Pinealon 20mg (Biorégulateur)

200.00

Pinealon est un peptide synthétique de seulement trois acides aminés de long. Il a été démontré qu'il modifiait le comportement et protégeait un certain nombre de types de cellules contre les effets de l'hypoxie. Il a fait l'objet de recherches approfondies pour sa capacité à modifier le rythme circadien, à améliorer la mémoire et à améliorer l'apprentissage. Il a été démontré qu'il compense les effets du vieillissement, en particulier sur le système nerveux central, et peut être utile dans le traitement des troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer.

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Description

  • Qu'est-ce que Pinealon?
  • Structure Pinealon
  • Pinealon interagit directement avec l'ADN
  • Recherche Pinealon
  • Références
  • Qu'est-ce que Pinealon?

    Pinealon est un petit peptide composé de seulement trois acides aminés. C'est l'un des rares peptides synthétiques appelés biorégulateurs peptidiques pour leur capacité à interagir directement avec l'ADN pour modifier les niveaux d'expression des gènes. Pinealon a été lié à la modification du comportement et on pense qu'il aide à protéger un certain nombre de types de cellules, y compris les neurones, contre les effets de l'hypoxie. Par effet direct sur la glande pinéale, le pinéal peut réduire les problèmes de métabolisme des médicaments, les troubles du rythme circadien, la mémoire, l'apprentissage, etc.

    Structure Pinealon

    Source : PubChem

    Séquence: Glu-Asp-Arg
    Formule moléculaire: C15H26N6O8
    Masse moléculaire: 418,407 g/mole
    CID PubChem : 18220191
    Synonymes : Glutamylaspartylarginine, peptide T-33

    Pinealon interagit directement avec l'ADN

    Contrairement à la plupart des peptides, l'ananas ne semble pas se lier à la surface cellulaire ou aux récepteurs cytoplasmiques. Cela a conduit les scientifiques à se demander comment le peptide court peut avoir un effet. Dans le passé, il a été suggéré que le pinealon pourrait être suffisamment petit pour traverser les bicouches lipidiques (par exemple la membrane cellulaire, la membrane nucléaire) et pourrait donc être capable d'interagir directement avec l'ADN. Des tests dans des cultures cellulaires (cellules HeLa) indiquent que le pinéalon pénètre directement dans la membrane cellulaire ainsi que dans la membrane nucléaire pour interagir avec l'ADN [1].Cela fait du pinealon un régulateur de l'expression des gènes et explique la myriade d'effets des peptides qui ne peuvent être expliqués par les interactions avec les récepteurs.

    Recherche Pinealon

    Recherche Pinealon et vieillissement

    Pinealon peut avoir des effets anti-âge sur le système nerveux central. Des recherches menées en Russie indiquent que le pinealon et un peptide similaire, le vesugen, sont anabolisants dans le cerveau et peuvent en fait ralentir le rythme du vieillissement lorsqu'ils sont calculés à l'aide d'indicateurs biologiques de l'âge [2].

    Pinealon est également actif dans les cellules en dehors du système nerveux central. La recherche montre que le peptide a également des effets sur les cellules musculaires où il altère l'expression de l'irisine[3]. L'irisine est importante pour protéger les cellules musculaires pendant l'exercice, favorise la combustion des graisses et est censée induire également l'allongement des télomères. En augmentant la durée de vie de l'irisine, l'ananas renforce la protection des télomères et aide à lutter contre les effets du vieillissement et du stress oxydatif. En fait, les niveaux plasmatiques d'irisine sont directement liés à la longueur des télomères chez les adultes en bonne santé et les niveaux de l'enzyme ont été directement liés à la restriction calorique, l'une des rares activités connues sans aucun doute pour prolonger la vie et améliorer la condition physique générale [4]. Fait intéressant, il existe des preuves que l'irisine est active en dehors des cellules musculaires et que le pinéal peut donc avoir des effets anti-âge largement répartis dans tout le corps, y compris le cerveau.

    Recherche Pinealon et protection des neurones

    Des recherches sur des rats prénatals indiquent que l'ananas protège les neurones contre le stress oxydatif et protège ainsi la fonction cognitive et la coordination motrice[5]. L'étude a montré des diminutions marquées de l'accumulation d'espèces réactives de l'oxygène ainsi que du nombre de cellules nécrotiques dans le cerveau de ces rats. En d'autres termes, pinealon protège les neurones de la mort.

