SNAP-8
Ottapeptide sintetico modellato sul frammento N-terminale della proteina SNAP-25, ampiamente studiato per il suo ruolo nell'alleviare la tensione muscolare sottocutanea e attenuare le linee di espressione visibili.

Che cos'è lo SNAP-8?
Lo SNAP-8 (Acetil Ottapeptide-3) è un peptide sintetico composto da 8 amminoacidi, progettato come analogo esteso dell'Acetil Esapeptide-3 (Argirelina) con l'aggiunta di due residui — alanina e aspartato — per migliorarne l'affinità di legame e la stabilità. Sviluppato originariamente da Lipotec, ha attirato un notevole interesse scientifico come composto di ricerca per formulazioni cosmeceutiche a uso topico, grazie alla sua capacità di modulare il complesso SNARE, la complessa struttura molecolare responsabile del rilascio dei neurotrasmettitori a livello della giunzione neuromuscolare.
Il suo ruolo biologico di base mima l'estremità N-terminale della proteina endogena SNAP-25. Gli studi indicano che lo SNAP-8 interferisce in modo competitivo con l'assemblaggio del complesso SNARE, riducendo il rilascio di acetilcolina e le contrazioni muscolari che determinano la formazione delle rughe d'espressione dinamiche (Blanes-Mira et al., 2002).
Meccanismo d'azione
Lo SNAP-8 è studiato per la sua capacità di agire come antagonista competitivo della SNAP-25 all'interno del complesso SNARE. Mimando il dominio N-terminale della SNAP-25, interrompe la fusione delle vescicole a livello della membrana sinaptica, attenuando il rilascio calcio-dipendente di catecolamine e acetilcolina (Blanes-Mira et al., 2002; Raikou et al., 2017). Questo meccanismo biochimico e non tossico differisce fondamentalmente da quello della tossina botulinica, che scinde enzimaticamente la SNAP-25; lo SNAP-8 compete semplicemente per il sito di legame.
Principali aree di ricerca
Riduzione delle linee di espressione e delle rughe
Modelli di ricerca in vitro e per via topica riportano che lo SNAP-8 è circa il 30% più attivo rispetto all'esapeptide genitore Argirelina, con valutazioni cliniche che mostrano riduzioni della profondità delle rughe fino al 63% dopo 28 giorni di applicazione due volte al giorno (Jung et al., 2020).
Studi sul complesso SNARE e sulla fusione delle vescicole
Lo SNAP-8 è ampiamente utilizzato come composto di riferimento nei saggi biochimici che indagano la competizione per la SNAP-25, la segnalazione (signaling) della fusione delle vescicole e la modulazione della giunzione neuromuscolare in modelli acellulari (cell-free) (Blanes-Mira et al., 2002).
Ricerca sulla somministrazione dermica e sulle formulazioni
A causa della sua struttura grande e idrofila, lo SNAP-8 è frequentemente oggetto di ricerca nell'ambito della somministrazione percutanea, compresi studi su cerotti a microaghi dissolvibili (DMN) e veicoli topici potenziati, progettati per migliorare la permeazione dello strato corneo.
Studi sulla sinergia tra peptidi
La ricerca ha esplorato combinazioni dello SNAP-8 con peptidi complementari come l'Acetil Esapeptide-3 e il Pentapeptide-18, con formulazioni che mostrano effetti additivi di ringiovanimento in modelli cutanei (Raikou et al., 2017).
Esclusivamente per uso di ricerca
Lo SNAP-8 fornito da Peptidos.eu è destinato esclusivamente alla ricerca scientifica e di laboratorio. Non è approvato per il consumo umano o animale e non deve essere utilizzato come farmaco, cosmetico o strumento diagnostico.
- Denominazione chimica
- Acetyl Octapeptide-3 (SNAP-8)
- Purezza
- 99.747%
- Formula molecolare
- C₄₁H₆₈N₁₆O₁₄S
- Sequenza amminoacidica
- Ac-Glu-Glu-Met-Gln-Arg-Arg-Ala-Asp-NH₂
- Numero CAS
- 868844-74-0
- Peso molecolare
- 1075.16 g/mol
- Numero di amminoacidi
- 8
- Aspetto
- Polvere liofilizzata di colore da bianco a biancastro.
- Solubilità / ricostituzione
- Altamente idrosolubile. Ricostituire in acqua batteriostatica o deionizzata; si dissolve facilmente formando una soluzione limpida.
- Conservazione
- Stabile per 36 mesi (liofilizzato, a 2–8°C). Dopo la ricostituzione, conservare a 4°C e utilizzare entro circa 2 settimane.
- Blanes-Mira, C., et al. (2002). A synthetic hexapeptide (Argireline) with antiwrinkle activity. International Journal of Cosmetic Science, 24(5), 303–310.
- Jung, J. H., et al. (2020). Method development for acetyl octapeptide-3 analysis by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Journal of Analytical Science and Technology, 11(1), 35.
- Raikou, V., et al. (2017). The efficacy study of the combination of tripeptide-10-citrulline and acetyl hexapeptide-3. A prospective, randomized controlled study. Journal of Cosmetic Dermatology, 16(2), 271–278.
- Resende, D. I. S. P., et al. (2021). Trendy bioactive peptides in cosmetic formulations. Cosmetics, 8(2), 21.
- Errante, F., et al. (2020). Cosmeceutical peptides in the framework of sustainable wellness economy. Frontiers in Chemistry, 8, 572923.
- Wang, Y., et al. (2013). The anti-wrinkle efficacy of acetyl hexapeptide-3 and acetyl octapeptide-3 transdermal gel. Aesthetic Plastic Surgery, 37(3), 656–662.
- Lim, S. H., et al. (2018). Cosmetic activity of fermented soybean (Cheonggukjang) embedding peptides including acetyl octapeptide-3. Journal of Microbiology and Biotechnology, 28(7), 1158–1166.
- Reddy, B. Y., et al. (2012). Anti-aging effects of cosmeceutical peptides. Cosmetic Dermatology, 25(9), 418–423.
- Gorouhi, F., & Maibach, H. I. (2009). Role of topical peptides in preventing or treating aged skin. International Journal of Cosmetic Science, 31(5), 327–345.
- Schagen, S. K. (2017). Topical peptide treatments with effective anti-aging results. Cosmetics, 4(2), 16.
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