1 kit(10 flaskor)
| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
▎ Vad är MOTs-C?
MOTs-C är en mitokondriehärledd peptid. Det är översatt från den C-terminala regionen av mitokondriellt 12S rRNA och innehåller 11–16 aminosyror. Som en retrograd mitokondriell signal deltar MOTs-C i att reglera mitokondriell dynamik och uppvisar flera biologiska aktiviteter, inklusive modulering av insulinkänslighet, metabolisk homeostas och immunitet.
▎ MOTs-C-struktur
Källa: PubChem |
Sekvens: MRWQEMGYIFYPRKLR Molekylformel: C101H152N28O22S2 Molekylvikt: 2174,6g/mol CAS-nummer: 1627580-64-6 PubChem CID: 146675088 Synonymer: UNII-A5CV6JFB78 |
▎ MOTs-C Research
Vilken är forskningsbakgrunden för MOTs-C?
Mitokondrier, som fungerar som 'kraftverk' för celler, spelar en avgörande roll för att upprätthålla cellulär homeostas. Kommunikationsmekanismerna mellan mitokondrierna och kärnan har länge varit ett fokus för vetenskaplig forskning. Mitokondrier har ett oberoende genom. Utöver de klassiska 37 generna har nya studier avslöjat att mitokondriellt DNA också kodar för biologiskt aktiva korta peptider, varav en är den mitokondriellt härledda peptiden MOTs-C, kodad av den mitokondriella 12S rRNA-regionen. Denna upptäckt utökar avsevärt omfattningen av mitokondriell genetik, och erbjuder ett nytt perspektiv för att belysa avgörande biologiska processer såsom mitokondriell-nukleär kommunikation och metabolisk reglering.
För närvarande möter behandlingar för många utmanande sjukdomar som metabolism och kronisk hepatit B betydande flaskhalsar. MOTs-C:s framträdande roll i skelettmuskelns metaboliska reglering, såsom att förbättra glukosmetabolismen, antyder dess potential vid behandling av metabola störningar. Dessutom har onormala MOTs-C-nivåer som observerats i olika sjukdomsprocesser fått forskare att undersöka dess roll i sjukdomsdebut, progression och behandling, och letat efter nya vägar för att övervinna dessa svårlösta tillstånd.
Vad är verkningsmekanismen för MOTs-C?
Reglering av diabetesrelaterade signalvägar
Aktivering av AICAR-AMPK-signalvägen: MOTs-C aktiverar AICAR-AMPK-signalvägen genom att störa den intracellulära folat-metionincykeln. Aktiverad AMPK reglerar cellulär energimetabolism, som att främja glukosupptag och fettsyraoxidation. I glukosmetabolism ökar det translokationen av glukostransportören GLUT4 till cellmembranet, vilket förbättrar cellulär glukosupptagningsförmåga, förbättrar insulinresistens och hjälper till att förebygga och behandla metabola sjukdomar som typ 2-metabolism [1].
Effekter på andra vägar: Utöver AMPK-vägen verkar MOTs-C också på AKT-vägen, oxidativ stressväg och inflammationsrelaterade vägar. När det gäller AKT-vägen kan den påverka cellulära processer som tillväxt, proliferation och överlevnad genom att reglera vägens aktivitet. I den oxidativa stressvägen minskar MOTs-C nivåerna av intracellulär oxidativ stress, minskar produktionen av reaktiva syrearter (ROS) och skyddar celler från oxidativ skada. I inflammationsrelaterade vägar undertrycker det frisättningen av inflammatoriska mediatorer och lindrar inflammatoriska svar. Till exempel, i modeller för inflammatorisk smärta, minskar MOTs-C frisättning av inflammatoriska mediatorer i ryggmärgens dorsala horn, och förbättrar därigenom smärtsymtom [2].

Figur 1 De primära fysiologiska funktionerna hos MOTs-C inkluderar att minska insulinresistens, förebygga fetma, förbättra muskelfunktionen, främja benmetabolism, förbättra immunförsvaret och fördröja åldrande [1].
Reglering av genuttryck
Nukleär genuttrycksreglering: När celler stöter på metabolisk stress, såsom glukosrestriktion och oxidativ stress, translokeras MOTs-C till kärnan för att direkt reglera adaptivt nukleärt genuttryck, och därigenom främja intracellulär homeostas. Till exempel modulerar MOTs-C uttrycket av metabolismrelaterade gener som GLUT4, STAT3 och IL-10, vilket påverkar fysiologiska processer inklusive glukosmetabolism och immunreglering. Ökat GLUT4-uttryck ökar cellulärt glukosupptag; STAT3 deltar i cellproliferation, differentiering och immunreglering; IL-10, ett antiinflammatoriskt cytokin, minskar inflammatoriska svar när dess uttryck är förhöjt [1,3].
