1 sett (10 hetteglass)
| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Mengde: | |
▎ Hva er Cartalax?
Cartalax er et kort peptid med biologiske regulatoriske egenskaper. Virkningsmekanismen inkluderer interaksjon med spesifikke cellereseptorer, utløsning av intracellulære hendelser og regulering av genuttrykk, proteinsyntese, celleproliferasjon, etc.
▎ Cartalax Research
Hva er forskningsbakgrunnen til Cartalax?
Oppdagelsesprosess: Det ble først oppdaget under studiet av kalvenyrer. Polypeptidekstraktet isolert fra nyrene var i stand til å stimulere fornyelsen av nyreceller hos gamle rotter. Gjennom analyse ble det funnet at ekstraktet inneholdt ulike peptider som Cartalax (AED) og T-35 (EDL). Denne oppdagelsen utløste dyptgående forskning av forskere på egenskapene og funksjonene til Cartalax.
Forskning på virkningsmekanismen: Studier har funnet at Cartalax hovedsakelig virker på fibroblaster. Fibroblaster er mye tilstede i vev som menneskelig brusk, hud, blodårer og nyrer. Cartalax påvirker celleproliferasjon og apoptose gjennom flere molekylære mekanismer, som å øke nivået av celleproliferasjonsmarkøren Ki-67, redusere p53-signalering og aktivere NF-KB-signalveien. Disse effektene gir Cartalax funksjonene til å redusere cellealdring, gjenopprette funksjonen til gamle celler og forsinke aldring av vev, så den er klassifisert som en antialdrings biologisk regulator.
Klinisk forskning: I forsøk på mennesker utført ved St. Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology, ble Cartalax brukt til å behandle pasienter med slitasjegikt og osteoporose. Resultatene viste at Cartalax kunne lindre smerten til 68 % av pasientene med kneartrose og 53 % av pasientene med spondylartrose, forbedre leddmobiliteten og vise tegn til bruskforbedring på bildediagnostikk, og hadde også visse fordeler for symptomene på osteoporose.
Hva er virkningsmekanismen til Cartalax?
Rollen til Cartalax i oksidasjonen av lipidmicellesystemet
Påvirkning på oksidasjonsprosessen
I et in vitro-system har Cartalax en kompleks innflytelse på oksidasjonsprosessen. På den ene siden, under visse forhold, kan det hemme den Fe2+-induserte substratoksidasjonsprosessen [1] . Oligopeptidet utøver denne effekten på grunn av bindingen av den kationiske initiatoren. Dette indikerer at Cartalax kan forstyrre initieringsstadiet av oksidasjonsreaksjonen ved å interagere med kationer, og dermed bremse oksidasjonsprosessen.
Imidlertid, under oksidasjonsforholdene initiert av azobis(isobutyronitril), vil Cartalax akselerere oksidasjonen. Under disse forholdene, i sammensetningen med antioksidanter, fungerer Cartalax som en antagonist med andre peptider med forskjellige kjemiske strukturer, noe som reduserer de hemmende effektene av β-karoten og α-tokoferol. Dette betyr at under spesifikke oksidasjonsinitieringsforhold kan tilstedeværelsen av Cartalax endre virkningsmekanismen til antioksidanten, og svekke dens hemmende effekt på oksidasjon [1].
Interaksjon med andre stoffer
Under oksidasjonsprosessen til lipidmicellesystemet interagerer Cartalax med andre bioaktive oligopeptider, modelldipeptider og tripeptider, og antioksidanter. For eksempel når det eksisterer side om side i et in vitro-system med stoffer som Veron (Lys-Glu), Vesugen (Lys-Glu-Asp), Pineal (Glu-γ-Asp-delta-Arg), honluten (Glu-I-3-Asp-Gly), Egg (Glu-I-3-Asp-Leu-), kris-I-Asp-Leu-, kris-I-Alusp-,-3-Gtha-Lusp-), (Ala-I-3-Glu-I-3-Asp-Gly), Carnosin (β-Ala-His), Glycylglycine (Gly-Gly), Glycylglycylglycine (Gly-Gly-Gly), Prolylproline (Pro-Pro), Prolylproline (Pro-Pro-Pro) og Glutathione-egenskapene (C1-oxidation) dens (C1-Gly-Gly).
