१ किट (१० शीशी)
| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
▎ Epi भनेको के हो?
Epi एक सिंथेटिक टेट्रापेप्टाइड हो। यो एक एन्टी-एजिंग ड्रग र टेलोमेरेज एक्टिभेटर हो। यसले मुसामा सहज ट्युमरको विकासमा निरोधात्मक प्रभाव पार्छ र बुढ्यौली रोक्ने काम पनि गर्छ। जब नाक प्रशासित हुन्छ, यसले न्यूरोन्सको गतिविधि बढाउन सक्छ। यसलाई क्यान्सर, जेरियाट्रिक रोग, र रेटिनाइटिस पिग्मेन्टोसाको उपचारमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Epi ले कोशिकाहरूलाई टेलोमेरेज सक्रिय गरेर टेलोमेरेजको प्रतिकृति बनाउन मद्दत गर्दछ, यसरी कोशिकाहरूको स्वास्थ्य र प्रतिकृति क्षमता कायम राख्छ। यो एन्टी-एजिंग र ऊतक प्रकार्य कायम राख्नको लागि ठूलो महत्त्व हो। थप रूपमा, Epi ले मेलाटोनिन र कोर्टिसोलको सर्काडियन लयलाई पनि विनियमित गर्न सक्छ, जुन निद्रामा सुधार गर्न र जैविक घडीको सामान्य कार्य कायम राख्न सहयोगी हुन सक्छ।
चिकित्सा अनुसन्धानमा, Epi ले धेरै पक्षहरूमा सम्भावना देखाएको छ, प्रयोगात्मक जनावरहरूको आयु विस्तार गर्ने र दृश्य प्रकार्य सुधार गर्ने सहित। पोलिपेप्टाइड पदार्थको रूपमा, एपीआईसँग एन्टी-एजिंग, पुनर्जन्म औषधि, र पुरानो रोगहरूको उपचारको क्षेत्रमा व्यापक प्रयोग सम्भावनाहरू छन्।
▎ एपि संरचना
स्रोत: पबकेम |
अनुक्रम: Ala-Glu-Asp-Gly आणविक सूत्र: C 14H 22N 4O9 आणविक वजन: 390.35 ग्राम/मोल CAS नम्बर: ३०७२९७-३९-८ PubChem CID: 219042 समानार्थी शब्द: Epita |
▎ एपि अनुसन्धान
Epi को अनुसन्धान पृष्ठभूमि के हो?
1980 मा भ्लादिमिर खाभिन्सनको नेतृत्वमा रूसी अनुसन्धानकर्ताहरूको समूहले पहिलो पटक Epi1 पत्ता लगाए । , Epi एक सिंथेटिक छोटो पेप्टाइड हो जुन चार एमिनो एसिडहरू मिलेर बनेको छ: एलानिन, ग्लुटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, र ग्लाइसिन। यसको संश्लेषण पाइनल ग्रंथिबाट निकालिएको प्राकृतिक पेप्टाइड एपिथालेमियनमा आधारित छ। Epi मा मेलाटोनिनसँग तुलना गर्न मिल्ने एन्टिअक्सिडेन्ट प्रभावहरू छन् र आयु लम्ब्याउने फाइदा हुन सक्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ [२] । शोधकर्ताहरूले फेला पारेका छन् कि एपिले टेलोमेरेजको गतिविधिलाई उत्तेजित गर्न सक्छ। टेलोमेरेज एक इन्जाइम हो जसले क्रोमोजोमको छेउमा रहेको टेलोमेरेसलाई बचाउन र विस्तार गर्न सक्छ। मानिसको उमेर बढ्दै जाँदा, टेलोमेरहरू छोटो हुन्छन्, जुन उमेर-सम्बन्धित रोगहरू र छोटो आयुसँग सम्बन्धित छ। टेलोमेरेज गतिविधिलाई उत्तेजित गरेर, Epi ले टेलोमेरेस विस्तार गर्न मद्दत गर्न सक्छ, जसले गर्दा बुढेसकालको प्रक्रियालाई सुस्त बनाउँछ र बुढ्यौली सम्बन्धी रोगहरू रोक्न सक्छ [१] । केही अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि Epi CCL11 र HMGB1 जीनको अभिव्यक्तिलाई विनियमित गर्नमा संलग्न हुन सक्छ र यी जीनको अभिव्यक्तिको सक्रियताको रूपमा कार्य गर्दछ। एकै समयमा, dipeptide vilon (Lys-Glu) र tetrapeptide Epi (Ala-Glu-Asp-Gly) ले यी जीनहरूलाई रोकेर बुढ्यौली विरोधी प्रभावहरू प्रयोग गर्न सक्छ। सँगै, Epi र vilon लाई जीन अभिव्यक्ति र प्रोटीन संश्लेषण विनियमित गर्न जानिन्छ, मृत्यु दरमा कमी र वृद्धहरूमा रोगविज्ञान विकासमा सुस्ततालाई बढावा दिन [3] । हाल, Epi मा अनुसन्धान मुख्यतया पशु प्रयोग चरण मा केन्द्रित छ, र मानव मा यसको दीर्घकालीन प्रभावकारिता र सुरक्षा पूर्ण रूपमा निर्धारण गरिएको छैन। यद्यपि केही पशु अध्ययनहरूले उत्साहजनक नतिजाहरू हासिल गरेका छन्, जस्तै कि कृन्तकहरूमा, Epi लामो आयु र राम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ, मानवहरूमा यी परिणामहरूको लागू हुन अझै थप अनुसन्धान आवश्यक छ [१].