    Les résultats de l'étude sur les rats prénatals discutés ci-dessus ont été confirmés dans des études distinctes et étendus dans d'autres.La confirmation que le pinealon protège contre les espèces réactives de l'oxygène et réduit la mort cellulaire nécrotique est également venue avec la compréhension que le peptide modifie le cycle cellulaire dans le cadre de sa protection contre la mort cellulaire [6]. C'était l'une des premières indications que le pinealon interagissait presque certainement au niveau de l'ADN. Fait intéressant, pinealon module le cycle cellulaire en activant les voies de prolifération. Dans des circonstances normales, cela conduirait à une augmentation du nombre de cellules, mais dans le cadre d'un stress oxydatif, cet effet compense simplement certains des effets néfastes des espèces réactives de l'oxygène.

    Mesure des espèces réactives de l'oxygène chez les témoins, ceux exposés à l'ouabaïne et les animaux exposés à la fois à l'ouabaïne et au pinealon à diverses doses.
    Source : érudit sémantique

    Des recherches chez des rats adultes privés d'oxygène ont également montré que le pinéalon augmente la résistance des neurones au stress hypoxique. Il semble le faire en stimulant les systèmes enzymatiques anti-oxydants innés et en limitant les effets excitotoxiques du N-méthyl-D-aspartate[7]. Le N-méthyl-D-aspartate (NMDA) est un dérivé d'acide aminé qui peut tuer les cellules nerveuses en les surexcitant. Il a été démontré que le NMDA devient hyperactif pendant le sevrage de l'alcool et est au moins en partie responsable des secousses ou des tremblements de délire qui affectent les alcooliques chroniques pendant le sevrage. Le NMDA a été lié à la mort nerveuse dans les lésions cérébrales traumatiques et les accidents vasculaires cérébraux ischémiques.

    L'irisine, qui a été discutée dans le contexte de la protection des cellules musculaires, a récemment été découverte dans le cerveau où elle joue un rôle important dans la différenciation, la prolifération et la dépense énergétique neurales. Il a été constaté que les niveaux d'irisine dans le système nerveux central stimulent les gènes de l'hippocampe qui sont importants pour la mémoire, l'apprentissage et la santé globale des neurones [8]. Des recherches sur des rats suggèrent que l'exercice augmente directement les niveaux d'irisine dans le cerveau, ce qui pourrait finalement fournir le lien entre l'activité physique et la cognition.Les scientifiques ont émis l'hypothèse que l'irisine est le messager qui assure la médiation entre le muscle squelettique et le système nerveux central pendant l'exercice. Pinealon augmente les niveaux d'irisine en modifiant l'expression du gène qui code pour l'enzyme. Cela conduit à des niveaux accrus d'irisine grâce à la durée de vie prolongée de l'enzyme.

    Recherche Pinealon et dépression

    Des recherches sur des cultures de cellules du cortex cérébral indiquent que le pinealon peut stimuler l'expression de la 5-tryptophane hydroxylase via des modifications épigénétiques. La 5-tryptophane hydroxylase est essentielle à la production et à la sécrétion de sérotonine, un peptide connu pour ses caractéristiques neuroprotectrices et géroprotectrices[9]. C'est aussi la molécule de signalisation la plus souvent ciblée par les antidépresseurs appelés inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS). Les ISRS ont cependant un certain nombre d'effets secondaires et la capacité de stimuler la production de sérotonine de manière organique pourrait offrir un moyen de lutter contre la dépression plus physiologique et ainsi réduire les effets secondaires.

    Pinealon protège les cellules de la caspase-3 et de la mort cellulaire

    La compréhension initiale que le pinealon pourrait affecter le cycle cellulaire est venue de la recherche sur les effets du peptide dans des modèles de rat d'AVC ischémique. Ces études ont révélé que l'ananas affecte la signalisation des cytokines qui conduit normalement à une augmentation des niveaux de l'enzyme caspase-3 [10]. La caspase-3 est directement responsable de l'initiation de l'apoptose, ou de la mort contrôlée d'une cellule via une instruction génétique. En modulant la caspase-3, le pinealon bloque au moins une voie menant à la mort cellulaire et réduit ainsi les effets de la privation d'oxygène pendant l'AVC.

    La caspase-3 n'est pas seulement active dans les tissus neurologiques, elle est presque universelle. Des recherches utilisant des modèles de crise cardiaque indiquent que le pinealon peut réduire les niveaux de caspase-3 après un infarctus du myocarde [11].Le peptide court peut avoir une application à la fois dans le traitement d'une crise cardiaque et dans la prévention du remodelage à long terme qui provoque tant de dysfonctionnements après un infarctus du myocarde.