Eksperimenter har vist at i nærvær av peptider øker akkumuleringshastigheten av hydroperoksider, og absorpsjonshastigheten til antioksidanter endres også. Dette indikerer at Cartalax ikke bare påvirker selve oksidasjonsprosessen, men også har innvirkning på akkumulering og absorpsjon av andre stoffer under oksidasjonsprosessen.
Rollen til å etterligne enzymer og naturlige oksidasjonshemmere
Den foreslåtte sammensetningen av Cartalax etterligner antioksidanteffektene til enzymer og naturlige oksidasjonshemmere in vitro, som er iboende i levende organismer [1] . Dette betyr at Cartalax kan ha funksjoner som ligner enzymer og naturlige antioksidanter i levende organismer og har potensiell betydning for å opprettholde oksidasjonsbalansen til organismer.
Hva er bruksområdene til Cartalax?
Bruskreparasjon og leddhelse: Cartalax hjelper til med å gjenopprette integriteten til bruskvev ved å stimulere proteinsyntesen til kondrocytter, og dermed redusere leddsmerter og stivhet og forbedre leddfunksjonen. Cartalax har vist betydelige effekter ved behandling av sykdommer som spondylartrose, slitasjegikt og osteoporose. Det kan fremme syntesen av viktige bruskproteiner som kollagen, støtte den strukturelle integriteten til bruskmatrisen og hjelpe den å komme seg etter skade forårsaket av slitasje eller betennelse. I tillegg har Cartalax også en forebyggende effekt på degenerative lesjoner i ryggraden og leddene hos eldre, og bidrar til å forsinke forekomsten av disse lesjonene og forbedre livskvaliteten til eldre [2].
Anti-inflammatorisk effekt: Cartalax har anti-inflammatoriske egenskaper og kan regulere den inflammatoriske responsen. Det påvirker produksjonen av cytokiner ved å samhandle med dem og gjenoppretter en balansert inflammatorisk respons. I modellen for indusert betennelse reduserte Cartalax nivåene av pro-inflammatoriske cytokiner (som IL-1β, TNF-α og COX-2), og økte samtidig uttrykket av nøkkelkomponenter av anti-inflammatoriske og vevsreparasjonsveier som IL-10 og TGF-β. Druefrøproantocyanidinekstrakt (GSPE) kan redusere økningen i hudtykkelse forårsaket av betennelse og regulere differensialtellingen av hvite blodlegemer i blodserumprøver. Sammenlignet med det betennelsesdempende stoffet indometacin har GSPE vist gode betennelsesdempende effekter (Radhi H, 2021). Denne antiinflammatoriske effekten gjør at Cartalax har potensiell bruksverdi i behandlingen av ulike inflammatoriske sykdommer, spesielt ved leddgikt og andre inflammatoriske leddsykdommer [2].
Vevsregenerering: Cartalax kan støtte det regenerative potensialet til ulike vev ved å stimulere spredningen av stamceller og stamceller. In vitro-studier har vist at Cartalax kan øke spredningshastigheten til mesenkymale stamceller (MSC), som er avgjørende for vevsreparasjon og vedlikehold fordi de kan differensiere til spesialiserte celletyper som kreves for å opprettholde vevsfunksjon. Denne egenskapen gjør at Cartalax har brede anvendelsesmuligheter innen vevsteknikk og regenerativ medisin, spesielt innen regenerering av brusk- og beinvev [2].
Treningsgjenoppretting: Cartalax har også anvendelser innen idrettsmedisin, spesielt blant idrettsutøvere eller personer som driver med anstrengende trening. Det kan støtte leddhelsen, redusere anstrengelsesutløst leddskader og fremme bruskreparasjon. For idrettsutøvere som ofte driver med høyintensiv trening, kan Cartalax hjelpe dem å komme seg raskere etter trening og konkurranser og redusere leddproblemer forårsaket av overforbruk.
Systemiske sykdommer og den perioperative perioden: Cartalax brukes også ved systemiske bindevevssykdommer og i de preoperative og postoperative periodene ved leddkirurgi. Ved systemiske bindevevssykdommer hjelper Cartalax med å regulere immunresponsen, redusere betennelse og beskytte ledd- og bruskvev. I de preoperative og postoperative periodene med leddkirurgi kan Cartalax bidra til å forhindre bein- og leddskade og fremme postoperativ restitusjon, og redusere forekomsten av postoperative komplikasjoner.