एन्टी-एजिंग को क्षेत्रमा Epi को कार्य को संयन्त्र के हो?
प्रतिक्रियाशील अक्सिजन प्रजातिहरूको स्तर कम गर्दै:
प्रतिक्रियाशील अक्सिजन प्रजाति (ROS) ले oocytes को बुढ्यौली प्रक्रिया मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अत्यधिक ROS ले oocytes लाई अक्सिडेटिभ क्षति पुर्याउँछ, तिनीहरूको गुणस्तर र विकास क्षमतालाई असर गर्छ। अध्ययनहरूले देखाएको छ कि Epi ले बुढ्यौली र इन्ट्रासेलुलर प्रतिक्रियाशील अक्सिजन प्रजातिहरूको सामग्री को कारणले हुने oocytes को साइटोप्लाज्मिक विखंडनको दर कम गर्न सक्छ [२] । एन्टिअक्सिडेन्टको रूपमा, Epi ले intracellular ROS लाई बेअसर गर्न र oocytes लाई यसको क्षति कम गर्न सक्छ। विशेष रूपमा, यो निम्न दुई तरिकामा प्राप्त गर्न सकिन्छ: पहिलो, प्रत्यक्ष रूपमा ROS मापन। Epi सँग ROS सँग प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया गर्ने र यसलाई हानिकारक पदार्थमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता हुन सक्छ। दोस्रो, एन्टिअक्सिडेन्ट इन्जाइमहरूको गतिविधि बढाउँदै। Epi ले इन्ट्रासेलुलर एन्टिअक्सिडेन्ट इन्जाइमहरूको गतिविधिलाई उत्तेजित गर्न सक्छ, जस्तै सुपरअक्साइड डिसमुटेज (SOD), catalase (CAT), आदि। यी इन्जाइमहरूले ROS मापन गर्न र इन्ट्रासेलुलर रेडक्स सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्न सक्छन्।
माइटोकोन्ड्रियल प्रकार्य सुधार गर्दै:
Mitochondria ऊर्जा चयापचय र oocytes को सेल अस्तित्व मा एक प्रमुख भूमिका खेल्छ। oocytes उमेरको रूपमा, माइटोकन्ड्रियल प्रकार्य बिस्तारै घट्दै जान्छ, माइटोकोन्ड्रियल झिल्ली क्षमतामा कमी र माइटोकन्ड्रियल DNA को प्रतिलिपि संख्यामा कमीको रूपमा प्रकट हुन्छ। Epi ले माइटोकोन्ड्रियल झिल्ली क्षमता र माइटोकोन्ड्रियल DNA को प्रतिलिपि संख्या बढाउन सक्छ [२] । यसले oocytes को ऊर्जा आपूर्ति सुधार गर्न र कोशिकाहरूको सामान्य शारीरिक कार्यहरू कायम राख्न मद्दत गर्दछ। कार्यको विशिष्ट संयन्त्रमा समावेश हुन सक्छ: पहिलो, माइटोकोन्ड्रियल झिल्ली क्षमता बढाउँदै। माइटोकन्ड्रियाको सामान्य कार्यको लागि माइटोकन्ड्रियल झिल्ली सम्भाव्यता कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। Epi ले माइटोकन्ड्रियल झिल्लीमा आयन च्यानलहरू वा ट्रान्सपोर्ट प्रोटीनहरू विनियमित गरेर माइटोकन्ड्रियल झिल्ली क्षमता बढाउन सक्छ, माइटोकन्ड्रियाको ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढाउँछ। दोस्रो, mitochondrial DNA को प्रतिलिपि संख्या बढ्दै। माइटोकन्ड्रियल DNA को प्रतिलिपि संख्या बढाउँदा माइटोकोन्ड्रियाको संश्लेषण क्षमता सुधार गर्न र कोशिकाहरूलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्न सक्छ। Epi ले माइटोकोन्ड्रियल DNA को प्रतिकृतिलाई बढावा दिएर वा यसको क्षय घटाएर माइटोकन्ड्रियल DNA को प्रतिलिपि संख्या बढाउन सक्छ।
