Thymalin
Nonapeptide sintetico identico a un ormone timico presente in natura, studiato per il suo ruolo nel ripristino immunitario, nella maturazione delle cellule T e nel declino immunitario correlato all'età.

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Cos'è il Thymalin?
Il Thymalin è un peptide sintetico composto da 9 amminoacidi, con una sequenza identica a quella della timulina, un ormone timico zinco-dipendente presente in natura e isolato per la prima volta dalla ghiandola timica nel 1977. Come composto di ricerca, ha suscitato un notevole interesse scientifico per le sue proprietà immunomodulatorie e geroprotettive, ampiamente documentate in modelli di ricerca preclinici e clinici sviluppati principalmente dai ricercatori russi Khavinson e Morozov.
Il suo ruolo biologico fondamentale riguarda la regolazione della differenziazione delle cellule T e il ripristino della competenza immunitaria, in particolare nel contesto del declino timico legato all'età. Gli studi indicano che il Thymalin potenzia l'attività dei linfociti T helper e citotossici, normalizza il rapporto CD4/CD8 e modula l'espressione genica legata alla segnalazione immunitaria e all'invecchiamento cellulare (Bach et al., 1977; Khavinson et al., 2020). La sua attività dipende dalla coordinazione con lo zinco, un elemento essenziale per la sua funzione biologica.
Meccanismo d'azione
Il Thymalin è studiato per la sua capacità di legare lo zinco e formare un complesso biologicamente attivo che interagisce con i precursori dei linfociti T, promuovendone la differenziazione in cellule immunitarie mature e funzionali (Dardenne et al., 1982; Goldstein, 2007). Influenza inoltre l'attività delle cellule natural killer (NK), la produzione di anticorpi e le vie di espressione genica correlate all'immunosenescenza e all'apoptosi.
Principali aree di ricerca
Ripristino immunitario e maturazione delle cellule T
Studi preclinici e clinici dimostrano un potenziamento della maturazione delle cellule T, un miglioramento del rapporto CD4/CD8 e un ripristino della reattività immunitaria nelle popolazioni anziane e immunocompromesse (Khavinson et al., 2000).
Geroprotezione e ricerca sulla longevità
La ricerca evidenzia un prolungamento dell'aspettativa di vita media, una riduzione dell'incidenza di tumori e un miglioramento dei biomarcatori dell'età biologica in studi a lungo termine su modelli animali e su coorti di esseri umani in età avanzata (Anisimov et al., 2017; Khavinson, 2002).
Ricerca su malattie virali e infettive
Gli studi riportano un potenziamento della segnalazione immunitaria antivirale, un miglioramento degli esiti clinici nelle infezioni croniche e una modulazione delle cascate citochiniche, comprese le indagini sul COVID-19 in forma grave (Khavinson et al., 2021).
Asse pineale-timico e ricerca combinata
I modelli preclinici riportano effetti geroprotettivi sinergici quando il Thymalin viene combinato con peptidi pineali come l'Epitalon, supportando la ricerca su protocolli integrati di peptidi bioregolatori (Khavinson & Morozov, 2003).
Esclusivamente per uso di ricerca
Il Thymalin 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 o strumento diagnostico.
- Denominazione chimica
- Thymalin (Thymulin, Serum Thymic Factor)
- Purezza
- 99.367%
- Formula molecolare
- C₃₃H₅₄N₁₂O₁₅
- Sequenza amminoacidica
- Pyr-Ala-Lys-Ser-Gln-Gly-Gly-Ser-Asn
- Numero CAS
- 63958-90-7
- Peso molecolare
- 858.86 g/mol
- Numero di amminoacidi
- 9
- Aspetto
- Polvere liofilizzata da bianca a biancastra.
- Solubilità / ricostituzione
- Altamente idrosolubile. Da ricostituire in acqua batteriostatica; si dissolve facilmente formando una soluzione limpida.
- Conservazione
- Stabile per 36 mesi (in forma liofilizzata, a 2–8°C). Dopo la ricostituzione, conservare a 4°C e utilizzare entro circa 2 settimane.
- Bach, J. F., et al. (1977). Isolation, biochemical characteristics, and biological activity of a circulating thymic hormone in the mouse and in the human. Annals of the New York Academy of Sciences, 249, 186–210.
- Dardenne, M., et al. (1982). Contribution of zinc and other metals to the biological activity of the serum thymic factor. Proceedings of the National Academy of Sciences, 79(17), 5370–5373.
- Morozov, V. G., & Khavinson, V. K. (1997). Natural and synthetic thymic peptides as therapeutics for immune dysfunction. International Journal of Immunopharmacology, 19(9–10), 501–505.
- Khavinson, V. K., et al. (2000). Effect of peptides on lymphocyte cell receptor expression in chronic obstructive bronchitis. Biochemistry (Moscow), 65(8), 901–908.
- Khavinson, V. K. (2002). Peptides and ageing. Neuroendocrinology Letters, 23 Suppl 3, 11–144.
- Khavinson, V. K., & Morozov, V. G. (2003). Peptides of the pineal gland and thymus prolong human life. Neuroendocrinology Letters, 24(3–4), 233–240.
- Goldstein, A. L. (2007). History of the discovery of the thymosins. Annals of the New York Academy of Sciences, 1112, 1–13.
- Anisimov, V. N., et al. (2017). Effects of peptide preparations on lifespan and tumor incidence in rats and mice. Archives of Gerontology and Geriatrics, 71, 142–146.
- Khavinson, V. K., et al. (2020). Thymalin: Activation of differentiation of human hematopoietic stem cells. Bulletin of Experimental Biology and Medicine, 170(1), 118–122.
- Khavinson, V. K., et al. (2021). Results of clinical trial of thymalin in patients with severe COVID-19. Bulletin of Experimental Biology and Medicine, 171(2), 261–266.
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