    Le bénéfice du pinealon dans la suppression de l'expression de la caspase-3 a été démontré dans les cellules de la peau. En réduisant l'apoptose de la peau, le pinealon favorise la prolifération cellulaire chez les animaux jeunes et âgés. Cela conduit à une augmentation du processus de régénération et il a été démontré qu'il compense les pathologies cutanées liées à l'âge [12]. Pinealon pourrait éventuellement faire partie d'une approche à multiples facettes de la cicatrisation des plaies et pourrait avoir des applications dans tout, de la protection solaire au traitement des brûlures graves.

    Recherche Pinealon et régulation du sommeil

    Il ne faut pas s'étonner, compte tenu de ses noms, que le pinealon affecte ce cycle veille-sommeil ainsi que le comportement du sommeil. La recherche indique que l'ananas peut aider à réguler le dysfonctionnement causé par le travail posté et d'autres activités (par exemple, les voyages sur de longues distances) qui interfèrent avec les habitudes de sommeil normales. Le peptide semble en fait réinitialiser la glande pinéale à la ligne de base dans le cadre d'une perturbation du rythme circadien, améliorant ainsi le sommeil, la dépression, l'humeur, la tension artérielle, etc.[13].

    La capacité à réguler le sommeil correspond en fait fortement aux taux de vieillissement. Un sommeil perturbé est une recette pour un désastre dans le corps et affecte la cognition, la santé cardiaque, la cicatrisation des plaies, l'humeur, etc. Pinealon peut donc aider à réduire l'impact des troubles du sommeil et ainsi compenser les effets qu'il a sur le vieillissement. Cela pourrait être bénéfique non seulement pour les personnes contraintes à des troubles du sommeil en raison de leur travail, mais aussi pour les personnes souffrant de maladies organiques qui affectent les cycles veille-sommeil.

    Pinealon présente des effets secondaires minimes, une faible biodisponibilité orale et une excellente biodisponibilité sous-cutanée chez la souris. La dose par kg chez la souris ne s'adapte pas à l'homme. Pinealon en vente chez Peptide Sciences est limité à la recherche éducative et scientifique uniquement, et non à la consommation humaine.N'achetez Pinealon que si vous êtes un chercheur agréé.

    Auteur de l'article

    La littérature ci-dessus a été recherchée, éditée et organisée par le Dr Logan, M.D. Le Dr Logan est titulaire d'un doctorat de la Case Western Reserve University School of Medicine et d'un B.S. en biologie moléculaire.

    Auteur de la revue scientifique

    Vladimir Khavinson est professeur, président de la région européenne de l'Association internationale de gérontologie et de gériatrie, membre des académies russe et ukrainienne des sciences médicales, gérontologue principal du comité de santé du gouvernement de Saint-Pétersbourg, Russie, directeur de l'Institut de Saint-Pétersbourg de biorégulation et de gérontologie, vice-président de la société de gérontologie de l'Académie des sciences de Russie, directeur de la chaire de gérontologie et de gériatrie de l'université médicale d'État du Nord-Ouest, Saint-Pétersbourg, colonel du service médical (URSS, Russie), retraité . Vladimir Khavinson est connu pour la découverte, les études expérimentales et cliniques de nouvelles classes de biorégulateurs peptidiques ainsi que pour le développement de la thérapie peptidique biorégulatrice. Il est engagé dans l'étude du rôle des peptides dans la régulation des mécanismes du vieillissement. Son champ d'action principal est la conception, les études pré-cliniques et cliniques de nouveaux géroprotecteurs peptidiques. Une enquête de 40 ans a abouti à une multitude de méthodes d'application de biorégulateurs peptidiques pour ralentir le processus de vieillissement et augmenter la durée de vie humaine. Six produits pharmaceutiques à base de peptides et 64 compléments alimentaires peptidiques ont été introduits dans la pratique clinique par V. Khavinson. Il est auteur de 196 brevets (russes et internationaux) ainsi que de 775 publications scientifiques. Ses principales réalisations sont présentées dans deux livres : Peptides and Aging (NEL, 2002) et Gerontological aspects of genome peptide regulation (Karger AG, 2005). Vladimir Khavinson a introduit la spécialité scientifique "Gérontologie et Gériatrie" dans la Fédération de Russie au niveau gouvernemental.Le conseil académique dirigé par V. Khavinson a supervisé plus de 200 doctorats. et des thèses de doctorat de nombreux pays différents.