असामान्य स्पिन्डल आकारविज्ञान र कोर्टिकल ग्रेन्युलहरूको असामान्य एक्सोसाइटोसिस कम गर्दै:
oocytes को बुढ्यौली प्रक्रिया को समयमा, असामान्य स्पिन्डल मोर्फोलजी को अनुपात र cortical granules को असामान्य exocytosis को अनुपात बढ्नेछ, जसले oocytes को निषेचन र भ्रूण विकास क्षमता को असर गर्नेछ। Epi ले असामान्य स्पिन्डल मोर्फोलोजी र कोर्टिकल ग्रेन्युलहरूको असामान्य एक्सोसाइटोसिसको अनुपात कम गर्न सक्छ [२] । यो साइटोस्केलेटन र कोशिका झिल्लीको स्थिरतामा Epi को नियामक प्रभावको कारण हुन सक्छ: पहिलो, स्पिन्डल संरचना स्थिर गर्दै। स्पिन्डल कोशिका विभाजनको प्रक्रियामा एक महत्त्वपूर्ण संरचना हो, र यसको असामान्य आकारविज्ञानले असामान्य क्रोमोजोम विभाजनको नेतृत्व गर्नेछ र oocytes को विकासलाई असर गर्छ। Epi ले ट्युब्युलिनको पोलिमराइजेशन र डिपोलिमराइजेशनलाई विनियमित गरेर, असामान्य आकारविज्ञानको घटना घटाएर स्पिन्डल संरचनालाई स्थिर गर्न सक्छ। दोस्रो, cortical granules को स्थिरता कायम राख्दै। oocytes को निषेचन प्रक्रिया मा cortical granules एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। Epi ले कोशिका झिल्ली वा क्याल्सियम आयन संकेतको पारगम्यता विनियमित गरेर, असामान्य एक्सोसाइटोसिसको घटना घटाएर कोर्टिकल ग्रेन्युलहरूको स्थिरता कायम राख्न सक्छ।
एपोप्टोसिस संकेतहरू कम गर्दै:
oocytes को बुढ्यौली प्रक्रिया को समयमा, apoptosis संकेतहरु वृद्धि हुनेछ, कोशिका मृत्यु को नेतृत्व। Epi ले Annexin V स्टेनिङको सकारात्मक दर र γH2AX को भिट्रो एज्ड oocytes [२] मा फ्लोरोसेन्स तीव्रता कम गर्न सक्छ । यसले संकेत गर्दछ कि Epi ले oocytes को apoptosis कम गर्न सक्छ। विशिष्ट संयन्त्रमा समावेश हुन सक्छ: पहिलो, एपोप्टोसिस संकेत गर्ने मार्गलाई रोक्दै। एपिले एपोप्टोसिस सिग्नलिङ मार्गमा प्रमुख प्रोटीनहरू, जस्तै Bcl-2 परिवार प्रोटीन र क्यास्पेस परिवार प्रोटीनहरू नियमन गरेर एपोप्टोसिस संकेतहरूको प्रसारणलाई रोक्न सक्छ, र सेल मृत्यु घटाउन सक्छ। दोस्रो, जीनोमिक स्थिरता कायम राख्दै। γH2AX DNA क्षतिको मार्कर मध्ये एक हो। Epi ले डीएनए क्षति घटाएर र एपोप्टोसिस संकेतहरू घटाएर जीनोमिक स्थिरता कायम राख्न सक्छ।
Epi ले सामान्य स्पिन्डल अखण्डता र CGs वितरण कायम राख्यो।
स्रोत: पबमेड [२]
neurodegenerative रोगहरु को उपचार मा Epi को कार्य को विशिष्ट मोड के हो?
