Bronchogen

Бронхоген

Бронхоген

Бронхоген — биологически активный короткий пептид, состоящий из четырех аминокислот.; член семейства эпигенетических регуляторных пептидов.

 

 

Артикул: 198820 Категория:
Поделитесь своей любовью

Бронхоген — биологически активный короткий пептид, состоящий из четырех аминокислот.; член семейства эпигенетических регуляторных пептидов. Первоначально разработан исследовательской группой Института биорегуляции и геронтологии в Санкт-Петербурге.. Петербург, Россия, оказывает преимущественно защитное и репаративное действие на легочную ткань.

Регуляция экспрессии генов и последующее синтез белка являются ключевыми механизмами, посредством которых опосредуются эти эффекты.

Последовательность

Ала-Глу-Асп-Лей

Номер CAS

/

Молекулярная формула

C18H30N4O9

Молекулярный вес

446.45

Исследование пептида бронхогена

1.хроматин-Направленное действие бронхогена при восстановлении функции легких

Исследования показывают, что бронхоген специфически связывается с гистонами. (H1, H2b, Н3, H4 – основные примеры.) и ДНК; эпигенетический регуляция генов, связанных с функцией легких, находится в центре внимания.

Экспериментальные модели продемонстрировали восстановительный эффект. – острая бактериальная пневмония, различные формы хронических фиброз легких, и множественные виды токсического поражения легких.

Улучшение морфологии и функции эпителиальных клеток бронхов является постоянным результатом этого лечения..

Сам механизм действия многогранен., эпигенетическая регуляция является центральной опорой, клеточная функция и тканевый гомеостаз являются прямым результатом.

2.Регуляция экспрессии генов: Противовоспалительное и антифиброзное действие

Модулирование транскрипционной активности является наиболее важным механизмом Бронхогена..

Доклинические работы постоянно идентифицируют различные гены, на которые он влияет..

Положительная регуляция факторов транскрипции (и маркерные гены) связанный с дифференцировкой альвеолярного эпителия, хорошо документирован (НКХ2-1, Члены семьи FOX являются ярким примером).

Секреторные белки, такие как SCGB1A1/3A2, также страдают..

Структурная целостность альвеол и выработка сурфактанта поддерживаются этими генами..

Гены, связанные с воспалением (CD79A, НОС-3, если память не изменяет) регулируются аналогичным образом – чрезмерное или неконтролируемое воспаление является основной патологической конечной точкой заболевания легких., и Бронхоген, по крайней мере, частично смягчает его..

Противовоспалительные и антифиброзные эффекты Бронхогена теперь хорошо подтверждены в ряде моделей..

3.Пролиферация и дифференцировка клеток

Исследования показывают, что бронхоген влияет на гены, связанные с клеточным циклом и апоптозом..

Конкретно, он модулирует экспрессию гена-маркера клеточной пролиферации, МКИ67 (Ки67), и различные антиапоптотические гены, такие как MCL1; ген-супрессор опухоли TP53 (стр.53) являясь одним из наиболее широко изученных примеров.

Это регулирующее действие способствует восстановлению тканей после травмы., желаемой конечной точкой является подавление неконтролируемой аномальной пролиферации клеток⁵.

В настоящее время Бронхоген в основном продается как пищевая добавка или пептидный биорегулятор. – пептидный комплекс для бронхолегочной системы’ если хочешь.

Дополнительная терапия при хроническом бронхите, Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальный астма это его наиболее распространенное использование; восстановление (по крайней мере частично) функция слизистой оболочки бронхов, улучшение функции легких, увеличение выработки сурфактанта и последующее обращение вспять различных возрастных нарушений функции легких являются целью достижения результатов.

Сочетание Бронхогена с другими пептидами исследуется., восстановление функции легких после COVID-19 является одной из конкретных областей интересов; Считается, что восстановление иммунного и альвеолярного типа регулируется им..

Клиническая проверка всех текущих и будущих применений все еще продолжается..

сертификат подлинности

ВЭЖХ

РС

(1) Хавинсон, В. К.; Попович, я. Г. е.; Ссылки, Н. С.; Миронова, Э. С.; Кладбище, А. Р. Пептидная регуляция экспрессии генов: Систематический обзор. Молекулы 2021, 26 (22). DOI: 10.3390/молекулы26227053.

(2) Б. Ф. Vanyushin, В. К. К. Короткие биологически активные пептиды как эпигенетические модуляторы активности генов. В Эпигенетика – Другой взгляд на генетику Уолтер Дорфлер, П. Б. Эд.; 2016; пп 66-90.

(3) Морозова, Э. А.; мне тяжело, Н. С.; Хавинсон, В. К.; Соловьев, А. Ю.; Касьяненко, Н. А. Взаимодействие пептида AEDL с ДНК in vitro. Журнал структурной химии 2017, 58 (2), 420-424. DOI: 10.1134/S0022476617020299.

(4) Позже, Н. А.; Лебедева, Э. С.; Dvorakovskaya, я. В.; Суркова, Э. А.; Platonova, я. С.; Тито, О. Н. Модулирующее влияние пептидной терапии на морфофункциональное состояние эпителия бронхов у крыс с обструктивной патологией легких. Вестник экспериментальной биологии и медицины 2015, 159 (5), 685-688. DOI: 10.1007/s10517-015-3047-х.

(5) Хавинсон, В.; Ссылки, Н.; Это новое, Э.; Bolshakova, А.; Гайнуллина, А.; Тендлер, С.; Морозова, Э.; Tarnovskaya, С.; Винский водопад, Д. С.; Нина Касьяненко, В. Б. Нейропротекторный эффект пептида EDR на мышиной модели болезни Хантингтона. Журнал неврологии и неврологии 2017, 08 (01). DOI: 10.21767/2171-6625.1000166.

(6) Хавинсон, В.; Ссылки, Н.; Dyatlova, А.; Kuznik, Б.; Умнов, Р. Пептиды: Перспективы использования при лечении COVID-19. Молекулы 2020, 25 (19). DOI: 10.3390/молекулы25194389.

Последовательность:

Ала-Глу-Асп-Лей

КАС:

/

МВт:

446.45 г/моль

Дом Поиск WhatsApp Услуги Продукт