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MOTS-C 40mg

$ 874.000

  • Péptido derivado de la mitocondria con 16 aminoácidos, codificado en el ADN mitocondrial humano.
  • Investigado en metabolismo celular, sensibilidad a la insulina y longevidad.
  • Estudios preclínicos describen impacto sobre oxidación lipídica y resistencia metabólica asociada al envejecimiento.
  • Vial concentrado de 40 mg, formato optimizado para protocolos extensos de investigación.

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Description
🔹 In-depth Scientific Profile

MOTS-C (Mitochondrial Open Reading frame of the Twelve S rRNA-c) es un péptido endógeno de 16 aminoácidos codificado dentro del genoma mitocondrial humano, específicamente en la subunidad 12S del ARN ribosomal. Identificado en 2015 por el equipo de Pinchas Cohen en la University of Southern California, representa una clase nueva de péptidos derivados de la mitocondria con función reguladora sistémica.

Molecular structure:

  • Secuencia: MRWQEMGYIFYPRKLR
  • Peso molecular: aproximadamente 2,174 Da
  • Origen biológico: derivado del ADN mitocondrial humano
  • Presencia endógena: detectable en plasma humano, niveles que disminuyen con la edad

El descubrimiento de MOTS-C cambió la comprensión clásica de la mitocondria como un orgánulo puramente energético, evidenciando su rol como nodo de señalización metabólica que comunica el estado celular hacia el resto del organismo.

🔬 MOLECULAR MECHANISM OF ACTION

MOTS-C ejerce sus efectos a través de múltiples vías de señalización metabólica:

Activación de AMPK:

El péptido activa directamente la AMPK (proteína quinasa activada por AMP), el sensor energético maestro de la célula. La activación de AMPK desencadena cascadas que favorecen la oxidación de ácidos grasos, mejoran la captación de glucosa independiente de insulina, y aumentan la biogénesis mitocondrial.

Regulación de la vía del folato:

Modula el metabolismo del folato y el ciclo de la metionina, lo que impacta sobre la metilación de ADN y la regulación epigenética asociada al envejecimiento celular.

Translocación nuclear bajo estrés:

Bajo condiciones de estrés metabólico (ayuno, ejercicio, restricción calórica), MOTS-C se transloca desde la mitocondria hacia el núcleo, donde modula la expresión de genes adaptativos como respuesta integrada al estrés.

Mejora de la función mitocondrial:

Aumenta la actividad de la cadena de transporte de electrones, mejora el acoplamiento entre fosforilación oxidativa y producción de ATP, y reduce la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) mitocondrial.

🧪 RESEARCH APPLICATIONS

Líneas activas de investigación con MOTS-C documentadas en la literatura científica:

  • Resistencia a la insulina: estudios en modelos murinos describen mejora de sensibilidad insulínica del 30 al 50% con tratamiento crónico
  • Obesidad inducida por dieta: protección contra ganancia de peso en modelos con dieta alta en grasa
  • Capacidad aeróbica y ejercicio: aumento de capacidad oxidativa muscular en modelos preclínicos, fenómeno descrito como “ejercicio en una inyección” en la literatura
  • Envejecimiento metabólico: los niveles endógenos disminuyen con la edad, lo que correlaciona con declive metabólico en los estudios
  • Fatty liver disease reducción de contenido lipídico hepático en modelos de NAFLD
  • Cardioprotección: efectos sobre isquemia-reperfusión miocárdica en modelos
  • Neuroprotección: investigaciones preliminares sobre Parkinson y enfermedad de Alzheimer
🧪 PREPARACIÓN DE LABORATORIO (RECONSTITUCIÓN)

Datos volumétricos de referencia para la preparación de la solución en entorno de laboratorio:

El vial de 40 mg admite reconstitución con 2 a 4 ml de agua bacteriostática. Concentraciones resultantes según volumen de diluyente:

  • Con 2 ml: concentración 20,000 mcg/ml (200 mcg por unidad en escala U-100)
  • Con 4 ml: concentración 10,000 mcg/ml (100 mcg por unidad en escala U-100)

La escala U-100 se incluye únicamente como referencia volumétrica de laboratorio para calcular alícuotas a partir de la concentración preparada. Conservar reconstituido en refrigeración y proteger de la luz.

⚠️ CONSIDERACIONES DE MANEJO

MOTS-C es un péptido endógeno y en la literatura preclínica y en los primeros ensayos publicados se describe un perfil de tolerabilidad notablemente limpio. En el contexto experimental, la literatura documenta principalmente:

  • Reacciones locales leves y transitorias descritas en los estudios
  • Cefalea ocasional reportada en fases tempranas
  • Hipoglucemia leve descrita en modelos con resistencia insulínica avanzada

Dado su mecanismo de mejora de la sensibilidad insulínica, la literatura señala interacciones potenciales con agentes antidiabéticos (sulfonilureas, insulina, metformina) como variable a controlar en el diseño experimental. Manipular siempre bajo prácticas de laboratorio adecuadas.

🧬 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMBINADAS

Combinaciones exploradas en la literatura y en diseños experimentales:

  • Resistencia metabólica + obesidad: MOTS-C + Tirzepatide, por la sinergia descrita entre el eje incretínico y el mitocondrial
  • Longevidad celular: MOTS-C + NAD+ + Epithalon como triada estudiada en contextos de envejecimiento celular
  • Capacidad oxidativa: MOTS-C + CJC No DAC + Ipamorelin en modelos de rendimiento aeróbico y composición corporal
  • Fatty liver disease MOTS-C + Retatrutide, estudiados para grasa visceral y hepática
  • Función mitocondrial: MOTS-C + NAD+ para soporte mitocondrial integrado en investigación
📚 SCIENTIFIC REFERENCES
  1. Lee C, Zeng J, Drew BG, et al. The mitochondrial-derived peptide MOTS-c promotes metabolic homeostasis and reduces obesity and insulin resistance. Cell Metab. 2015;21(3):443-454.
  2. Reynolds JC, Lai RW, Woodhead JST, et al. MOTS-c is an exercise-induced mitochondrial-encoded regulator of age-dependent physical decline and muscle homeostasis. Nat Commun. 2021;12:470.
  3. Kim KH, Son JM, Benayoun BA, Lee C. The mitochondrial-encoded peptide MOTS-c translocates to the nucleus to regulate nuclear gene expression. Cell Metab. 2018;28(3):516-524.
  4. Yang Y, Gao H, Zhou H, et al. The role of mitochondrial-derived peptide MOTS-c in metabolic homeostasis. Pharmacol Res. 2019;143:166-171.
  5. Merry TL, Chan A, Woodhead JST, et al. Mitochondrial-derived peptides in energy metabolism. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2020;319(4):E659-E666.

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