ピネロンは、特定のアミノ酸配列 Glu-Asp-Arg を持つ合成トリペプチドです。.
生理活性ペプチド生体調節物質として, 自然の最適化と高忠実度の模倣を通じて開発されました。 神経ペプチド; 生物学的活性の強化とさまざまな形の安定性が最優先事項です.
継続的な開発により、ピニーロンは神経保護および認知強化の関連するすべての側面における代表的な合成ペプチドとして位置づけられています。.
長期治療により良好な安全性プロファイルが示される; 脳の老化をターゲットとした精密医療が最終目標.
順序
Glu-Asp-Arg
パブリケム CID
18220191
分子式
C15H26N6O8
分子量
418.407
ピニーロン関連の研究
1.作用機序と治療の可能性:
の積極的な上方制御 サーチュイン-1 遺伝子発現, ミトコンドリアのエネルギー生産の加速, そしてその後の酸化ストレスの軽減は、よりよく文書化されている効果の一部です。.
海馬ニューロンを特定の物質から保護する 免疫グロブリン-ab オリゴマー ダメージも重要な機能です, の開始 アポトーシス経路 大きく抑制されている.
学習能力と全体的な記憶機能における大幅な進歩が研究で観察されています.
動物モデル実験は潜在的な認知機能低下と神経変性疾患抑制を示唆している.
細胞レベルでのニューロン修復, シナプス形成 (数と質) そしてかなりの範囲で アミロイドベータ沈着/タウ病理はすべてピネアロンによって改善される.
脳虚血の予防と治療, 外傷性脳損傷と慢性疲労症候群はすべて、この多面的なペプチドの範囲内にあります。.
2.遺伝子制御と遺伝子改変機能
ピネアロンの小さなペプチドの性質により、優れた核膜透過性が得られます。.
クロマチンの直接相互作用が可能.
この分野の研究では、そのメカニズムの一部としてヒストンの直接修飾が示されています。 – クロマチンの構造そのものを変える.
神経細胞の保護的生存, 分化および機能維持遺伝子はピネアロンによって転写活性化されます; 副次的な効果として有害な遺伝子の抑制が起こる.
遺伝子発現を「ルートレベル」から最適化’ 健康の維持は、その作用の最も興味深い側面の 1 つです.
3.神経栄養因子の強化
脳由来神経栄養因子 (BDNF) 特に, そしてその後のすべてのニューロンおよびシナプスの可塑性, ピネアロンが真に注目に値する貴重な神経保護剤である理由の大部分を占めています。.
4.抗酸化作用と神経保護作用
活性酸素種の過剰な蓄積は神経変性疾患の主な原因です.
ピネロンはこれらのフリーラジカルを中和します; 内因性抗酸化システム内のさまざまな遺伝子発現レベルを上方制御する, 重要な固有の抗酸化防御能力がニューロンで強化される.
アポトーシス促進シグナル伝達経路のより特異的な発現を阻害する, プログラムされた神経細胞死が防止される.
脳虚血再灌流損傷と複数の神経毒モデルは、ピニーロンの保護効果の明確な証拠を示しています – 前治療により梗塞サイズが縮小し、関連する神経細胞の損失が大幅に予防されます。.
急性脳損傷とそれに続くすべての慢性神経変性プロセスは、この形式の保護によって少なくとも部分的に軽減されます。.
5.認知機能の強化と記憶の定着
ピニーロンには包括的な認知強化効果が数多くの実験で観察されています。.
標準化されたテスト (モリス水迷路 その最たる例である, 消極的な回避) 治療を受けたグループの学習速度が速いことを示す, より正確な空間記憶と大幅に改善された長期記憶を示します。.
ニューラルネットワーク効率の最適化, 何らかの形の注意集中と情報処理がピニーロンに影響を与えているようです – 単純な興奮剤のような効果が最終目標ではない.
真の認知強化剤, 少なくとも部分的には, それはピネロンが表すものです.
COA
HPLC
MS





