1kits (10Viales) ukat juk’ampinaka.
| Ukax akhamawa: | |
|---|---|
| Walja: | |
▎ ¿Kunas Motc ukax?
Motc ukaxa mä péptido mitocondrial ukata apsutawa. Akaxa jaqukipatawa región C-terminal de ARNr mitocondrial 12S ukatxa 11–16 aminoácidos ukanakampi. Mä señal mitocondrial retrógrada ukhama, Motc ukaxa regulación de dinámica mitocondrial uksanxa chikañchasi ukatxa walja actividades biológicas uñacht’ayi, ukaxa modulación de la sensibilidad insulina, homeostasis metabólica ukatxa inmunidad ukanakampi.
▎ Motc ukax mä Estructura satawa
Uñakipt’añataki: PubChem |
Ukax akham sañ muni: MRWQEMGYIFYPRKLR Fórmula Molecular ukaxa: C101H152N28O22S2 Peso Molecular ukaxa: 2174,6g/mol CAS ukax akham jakhuwa: 1627580-64-6 PubChem CID: 146675088 ukat juk’ampinaka Sinónimos: UNII-A5CV6JFB78 uka arunaka |
▎ Motc Yatxatäwi
¿Kuna yatxatäwinakas Motc ukan utji?
Mitocondrias, ukaxa 'casa de potencia' ukhamawa celulanakaru, ukaxa wali wakiskiriwa homeostasis celular ukaru uñjañataki. Mitocondrias ukat núcleo ukanakan mecanismos de comunicación ukanakax nayratpachaw cientificonakan yatxatäwipanx wali uñt’ata. Mitocondrias ukaxa mä genoma independiente ukaniwa. Uka clásico 37 genes ukatxa, jichha yatxatawinakaxa uñacht’ayiwa ADN mitocondrial ukaxa codificarakiw biológicamente activos cortos péptidos, ukanakatxa maynixa péptido derivado mitocondrial Motc, codificado región mitocondrial 12S rRNA. Aka jikxatawixa wali jach’anchatawa genética mitocondrial ukaru, ukaxa mä novedosa perspectiva uñacht’ayiwa procesos biológicos cruciales ukanaka qhananchañataki, kunjamatixa comunicación mitocondrial-nuclear ukhamaraki regulación metabólica.
Jichhax walja ch’amäki uka usunakat qullañanakax metabolismo ukat hepatitis B crónica ukanakax wali jach’a cuellos de botella ukanakampiw uñjasi. Motc ukax wali uñt’atawa regulación metabólica muscular esquelética ukanxa, kunjamatix metabolismo glucosa ukar ch’amanchañataki, ukax trastornos metabólicos ukar qullañatakix ch’amanïtap uñacht’ayi. Ukhamaraki, niveles anormal de Motc uñakipata kunaymana usunaka lurawinakanxa, yatxatirinakaruxa ch’amanchawayiwa yatxatañataki kunjamasa lurawipa usu qalltawi, nayraru sartawi ukhamaraki qullaña, machaq thakhinaka thaqhasa uka jan qullañjama usunaka atipjañataki.
¿Kuna mecanismo de acción ukax Motc ukatakix utji?
Metabolismo ukampi chikt’ata señalización thakhinaka regulación
Aka AICAR-AMPK señalización thakhi activación: Motc ukaxa activa AICAR-AMPK señalización thakhi ciclo intracelular folato-metionina uksa tuqita ch’amanchasa. AMPK activado ukaxa metabolismo energético celular uksa tuqiruxa regula, ukhamaraki glucosa uksa apsuñataki ukhamaraki oxidación de ácidos grasos uksa tuqiru ch’amancharaki. Metabolismo glucosa uksanxa, jilxatiwa translocación del transportador de glucosa GLUT4 ukaxa membrana celular uksaru, ukhamarusa ch’amancharaki capacidad celular apsuñataki glucosa uksa tuqiru, ukhamaraki resistencia a la insulina uksa tuqita, ukhamaraki yanapt’arakiwa jark’aqañataki ukhamaraki qullañataki metabolismo usunaka ukhamaraki metabolismo tipo 2 [1]..
