33,89 €
Complément alimentaire contenant trois catégories d'ingrédients :
pour un taux de glycémie équilibré.*

I.A. 132 – GLUKOCARE boisson est un mélange savamment dosé d'herbes et de fibres longues qui aide à réguler la glycémie*, car :
I.B. Napitek est destiné (après consultation d'un médecin ou d'un pharmacien) :
I.C. Développé et fabriqué en Slovénie dans une usine certifiée GMP, IFS, ISO9001 et BIO.
I.C.1. Un emballage de qualité garantit la conservation des ingrédients
Conditionné dans des gélules végétales/cellulosiques (HPMC) :
Emballé sous blister:
I.C.2. Ingrédients de qualité, recettes judicieuses, issue d'une production de qualité
GlukoCare Benolea 132 contient des ingrédients soigneusement sélectionnés et de haute qualité. Herba Medica vérifie également avec soin la qualité et la fiabilité des fournisseurs de matières premières et élabore ses produits sur la base d'ingrédients dosés de manière judicieuse et de leurs synergies.
Herba Medica a plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des thés et des compléments alimentaires. Tous les aspects de notre production sont contrôlés par les autorités NIJZ, JAZMP et EFSA, ainsi que par les organismes GMP, IFS, BIO E-kon-Cert et ISO 9001. Les produits sont testés microbiologiquement par des laboratoires indépendants.
I.C.3. Production respectueuse de l'environnement
L'extrait de feuilles d'olivier contenant de l'oleuropéine est produit dans le respect de l'environnement par IFF Health, plusieurs fois récompensé par le prix platine EcoVadis, l'un des principaux évaluateurs de la performance environnementale des entreprises. Cela signifie qu'ils figuraient parmi les 1% meilleures entreprises évaluées au monde. Herba Medica a quant à elle réduit ses émissions de CO2 émissions de 2,84 tonnes par an et est titulaire du certificat Zelena Pika (Point vert).

Benolea ® est un extrait breveté de feuilles d'olivier standardisé à 16-24 % d'oleuropéine, qui agit sur les récepteurs GLP-1. Il a été cliniquement prouvé que cet extrait réduit le taux de glucose dans le sang.[11]

L'écorce de cannelle imiterait l'action de l'insuline et réduirait cliniquement le taux de sucre dans le sang grâce à

L'inuline, ou fibre longue issue de la chicorée, peut agir comme un probiotique, c'est-à-dire comme un aliment pour les bonnes bactéries présentes dans l'intestin. Elle gonfle dans l'eau et est difficile à digérer, ce qui permet de réduire l'absorption du glucose provenant des aliments. Comme elle gonfle et agit sur les récepteurs GLP-1, elle augmente également la sensation de satiété.

FibregumTM est une forme protégée d'extrait d'acacia. Il s'agit d'une fibre longue qui pourrait agir comme l'inuline.







Enfants, Apaisement, Tisane aux fruits et aux herbes

Compléments alimentaires, Système immunitaire et résistance, Compléments naturels, Digestion et estomac

Anti-âge et antioxydants, Compléments naturels, Cœur et vaisseaux sanguins, Tisane






Fibregum™ – fibre longue issue de l'acacia, Benolea® – extrait breveté et testé cliniquement de feuilles d'olivier standardisé à 16-24 % d'oleuropéine, inuline, extrait d'écorce de cannelle, arôme d'orange, régulateur d'acidité : acide citrique, concentré de betterave rouge, anti-agglomérant : phosphate tricalcique, bêta-carotène et édulcorant : sucralose.
Quantité nette :
79,95 g (15 sachets x 5,33 mg)
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et variée ni un mode de vie sain.
Conserver hors de portée des enfants, dans un endroit sec à température ambiante, dans son emballage d'origine.
Une fois par jour, versez le contenu du sachet dans verre sec et ajoutez 150 ml d'eau ou de notre thé.
Mélangez bien pour dissoudre la boisson et buvez-la immédiatement.
Comme il contient des fibres longues, buvez-le 1 à 2 heures avant le repas.
L'oléuropéine, le principal principe actif, est également cette amertume qui donne aux olives et aux feuilles d'olivier leur goût amer, c'est pourquoi il est impossible de se débarrasser ou de masquer ce goût. Nous n'aimons pas ajouter trop d'arômes et d'édulcorants, et si vous n'aimez pas ce goût, vous pouvez préparer votre boisson avec du thé ou une boisson aromatisée.