Förbättra energidiabetes
Förbättrad glykolys: I olika sjukdomsmodeller, såsom lungischemi-reperfusionsskada (LIRI)-modellen inducerad av kardiopulmonell bypass (CPB), ökar MOTs-C förbehandling glykolytiskt flöde i lungmikrovaskulära endotelceller (PMVEC). Det mildrar LIRI-skada genom att återställa cellulär energihomeostas och minska lipidperoxidation genom att uppreglera det viktiga glykolytiska enzymet PFKFB3. Detta visar att MOTs-C modulerar den glykolytiska vägen för att tillföra tillräcklig energi för celler under stress, och därigenom upprätthålla normal cellulär funktion [4].
Cellulära skyddseffekter
Mildring av mitokondriell skada: I en strålningspneumonit (RP)-modell minskade MOTs-C signifikant skador på lungvävnad, inflammation och oxidativ stress samtidigt som apoptos och mitokondriella skador på alveolära epitelceller reverserades. Denna mekanism involverar att öka nivåerna av kärnfaktor E2-relaterade faktor 2 (Nrf2) och främja dess nukleära translokation. Nrf2 aktiverar en serie antioxidant- och cellskyddande gener, vilket säkerställer mitokondriell funktion. Detta visar att MOTs-C skyddar skadade vävnader genom att bevara mitokondrier och minska apoptos [5].
Skydd av andra celler: I studier på Duchennes muskeldystrofi (DMD) visade sig MOTs-C ha inneboende muskelinriktningsegenskaper. Det förbättrar glykolytiskt flöde och energiproduktionskapacitet i dystrofiska muskler, vilket bidrar till förbättrad muskelfunktion. Vidare, i inflammatoriska smärtmodeller, lindrar MOTs-C administrerat centralt eller perifert smärtöverkänslighet genom att undertrycka inflammatoriska svar och neuronal hyperexcitabilitet, vilket erbjuder neuroprotektiva effekter [2,6].
Vilka är tillämpningarna av MOTs-C?
Behandling av metabola störningar:
Förbättra insulinresistens och förhindra metabolism: MOTs-C ökar insulinresistensen, vilket är avgörande för att förhindra typ 2-metabolism. Insulinresistens är en nyckelfaktor i uppkomsten av typ 2-metabolism. MOTs-C kan förbättra insulinkänsligheten genom att aktivera AICAR-AMPK-signalvägen och reglera den intracellulära folat-metionincykeln. Forskning av Gao Y indikerar att det främjar upptag och utnyttjande av glukos i skelettmuskulaturen, i likhet med att öppna ytterligare glukosabsorptionsvägar i celler, och därigenom sänka blodsockernivåerna [1].
Reglering av lipidmetabolism och bekämpning av fetma: När det gäller lipidmetabolism ökar MOTs-C termogenesen av brunt fett och främjar brunfärgning av vitt fett. Brunt fett förbrukar energi genom termogenes, medan vitt fettbrynning betyder omvandlingen av energilagrande vitt fett till energikrävande brunt fett. Denna process hjälper kroppen att anpassa sig till kyla och, ännu viktigare, förhindrar fetma och lipidmetabolismstörningar, vilket ger nya insikter för förebyggande och behandling av fetma [1].
Förebyggande och behandling av muskelrelaterade sjukdomar:
Främjande av muskeldifferentiering: In vitro-studier visar att MOTs-C-peptid av vildtyp förbättrar myotubulär bildning i humana (LHCN-M2) och mus (C2C12) muskel-progenitorceller, medan Y8F-mutantpeptiden saknar denna effekt. Ytterligare studier avslöjade att MOTs-C förbättrar myotubulogenesen genom att interagera med IL-6/Janus kinas/signalomvandlaren och aktivatorn av transkription 3 (STAT3) vägen, och därigenom minska STAT3 transkriptionsaktivitet [7].
Förebyggande av muskelatrofi: Plasma MOTs-C-nivåer korrelerar negativt med myostatinnivåer. MOTs-C förhindrar palmitatinducerad myotubatrofi i differentierade C2C12-celler och minskar plasmamyostatinnivåer i dietinducerade överviktiga möss. Det förhindrar muskelatrofi genom att förbättra AKT-fosforylering, hämmar aktiviteten av FOXO1 - en uppströms transkriptionsfaktor av myostatin och andra muskelatrofigener - samtidigt som den reglerar mTORC2- och PTEN-aktivitet och ökar CK2-aktiviteten för att undertrycka PTEN [8].