    Le professeur Vladimir Khavinson est référencé comme l'un des principaux scientifiques impliqués dans la recherche et le développement de Pinealon. Ce médecin/scientifique n'approuve ou ne préconise en aucun cas l'achat, la vente ou l'utilisation de ce produit pour quelque raison que ce soit. Il n'y a aucune affiliation ou relation, implicite ou autre, entre Peptide Sciences et ce médecin. Le but de citer le médecin est de reconnaître, de reconnaître et de créditer les efforts exhaustifs de recherche et de développement menés par les scientifiques qui étudient ce peptide. Le professeur Vladimir Khavinson est répertorié dans [1] [3] [5] [6] et [9] sous les citations référencées.

    Citations référencées

    • [1] L. I. Fedoreyeva, I. I. Kireev, V. K. Khavinson et B. F. Vanyushin, Pénétration de courts peptides marqués par fluorescence dans le noyau des cellules HeLa et interaction spécifique in vitro des peptides avec les désoxyribooligonucléotides et l'ADN, Biochem. Biokhimia, vol. 76, non. 11, p. 12101219, novembre 2011.
    • [2] V. N. Meshchaninov, E. L. Tkachenko, S. V. Zharkov, I. V. Gavrilov et I. E. Katyreva, [EFFET DES PEPTIDES SYNTHÉTIQUES SUR LE VIEILLISSEMENT DES PATIENTS ATTEINTS DE POLYMORBIDITÉ CHRONIQUE ET DE SYNDROME CÉRÉBRAL ORGANIQUE DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL EN RÉMISSION], Adv. Gérontol. Uspekhi Gerontol., vol. 28, non. 1, p. 6267, 2015.
    • [3] V.K. Khavinson, B.I. Kuznik, S.I. Tarnovskaya et N.S. Linkova, Short Peptides and Telomere Length Regulator Hormone Irisin, Bull. Exp. Biol. Méd., vol. 160, non. 3, p. 347349, janvier 2016.
    • [4] K. S. Rana et al., Les niveaux d'irisine plasmatique prédisent la longueur des télomères chez les adultes en bonne santé, Age Dordr. Neth., vol. 36, non. 2, p. 9951001, avril 2014.
    • [5] A. Arutjunyan, L. Kozina, S. Stvolinskiy, Y. Bulygina, A. Mashkina et V. Khavinson, Pinealon protège la progéniture du rat de l'hyperhomocystéinémie prénatale, Int. J.Clin. Exp. Méd., vol. 5, non. 2, p. 179185, 2012.
    • [6] VKhavinson et al., Pinealon augmente la viabilité cellulaire en supprimant les niveaux de radicaux libres et en activant les processus prolifératifs, Rejuvenation Res., vol. 14, non. 5, p. 535541, octobre 2011.
    • [7] L. S. Kozina, [Enquête sur les propriétés antihypoxiques des peptides courts], Adv. Gérontol. Uspekhi Gerontol., vol. 21, non. 1, p. 6167, 2008.
    • [8] J. Zhang et W. Zhang, L'irisine peut-elle être un lien entre l'activité physique et la fonction cérébrale ?, Biomol. Concepts, vol. 7, non. 4, p. 253258, août 2016.
    • [9] VK Khavinson, N.S. Linkova, S.I. Tarnovskaya, R.S. Umnov, E.V. Elashkina et A.O. Durnova, Les peptides courts stimulent l'expression de la sérotonine dans les cellules du cortex cérébral, Bull. Exp. Biol. Méd., vol. 157, non. 1, p. 7780, mai 2014.
    • [10] A. M. Mendzheritski, G. V. Karantysh, G. A. Ryzhak et S. V. Demianenko, [Régulation de la teneur en cytokines dans le sérum sanguin et de l'activité de la caspase-3 dans le cerveau de vieux rats dans un modèle d'hypoxie hypoxique aiguë avec cortexine et pinéalon], Adv. Gérontol. Uspekhi Gerontol., vol. 27, non. 1, p. 9497, 2014.
    • [11] Le fragment sérique de caspase-3 p17 est élevé chez les patients atteints d'infarctus du myocarde avec élévation du segment ST | JACC : Journal de l'American College of Cardiology. [En ligne]. Disponible : http://www.onlinejacc.org/content/57/2/220. [Consulté : 11 juin 2019].
    • [12] M. A. Voicekhovskaya, N. I. Chalisova, E. A. Kontsevaya et G. A. Ryzhak, Effet des tripeptides biorégulateurs sur la culture des cellules cutanées de rats jeunes et âgés, Bull. Exp. Biol. Méd., vol. 152, non. 3, p. 357359, janvier 2012.
    • [13] A. S. Bashkireva et V. G. Artamonova, [La correction peptidique des troubles névrotiques chez les camionneurs professionnels], Adv. Gérontol. Uspekhi Gerontol., vol. 25, non. 4, p. 718728, 2012.

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