Compléments alimentaires, Compléments naturels, Digestion et estomac

Compléments naturels, Digestion et estomac, Tisane

Enfants, Apaisement, Tisane aux fruits et aux herbes






II. Complément premium avec extrait cliniquement testé de feuilles d'olivier, écorce de cannelle, inuline et fibres longues d'acacia.
Au cours des 50 dernières années, un mode de vie plus sédentaire a prévalu, caractérisé par une diminution de l'activité physique et une augmentation de la consommation de viande, de produits laitiers, d'huiles végétales, de tabac, d'aliments sucrés, de boissons sucrées et d'alcool. En 2013, 382 millions d'adultes dans le monde souffraient de diabète, contre 463 millions en 2019, et 4,2 millions de personnes sont décédées des suites du diabète en 2019.
II.A. Problèmes liés à une mauvaise digestion
Le diabète est un groupe de maladies (syndrome métabolique, prédiabète, diabète de type 1 et 2, diabète gestationnel) qui affectent la production, la libération et l'utilisation de l'insuline et peuvent avoir différentes causes et différents mécanismes.
Hyperglycémie (excès de sucre dans le sang) et hyperlipidémie (trop de graisses dans le sang) provoquent un stress oxydatif, une accumulation d'amyloïdes dans le pancréas et une inflammation chronique, ce qui entraîne la dégénérescence et le dysfonctionnement des cellules β du pancréas qui libèrent l'insuline.
II.A.1. Stress oxydatif
L'hyperglycémie et l'hyperlipidémie provoquent un stress oxydatif, qui inhibe la mobilisation du calcium Ca2+ dans le pancréas (qui devrait déclencher la sécrétion d'insuline).
II.A.2. Accumulation d'amyloïdes
L'hyperglycémie et l'hyperlipidémie conduisent également à une accumulation d'amyloïdes dans le pancréas. Les amyloïdes sont des protéines qui se déforment en raison du stress oxydatif et deviennent donc inutiles pour l'organisme. Elles s'accumulent ainsi dans le pancréas et sont considérées comme l'une des principales causes de la destruction des cellules β.
II.A.3. Inflammation accrue
Dans ce processus, les cellules β sont également soumises à inflammation. En cas d'inflammation, le système immunitaire attaque les agents pathogènes, mais en cas d'inflammation chronique, il attaque également les cellules saines de l'organisme. L'inflammation chronique entraîne ainsi la destruction des cellules β.
Les cellules β non fonctionnelles ne réagissent pas aux taux élevés de glucose et de graisses, ou réagissent de manière inadéquate. Elles ne libèrent donc pas suffisamment d'insuline et le glucose reste dans le sang et les organes, ce qui entraîne des complications. Le diabète et les affections similaires constituent un problème grave et nécessitent une prise en charge médicale.
II.B. Scientifique, in vitro, in vivo et les effets cliniquement prouvés de l'oleuropéine et de l'extrait de feuilles d'olivier Benolea®
In vitro Les études sont des études en laboratoire sur des cellules ou des tissus. Chaque substance active est ensuite étudiée in vitro, et les extraits de ces études servent de base aux études sur les animaux (in vivo), qui constituent la base des études cliniques (sur l'homme). In vitro et in vivo Les études ne signifient pas encore que le même effet se produira chez les humains, elles visent principalement à déterminer le mécanisme d'action.
II.B.1. L'oleuropéine peut réduire le stress oxydatif
In vitro Il a été démontré que l'oleuropéine protège les lipides, c'est-à-dire les graisses courtes, contre l'oxydation. De même, in vitro ont démontré que l'oleuropéine protège les cellules β contre le stress oxydatif. Elle pourrait ainsi inhiber la production d'amyloïdes dans l'organisme.
Et vivo Il a ensuite été démontré que l'oleuropéine protège également d'autres antioxydants, en particulier les vitamines A, E et C.
Il a été cliniquement prouvé que l'oleuropéine réduit les marqueurs du stress oxydatif chez l'homme.
II.B.2. L'oleuropéine peut réduire l'inflammation
In vivo ont démontré que l'oleuropéine réduit les marqueurs de l'inflammation.
II.B.3. L'oleuropéine peut augmenter l'activité des peptides GLP-1, augmentant ainsi l'insuline et la sensation de satiété.
Le GLP-1 (glucagon like peptide 1) est une hormone qui régule l'insuline et la sensation de satiété. Les médicaments pour diabétiques, tels que l'Ozempik, agissent spécifiquement sur le GLP-1. Il a été cliniquement prouvé que l'oleuropéine augmente le GLP-1 dans l'organisme et réduit le taux de sucre dans le sang après les repas.
II.B.4. Benolea® cliniquement prouvé pour réduire le taux de glucose dans le sang
Benolea a réduit le taux de glucose dans le sang de 8,4 à 7,9 mmol/l 30 minutes après le repas et de 8,6 à 7,8 mmol/l 60 minutes après le repas.
II.C. La cannelle est un imitateur naturel de l'insuline
In vitro ont montré que les polyphénols contenus dans la cannelle et l'écorce de cannelle ont un effet similaire à celui de l'insuline.
Des études cliniques ont montré que la cannelle réduit le taux de glucose dans le sang, jusqu'à 25 %. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) autorise donc l'utilisation de l'allégation selon laquelle la cannelle aide à réguler la glycémie.
II.D. L'inuline, une fibre longue issue de la chicorée, et le FibregumTM, une fibre longue issue de l'acacia, peuvent augmenter la sensation de satiété.
L'inuline, ou fibre longue issue de la chicorée, est une fibre difficile à digérer, de sorte que l'organisme ne l'utilise pas. Elle peut toutefois nourrir les bonnes bactéries et gonfler dans l'eau. L'idée est que lorsque cette fibre gonfle dans l'intestin, elle régule l'absorption du glucose provenant des aliments dans l'organisme. Cet effet agirait également par le biais de l'hormone GLP-1. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) autorise donc l'utilisation de l'allégation selon laquelle l'inuline contribue à augmenter la sensation de satiété. Les fibres longues issues de la chicorée, Fibregum, pourraient agir de la même manière.TM.
Benolea® réduit efficacement le taux de glucose et d'insuline dans le sang








