1 kit (10 viales)
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
▎ ¿Qué es el cardiógeno??
Cardiogen es un péptido corto con actividad biológica específica y funciones protectoras cardiovasculares, que protege los tejidos cardiovasculares mediante la regulación de la expresión genética, la antioxidación y la modulación de las vías de señalización celular.
▎ cardiogénica Estructura
Fuente: PubChem |
Secuencia: AEDR Fórmula molecular: C 18H 31N 7O9 Peso molecular: 489,5 g/mol PubChem CID: 11583989 Sinónimos: SCHEMBL3194515 |
▎ del cardiógeno Investigación
¿Cuál es la experiencia de investigación de Cardiogen?
Impulsada por las necesidades de prevención/tratamiento de tumores y terapia de enfermedades cardiovasculares, la investigación sobre Cardiogen ha atraído una atención significativa. Los investigadores han descubierto que el péptido Cardiogen inhibe el sarcoma M-1 trasplantable, induciendo apoptosis de células tumorales y necrosis hemorrágica, lo que proporciona una nueva dirección para el tratamiento de tumores. Mientras tanto, su valor potencial para regular los índices fisiológicos cardíacos y promover la regeneración del miocardio también ha brindado nuevas oportunidades para la investigación del tratamiento de enfermedades cardiovasculares.
Con el auge del desarrollo de fármacos peptídicos bioactivos, el estudio de la estructura y función de Cardiogen es de gran importancia como péptido biológicamente activo con propiedades únicas. El desarrollo de tecnologías como la ingeniería genética y la proteómica ha brindado apoyo técnico para la exploración en profundidad del origen de Cardiogen y la aclaración de su mecanismo de acción, impulsando la investigación relacionada.
¿Cuál es el mecanismo de acción de Cardiogen?
Inducción de apoptosis de células tumorales: los estudios muestran que después de inyectar Cardiogen en ratas con sarcoma M-1 trasplantable, el nivel de apoptosis de células tumorales en todos los grupos experimentales fue mayor que el del grupo de control. Esto indica que Cardiogen puede desencadenar mecanismos de apoptosis dentro de las células tumorales a través de ciertas vías, lo que provoca que las células tumorales experimenten una muerte celular programada. La apoptosis es un proceso en el que las células terminan activamente con su vida siguiendo sus propios programas bajo ciertas condiciones fisiológicas o patológicas. Normalmente, la apoptosis está regulada precisamente por una serie de genes y vías de señalización. El cardiógeno puede activar genes relacionados con la apoptosis o vías de señalización, como actuar sobre proteínas de la familia Bcl-2 para aumentar la expresión de proteínas proapoptóticas (p. ej., Bax) o inhibir la función de proteínas antiapoptóticas (p. ej., Bcl-2), induciendo así la liberación de citocromo C de las mitocondrias al citoplasma y activando la reacción en cascada de caspasas, lo que en última instancia conduce a la apoptosis de las células tumorales [1]. .

Figura 1. Mecanismos epigenéticos en los trastornos cardiovasculares. El corazón (centro) se conecta a tres mecanismos reguladores epigenéticos principales que influyen en la fisiopatología cardiovascular.
Fuente:MDPI [5]
Inducción de necrosis hemorrágica tumoral: la inhibición dependiente de la dosis del crecimiento del sarcoma M-1 después de la inyección de Cardiogen se debe en parte a la necrosis hemorrágica tumoral. El crecimiento del tumor depende de la neovascularización para obtener nutrientes y oxígeno. Cardiogen puede lograr este efecto al afectar la función normal de la red vascular del tumor. Puede actuar sobre las células endoteliales vasculares tumorales, interfiriendo con la señalización de factores relacionados con la angiogénesis (como el factor de crecimiento endotelial vascular VEGF), alterando la capacidad de proliferación, migración y formación de luz de las células endoteliales vasculares, lo que lleva a una angiogénesis tumoral alterada, isquemia local e hipoxia en los tejidos tumorales e induce necrosis hemorrágica. Al mismo tiempo, puede dañar directamente los vasos sanguíneos del tumor existente, provocando rotura vascular y sangrado, exacerbando aún más la necrosis del tejido tumoral [1]..