Yaqha thakhinakaruw jan walt’ayi: AMPK thakhit sipanx Motc ukax AKT thakhinx, estrés oxidativo thakhinx, ukatx inflamación ukamp chikt’at thakhinakaruw irnaqaraki. AKT thakhi tuqitxa, ukax procesos celulares ukanakarux ch’amanchaspawa, kunjamatix jiltawi, jilxatawi, ukhamarak jakawi, thakhin lurawip regulación ukampi. Aka estrés oxidativo thakhinxa, Motc ukaxa niveles de estrés oxidativo intracelular uksa jisk’acharaki, especies de oxígeno reactivo (ROS) uksa lurawi jisk’acharaki, ukhamaraki celulanakaru oxidativo jan walt’awinakata jark’aqaraki. Inflamación ukamp chikt’at thakhinakanxa, mediadores inflamatorios ukanakan mistuñap jark’aqi ukat inflamatorio ukar jaysañanakarux juk’ampiw ch’amancharaki. Amuyt’añataki, modelos de dolor inflamatorio ukanxa, Motc ukaxa jisk’acharakiw liberación de mediador inflamatorio ukanxa cuerno dorsal de la médula espinal ukanxa, ukhamatwa sintoma de dolor ukarux juk’amp sumaptayi [2]..

Figura 1 Motc ukaxa nayrïri funciones fisiológicas ukaxa akanakawa: insulina resistencia uksa jisk’achaña, obesidad uksa jark’aqaña, musculos uksa tuqita suma luraña, ch’akha metabolismo uksa ch’amanchaña, regulación inmunológica uksa ch’amanchaña, ukhamaraki chuymankipstaña qhiphartayaña [1]..
Regulación de la Expresión Génica ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi
Regulación de la Expresión Génica Nuclear: Kunawsatixa celulanakaxa estrés metabólico ukar puripki ukhaxa, kunjamatixa restricción de glucosa ukhamaraki estrés oxidativo, Motc ukaxa transloca núcleo uksaru ukhamata directamente regulación de la expresión génica nuclear adaptativa, ukhamarusa homeostasis intracelular ukarux ch’amancharaki. Sañäni, Motc ukaxa modula la expresión de genes relacionados con el metabolismo ukhamaraki GLUT4, STAT3, ukhamaraki IL-10, ukaxa influye procesos fisiológicos ukanakaru ukhamaraki metabolismo de glucosa ukhamaraki regulación inmunológica ukanakaru. Jiltawi expresión GLUT4 ukaxa glucosa celular uksa apsuñatakixa ch’amancharaki; STAT3 ukaxa proliferación celular, diferenciación ukatxa regulación inmunológica ukanakanwa chikañchasi; IL-10, mä citoquina antiinflamatoria, ukaxa jisk’acharakiw respuestas inflamatorias ukaxa kunapachatixa expresión ukaxa jach’anchatäki ukhaxa [1,3]..
Metabolismo Energético ukar ch’amanchaña
Glicólisis mejorada: Kunaymana modelos de enfermedades ukanakanxa, kunjamatixa modelo de lesión de isquemia-reperfusión pulmonar (LIRI) inducido por bypass cardiopulmonar (CPB), pretratamiento Motc ukaxa flujo glicolítico ukarux ch’amancharaki células endoteliales microvasculares pulmonares (PMVECs) ukanakana. Ukaxa LIRI usuchjawiruxa jisk’acharaki homeostasis celular energética ukaru kutt’ayasa ukhamaraki peroxidación lípida uksa jisk’achañataki ukhamaraki upregulación de la enzima glicolítica clave PFKFB3. Ukaxa uñacht’ayiwa Motc ukaxa modula la vía glicolítica ukaxa suficiente energía uka churañataki celulanakaru estrés ukanxa, ukhamarusa mantener la función celular normal [4]..
