1 komplet (10 bočica)
| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
▎ Što je TB4?
TB4, odnosno sintetski analog timozina Beta-4 (Tβ4), je polipeptid sa širokim biološkim djelovanjem. Regulirajući dinamičku ravnotežu aktina, on potiče migraciju stanica, proliferaciju i diferencijaciju, čime igra ključnu ulogu u popravljanju i regeneraciji tkiva.
TB4 može ubrzati zatvaranje rana na koži, povećati taloženje kolagena i smanjiti stvaranje ožiljaka. U međuvremenu, ublažava upalni odgovor kod bolesti kao što su masna jetra i plućna fibroza. Štoviše, nakon infarkta miokarda štiti kardiomiocite, potiče neovaskularizaciju i poboljšava rad srca.
Osim toga, TB4 ima visoku učinkovitost, multifunkcionalnost i izvrsnu biokompatibilnost. Može djelovati izravno na oštećena tkiva, maksimizirajući terapijski učinak uz smanjenje sustavne izloženosti.
Kao novi alat u regenerativnoj medicini, TB4 pruža nove mogućnosti za liječenje raznih bolesti. Njegov potencijal u kardiovaskularnom oporavku, neuroprotekciji, liječenju očnih bolesti i upravljanju kroničnom upalom učinio ga je žarišnom točkom istraživanja u polju regenerativne medicine, pokrećući razvoj regenerativne medicine prema preciznijim i učinkovitijim pristupima liječenju.
▎ Struktura TB4
Izvor: PubChem |
Sekvenca: LKKTETQ Molekulska formula: C 38H 68N 10O14 Molekulska težina: 889,0 g/mol CAS broj: 885340-08-9 PubChem CID: 62707662 Sinonimi: QHK6Z47GTG |
▎ TB4 Istraživanje
Koja je pozadina istraživanja TB4?
TB4 je mali peptid dobiven iz aktivnog mjesta timozina β4. Timozin β4 ima sposobnost regeneracije tkiva, protiv upale i brzog oporavka, a TB4 je također naslijedio ta svojstva. U početku, u istraživanju timozina β4, otkriveno je da posjeduje višestruke biološke aktivnosti, igrajući važnu ulogu u aspektima kao što su migracija stanica, popravak tkiva i regulacija upale. TB4 je aktivni fragment timozina β4. Istraživači se nadaju da će kroz proučavanje TB4 moći steći dublje razumijevanje njegovog mehanizma djelovanja i istražiti može li se razviti u lijek za specifične terapeutske svrhe.
U području sanacije rana i oštećenja tkiva uzrokovanih kroničnim bolestima, tradicionalne metode liječenja imaju određena ograničenja. Zbog svoje potencijalne sposobnosti promicanja migracije stanica i popravka tkiva, TB4 je postao žarište istraživanja i ljudi očekuju da će pružiti nove ideje i metode za liječenje ovih bolesti. Na primjer, u istraživanju bolesti kao što su infarkt miokarda i ozljeda živaca, provode se studije kako bi se istražilo može li TB4 promicati popravak oštećenih tkiva i obnovu njihovih funkcija.
Sportaši su tijekom treninga i natjecanja skloni raznim ozljedama, uključujući istegnuća mišića i ozljede ligamenata. Vjeruje se da TB4 potencijalno pomaže ubrzati sanaciju ozljeda i poboljšava brzinu oporavka sportskih ozljeda, pa je privukao pozornost u području sportske medicine. Neke studije pokušavaju istražiti potencijal primjene TB4 u rehabilitaciji ozljeda kod sportaša. No, istodobno je pokrenuo i polemiku o tome može li se zlorabiti kao doping. Razvojem medicine stalno raste potražnja za novim lijekovima. Kao peptidna tvar s jedinstvenim mehanizmom djelovanja, TB4 ima potencijal da se razvije u novu vrstu lijeka, pružajući više mogućnosti za kliničko liječenje.
Koji je mehanizam djelovanja TB4?
Poticanje regeneracije tkiva:
TB4 je mali peptid dobiven iz aktivnog mjesta timozina β4. Timozin β4 ima sposobnost poticanja regeneracije tkiva, a TB4 je naslijedio to svojstvo. Može potaknuti regeneraciju tkiva na sljedeće načine:
Aktiviranje staničnih signalnih putova:
Može aktivirati određene specifične stanične signalne putove za promicanje stanične proliferacije i diferencijacije. Na primjer, može aktivirati signalne putove povezane s rastom i popravkom stanica, kao što je signalni put PI3K/Akt, itd., čime se potiče proliferacija i diferencijacija stanica te promiče regeneracija tkiva [1].