प्रतिरक्षा कार्य को नियमन:
अध्ययनले देखाएको छ कि Epi ले विभिन्न तनाव अवस्थाहरूमा मुसाको प्रतिरक्षा प्रतिक्रियालाई असर गर्न सक्छ। प्रतिरक्षा-उत्तेजक रोटेशनल तनाव र इम्युनोसप्रेसिभ संयुक्त तनावको सामनामा, Epi ले थाइमोसाइट्सको प्रसार गतिविधि बढाउन सक्छ [4] । यसको मतलब Epi ले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई विनियमित गरेर न्यूरोडिजेनेरेटिभ रोगहरूको शरीरको प्रतिरोध बढाउन सक्छ। थाइमोसाइट्सको फैलावट प्रतिरक्षा प्रणालीको कार्यसँग नजिकको सम्बन्धमा छ, र न्यूरोडिजेनेरेटिभ रोगहरूको घटना र विकासमा प्रतिरक्षा प्रणालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। उदाहरण को लागी, केहि neurodegenerative रोगहरु असामान्य सक्रियता वा प्रतिरक्षा प्रणाली को डिसफंक्शन संग सम्बन्धित हुन सक्छ। थाइमोसाइट्सको विस्तारमा Epi को प्रवर्द्धन गर्ने प्रभावले प्रतिरक्षा प्रणालीको सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्न सक्छ, जसले गर्दा न्यूरोडिजेनेरेटिभ रोगहरूको लक्षणहरू कम हुन्छ।
सिग्नल ट्रान्सडक्शन मार्गमा प्रभाव:
Epi को interleukin-1β (IL-1β) सिग्नल ट्रान्सडक्शन मार्गमा नियामक प्रभाव छ। विशेष रूपमा, Epi ले IL-1β को synergistic प्रभाव बढाउन सक्छ र सेरेब्रल कोर्टेक्स झिल्ली, अर्थात् झिल्ली तटस्थ sphingomyelinase (nSMase) मा सेरामाइड सिग्नल ट्रान्सडक्शन मार्गमा कुञ्जी इन्जाइमको गतिविधिलाई असर गर्न सक्छ [4] । IL-1β एक महत्त्वपूर्ण साइटोकाइन हो जुन विभिन्न शारीरिक र रोगविज्ञान प्रक्रियाहरूमा संलग्न हुन्छ। न्यूरोडिजेनेरेटिभ रोगहरूमा, IL-1β को असामान्य अभिव्यक्तिले न्यूरोइन्फ्लेमेशन र न्यूरोनल क्षति निम्त्याउन सक्छ। IL-1β सिग्नल ट्रान्सडक्सन मार्ग विनियमित गरेर, Epi ले न्यूरोइन्फ्लेमेशन कम गर्न र न्यूरोन्सलाई क्षतिबाट बचाउन सक्छ। यसको अतिरिक्त, nSMase को गतिविधि मा परिवर्तन पनि neurodegenerative रोगहरु संग सम्बन्धित छन्। Epi द्वारा nSMase को गतिविधिको नियमनले तंत्रिका कोशिकाहरूको सामान्य कार्यलाई कायम राख्न मद्दत गर्न सक्छ। निष्कर्षमा, neurodegenerative रोगहरूको उपचारमा Epi को कार्यको मोडमा प्रतिरक्षा नियमन र सिग्नल ट्रान्सडक्शन मार्गको नियमन समावेश हुन सक्छ। यद्यपि, न्यूरोडिजेनेरेटिभ रोगहरूको उपचारमा Epi मा हालको अनुसन्धान अझै प्रारम्भिक चरणमा छ, र यसको प्रभावकारिता र सुरक्षा पुष्टि गर्न थप अनुसन्धान आवश्यक छ।
Epi को अनुसन्धान प्रगति
oocytes को गुणस्तर मा प्रभाव
oocytes को उमेर ढिलाइ:
इन भिट्रो प्रयोगात्मक अध्ययनहरूले फेला पारेको छ कि Epi ले ovulation पछि उमेरको माउस oocytes मा intracellular प्रतिक्रियाशील अक्सिजन प्रजाति (ROS) को स्तर कम गर्न सक्छ। समय बित्दै जाँदा, भिवो वा भिट्रोमा ओभ्युलेसन पछि oocytes को विकास क्षमता बिस्तारै कम हुनेछ। सिंथेटिक छोटो पेप्टाइडको रूपमा, Epi ले मेलाटोनिन जस्तै कार्य गर्दछ र एक प्रभावकारी एन्टिअक्सिडेन्ट हो, जसको आयु बढाउनको लागि फाइदा हुन सक्छ। Epi को उपचारले 12 घण्टा र 24 घण्टाको उमेरमा स्पिन्डल दोषहरू र कोर्टिकल ग्रेन्युलहरूको असामान्य वितरणको आवृत्तिलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्यो, र एकै समयमा माइटोकोन्ड्रियल झिल्ली क्षमता र माइटोकन्ड्रियल DNA को प्रतिलिपि संख्या बढ्यो, जसले गर्दा 4 घण्टाको अवधिमा oocytes को oocytes को apoptosis कम भयो। यी नतिजाहरूले संकेत गर्दछ कि Epi ले mitochondrial गतिविधि र ROS स्तरहरू विनियमित गरेर भिट्रोमा oocytes को बुढ्यौली प्रक्रियालाई ढिलाइ गर्न सक्छ [2].