Celular Jark’aqañataki Efectos
Mitigación de Daños Mitocondrial: Mä modelo de neumonitis de radiación (RP) ukanxa, Motc ukaxa wali jisk’achawayiwa pulmón tejido usuchjata, inflamación ukhamaraki estrés oxidativo ukatxa apoptosis de células epiteliales alveolares ukatxa mitocondrial jan walt’awinakaxa kutt’ayatarakiwa. Aka mecanismo ukaxa factor nuclear E2 ukampi chikt’ata factor 2 (Nrf2) niveles ukanaka jilxatayañataki ukhamaraki translocación nuclear ukaru ch’amanchañataki. Nrf2 ukaxa mä serie de genes antioxidantes ukhamaraki células-protectores ukanakampiwa activa, ukaxa función mitocondrial ukarux jark’aqaraki. Ukax uñacht’ayiwa Motc ukax jan walt’ayat tejidos ukanakarux jark’aqarakiw mitocondrias ukanakar jark’aqañataki ukhamarak apoptosis ukar jisk’achañataki [5]..
Yaqha células ukanakaru jark’aqaña: Distrofia muscular de Duchenne (DMD) uka tuqita yatxatawinakanxa, Motc ukaxa propiedades intrínsecas musculares dirigiantes ukanakampiwa jikxatasiwayi. Ukaxa flujo glicolítico ukhamaraki capacidad de producción de energía ukanaka ch’amancharaki musculos distróficos ukanakana, ukaxa yanapt’iwa musculos ukanakana suma irnaqañapataki. Ukhamaraki, modelos de dolor inflamatorio ukanxa, Motc administrado centralmente jan ukaxa periférico ukaxa hipersensibilidad de dolor ukarux askichi, ukaxa suprimi respuestas inflamatorias ukhamaraki hiperexcitabilidad neuronal, ukaxa uñacht’ayiwa efectos neuroprotectores [2,6]..
¿Kuna aplicacionanakas Motc ukan utji?
Trastornos Metabólicos ukanaka qullañataki:
Insulina ukar jan walt’ayañataki ukhamarak metabolismo ukar jark’aqañataki: Motc ukax insulina ukar jan walt’ayañatakiw ch’amancharaki, ukax wali wakiskiriwa metabolismo tipo 2 ukar jark’aqañataki. Resistencia a la insulina ukaxa mä factor clave ukhamawa metabolismo tipo 2 uka qalltañataki. Motc ukaxa insulina sensibilidad ukaxa suma uñjaspawa activación de la ruta de señalización AICAR-AMPK ukatxa regulación del ciclo intracelular folato-metionina. Gao Y ukan yatxatawix uñacht’ayiwa, glucosa muscular esquelética uksan glucosa uksa apsuñataki ukhamarak apnaqañataki, ukax celulanakan yaqha glucosa absorción thakhinak jist’arañamp sasiwa, ukhamat wilan glucosa uksa jisk’achañataki [1]..
Metabolismo lípido ukanaka regulación ukhamaraki obesidad ukar saykatañataki: Metabolismo lípido uksa tuqita, Motc ukaxa termogénesis de grasa marrón uksaruwa jilxati ukatxa janq’u lik’i ch’uxñanakaruwa ch’amancharaki. Marrón lik’ixa termogénesis tuqiwa ch’amañchi, ukatxa janq’u lik’i ch’uxñachawixa ch’ama imaña janq’u lik’i ch’ama manq’iri ch’uxña lip’ichiru tukuyata uñacht’ayi. Aka lurawixa yanapt’iwa janchiruxa thayaru yatintañataki ukhamaraki, juk’ampi wakiskirixa, jark’aqaraki obesidad ukhamaraki trastornos del metabolismo lípido, ukaxa machaq amuyunaka churaraki obesidad jark’aqañataki ukhamaraki qullañataki [1]..
Musculos ukanakat jark’aqasiñataki ukhamarak qullañataki:
Diferenciación Muscular ch’amanchaña: Yatxatawinakaxa in vitro ukanxa uñacht’ayiwa péptido Motc de tipo salvaje ukaxa jaqina (LHCN-M2) ukhamaraki ch’uqi (C2C12) células progenitoras musculares ukanakana formación miotubular ukarux ch’amancharaki, ukampirus péptido mutante Y8F ukax janiw uka efectox utjkiti. Juk’ampi yatxatawinakaxa uñacht’ayiwa Motc ukaxa ch’amancharaki miotubulogénesis ukaru ukhamaraki IL-6/Janus quinasa/transductor de señal ukhamaraki activador de la transcripción 3 (STAT3) thakhimpi, ukhamarusa jisk’acharakiw actividad transcripcional STAT3 [7]..
