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Péptidos para trastornos neurodegenerativos

Introducción

La función principal del sistema nervioso central es asegurarse de que las señales de las neuronas se transmitan por todo el cuerpo. Estas señales neuronales se aseguran de que no solo el cuerpo funcione correctamente, sino que también el intestino, la sistema inmune, la sistema endocrino, E incluso la cerebro sí están haciendo su trabajo. Estas señales neuronales deben tener una conexión bidireccional con el cerebro para hacer que el cuerpo se mueva, sienta y perciba cosas a lo largo del día de una persona. Cuando hay patógenos no deseados que ingresan al cuerpo y se adhieren a las señales de las neuronas, pueden viajar al cerebro y causar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas con el tiempo si no se tratan. Afortunadamente, existen algunas opciones terapéuticas, como la terapia con péptidos, para ayudar a amortiguar los efectos de enfermedades neurológicas en el cerebro. En este artículo, veremos qué son los péptidos, cómo afectan las enfermedades neurodegenerativas y cómo ayudan al cerebro. Al derivar pacientes a proveedores calificados y capacitados que se especializan en servicios neurológicos. Con ese fin, y cuando corresponda, recomendamos a nuestros pacientes que se refieran a nuestros proveedores médicos asociados en función de su examen. Encontramos que la educación es la clave para hacer preguntas valiosas a nuestros proveedores. Dr. Jimenez DC proporciona esta información solo como un servicio educativo. Aviso legal

 

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¿Qué son los péptidos?

 

En el cuerpo, hay moléculas y anticuerpos que se aseguran de que el cuerpo funcione correctamente. Los estudios de investigación han demostrado que los péptidos representan una clase única de compuestos farmacéuticos que son la base de todos los procesos celulares. Los péptidos han estado al margen de la medicina hasta hace poco. En el pasado, tenían algunos problemas que los hacían inasequibles debido a su alto costo, disponibilidad limitada y su corta vida media. Sin embargo, eso cambió a medida que los péptidos se volvieron más impulsados ​​por la industria farmacéutica, mejoraron la biodisponibilidad y cuentan con tecnología recombinante e ingeniería genética. Otros estudios han demostrado que los péptidos han recibido un mayor interés ya que poseen una penetración tisular favorable y la capacidad de unirse a los receptores endógenos en el cuerpo. Lo que esto significa es que los péptidos pueden ser herramientas versátiles para ayudar a liberar los componentes activos de las fuentes de proteínas de los alimentos y proporcionar los beneficios para la salud del cuerpo que necesita.

Péptidos para trastornos neurológicos

Dado que los trastornos neurológicos son selectivos y progresivos en el cerebro, estudios de investigación han encontrado que los péptidos pueden proporcionar mecanismos terapéuticos que pueden ser efectivos para amortiguar los síntomas y ralentizar el inicio de la progresión de los trastornos neurodegenerativos. Otros factores beneficiosos que los péptidos pueden proporcionar al cuerpo incluyen:

Artículos Relacionados

Otros estudios de investigación han demostrado que dado que los péptidos son pequeñas moléculas que están compuestas por aminoácidos que se unen a enlaces peptídicos, tienen la capacidad de llegar a diferentes lugares del cuerpo que son de difícil acceso y brindar tratamiento a los trastornos neurológicos.


Terapia HCTP

Células madre* o HCTP (productos de tejido celular humano) son una forma de medicina regenerativa que ayuda a impulsar el propio proceso de curación natural del cuerpo. Tanto las clínicas afiliadas a nivel internacional como nacional y las organizaciones de distribución utilizan HCTP para ayudar a reparar y regenerar células, tejidos y órganos dañados a su estado y función original en el cuerpo. Con más y próximas investigaciones que informa a las personas sobre los beneficios de HCTP, muchas personas pueden dejar de sentir dolor y continuar con su viaje de bienestar.


GH y el cerebro

 

El receptor de GH y la GH (hormona del crecimiento) se expresan ampliamente en el cerebro y los estudios han demostrado que la terapia de reemplazo de la hormona del crecimiento puede afectar los niveles del líquido cefalorraquídeo para varias hormonas y neurotransmisores, pero también proporciona efectos beneficiosos para la función cognitiva en el cerebro. Se ha informado que las hormonas de crecimiento alteran:

  • Neurogenesis
  • Síntesis de mielina
  • ramificación dendrítica
  • Células neurales HCTP que son activadas por GH

Las hormonas de crecimiento también se han producido en el hipocampo en respuesta a una tarea de memoria, ya que los dominios cognitivos las agrupan como inteligencia "cristalizada" o "fluida" (memoria a corto o largo plazo). Otros estudios han encontrado que las hormonas de crecimiento pueden ayudar con el desarrollo y la función del cerebro, ya que las hormonas de crecimiento ayudan a activar las células neurales HCTP y aguas abajo IGF-1, IGF-2.Varios estudios han demostrado una correlación entre las concentraciones plasmáticas de IGF-I y el rendimiento en las pruebas de inteligencia fluida, lo que sugiere que la GH puede desempeñar un papel en el mantenimiento de la inteligencia fluida.