oocytes को गुणस्तर सुधार:
इन भिट्रो कल्चर मिडियममा ०.१ एमएम एपि थप्दा ओभ्युलेसन पछि इन भिट्रो एजिङको कारणले हुने ओसाइट्सको पार्थेनोजेनेटिक सक्रियतामा साइटोप्लाज्मिक फ्र्याग्मेन्टेसनको दर घटाउन सक्छ, असामान्य स्पिन्डल मोर्फोलॉजीको अनुपात घटाउन र कोर्टिकल ग्रेन्युलको असामान्य एक्सोसाइटोसिस र क्षमता बढ्छ। mitochondrial DNA, र Annexin V स्टेनिङ्को सकारात्मक दर र γH2AX को फ्लोरोसेन्स तीव्रता इन भिट्रो एज्ड oocytes मा कम गर्नुहोस्। यसले संकेत गर्दछ कि Epi ले oocytes को इन भिट्रो एजिंग प्रक्रिया को समयमा organelles को विकार सुधार गर्न र oocytes को गुणस्तर सुधार गर्न सक्छ (Xue Yue)।
तंत्रिका कोशिकाहरूको भिन्नतामा प्रभाव
अध्ययनहरूले पत्ता लगाएका छन् कि AEDG पेप्टाइड (Epi) ले नेस्टिन, GAP43, β Tubulin III, र Doublecortin जस्ता मानव जिङ्गिभल मेसेन्काइमल स्टेम सेलहरूमा न्यूरोजेनिक भिन्नता मार्करहरूको संश्लेषण बढाउन सक्छ। आणविक मोडेलिङ विधिहरूले देखाउँछ कि Epi प्राथमिकतामा H1/6 र H1/3 हिस्टोनहरूसँग बाँध्छ, जुन यी न्यूरोनल भिन्नता जीनहरूको ट्रान्सक्रिप्शन बढाउनको लागि संयन्त्रहरू मध्ये एक हुन सक्छ [5].
स्नायु प्रणाली मा नियामक प्रभाव
न्यूरोनल गतिविधि नियमन:
मुसाहरूमा अनुसन्धान मार्फत, यो फेला परेको छ कि Epi (2 ng) को इन्ट्रानासल इन्फ्युजनले केही मिनेटमा मुसाको सेरेब्रल कोर्टेक्सको तंत्रिका गतिविधिलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा सक्रिय गर्न सक्छ, र न्यूरन्सको फायरिङ फ्रिक्वेन्सी 2 - 2.5 गुणाले बढेको छ [6] । केही रेकर्डिङहरूमा, धेरै चरणहरू समावेश जटिल प्रतिक्रियाहरू पनि अवलोकन गरियो। Epi द्वारा न्यूरोन्सको सहज गतिविधिमा वृद्धि पहिले नै सक्रिय एकाइहरूको उच्च आवृत्ति र पहिले मौन कक्षहरूको सहभागिताको कारणले हुन्छ। कम से कम Epi को कार्य को पहिलो चरण मोटर कोर्टेक्स को कोशिका मा यो पेप्टाइड को प्रत्यक्ष प्रभाव द्वारा व्याख्या गर्न सकिन्छ।
तनाव सुरक्षा प्रभाव:
Epi मा विभिन्न तनाव अवस्थाहरूमा पर्दा चूहों मा एक तनाव सुरक्षा प्रभाव छ। प्रयोगहरूले देखाएको छ कि Epi ले थाइमोसाइट्सको प्रसार गतिविधि बढाउँछ। चाहे यो प्रतिरक्षा-उत्तेजक रोटेशनल तनाव अन्तर्गत बृद्धि गरिएको हो वा इम्युनोसप्रेसिभ संयुक्त तनाव अन्तर्गत रोकिएको हो, Epi ले नियामक भूमिका खेल्न सक्छ (भ्लादिमिर ख खाभिन्सन, 2002)। एकै समयमा, Epi ले interleukin-1β (IL-1β) को synergistic प्रभाव बढाउन सक्छ र तनाव द्वारा प्रेरित मस्तिष्क कोर्टेक्स झिल्लीमा sphingomyelinase (nSMase) को गतिविधिमा परिवर्तनहरूमा प्रभाव पार्छ। यसले संकेत गर्दछ कि Epi सँग स्फिंगोमाइलिन मार्गमा IL-1β सिग्नल ट्रान्सडक्शनको स्तरमा र तंत्रिका ऊतकहरूमा लक्षित थाइमोसाइट प्रसारको स्तरमा तनाव सुरक्षा प्रभाव छ।