Atrofia Muscular ukar jark’aqañataki: Niveles de Motc plasmático ukax niveles de miostatina ukampiw negativamente correlacionata. Motc ukaxa jark’iwa atrofia de miotubo inducida palmitato ukampi células C2C12 diferenciadas ukanakana ukhamaraki jisk’acharaki niveles de miostatina plasmática ukaxa dieta ukampi inducida obesos ch’uqitxa. Ukaxa jark’iwa atrofia muscular ukaxa fosforilación AKT ukaru ch’amanchasa, jark’aqiriwa actividad FOXO1 —mä factor de transcripción ascendente de miostatina ukatxa yaqha genes de atrofia muscular— ukampirusa regula la actividad mTORC2 ukatxa PTEN ukatxa jilxatayarakiw actividad CK2 ukampi PTEN uksa chhaqtayañataki [8]..
Anti-envejecimiento efectos: Motc expresión mayjt’awinakax chuymankipstañamp wali sum chikt’atawa, ukatx anti-envejecimiento propiedades uñacht’ayi. Ukaxa walja mecanismos ukanakampiwa lurasi, ukaxa glucosa ukatxa metabolismo lípido ukanaka suma uñjañataki, función mitocondrial celular ukanaka ch’amanchañataki, ukhamaraki inflamación crónica sistémica ukanaka jisk’achañataki. Yatxatawix Gao Y ukat yaqhanakampi. uñacht’ayiwa metabolismo juk’ampi suma uñjata ukaxa células ukanakaruxa juk’ampi walja ukhamaraki ch’amampi ch’amañchi. Función mitocondrial ukar ch’amanchañax célula ukan 'fábrica de energía,' ukar machaqar tukuyañamp sasiwa, ukampirus inflamatorias ukar jisk'achañax células ukar inflamatorias ukan jan walt'awinakaparux jisk'acharaki [1]..
Tukuyawi
Mä péptido mitocondrial ukata apsuta ukhama, Motc ukaxa activa señalización thakhinaka AMPK ukhama glucosa ukhamaraki metabolismo lípidos ukanaka regulación lurañataki, janq’u ch’uxña lip’ichiru turkakipañataki, ukhamaraki insulina resistencia ukhamaraki obesidad ukanaka suma uñjañataki, ukaxa novedosas direcciones terapéuticas ukanakawa trastornos metabólicos ukanakataki. Ukaxa osteoblastos ukanakan diferenciación ukarux ch’amancharaki, osteoclastos ukanakan formación ukarux chhaqtayi, ch’akhanakan metabolismo ukarux equilibrara, ukatx esquelético k’umaräñapatakiw yanapt’araki. Ukaxa regula la diferenciación muscular ukatxa atrofia uksa jark’aqaraki, ukaxa potencial de intervención en trastornos musculares ukanakampiwa. Motc ukax ejercicio ukamp chikt’at ch’aman asociaciones uñacht’ayi: ejercicio ukax expresión ukarux upregula, ukatx ejercicio ukamp k’umaräñ tuqit askinak media. Motc ukax chuymankipstañan ukhamarak ukar uñtasit lurawinakat qhipharxañapatakiw mä lurawimp phuqharaki.
Qillqirit parltʼañäni
Aka pata tuqin arsutanakax taqpachaw Cocer Peptides ukan yatxatata, editado ukat apthapita.
Revista Científica ukan qillqiri
Ning Ran jupax yatxatiriwa, jupax Carlson College of Veterinary Medicine ukan Universidad Estatal de Oregon ukan yatxatiriwa. Yatiqañ utan lurawipax biología molecular ukat medicina traduccional ukanak uñt’ayi, ukatx estrategias terapéuticas neuromusculares usunakatak uñt’ayatawa. Ran jupax walja qillqatanakaw revistas revisadas por compañeros ukan co-autor ukhamawa, ukax modelos de enfermedades ukan intervenciones moleculares ukanakat amuyañatakiw yanapt’i. Jupan yatxatäwipax oligonucleótidos conjugados a péptidos ukanakan lurawipa ukhamarak apnaqawipawa, ukhamarak péptidos derivados mitocondriales ukanakan potencial terapéutico ukanakat yatxatañataki. Ning Ran ukax referencia de citación ukan uñt’ayatawa [6].
