Bronchogen

Bronchogen

Bronchogen

Bronchogen är en bioaktiv kort peptid som består av fyra aminosyror; en medlem av familjen epigenetiska regulatoriska peptider.

 

 

SKU: 198820 Kategori:
Dela din kärlek

Bronchogen är en bioaktiv kort peptid som består av fyra aminosyror; en medlem av familjen epigenetiska regulatoriska peptider. Ursprungligen utvecklad av ett forskarlag vid Institute of Bioregulation and Gerontology i St. Petersburg, Ryssland, det utövar främst skyddande och reparerande effekter på lungvävnad.

Reglering av genuttryck och efterföljande proteinsyntes är nyckelmekanismerna genom vilka dessa effekter medieras.

Sekvens

Ala-Glu-Asp-Leu

CAS-nummer

/

Molekylformel

C18H30N4O9

Molekylvikt

446.45

Forskning av Bronchogen Peptide

1.Kromatin-Målinriktad verkan av bronkogen för att återställa lungfunktionen

Studier visar att Bronchogen specifikt binder till histoner (H1, H2b, H3, H4 är primära exempel) och DNA; epigenetisk reglering av lungfunktionsrelaterade gener är i fokus.

Experimentella modeller har visat restaurerande effekter – akut bakteriell lunginflammation, olika former av kroniska lungfibros, och flera typer av giftiga lungskador.

Att förbättra både morfologi och funktion hos bronkiala epitelceller är ett konsekvent resultat av denna behandling.

Verkningsmekanismen i sig är mångfacetterad, epigenetisk reglering är den centrala pelaren, cellulär funktion och vävnadshomeostas följer in som ett direkt resultat.

2.Förordning om genuttryck: Antiinflammatoriska och antifibrotiska effekter

Modulerande transkriptionsaktivitet är Bronchogens mest kritiska mekanism.

Prekliniskt arbete har och identifierar kontinuerligt olika gener som påverkas av det.

Uppreglering av transkriptionsfaktorer (och markörgener) associerad med alveolär epitelial differentiering är väl dokumenterad (NKX2-1, FOX familjemedlemmar är främsta exempel).

Sekretoriska proteiner som SCGB1A1/3A2 påverkas också.

Den strukturella integriteten hos alveolen och produktionen av ytaktiva ämnen upprätthålls av dessa gener.

Inflammatoriskt relaterade gener (CD79A, NOS-3 om minnet fungerar) är på liknande sätt reglerade – överdriven eller okontrollerad inflammation är en viktig patologisk slutpunkt för lungsjukdom, och Bronchogen verkar åtminstone delvis mildra det.

Antiinflammatoriska och anti-fibrotiska effekter av Bronchogen stöds nu väl i en rad modeller.

3.Cellproliferation och differentiering

Studier indikerar att bronkogen påverkar gener associerade med cellcykeln och apoptos.

Speciellt, det modulerar uttrycket av en cellproliferationsmarkörgen, MKI67 (Ki67), och olika anti-apoptotiska gener som t.ex MCL1; tumörsuppressorgenen TP53 (p53) är ett av de mer utförligt studerade exemplen.

Denna reglerande åtgärd tjänar till att främja vävnadsreparation efter skada, med undertryckande av okontrollerad onormal cellproliferation som en önskad slutpunkt^.

För närvarande marknadsförs Bronchogen främst som ett kosttillskott eller peptidbioregulator – ett "peptidkomplex för bronkopulmonella systemet".’ om du vill.

Tilläggsbehandling för kronisk bronkit, Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och bronkial astma är dess vanligaste användning; återställa (åtminstone delvis) bronkial mukosal funktion, förbättring av lungfunktionen, ökad produktion av ytaktiva ämnen och därefter att vända olika åldersrelaterade försämringar av lungfunktion är målet för resultat.

Att kombinera Bronchogen med andra peptider undersöks, återhämtning av lungfunktion efter covid-19 är ett specifikt intresseområde; immun och alveolär typ reparation tros båda regleras av det.

Klinisk validering av alla nuvarande och framtida användningar väntar fortfarande.

COA

HPLC

MS

(1) Khavinson, V. K.; Popovich, jag. G. e.; Länkar, N. S.; Mironova, E. S.; Kyrkogård, A. R. Peptidreglering av genuttryck: En systematisk översyn. Molekyler 2021, 26 (22). DOI: 10.3390/molekyler26227053.

(2) B. F. Vanyushin, V. K. K. Korta biologiskt aktiva peptider som epigenetiska modulatorer av genaktivitet. I Epigenetik – Ett annat sätt att se på genetik Walter Doerfler, P. B. Ed.; 2016; pp 66-90.

(3) Morozova, E. A.; Jag är svår, N. S.; Khavinson, V. K.; Soloviev, A. Y.; Kasyanenko, N. A. In vitro-interaktion av AEDL-peptiden med DNA. Journal of Structural Chemistry 2017, 58 (2), 420-424. DOI: 10.1134/S0022476617020299.

(4) Senare, N. A.; Lebedeva, E. S.; Dvorakovskaya, jag. V.; Surkova, E. A.; Platonova, jag. S.; Titos, O. N. Modulerande effekt av peptidterapi på det morfofunktionella tillståndet av bronkial epitel hos råttor med obstruktiv lungpatologi. Bulletin of Experimental Biology and Medicine 2015, 159 (5), 685-688. DOI: 10.1007/s10517-015-3047-x.

(5) Khavinson, V.; Länkar, N.; Det är nytt, E.; Bolshakova, A.; Gainullina, A.; Tendler, S.; Morozova, E.; Tarnovskaya, S.; Vinski faller, D. S.; Nina Kasyanenko, V. B. Neuroskyddande effekt av EDR-peptid i musmodell av Huntingtons sjukdom. Journal of Neurology and Neuroscience 2017, 08 (01). DOI: 10.21767/2171-6625.1000166.

(6) Khavinson, V.; Länkar, N.; Dyatlova, A.; Kuznik, B.; Umnov, R. Peptider: Utsikter för användning vid behandling av covid-19. Molekyler 2020, 25 (19). DOI: 10.3390/molekyler25194389.

Sekvens:

Ala-Glu-Asp-Leu

CAS:

/

M.W:

446.45 g/mol

Hem Söka Whatsapp Tjänster Produkt