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GLUKOCARE combine l'extrait de feuilles d'olivier Benolea®, l'écorce de cannelle et des prébiotiques (inuline, Fibregum™) qui aident à réguler la glycémie, à améliorer la sensibilité à l'insuline et à soutenir la santé métabolique.
Benolea®, un extrait breveté de feuilles d'olivier, réduit le taux de glycémie et d'HbA1c et protège les lipides contre le stress oxydatif, ce qui améliore le contrôle glycémique.
Oui, GLUKOCARE aide à contrôler le diabète de type 2 grâce à l'écorce de cannelle, qui imite les effets de l'insuline, et au Benolea®, qui réduit le taux de sucre dans le sang et améliore le métabolisme.
GLUKOCARE convient aux personnes souffrant du syndrome métabolique, de prédiabète, de diabète de type 2, de diabète gestationnel et à celles qui présentent des fluctuations de la glycémie.
Prenez chaque jour un sachet de GLUKOCARE, mélangez-le avec 150 ml d'eau ou de thé, 1 à 2 heures avant le repas pour un contrôle optimal de la glycémie.
[1] SAEEDI, P., et al., Estimations mondiales et régionales de la prévalence du diabète pour 2019 et projections pour 2030 et 2045 : résultats de la Fédération internationale du diabète, Diabetes Research and Clinical Practice, vol. 157 (2019), art. 107843. Prévalence mondiale du diabète et projections pour l'avenir
[2] CHAARI, A., Inhibition of Human Islet Amyloid Polypeptide Aggregation and Cellular Toxicity by Oleuropein and Derivatives from Olive Oil, International Journal of Biological Macromolecules, Vol. 162 (2020), pp. 284–300. Oleuropéine, polyphénols et inhibition de l'amyloïde hIAPP dans le diabète de type 2
[3] HALBAN, P. A., POLONSKY, K. S., BOWDEN, D. W., HAWKINS, M. A., LING, C., MATHER, K. J., POWERS, A. C., RHODES, C. J., SUSSEL, L., WEIR, G. C., Beta-Cell Failure in Type 2 Diabetes: Postulated Mechanisms and Prospects for Prevention and Treatment, Diabetes Care, Vol. 37 (2014), pp. 1751–1758. Voies sous-jacentes à la perte des cellules β et cibles pour le traitement du DT2
[4] VISIOLI, F., BELLOMO, G., MONTEDORO, G., GALLI, C., Low-Density Lipoprotein Oxidation Is Inhibited In Vitro by Olive Oil Constituents, Atherosclerosis, Vol. 117, Issue 1 (1995), pp. 25–32. Les polyphénols de l'huile d'olive et leurs effets inhibiteurs sur l'oxydation des LDL
[5] WU, L., VELANDER, P., LIU, D., XU, B., Olive Component Oleuropein Promotes β-Cell Insulin Secretion and Protects β-Cells from Amylin Amyloid-Induced Cytotoxicity, Biochemistry, Vol. 56, Issue 38 (2017), pp. 5035–5039.Inhibition de la toxicité des oligomères amyloïdes par l'oleuropéine
[6] AL-AZZAWIE, H. F., ALHAMDANI, M. S., Hypoglycemic and Antioxidant Effect of Oleuropein in Alloxan-Diabetic Rabbits, Life Sciences, Vol. 78, Issue 12 (2006), pp. 1371–1377. Effets antioxydants et hypoglycémiques de l'oleuropéine dans des modèles diabétiques