गैर-मानव प्राइमेटहरूको अन्त: स्रावी कार्यमा प्रभाव:
वृद्ध रीसस बाँदरहरूमा, Epi ले ग्लुकोज र इन्सुलिनको आधारभूत स्तर घटाउन सक्छ र बेसल रातको समयमा मेलाटोनिन स्तर बढाउन सक्छ। एकै समयमा, Epi ले प्लाज्मा ग्लुकोज प्रतिक्रिया वक्र अन्तर्गत क्षेत्र घटाउन सक्छ, ग्लुकोजको 'बेपत्ता' दर बढाउन सक्छ, र ग्लुकोज प्रशासनको प्रतिक्रियामा प्लाज्मा इन्सुलिन काइनेटिक्सलाई सामान्य बनाउन सक्छ। यसले संकेत गर्दछ कि Epi प्राइमेटहरूमा उमेर-सम्बन्धित अंतःस्रावी डिसफंक्शन पुनर्स्थापनाको लागि एक आशाजनक कारक हो [7].
स्नायु प्रणाली रोगहरु को उपचार मा Epi को सम्भावित आवेदन
अल्जाइमर रोग: अल्जाइमर रोग एक सामान्य neurodegenerative रोग हो, मुख्यतया संज्ञानात्मक कार्य र स्मृति हानि मा गिरावट द्वारा विशेषता। हालको अनुसन्धानले देखाउँछ कि अल्जाइमर रोग कमजोर न्यूरोजेनिक भिन्नतासँग सम्बन्धित छ। अल्जाइमर रोगीहरूको मस्तिष्कमा न्यूरल स्टेम सेलहरूको संख्या घट्छ, र तिनीहरूको भिन्नता क्षमता पनि रोकिन्छ। Epi ले न्यूरल स्टेम सेलहरूको प्रसार र भिन्नतालाई बढावा दिन सक्छ, न्यूरोनको संख्या बढाउन सक्छ, र अल्जाइमर रोगका बिरामीहरूको संज्ञानात्मक कार्यमा सुधार गर्न सक्छ। थप रूपमा, Epi ले न्यूरोट्रांसमिटरहरूको रिलीजलाई पनि विनियमित गर्न सक्छ, स्मरणशक्ति सुधार गर्न र अल्जाइमर रोगका बिरामीहरूको सिक्ने क्षमता [8].
पार्किन्सन रोग: पार्किन्सन रोग एक न्यूरोडिजेनेरेटिव रोग हो जुन मुख्यतया मोटर विकारहरु द्वारा विशेषता हो। यसको मुख्य रोगविज्ञान विशेषता भनेको निग्रामा डोपामिनर्जिक न्यूरोन्सको हानि हो। हालको उपचार विधिहरूले मुख्यतया डोपामाइन पूरक वा डोपामाइनको गिरावटलाई रोकेर लक्षणहरू कम गर्छ, तर यी विधिहरूले रोगको प्रगति रोक्न सक्दैनन्। न्यूरल स्टेम सेल प्रत्यारोपण एक सम्भावित उपचार विधि हो, तर न्यूरल स्टेम सेलहरूको स्रोत र भिन्नता क्षमता अझै पनि एक समस्या हो। Epi ले न्यूरल स्टेम सेलहरूको प्रसार र भिन्नतालाई बढावा दिन सक्छ, डोपामिनर्जिक न्यूरोन्सको संख्या बढाउन सक्छ, र पार्किन्सन रोगका बिरामीहरूको मोटर प्रकार्य सुधार गर्न सक्छ ।.