Forebygging av degenerative lesjoner hos eldre: For eldre hjelper Cartalax med å forhindre degenerative lesjoner i ryggraden og leddene. Med økende alder er den naturlige degenerasjonen av brusk og leddvev uunngåelig, men Cartalax kan forsinke denne prosessen ved å stimulere aktiviteten til kondrocytter og fremme syntesen av kollagen, forbedre leddfunksjonen og forbedre livskvaliteten til eldre.
Hudhelse: Forskning viser at Cartalax kan forbedre elastisiteten og strukturen i huden ved å fremme syntesen av kollagen eller forbedre funksjonen til hudceller. Dette gjør at Cartalax har potensiell bruksverdi innen hudpleie og antialdring, spesielt for å forbedre hudtekstur og redusere rynker [2].
Nyrebeskyttelse: Noen studier har vist at Cartalax kan ha en beskyttende effekt på nyrefunksjon og struktur. Det kan beskytte nyrene mot skade ved å påvirke de cellulære prosessene i nyrene, redusere betennelse og oksidativt stress. Denne nyrebeskyttende effekten gjør at Cartalax har potensiell bruksverdi i behandlingen av nyresykdommer og relaterte sykdommer.
Anti-aldring: Cartalax regnes som et antialdringspeptid som kan bremse visse aspekter av aldringsprosessen ved å påvirke ulike cellulære mekanismer. Det kan forbedre generell vitalitet og helse ved å regulere cellesyklusen, redusere oksidativt stress og inflammatoriske responser, og fremme vevsreparasjon og regenerering. Denne antialdringsegenskapen gjør at Cartalax har potensiell bruksverdi for å forsinke aldringsrelaterte sykdommer og forbedre den generelle helsen [2].
Virkningsmekanismen til Cartalax er kompleks, og har en dobbel innvirkning på oksidasjonsprosessen. Den kan samhandle med en rekke stoffer og simulere antioksidantfunksjoner. Dens anvendelser er omfattende, og viser potensial på flere felt som vevsregenerering, sportsgjenoppretting, sykdomsbehandling og hudhelse.
Om forfatteren
De ovennevnte materialene er alle undersøkt, redigert og kompilert av Cocer Peptides.
Forfatter av vitenskapelig tidsskrift
Storozhok NM er en forsker tilknyttet Tyumen State Medical University, NN Semenov Federal Research Center for Chemical Physics ved det russiske vitenskapsakademiet, og TYUMEN INST MED. Arbeidet hans involverer tverrfaglig forskning innen kjemi, biokjemi og molekylærbiologi, biofysikk, cellebiologi og fysikk. Han har gitt betydelige bidrag til disse feltene gjennom sine akademiske og forskningsaktiviteter. Storozhok NM er oppført i referansen til sitat [1].
▎ Relevante sitater
[1] Storozhok NM, Tsymbal IN, Boldyreva YV, et al. Nye tilnærminger til stabilisering av oksidasjon av lipid micellære systemer med biologisk aktive oligopeptider [J]. Russian Chemical Bulletin, 2014,63(9):2175-2183.DOI:10.1007/s11172-014-0716-2.
[2] Piskovatska V, Strilbytska O, Koliada A, et al. Helsefordeler av antialdringsmedisiner[J]. Subcell Biochem, 2019,91:339-392.DOI:10.1007/978-981-13-3681-2_13.
ALLE ARTIKLER OG PRODUKTINFORMASJON GITT PÅ DETTE NETTSTEDET ER KUN FOR INFORMASJONSSPREDNING OG UTDANNINGSFORMÅL.
Produktene som tilbys på denne nettsiden er utelukkende ment for in vitro-forskning. In vitro-forskning (latin: *i glass*, som betyr i glass) utføres utenfor menneskekroppen. Disse produktene er ikke legemidler, er ikke godkjent av US Food and Drug Administration (FDA), og må ikke brukes til å forebygge, behandle eller kurere noen medisinsk tilstand, sykdom eller lidelse. Det er strengt forbudt ved lov å introdusere disse produktene i menneske- eller dyrekroppen i noen form.