[7] VISIOLI, F., CARUSO, D., GALLI, C., VIAPPIANI, S., GALLI, G., SALA, A., Olive Oils Rich in Natural Catecholic Phenols Decrease Isoprostane Excretion in Humans, Biochemical and Biophysical Research Communications, Vol. 278, Issue 3, pp. 797–799. Effets antioxydants des phénols catéchiques de l'huile d'olive
[8] KIM, Y. H., CHOI, Y. J., KANG, M. K., LEE, E. J., KIM, D. Y., OH, H., KANG, Y. H., Oleuropein Curtails Pulmonary Inflammation and Tissue Destruction in Models of Experimental Asthma and Emphysema, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Vol. 6, Issue 29 (2018), pp. 7643–7654. L'oléuropéine atténue l'inflammation pulmonaire dans les modèles d'asthme et de BPCO
[9] CARNEVALE, R., SILVESTRI, R., LOFFREDO, L., NOVO, M., CAMMISOTTO, V., CASTELLANI, V., BARTIMOCCIA, S., NOCELLA, C., VIOLI, F., Oleuropein, a Component of Extra Virgin Olive Oil, Lowers Postprandial Glycaemia in Healthy Subjects, British Journal of Clinical Pharmacology, Vol. 84, Issue 7 (2018), pp. 1566–1574. Avantages glycémiques et oxydatifs postprandiaux de l'oleuropéine
[10] WAINSTEIN, J., GANZ, T., BOAZ, M., BAR DAYAN, Y., DOLEV, E., KEREM, Z., MADAR, Z., Olive Leaf Extract as a Hypoglycemic Agent in Both Human Diabetic Subjects and Rats, Journal of Medicinal Food, Vol. 15, Issue 7 (2012), pp. 605–610. Extrait de feuille d'olivier et ses effets hypoglycémiques sur l'homéostasie du glucose
[11] ANDERSON, R. A., BROADHURST, C. L., POLANSKY, M. M., SCHMIDT, W. F., KHAN, A., FLANAGAN, V. P., SCHOENE, N. W., GRAVES, D. J., Isolation and Characterisation of Polyphenol Type-A Polymers from Cinnamon with Insulin-Like Biological Activity, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Vol. 52 (2004), pp. 65–70. Modulation du glucose et de l'insuline par les polyphénols dérivés de la cannelle
[12] CANI, P. D., DEWEVER, C., DELZENNE, N. M., « Inulin-Type Fructans Modulate Gastrointestinal Peptides Involved in Appetite Regulation (Glucagon-Like Peptide-1 and Ghrelin) in Rats », British Journal of Nutrition, vol. 92 (2004), p. 521-526. Les fructanes de type inuline modulent le GLP-1 et la ghréline pour influencer l'appétit
[13] EFSA, Botanical Claims on Hold, ID 2013. Le rôle de l'EFSA dans l'évaluation des preuves relatives aux allégations nutritionnelles et de santé
[14] Allégation de santé autorisée par l'EFSA, ID 1333. Évaluation scientifique des allégations relatives aux polyphénols d'olive par l'EFSA
[15] SAFDAR, M., et al., Effet de différentes doses de cannelle sur la glycémie chez les personnes diabétiques, Pakistan Journal of Nutrition, vol. 3, n° 5 (2004), p. 268-272. La cannelle comme modulateur glycémique dans le diabète
[17] SILVA, M. L., BERNARDO, M. A., SINGH, J., DE MESQUITQA, M. F., La cannelle comme approche thérapeutique complémentaire pour le contrôle de la dysglycémie et de la dyslipidémie dans le diabète sucré de type 2 et son mécanisme d'action moléculaire : une revue, Nutrients, vol. 14, n° 13 (2022), art. 2773. Effets de la cannelle sur la glycémie et le profil lipidique dans le diabète de type 2s