स्ट्रोक र मस्तिष्कको चोट: स्ट्रोक एक सामान्य सेरेब्रोभास्कुलर रोग हो, र यसको मुख्य परिणाम न्यूरोन्सको मृत्यु र न्यूरोलोजिकल डिसफंक्शन हो। मस्तिष्कको चोटले न्यूरोन्सको क्षति र डिसफंक्शन पनि निम्त्याउन सक्छ। स्ट्रोक र मस्तिष्कको चोट पछि मर्मत र पुनरुत्थानमा तंत्रिका स्टेम सेलहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। Epi ले तंत्रिका स्टेम सेलहरूको प्रसार र भिन्नतालाई बढावा दिन सक्छ, न्यूरोनको संख्या बढाउन सक्छ, र स्ट्रोक र मस्तिष्क चोटका बिरामीहरूको न्यूरोलजिकल कार्य सुधार गर्न सक्छ [8].
निष्कर्षमा, सिंथेटिक टेट्रापेप्टाइडको रूपमा, Epi को कोर एन्टी-एजिंग मेकानिज्मले टेलोमेरेज रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज सब्युनिट (TERT) जीनको अभिव्यक्तिलाई सक्रिय पार्ने, टेलोमेरेजको लम्बाइ विस्तार गर्ने र टेलोमेरेज गतिविधिलाई कायम राख्ने, जसले गर्दा सेलुलरको कोर प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दछ। यसको महत्व टेलोमेयर जीवविज्ञानको परिप्रेक्ष्यबाट एन्टी-एजिंग हस्तक्षेपको पहिलो अनुभूतिमा निहित छ, परम्परागत एन्टिअक्सिडेन्टहरूको सीमिततालाई तोड्दै जुन फ्री रेडिकलहरूलाई मात्र लक्षित गर्दछ, र अल्जाइमर रोग र हृदय रोग जस्ता उमेर-सम्बन्धित रोगहरूलाई ढिलाइ गर्न नयाँ लक्ष्य प्रदान गर्दछ। यद्यपि यसको दीर्घकालीन सुरक्षा (विशेष गरी क्यान्सरको जोखिम) अझै पनि चरण III क्लिनिकल परीक्षणहरूमा प्रमाणित गर्न आवश्यक छ, पहिलो टेलोमेरेज एक्टिभेटर-प्रकार एन्टी-एजिंग ड्रगको अनुसन्धान र विकास प्रतिमानको रूपमा, यसले लक्षण सुधारबाट आणविक संयन्त्रको अपेक्षित सुधारमा बुढ्यौली हस्तक्षेपमा क्रान्तिकारी सफलता चिन्ह लगाउँदछ।
लेखक को बारेमा
माथि उल्लेखित सामग्रीहरू सबै अनुसन्धान, सम्पादन र कोसर पेप्टाइड्स द्वारा संकलित छन्।
वैज्ञानिक जर्नल लेखक भ्लादिमिर खाभिन्सन एक प्रमुख रूसी बायोजेरोन्टोलोजिस्ट र पेप्टाइड बायोरेगुलेटर अनुसन्धानकर्ता हुन्। उहाँ सेन्ट पिटर्सबर्ग इन्स्टिच्युट अफ बायोरेगुलेसन र जेरोन्टोलजीका निर्देशक हुनुहुन्छ र रुसी एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्सेजका सदस्य हुनुहुन्छ। खाभिन्सनले बुढ्यौली अनुसन्धानको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् र 'मोलेक्युलर बायोलोजी अफ एजिङ' र 'जर्नल अफ एन्टी एजिंग मेडिसिन' जस्ता प्रतिष्ठित जर्नलहरूमा धेरै प्रकाशनहरू लेखेका छन्। उनको काम मुख्यतया उमेर-सम्बन्धित रोगहरू विरुद्ध लड्न र स्वास्थ्य सुधार गर्न पेप्टाइड बायोरेगुलेटरहरूको विकास र प्रयोगमा केन्द्रित छ। खाभिन्सनको अनुसन्धानले जेरोन्टोलजीको क्षेत्रमा प्रभावशाली रहेको छ, जसले स्वस्थ बुढ्यौलीका लागि नयाँ अन्तर्दृष्टि र उपचारात्मक दृष्टिकोणहरू प्रदान गर्दछ। भ्लादिमिर खाभिन्सनलाई उद्धरणको सन्दर्भमा सूचीबद्ध गरिएको छ [5]।
