Biorreguladores peptídicos cortos: panorama para investigadores
“Biorreguladores peptídicos” es el nombre que se da a una familia de péptidos sintéticos muy cortos, de dos a cuatro aminoácidos, desarrollados por V. Kh. Khavinson y colaboradores en Rusia. Cada uno se identifica por una secuencia corta y un nombre de tipo comercial. Esta guía reúne sus datos químicos y resume los modelos de investigación en los que se han estudiado.
Origen e historia
El trabajo comenzó en la década de 1970 en la Academia Médica Militar de Leningrado, donde Khavinson y V. G. Morozov prepararon extractos polipeptídicos de tejidos animales como el timo, la glándula pineal y la corteza cerebral. En las décadas siguientes, el grupo diseñó péptidos sintéticos cortos basados en la composición de aminoácidos de esos extractos. Desde 1992 el trabajo se concentró en el Instituto de Biorregulación y Gerontología de San Petersburgo, que dirigía Khavinson. Epitalon (AEDG) es el miembro más conocido de la familia; consulte nuestra guía sobre Epitalon.
Secuencias y pesos moleculares
Los pesos moleculares que se indican a continuación son masas promedio de los péptidos libres, calculadas a partir de las secuencias (extremo N-terminal libre, ácido C-terminal libre).
| Nombre | Secuencia | Longitud | Fórmula | PM (g/mol) |
|---|---|---|---|---|
| Vilon | Lys-Glu (KE) | 2 | C11H21N3O5 | ≈ 275.3 |
| Vesugen | Lys-Glu-Asp (KED) | 3 | C15H26N4O8 | ≈ 390.4 |
| Pinealon | Glu-Asp-Arg (EDR) | 3 | C15H26N6O8 | ≈ 418.4 |
| Cartalax | Ala-Glu-Asp (AED) | 3 | C12H19N3O8 | ≈ 333.3 |
| Crystagen | Glu-Asp-Pro (EDP) | 3 | C14H21N3O8 | ≈ 359.3 |
| Ovagen | Glu-Asp-Leu (EDL) | 3 | C15H25N3O8 | ≈ 375.4 |
| Pancragen | Lys-Glu-Asp-Trp (KEDW) | 4 | C26H36N6O9 | ≈ 576.6 |
| Testagen | Lys-Glu-Asp-Gly (KEDG) | 4 | C17H29N5O9 | ≈ 447.4 |
| Cardiogen | Ala-Glu-Asp-Arg (AEDR) | 4 | C18H31N7O9 | ≈ 489.5 |
Tenga en cuenta que Vesugen (KED) y Epitalon (AEDG) difieren en secuencia, pero tienen casi la misma masa promedio (alrededor de 390.4 frente a 390.3 g/mol). Aun así, sus masas monoisotópicas (390.175 frente a 390.139) y sus tiempos de retención en HPLC permiten distinguirlos, y esa es una de las razones por las que un certificado de análisis (COA) completo es importante para esta familia.
Modelos de investigación
- Cultivo celular. Muchos artículos usan cultivos de células primarias y células madre, y miden marcadores de diferenciación, proliferación y senescencia.
- Animales envejecidos. El grupo ha trabajado ampliamente con roedores envejecidos, y el tetrapéptido Pancragen (KEDW) se estudió en monos envejecidos con medidas de la función del páncreas endocrino (Khavinson et al., Adv Gerontol, 2013).
- Cromatina y expresión génica. Una hipótesis central del grupo es que los péptidos cortos pueden interactuar con el ADN y con las proteínas histonas. Los estudios usan dicroísmo circular, espectroscopia, extinción de fluorescencia con histonas marcadas y acoplamiento molecular (docking), junto con mediciones de expresión de ARNm. Estos trabajos se resumen en una revisión sistemática de Khavinson, Popovich, Linkova, Mironova e Ilina (Molecules, 2021).
- Pinealon (EDR). Se ha examinado en cultivos de células neuronales y en modelos de neurodegeneración en ratón, con modelado molecular de su unión al ADN y a las histonas (Khavinson et al., Molecules, 2021).
Leer la literatura con cuidado
La mayor parte del trabajo publicado sobre estos péptidos proviene de un solo grupo de investigación y sus colaboradores, y gran parte aparece en revistas en ruso o regionales. La replicación independiente es limitada. Eso no hace que los datos sean inutilizables, pero conviene tenerlo en cuenta al diseñar o comparar experimentos.
Verificación de un lote
Los péptidos tan cortos son sencillos de caracterizar. Un espectro de masas debe mostrar un ion [M+H]+ dominante alrededor de 1 unidad por encima de la masa monoisotópica, y la HPLC debe mostrar un solo pico principal. Como varios biorreguladores comparten el núcleo Glu-Asp, revise ambos paneles y no solo la masa. Consulte cómo la espectrometría de masas confirma la identidad y pureza por HPLC: qué significa el porcentaje.
Todos los productos de LA Peptides se suministran solo para uso en investigación de laboratorio y no son para uso humano ni veterinario.
Más guías
- BPC-157 vs TB-500: comparación de dos péptidos de investigación
- Cómo leer un espectro de masas en el COA de un péptido: m/z, estados de carga y aductos
- Mezclas con GHK-Cu explicadas: composición de GLOW y KLOW
- CJC-1295 con y sin DAC: qué significan los nombres
- Por qué puede variar el peso molecular de un péptido: sales, extremos modificados y oxidación
- Timosina alfa-1: estructura, historia e investigación
- Epitalon (AEDG): qué abarca la investigación
- KPV: el tripéptido de la α-MSH, explicado
- MOTS-c: el péptido derivado de la mitocondria, explicado
- Adamax y Semax: qué se sabe sobre este análogo
- Selank: el heptapéptido derivado de la tuftsina, explicado
- SNAP-8 vs Argireline: comparación de dos péptidos miméticos de SNAP-25
- AHK-Cu vs GHK-Cu: comparación de dos tripéptidos de cobre
- GHK-Cu: estructura, historia e investigación publicada
- Pureza por HPLC: qué significa el porcentaje en un COA
- Espectrometría de masas: cómo se confirma la identidad de un péptido
- Cómo verificar un lote con el código QR del vial
- Péptidos liofilizados: qué son y cómo se almacenan en el laboratorio
- Cómo elegir un proveedor de compuestos de investigación: 7 puntos
- Cómo leer un certificado de análisis (COA)
Abrir el Portal de COA · Ver el catálogo
Todos los productos de LA Peptides se venden solo para investigación de laboratorio. No aptos para uso humano ni veterinario.
Ver Pinealon y su certificado de análisis por lote
Solo para uso en investigación de laboratorio. No apto para uso humano ni veterinario. Esta guía resume literatura científica publicada como contexto. No es consejo médico y no describe ningún producto como apto para uso humano.