Regulacija izvanstaničnog matriksa:
Izvanstanični matriks ima važnu ulogu u regeneraciji tkiva. TB4 može regulirati sintezu i degradaciju izvanstaničnog matriksa, potičući staničnu adheziju, migraciju i remodeliranje tkiva. Na primjer, može povećati sintezu kolagena i elastina, poboljšavajući strukturu i funkciju tkiva [1].
Protuupalni učinak:
Upala je obrambeni odgovor tijela na ozljede i infekcije, ali prekomjerna upala može dovesti do oštećenja tkiva. TB4 ima protuupalni učinak i može inhibirati proizvodnju upalnih medijatora. Upalni medijatori poput citokina i kemokina igraju ključnu ulogu u upalnom odgovoru. TB4 može inhibirati proizvodnju ovih upalnih medijatora, čime se smanjuje upalni odgovor. Na primjer, može inhibirati proizvodnju upalnih čimbenika kao što su faktor nekroze tumora-α (TNF-α) i interleukin-1β (IL-1β) [1].
Regulacija funkcije imunoloških stanica:
Imunološke stanice igraju važnu ulogu u upalnom odgovoru. TB4 može regulirati funkciju imunoloških stanica, kao što je reguliranje aktivnosti makrofaga i limfocita, čime se smanjuje upalni odgovor. Na primjer, može pospješiti transformaciju makrofaga u protuupalni fenotip i inhibirati aktivaciju i proliferaciju limfocita [1].
Ubrzavanje stanične proliferacije i diferencijacije:
Aktiviranjem staničnih signalnih putova i reguliranjem izvanstaničnog matriksa, TB4 može ubrzati proliferaciju i diferencijaciju stanica, potičući popravak oštećenih tkiva [1].
Smanjenje upalnog odgovora:
Upalni odgovor će odgoditi popravak tkiva, a protuupalni učinak TB4 može smanjiti upalni odgovor, stvarajući povoljno okruženje za popravak tkiva [1].
Promicanje angiogeneze:
Angiogeneza je ključna za popravak tkiva. TB4 može pospješiti angiogenezu, povećavajući dotok krvi u oštećena tkiva, osiguravajući hranjive tvari i kisik za stanice i pospješujući popravak tkiva [1].

Regulacija MMP/TIMP na fibrozu jetre.
Izvor: PubMed [3]
Kako TB4 regulira sintezu i razgradnju izvanstaničnog matriksa?
Ravnoteža između sinteze i razgradnje izvanstaničnog matriksa (ECM) ključna je za održavanje normalne strukture i funkcije tkiva. TB-500 može utjecati na sintezu izvanstaničnog matriksa na sljedeće načine:
Poticanje taloženja kolagena:
Vjeruje se da TB-500 može pospješiti taloženje kolagena, a kolagen je važna komponenta izvanstaničnog matriksa. Specifični mehanizam djelovanja može uključivati regulaciju staničnih signalnih putova uključenih u sintezu kolagena. Na primjer, može pospješiti ekspresiju kolagenskih gena aktiviranjem određenih čimbenika rasta ili transkripcijskih čimbenika, čime se povećava sinteza kolagena [2].
Promicanje diferencijacije endotelnih stanica i angiogeneze:
Endotelne stanice izlučuju razne komponente izvanstaničnog matriksa tijekom procesa stvaranja krvnih žila. TB-500 potiče diferencijaciju endotelnih stanica i angiogenezu u dermalnim tkivima, što može neizravno pospješiti sintezu izvanstaničnog matriksa. Novoformirane krvne žile zahtijevaju potporu izvanstaničnog matriksa, što može potaknuti stanice da sintetiziraju više komponenti izvanstaničnog matriksa [2].
Utjecaj na razgradnju izvanstaničnog matriksa:
Može regulirati aktivnosti matričnih metaloproteinaza (MMP) i njihovih inhibitora (TIMP):
Razgradnju izvanstaničnog matriksa uglavnom reguliraju matrične metaloproteinaze i njihovi inhibitori. Iako trenutno nema izravnih dokaza da TB-500 regulira aktivnosti MMP-a i TIMP-a, s obzirom da TB-500 ima učinke poticanja migracije stanica i zacjeljivanja rana, a procesi migracije stanica i zacjeljivanja rana obično su popraćeni remodeliranjem izvanstaničnog matriksa, to može uključivati regulaciju MMP-a i TIMP-a. Na primjer, u proučavanju fibroze jetre, matrične metaloproteinaze i njihovi specifični inhibitori (tj. tkivni inhibitori metaloproteinaza, TIMP) igraju ključnu ulogu u sintezi i otapanju kolagena. Uspostavljanjem ravnoteže između MMP-a i TIMP-a može se inhibirati nakupljanje izvanstaničnog matriksa, čime se smanjuje fibroza jetre [3].
