Bronchogen

Bronchogène

Bronchogène

Bronchogen est un court peptide bioactif composé de quatre acides aminés; un membre de la famille des peptides régulateurs épigénétiques.

 

 

UGS: 198820 Catégorie:
Partagez votre amour

Bronchogen est un court peptide bioactif composé de quatre acides aminés; un membre de la famille des peptides régulateurs épigénétiques. Initialement développé par une équipe de recherche de l'Institut de Biorégulation et de Gérontologie de St. Saint-Pétersbourg, Russie, il exerce principalement des effets protecteurs et réparateurs sur le tissu pulmonaire.

Régulation de l'expression des gènes et conséquences ultérieures synthèse des protéines sont les mécanismes clés par lesquels ces effets sont médiés.

Séquence

Ala-Glu-Asp-Leu

Numéro CAS

/

Formule moléculaire

C18H30N4O9

Poids moléculaire

446.45

Recherche sur le peptide bronchogène

1.Chromatine-Action ciblée du bronchogène dans la restauration de la fonction pulmonaire

Des études montrent que Bronchogen se lie spécifiquement aux histones (H1, H2b, H3, H4 étant des exemples principaux) et l'ADN; épigénétique la régulation des gènes liés à la fonction pulmonaire est au centre de l'attention.

Des modèles expérimentaux ont démontré des effets réparateurs – pneumonie bactérienne aiguë, diverses formes de maladies chroniques fibrose pulmonaire, et plusieurs types de lésions pulmonaires toxiques.

L'amélioration à la fois de la morphologie et de la fonction des cellules épithéliales bronchiques est un résultat constant de ce traitement..

Le mécanisme d'action lui-même est multiforme, la régulation épigénétique comme pilier central, la fonction cellulaire et l'homéostasie des tissus en résultent directement.

2.Régulation de l'expression génique: Effets anti-inflammatoires et antifibrotiques

La modulation de l’activité transcriptionnelle est le mécanisme le plus critique de Bronchogen.

Les travaux précliniques ont identifié et continuent d'identifier divers gènes influencés par celui-ci..

Régulation positive des facteurs de transcription (et gènes marqueurs) associée à la différenciation épithéliale alvéolaire est bien documentée (NKX2-1, Les membres de la famille FOX en sont d’excellents exemples).

Les protéines sécrétoires telles que SCGB1A1/3A2 sont également affectées.

L'intégrité structurelle de l'alvéole et la production de surfactant sont maintenues par ces gènes.

Gènes liés à l'inflammation (CD79A, NOS-3 si ma mémoire est bonne) sont réglementés de la même manière – une inflammation excessive ou incontrôlée est un résultat pathologique majeur de la maladie pulmonaire, et Bronchogen semble l'atténuer au moins partiellement.

Les effets anti-inflammatoires et antifibrotiques du Bronchogen sont désormais bien pris en charge dans une gamme de modèles.

3.Prolifération et différenciation cellulaire

Des études indiquent que Bronchogen influence les gènes associés au cycle cellulaire et à l'apoptose.

Spécifiquement, il module l'expression d'un gène marqueur de la prolifération cellulaire, MKI67 (Ki67), et divers gènes anti-apoptotiques tels que MCL1; le gène suppresseur de tumeur TP53 (p53) étant l'un des exemples les plus étudiés.

Cette action régulatrice sert à favoriser la réparation des tissus après une blessure, la suppression de la prolifération cellulaire anormale incontrôlée étant un point final souhaité⁵.

Actuellement, Bronchogen est principalement commercialisé comme complément alimentaire ou biorégulateur peptidique. – un « complexe peptidique pour le système broncho-pulmonaire »’ si tu veux.

Thérapie d'appoint pour la bronchite chronique, Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et bronchique asthme est son utilisation la plus courante; restauration (au moins partiel) fonction de la muqueuse bronchique, amélioration de la fonction pulmonaire, l'augmentation de la production de surfactants et l'inversion ultérieure de divers déclins de la fonction pulmonaire liés à l'âge sont les résultats visés.

La combinaison de Bronchogen avec d’autres peptides est à l’étude, la récupération de la fonction pulmonaire après la COVID-19 constitue un domaine d’intérêt spécifique; On pense que la réparation de type immunitaire et alvéolaire est toutes deux régulée par celui-ci..

La validation clinique de toutes les utilisations actuelles et futures est toujours en attente.

COA

HPLC

MS

(1) Khavinson, V. K.; Popovitch, je. G. e.; Links, N. S.; Mironova, E. S.; Cimetière, UN. R.. Régulation peptidique de l’expression des gènes: Une revue systématique. Molécules 2021, 26 (22). DOI: 10.3390/molécules26227053.

(2) B. F. Vanyushin, V. K. K. Peptides courts biologiquement actifs en tant que modulateurs épigénétiques de l'activité des gènes. Dans Épigénétique – Une autre façon de voir la génétique Walter Dörfler, P.. B. Éd.; 2016; pp 66-90.

(3) Morozova, E. UN.; je suis dur, N. S.; Khavinson, V. K.; Soloviev, UN. Y.; Kasianenko, N. UN. Interaction in vitro du peptide AEDL avec l'ADN. Journal de chimie structurale 2017, 58 (2), 420-424. DOI: 10.1134/S0022476617020299.

(4) Plus tard, N. UN.; Lebedeva, E. S.; Dvorakovskaïa, je. V.; Sourkova, E. UN.; Platonova, je. S.; celui de Tito, Ô. N. Effet modulateur de la thérapie peptidique sur l'état morphofonctionnel de l'épithélium bronchique chez les rats atteints d'une pathologie pulmonaire obstructive. Bulletin de biologie expérimentale et de médecine 2015, 159 (5), 685-688. DOI: 10.1007/s10517-015-3047-x.

(5) Khavinson, V.; Links, N.; C'est nouveau, E.; Bolchakova, UN.; Gainulline, UN.; Tendeur, S.; Morozova, E.; Tarnovskaïa, S.; Chutes de Vinski, D. S.; Nina Kasianenko, V. B. Effet neuroprotecteur du peptide EDR dans un modèle murin de la maladie de Huntington. Journal de neurologie et neurosciences 2017, 08 (01). DOI: 10.21767/2171-6625.1000166.

(6) Khavinson, V.; Links, N.; Diatlova, UN.; Kuznik, B.; Oumnov, R.. Peptides: Perspectives d'utilisation dans le traitement du COVID-19. Molécules 2020, 25 (19). DOI: 10.3390/molécules25194389.

Séquence:

Ala-Glu-Asp-Leu

CAS:

/

M.W.:

446.45 g/mole

Maison Recherche WhatsApp Services Produit