Efecto citostático no directo: desde la perspectiva de los parámetros de actividad de proliferación, la inhibición del crecimiento tumoral no es causada por el efecto citostático directo de Cardiogen sobre las células tumorales. Esto significa que no inhibe directamente los procesos metabólicos básicos, como la síntesis de ADN de células tumorales o la síntesis de proteínas, como los fármacos citotóxicos tradicionales para prevenir la proliferación de células tumorales. En cambio, inhibe el crecimiento tumoral a través de mecanismos indirectos como la inducción de apoptosis y la necrosis hemorrágica tumoral. Esta característica de acción citostática no directa puede hacer que Cardiogen sea potencialmente más seguro con una toxicidad relativamente baja para las células normales y al mismo tiempo ejerza efectos antitumorales [1].
Acción a través de la red vascular tumoral: la evidencia morfológica sugiere que la acción de Cardiogen implica un mecanismo específico a través de la red vascular tumoral. La red vascular tumoral no sólo proporciona nutrientes a las células tumorales, sino que también desempeña un papel clave en la metástasis tumoral y otros procesos. El cardiógeno puede unirse a receptores específicos en la superficie de las células (como las células endoteliales y los pericitos) en la red vascular del tumor, activando vías de transducción de señales intracelulares y desencadenando una serie de efectos biológicos, como regular la permeabilidad vascular e influir en la contracción y relajación de las células del músculo liso vascular, afectando así el microambiente del tejido tumoral y, en última instancia, influyendo en el crecimiento del tumor, la apoptosis y otros procesos.
Además, la estructura y función anormales de la red vascular del tumor proporcionan una base para la acción dirigida de Cardiogen, permitiéndole actuar de manera relativamente específica en los tejidos tumorales con un impacto mínimo en los vasos sanguíneos del tejido normal [1].
¿Cuáles son las aplicaciones de Cardiogen?
Efectos sobre los índices relacionados con el corazón: en condiciones de estrés, Cardiogen desempeña un papel importante en la regulación de la frecuencia cardíaca y los parámetros de peso de los órganos en ratas. Los estudios han demostrado que la inyección de Cardiogen puede compensar los efectos de la adrenalina inducidos por el estrés en los cambios de masa relativa del corazón, las glándulas suprarrenales y el bazo, normalizando las masas relativas de estos órganos. Al mismo tiempo, ayuda a reducir la frecuencia cardíaca para controlar valores y aliviar las manifestaciones de arritmia bajo estrés. Esto indica que Cardiogen puede mantener el estado fisiológico normal del corazón y los órganos relacionados en ambientes estresantes, contribuyendo positivamente a estabilizar el sistema cardiovascular [2].
Aplicaciones en el tratamiento de enfermedades cardíacas
Tratamiento del infarto de miocardio: La cardiogenina, un componente activo aislado de extractos de plantas (posiblemente relacionado con Cardiogen o uno de sus ingredientes activos), ha demostrado una eficacia significativa en modelos animales de infarto de miocardio. Los estudios han encontrado que la cardiogenina puede reparar significativamente corazones infartados, y se ha observado que las células madre mesenquimales endógenas (MSC) se diferencian en nuevos cardiomiocitos en el área infartada, acompañadas de una mejora significativa en la función cardíaca.
El trasplante de MSC pretratadas con EGJ (un extracto de planta que contiene cardiogenina) o cardiogenina en modelos animales con infarto de miocardio también promueve una regeneración sustancial del miocardio funcional. Esto indica que la cardiogenina no sólo tiene la capacidad de promover la regeneración miocárdica sino que también puede activar las MSC, proporcionando las condiciones necesarias para la regeneración miocárdica y abriendo nuevas vías para el tratamiento del infarto de miocardio. Además, también se ha demostrado que la administración oral de cardiogenina tiene efectos terapéuticos significativos en el infarto de miocardio, y se confirma que las MSC endógenas derivadas de la médula ósea son la principal fuente de células para el miocardio regenerado. Los estudios mecanicistas preliminares sugieren que miR-9 y su objetivo E-cadherina pueden estar involucrados en la formación de discos intercalados [3, 4].