▎ सान्दर्भिक उद्धरणहरू
[१] टेटेरिन ओ, Gv S. Epi[Z]। 2023। https://www.researchgate.net/publication/370060637_Epi
[२] यू एक्स, लिउ एस, गुओ जे, एट अल। Epi ले माउस oocytes को पोस्ट-ovulatory बुढ्यौली-सम्बन्धित क्षति विरुद्ध सुरक्षा गर्दछ । भिट्रो [J] मा एजिङ-अस, २०२२,१४(७):३१९१-३२०२। DOI: 10.18632/एजिंग.204007
[३] खाभिन्सन वीके, कुज्निक बीआई, टार्नोभस्किया एसआई, एट अल। पेप्टाइड्स र CCL11 र HMGB1 उमेरको आणविक मार्करको रूपमा: साहित्य समीक्षा र आफ्नै डेटा [J]। जेरोन्टोलजीमा प्रगति = उसपेखी जेरोन्टोलोजी, 2014,27(3):399-406। DOI:10.1134/S2079057015030078
[४] खाभिन्सन VK, Korneva EA, Malinin VV, et al। इन्टरल्यूकिन-१β सिग्नल ट्रान्सडक्शन र तनाव अन्तर्गत थाइमोसाइट ब्लास्ट रूपान्तरणको प्रतिक्रियामा Epi को प्रभाव [J]। न्यूरोएन्डोक्रिनोलोजी पत्र, 2002,23(5-6):411-416।
[५] खाभिन्सन V, Diomede F, Mironova E, et al। AEDG पेप्टाइड (Epi) न्यूरोजेनेसिसको समयमा जीन अभिव्यक्ति र प्रोटीन संश्लेषणलाई उत्तेजित गर्दछ: सम्भावित एपिजेनेटिक मेकानिज्म [J]। अणुहरू, 2020,25(3).DOI:10.3390/molecules25030609।
[६] सिबारोभ DA, Vol'Nova AB, Frolov DS, et al। Intranasal Epi इन्फ्युजनले मुसा नियोकोर्टेक्समा न्यूरोनल गतिविधिलाई परिमार्जन गर्दछ। [J]। Rossiiskii Fiziologicheskii Zhurnal Imeni IM Sechenova, 2006,92(8):949-956। https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17217245/
[७] गोन्चारोवा एनडी, भेन्जरिन एए, खाभिन्सन वीके, एट अल। पाइनल पेप्टाइड्सले पिनियल ग्रन्थी र प्यान्क्रियाज [J] को हार्मोनल कार्यहरूमा उमेर-सम्बन्धित अवरोधहरू पुनर्स्थापित गर्दछ। प्रायोगिक जेरोन्टोलजी, 2005,40(1-2):51-57.DOI:10.1016/j.exger.2004.10.004।
[८] झोउ एच, वांग बी, सन एच, एट अल। न्यूरल स्टेम सेल र न्यूरोलोजिकल रोगहरूमा एपिजेनेटिक नियमहरू [J]। स्टेम सेल इन्टरनेशनल, 2018,2018.DOI:10.1155/2018/6087143।
यस वेबसाइटमा प्रदान गरिएका सबै लेखहरू र उत्पादन जानकारीहरू केवल सूचना प्रसार र शैक्षिक उद्देश्यका लागि हुन्।
यस वेबसाइटमा प्रदान गरिएका उत्पादनहरू विशेष रूपमा इन विट्रो अनुसन्धानका लागि हुन्। इन भिट्रो अनुसन्धान (ल्याटिन: *इन ग्लास*, जसको अर्थ काँचका भाँडोमा) मानव शरीर बाहिर गरिन्छ। यी उत्पादनहरू औषधि होइनन्, यूएस फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) द्वारा अनुमोदन गरिएको छैन, र कुनै पनि चिकित्सा अवस्था, रोग, वा रोगलाई रोक्न, उपचार वा निको पार्न प्रयोग गर्नु हुँदैन। यी उत्पादनहरूलाई मानव वा जनावरको शरीरमा कुनै पनि रूपमा परिचय गराउन कानूनद्वारा कडा रूपमा निषेध गरिएको छ।