▎ Uka tuqit wakiskir citacionanaka
[1] Gao Y, Wei X, Wei P, ukat yaqhanakampi. Motc Funcionalmente ukaxa Trastornos Metabólicos ukanakaruxa jark’aqaraki. Metabolitos ukaxa 2023 marana; 13(1).DOI: 10.3390/metabo13010125. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi.
[2] Wang Z, Yang L, Xu L, Liao J, Lu P, Jiang J. Mecanismo central ukhamaraki periférico de Motc ukaxa atenuar hipersensibilidad dolor ukaxa mä modelo de ratas de dolor inflamatorio. Yatxatawi Neurológica 2024 marana; 46 (2): 165-177.DOI: 10.1080/01616412.2023.2258584.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasiraki.
[3] Benayoun BA, Lee C. Motc: Mä Regulador Codificado Mitocondrial ukampi Núcleo tuqina. Bioensayos 2019 ukat; 41 (9): e1900046.DOI: 10.1002/bies.201900046.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi.
[4] Shen Z, Lu P, Jin W, ukat yaqhanakampi. Motc ukaxa Glicólisis uksa tuqiru ch’amancharaki AMPK-HIF-1α-PFKFB3 thakhi tuqi CPB-inducida Pulmón Lesión ukar askichañataki. Revista Americana de Células Respiratorias ukatxa Biología Molecular 2025. 10.1165/rcmb.2024-0533OC.
[5] Zhang Y, Huang J, Zhang Y, ukat yaqhanakampi. Aka Péptido Derivado Mitocondrial Motc ukaxa Neumonitis de Radiación uksa tuqita mä Mecanismo Dependiente de Nrf2 tuqiwa askichi. Antioxidantes ukaxa 2024 marana; 13. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:269876125. Ukaxa mä juk’a yatxatatawa.
[6] Ran N, Lin C, Leng L, ukat yaqhanakampi. Motc ukaxa fosforodiamidato morfolino oligómero uksa apsuñataki ukhamaraki eficacia uka ch’uqi distrófico uksana ch’amancharaki. Embo Medicina Molecular ukax 2021 maranwa; 13(2): e12993.DOI: 10.15252/emmm.202012993.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi.
[7] García-Benlloch S, Revert-Ros F, Blesa JR, Alis R. Motc ukaxa ch’amancharaki diferenciación muscular in vitro. Péptidos ukaxa 2022 marana; 155: 170840.DOI: 10.1016/j.péptidos.2022.170840.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi.
[8] Kumagai H, Coelho AR, Wan J, ukat yaqhanakampi. Motc ukaxa miostatina ukatxa atrofia muscular uka señalización ukanaka jisk’acharaki. Revista Americana de Fisiología-Endocrinología ukat Metabolismo 2021; 320(4): E680-E690.DOI: 10.1152/ajpendo.00275.2020.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi.
TAQI ARTÍCULO UKATXA PRODUCTOS UKA YATIYÄWINAKAXA AKA WEB SITIO UKANXA YATIYÄWI UKATXA YATIQAÑATAKIWA.
Aka sitio web ukan uñacht’ayat yänakax in vitro ukan yatxatañatakikiwa. Yatxatawixa in vitro (latin arunxa: *in vidrio*, ukaxa sañ muniwa vidrio ukanxa) jaqina janchipa anqäxapanwa lurasi. Aka yänakax janiw qullanakäkiti, janiw Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ukan iyawsatäkiti, ukat janiw kuna qullañ tuqitsa, usunakas jan ukax usunakas jarkʼaqañatakisa, qullañatakisa jan ukax qullañatakis apnaqatäñapäkiti. Kamachi tuqixa wali jark’atawa uka yänaka jaqina jani ukaxa uywanakan janchiparu kunaymana uñt’ayaña.