 

IGF-1

El factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF1) es una hormona polipeptídica estructuralmente similar a la insulina. Es fundamental para el eje somatotrópico, actúa aguas abajo de la hormona del crecimiento (GH) y activa tanto la proteína quinasa activada por mitógenos (MAP) como las vías de señalización PI3K. IGF-1 actúa en casi todos
tejido en el cuerpo para promover el crecimiento y la maduración de los tejidos a través de la regulación al alza de los procesos anabólicos. Los estudios han demostrado que el IGF-1 es secretado por el hígado y transportado a otros tejidos del cuerpo mientras actúa como una hormona endocrina. Dado que los niveles de expresión de IGF1 disminuyen nuevamente más adelante en la vida, el tratamiento con dosis bajas de IGF1 desencadenó un pequeño aumento en la diferenciación de progenitores neuronales en neuronas. Tiempo otros estudios han encontrado que la señalización de IGF1 es clave en la promoción de la neurogénesis hipocampal adulta organizada debido a los efectos neurotróficos de la señalización de IGF1, lo que brinda evidencia de la promoción de la neurogénesis, el desarrollo y la maduración, la mielinización, la supervivencia prolongada y la resistencia a las lesiones, y los niveles disminuyen más adelante en la vida.

 

Timosina Alfa 1

 

La investigación muestra que Thymosin Alpha 1 es un péptido tímico sintético que ocurre naturalmente en el timo, mientras que también se reconoce que modifica, mejora y restaura la función inmunológica en el cuerpo. Thymosin Alpha 1 contiene 28 aminoácidos mientras promueve la diferenciación y maduración de células T in vivo e in vitro mientras equilibra las respuestas Th1/Th2 en el cuerpo. Otros estudios de investigación han encontrado que dado que el sistema inmunitario juega un papel esencial en el desarrollo del cerebro, Thymosin Alpha 1 ayuda con la plasticidad neuronal y la función conductual, además de inhibir la replicación viral como un antioxidante. Este péptido también mejora las células dendríticas y las respuestas de anticuerpos al mismo tiempo que bloquea la apoptosis de los timocitos inducida por esteroides con sus efectos antitumorales, además de brindar protección contra el daño oxidativo en el cerebro.

 

Conclusión

En general, los péptidos son muy importantes para el desarrollo y la función del cerebro, ya que el sistema nervioso central es responsable de transmitir las señales de las neuronas por todo el cuerpo. Cuando hay patógenos no deseados que comienzan a adherirse a las señales de las neuronas, pueden viajar hasta el cerebro y causar trastornos neurodegenerativos en el cerebro. El uso de tratamientos terapéuticos para ayudar a amortiguar los efectos de los trastornos neurodegenerativos y mantener la función cognitiva del cerebro puede ayudar a las personas a continuar su viaje de bienestar y estar libres de dolor.

 

Referencias

Dominari, Asimina, et al. "Timosina alfa 1: una revisión completa de la literatura". Revista mundial de virología, Baishideng Publishing Group Inc, 15 de diciembre de 2020, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7747025/.

Dominari, Asimina, et al. "Timosina alfa 1: una revisión completa de la literatura". Revista mundial de virología, Baishideng Publishing Group Inc, 15 de diciembre de 2020, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7747025/.

F;, Nyberg. "Hormona de crecimiento en el cerebro: características de objetivos cerebrales específicos para la hormona y su significado funcional". Frontiers in Neuroendocrinología, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., Octubre de 2000, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11013068/.

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Martínez-Villaluenga, Cristina, and Blanca Hernández-Ledesma. "Péptidos para beneficios para la salud 2019". Revista Internacional de Ciencias Moleculares, MDPI, 6 de abril de 2020, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7178072/.

Tiwari, Shashi Kant y Rajnish K Chaturvedi. "Terapéutica de péptidos en trastornos neurodegenerativos". Quimica Medicinal Actual, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., 2014, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24533803/.

Wrigley, Sara y col. "Factor de crecimiento similar a la insulina 1: en la encrucijada del desarrollo cerebral y el envejecimiento". Fronteras en neurociencia celular, Frontiers Media SA, 1 de febrero de 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5285390/.

Yadav, Asmita, et al. "Terapia basada en péptidos para trastornos neurológicos". Ciencia actual de proteínas y péptidos, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., 27 de diciembre de 2021, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34544337/.

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