoires.


Astaxanthine

Un caroténoïde liposoluble qui cible principalement les membranes cellulaires et les protégeant de l'oxydation lipidique.

Se distingue par sa stabilité, car elle n'est pas dégradée en radicaux libres après neutralisation, mais peut recycler d'autres antioxydants comme la vitamine C et le glutathion.

Phycocyanine

Un pigment hydrosoluble extrait de la spiruline, connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes.

Joue un rôle protecteur dans les compartiments aqueux des cellules, en neutralisant les radicaux libres tels que le peroxynitrite et en régulant l'activité des enzymes antioxydantes.


La combinaison de ces deux composés permet une couverture antioxydante complète dans les milieux lipidiques et aqueux de la cellule. Cette synergie repose sur la capacité de l'astaxanthine à stabiliser les membranes cellulaires tout en recyclant les antioxydants solubles dans l'eau comme la phycocyanine.


Etudes scientifiques de référence

Étude clinique sur le stress oxydatif chez les athlètes (2023)

Une étude menée sur 50 athlètes professionnels (publiée dans Nutrients ) a évalué un complément alimentaire contenant de l'astaxanthine, de la phycocyanine et de la vitamine E. Les résultats ont révélé une diminution significatif des marqueurs de stress oxydatif (protéines carbonylées et TBARS) après 8 semaines d'utilisation, accompagné d'une récupération musculaire.

Conclusion de cette étude clinique : La combinaison réduit le stress oxydatif induit par l'exercice et favorise la récupération.


Étude sur les maladies métaboliques et cardiovasculaires (2023)

Publiée dans Frontiers in Cardiovascular Medicine , cette étude a démontré que l'association astaxanthine-phycocyanine réduisait l'inflammation et la peroxydation lipidique chez des patients présentant un profil lipidique déséquilibré. Le complément combiné a augmenté la capacité antioxydante totale du plasma et diminué les niveaux de cytokines pro-inflammatoires (IL-6 et TNF-α).

Conclusion de cette étude clinique: Une complémentation combinée peut soutenir la santé cardiovasculaire en diminuant les marqueurs inflammatoires et oxydatifs


Étude sur la protection des mitochondries (2022)

Une recherche publiée dans Oxidative Medicine and Cellular Longevity a montré que la combinaison d'astaxanthine et de phycocyanine améliorait la fonction mitochondriale chez des modèles animaux soumis à un stress oxydatif. Les deux composés ont réduit les niveaux de malondialdéhyde (un marqueur de peroxydation lipidique) et augmenté l'activité des enzymes antioxydantes comme la superoxyde dismutase et la catalase.

Conclusion : L'association améliore la résilience des cellules en origine les dommages oxydatifs au niveau mitochondrial.

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