Neizravno reguliranje razgradnje izvanstaničnog matriksa utječući na ponašanje stanice:
TB-500 može pospješiti migraciju keratinocita. Tijekom procesa stanične migracije, stanice trebaju regulirati degradaciju izvanstaničnog matriksa kako bi oslobodile put. To može uključivati izlučivanje određenih enzima ili čimbenika od strane stanica za regulaciju razgradnje izvanstaničnog matriksa. Na primjer, u nekim fiziološkim i patološkim procesima, stanice izlučuju matrične metaloproteinaze za razgradnju izvanstaničnog matriksa za migraciju [2].
Na koji način TB4 stupa u interakciju s biomaterijalima kako bi pospješio regeneraciju mišića?
Otpuštanje bioaktivnih molekula:
Biomaterijali mogu poslužiti kao nosači i djelovati zajedno s TB4 za oslobađanje bioaktivnih molekula, potičući regeneraciju mišića. Na primjer, neki biomaterijali mogu oslobađati aktivne tvari kao što su faktori rasta. Ove tvari rade zajedno s TB4 kako bi stimulirale proliferaciju i diferencijaciju mišićnih stanica. Sam TB4 ima učinke poticanja migracije stanica i angiogeneze. U kombinaciji s aktivnim molekulama koje oslobađaju biomaterijali, može učinkovitije potaknuti regeneraciju mišića [4, 5].
Uloga biomimetičkih materijala:
Biomimetički materijali oponašaju prirodnu strukturu i funkciju mišićnog tkiva, osiguravajući prikladno mikrookruženje za TB4. Takvi biomimetički materijali mogu biti bolje kompatibilni s mišićnim tkivima, potičući djelovanje TB4 na oštećenom mjestu. Na primjer, biomimetički materijali sa specifičnom strukturom pora mogu pružiti podršku za rast stanica, au isto vrijeme omogućiti TB4 difuziju i bolje funkcioniranje [4].
Imunomodulatorni učinak:
Biomaterijali mogu pospješiti regeneraciju mišića reguliranjem imunološkog sustava, u koordinaciji s TB4. Studije su pokazale da biomaterijali mogu regulirati polarizaciju makrofaga, čime kontroliraju imunološki odgovor i stvaraju povoljno okruženje za regeneraciju mišića. TB4 može dodatno pojačati ovaj imunomodulatorni učinak utječući na aktivnost imunoloških stanica. Na primjer, putem imunomodulacije posredovane biomaterijalima, polarizacija makrofaga može se regulirati kako bi se pospješila regeneracija mekog tkiva mišićno-koštanog sustava, a TB4 može igrati sinergističku ulogu u ovom procesu [5].
Kombinacija matičnih stanica i biomaterijala:
Matične stanice imaju važnu ulogu u regeneraciji mišića. Kombinacija s biomaterijalima i TB4 može pružiti učinkovitiju strategiju liječenja. Mnoge populacije matičnih stanica, kao što su mezenhimalne matične stanice i matične stanice dobivene iz masnog tkiva, uključene su u regeneraciju mišića. Biomaterijali mogu pružiti podršku i smjernice za matične stanice, dok TB4 može potaknuti migraciju, preživljavanje i diferencijaciju matičnih stanica. Kombinacija njih tri može prevladati ograničenja njihove uporabe samih i potaknuti regeneraciju mišića.
Poticanje regeneracije živaca:
Regeneracija perifernih živaca također ima ključnu ulogu u regeneraciji mišića. Biomaterijali mogu osigurati strukturno premošćivanje za promicanje regeneracije živaca, a TB4 može dodatno pospješiti regeneraciju živaca i oporavak mišićne funkcije utječući na ekspresiju gena povezanu s neurogenezom. Na primjer, neke su studije otkrile da su genski nizovi povezani s neurogenezom regulirani prema gore, što sugerira ulogu regeneracije perifernih živaca u posredovanju oporavka mišićne snage, a biomaterijali i TB4 mogu zajedno promovirati ovaj proces [6].
Primjena magnetski osjetljivih biomaterijala:
Novi magnetski osjetljivi biomaterijali mogu poboljšati regeneraciju mišića pokrećući dostavu lijekova i stanica. TB4 se može koristiti u kombinaciji s takvim biomaterijalima za poboljšanje učinka popravka oštećenih mišića. Na primjer, bifazna skela željeznog gela može se koristiti za isporuku stanica i čimbenika rasta, precizno tempirajući in vivo kako bi se poboljšala funkcionalna regeneracija mišića tijekom upale. TB4 može djelovati sinergistički s ovim biomaterijalom kako bi dodatno pospješio regeneraciju mišića [7].