Aplicaciones en el tratamiento del cáncer: el péptido cardiogénico exhibe efectos modificadores de tumores en ratas con sarcoma M-1 trasplantado. Los estudios han demostrado que después de la inyección de Cardiogen, el nivel de apoptosis de las células tumorales en todos los grupos experimentales fue mayor que en el grupo de control, y el fármaco inhibió el crecimiento del sarcoma M-1 de manera dependiente de la dosis. Este efecto inhibidor no se debe a la acción citostática directa del fármaco sobre los tumores, sino más bien a la inducción de necrosis hemorrágica tumoral y la estimulación de la apoptosis de las células tumorales. Morfológicamente, Cardiogen puede ejercer su mecanismo de acción específico a través de la red vascular del tumor, proporcionando una nueva estrategia potencial para el tratamiento del cáncer al regular el microambiente del tumor e inducir la apoptosis de las células tumorales [3, 4]..
Conclusión
En resumen, Cardiogen puede regular el sistema cardiovascular, mejorar la función del corazón y los órganos relacionados bajo estrés y promover la reparación del infarto de miocardio. Mientras tanto, su forma peptídica puede inducir la apoptosis de las células tumorales, provocar necrosis hemorrágica e inhibir el crecimiento tumoral, lo que proporciona nuevas direcciones para el tratamiento de enfermedades.
Acerca del autor
Todos los materiales mencionados anteriormente son investigados, editados y compilados por Cocer Peptides.
Autor de revista científica
Cheng, Lei es un académico distinguido con amplia experiencia en investigación en ciencias de la vida y ciencia de materiales. Afiliado a instituciones prestigiosas como la Universidad Politécnica de Hong Kong, la Universidad Dali y la Universidad China de Hong Kong, ha demostrado una formación académica diversa y profunda. Su investigación abarca bioquímica y biología molecular, biología celular y ciencia de materiales, que están a la vanguardia de la investigación científica moderna y tienen un importante potencial de aplicación. El trabajo de Cheng, Lei se centra no sólo en la exploración científica fundamental sino también en la integración de la ciencia y la tecnología, brindando un sólido apoyo para el desarrollo teórico y la innovación tecnológica en campos relacionados. Sus esfuerzos de colaboración con varias instituciones académicas también han sido fundamentales para promover el intercambio académico y la cooperación en investigación. Cheng, Lei figura en la referencia de la cita [3].
▎ Citas relevantes
[1] Levdik NV, Knyazkin I V. Efecto modificador del tumor del péptido cardiogénico en el sarcoma M-1 en ratas senescentes [J]. Boletín de Biología y Medicina Experimental, 2009,148(3):433-436.DOI:10.1007/s10517-010-0730-9.
[2] Mendzheritckiy AM, Vovk AN, Isachkina NS, et al. Impacto de la inyección de cardiogénico en el modelo de estrés inducido por adrenalina sobre la frecuencia cardíaca y los parámetros ponderados del cuerpo de ratas [M]. 2020: 35-37.10.23947/interagro.2020.2.35-37.
[3] Cheng L, Chen H, Yao X, et al. Un remedio derivado de plantas para reparar el corazón infartado [J]. PLoS One, 2009,4(2):e4461.DOI:10.1371/journal.pone.0004461.
[4] Lin X, Peng P, Cheng L, et al. Un compuesto natural indujo la diferenciación cardiogénica de MSC endógenas para la reparación del corazón infartado [J]. Diferenciación, 2012,83(1):1-9.DOI:10.1016/j.diff.2011.09.001.
[5] Martínez-Iglesias O, Naidoo V, Carrera I, et al. Bioproductos naturales con propiedades epigenéticas para el tratamiento de trastornos cardiovasculares [J]. Genes, 2025,16(5},NÚMERO DE ARTÍCULO= {566).DOI:10.3390/genes16050566.
TODOS LOS ARTÍCULOS E INFORMACIÓN DE PRODUCTOS PROPORCIONADOS EN ESTE SITIO WEB SON ÚNICAMENTE PARA FINES EDUCATIVOS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN.
Los productos proporcionados en este sitio web están destinados exclusivamente a la investigación in vitro. La investigación in vitro (del latín: *en vidrio*, es decir, en cristalería) se lleva a cabo fuera del cuerpo humano. Estos productos no son productos farmacéuticos, no han sido aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU. (FDA) y no deben usarse para prevenir, tratar o curar ninguna afección, enfermedad o dolencia médica. Está estrictamente prohibido por ley introducir estos productos en el cuerpo humano o animal de cualquier forma.