Anti-aging effekter: MOTs-C uttrycksförändringar är nära kopplade till åldrande, och det uppvisar anti-aging egenskaper. Detta uppnås genom flera mekanismer, inklusive förbättring av glukos- och lipidmetabolism, förbättring av cellulär mitokondriell funktion och minskning av systemisk kronisk inflammation. Forskning av Gao Y et al. indikerar att förbättrad ämnesomsättning ger cellerna mer riklig och stabil energiförsörjning. Förbättring av mitokondriell funktion liknar att uppgradera cellens 'energifabrik' samtidigt som en reducering av inflammatoriska reaktioner minimerar inflammatoriska skador på celler [1].
Slutsats
Som en mitokondriell härledd peptid aktiverar MOTs-C signalvägar som AMPK för att reglera glukos- och lipidmetabolism, främja vit-till-brunt fettomvandling och förbättra insulinresistens och fetma, vilket erbjuder nya terapeutiska anvisningar för metabola störningar. Det förbättrar osteoblastdifferentiering, undertrycker osteoklastbildning, balanserar benmetabolism och stöder underhåll av skelettets hälsa. Det reglerar muskeldifferentiering och förhindrar atrofi, vilket har potential för ingripande vid muskelrelaterade störningar. MOTs-C uppvisar starka träningsrelaterade associationer: träning uppreglerar dess uttryck och det förmedlar träningsinducerade hälsofördelar. MOTs-C spelar också en roll för att fördröja åldrande och relaterade processer.
Om författaren
Ovan nämnda material är allt undersökt, redigerat och sammanställt av Cocer Peptides.
Författare av vetenskaplig tidskrift
Ning Ran är en forskare knuten till Carlson College of Veterinary Medicine vid Oregon State University. Hans akademiska arbete spänner över molekylärbiologi och translationell medicin, med fokus på terapeutiska strategier för neuromuskulära sjukdomar. Ran har varit medförfattare till ett flertal publikationer i peer-reviewed tidskrifter, vilket bidragit till förståelsen av molekylära interventioner i sjukdomsmodeller. Hans forskningsintressen inkluderar utveckling och tillämpning av peptidkonjugerade oligonukleotider, samt att utforska den terapeutiska potentialen hos mitokondriehärledda peptider. Ning Ran är listad i referensen till citat [6].
▎ Relevanta citat
[1] Gao Y, Wei X, Wei P, et al. MOTs-C förebygger funktionellt metabola störningar. Metaboliter 2023; 13(1).DOI: 10.3390/metabo13010125.
[2] Wang Z, Yang L, Xu L, Liao J, Lu P, Jiang J. Central och perifer mekanism av MOTs-C dämpar smärtöverkänslighet i en mössmodell av inflammatorisk smärta. Neurologisk forskning 2024; 46(2): 165-177. DOI: 10.1080/01616412.2023.2258584.
[3] Benayoun BA, Lee C. MOTs-C: A Mitokondrial-Encoded Regulator of the Nucleus. Bioessays 2019; 41(9): e1900046.DOI: 10.1002/bies.201900046.
[4] Shen Z, Lu P, Jin W, et al. MOTs-C främjar glykolys via AMPK-HIF-1α-PFKFB3 Väg för att lindra CPB-inducerad lungskada. American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology 2025. 10.1165/rcmb.2024-0533OC.
[5] Zhang Y, Huang J, Zhang Y, et al. Den mitokondriellt härledda peptiden MOTs-C lindrar strålningspneumonit via en Nrf2-beroende mekanism. Antioxidanter 2024; 13. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:269876125.
[6] Ran N, Lin C, Leng L, et al. MOTs-C främjar fosforodiamidatmorfolinooligomerupptag och effektivitet hos dystrofa möss. Embo Molecular Medicine 2021; 13(2): e12993.DOI: 10.15252/emmm.202012993.
[7] García-Benlloch S, Revert-Ros F, Blesa JR, Alis R. MOTs-C främjar muskeldifferentiering in vitro. Peptider 2022; 155: 170840. DOI: 10.1016/j.peptides.2022.170840.
[8] Kumagai H, Coelho AR, Wan J, et al. MOTs-C minskar signalering av myostatin och muskelatrofi. American Journal of Physiology-Endocrinology and Diabetes 2021; 320(4): E680-E690.DOI: 10.1152/ajpendo.00275.2020.
ALL ARTIKEL OCH PRODUKTINFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR ENDAST FÖR INFORMATIONSSPREDNING OCH UTBILDNINGSÄNDAMÅL.
Produkterna som tillhandahålls på denna webbplats är uteslutande avsedda för in vitro-forskning. In vitro-forskning (latin: *i glas*, vilket betyder i glas) bedrivs utanför människokroppen. Dessa produkter är inte läkemedel, har inte godkänts av US Food and Drug Administration (FDA) och får inte användas för att förebygga, behandla eller bota något medicinskt tillstånd, sjukdom eller åkomma. Det är strängt förbjudet enligt lag att införa dessa produkter i människo- eller djurkroppen i någon form.