Sveukupno, kao mali peptid dobiven iz aktivnog mjesta timozina β4, TB4 je pokazao izvanredan potencijal u regeneraciji tkiva, protuupalnim djelovanjima i brzom oporavku. Istraživanja su otkrila da može pospješiti diferencijaciju endotelnih stanica, angiogenezu i migraciju keratinocita, a također može regulirati sintezu i razgradnju izvanstaničnog matriksa. U području oporavka mišića, TB4 može donijeti novu nadu za popravak sportskih ozljeda promicanjem proliferacije i diferencijacije mišićnih matičnih stanica, reguliranjem upalnog odgovora i interakcijom s biomaterijalima. TB4 ima potencijal da postane učinkovit lijek za adjuvantno liječenje oštećenja tkiva i povezanih bolesti.
O autoru
Sve gore navedene materijale istražio je, uredio i sastavio Cocer Peptides.
Autor znanstvenog časopisa
Ye J je istraživač na Sveučilištu Zhejiang i član Kineske grupe za ortopedsku regenerativnu medicinu (CORMed). Njegova područja istraživanja uključuju inženjerstvo, znanost o materijalima, sustave automatizacije i upravljanja, poslovanje i ekonomiju te matematičke metode u društvenim znanostima. Ye J je bio uključen u razne akademske institucije i organizacije, kao što su Opt Clearing Corp, CTC Holdings, Sveučilište Illinois Chicago i Dalian Institute of Chemical Physics, CAS. Ye J je naveden u referenci citata [5].
▎ Relevantni citati
[1] Rahaman K, Muresan A, Son J, et al. Razvoj analitičkih metoda za TB-500 i njegove metabolite pomoću LC-MS/MS[M]. 2022.10.13140/RG.2.2.32176.02564.
[2] Ho ENM, Kwok WH, Lau MY, et al. Analiza kontrole dopinga TB-500, sintetičke verzije aktivne regije timozina β4, u urinu i plazmi konja tekućinskom kromatografijom-masenom spektrometrijom [J]. Journal of Chromatography A, 2012,1265:57-69.DOI:10.1016/j.chroma.2012.09.043.
[3] Shan L, Wang F, Zhai D, et al. Metaloproteinaze matriksa potiču razgradnju izvanstaničnog matriksa različitim putovima kako bi ublažile fibrozu jetre [J]. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2023,161.DOI:10.1016/j.biopha.2023.114472.
[4] Carleton MM, Sefton M V. Promicanje endogenog popravka skeletnih mišića korištenjem regenerativnih biomaterijala [J]. Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2021,109(12):2720-2739.DOI:10.1002/jbm.a.37239.
[5] Ye J, Xie C, Wang C, et al. Promicanje regeneracije mekog tkiva mišićno-koštanog sustava modulacijom polarizacije makrofaga posredovanom biomaterijalom [J]. Bioaktivni materijali, 2021,6(11):4096-4109.DOI:10.1016/j.bioactmat.2021.04.017.
[6] Roberts K, Kim JT, Huynh T, et al. Profiliranje transkriptoma sinergističke volumetrijske strategije popravka gubitka mišića[J]. Bmc mišićno-koštani poremećaji, 2023,24(1).DOI:10.1186/s12891-023-06401-1.
[7] Cezar CA. Magnetski osjetljivi biomaterijali za poboljšanu regeneraciju skeletnih mišića [M]. 2015. https://www.proquest.com/dissertations-theses/magnetically-responsive-biomaterials-enhanced/docview/1761573755/se-2.
SVI ČLANCI I INFORMACIJE O PROIZVODIMA PRUŽENE NA OVOM WEB STRANICU SU ISKLJUČIVO ZA ŠIRENJE INFORMACIJA I U EDUKATIVNE SVRHE.
Proizvodi koji se nalaze na ovoj web stranici namijenjeni su isključivo in vitro istraživanjima. Istraživanje in vitro (latinski: *in glass*, što znači u staklenom posuđu) provodi se izvan ljudskog tijela. Ovi proizvodi nisu lijekovi, nisu odobreni od strane američke Uprave za hranu i lijekove (FDA) i ne smiju se koristiti za prevenciju, liječenje ili liječenje bilo kojeg medicinskog stanja, bolesti ili bolesti. Zakonom je strogo zabranjeno unošenje ovih proizvoda u organizam čovjeka ili životinje u bilo kojem obliku.