Закрыть
Вход
youtube Telegram Vkontakte
youtube telegram vkontakte

Возможности высокомолекулярной гиалуроновой кислоты и пептидов коллагена в системном воздействии на организм

17.11.2023
16288
7 мин на прочтение
Михайлова Наталья Павловна
Гиалуроновая кислота в первую очередь ассоциируется с таким свойством, как увлажнение, но только ли им все ограничивается? В статье рассказываем о других возможностях гиалуроновой кислоты.

Гиалуроновая кислота – активный компонент, который можно назвать «сердцем» эстетической медицины. Если же спросить у специалистов, какие свойства гиалуроновой кислоты им знакомы, в ответ можно услышать «увлажнение», «наполнение», «снижение воспаления» и другие свойства, которые напрямую влияют на эстетические параметры кожи. Именно эти свойства назовут и пациенты, будучи уверенными, что это увлажняющее кожу вещество, не обладающее другими возможностями. Такая ошибочная позиция нивелирует иные перспективные свойства высокомолекулярной гиалуроновой кислоты.

Гиалуроновая кислота обладает большим количеством свойств: регулирует клеточную активность многих органов и систем, взаимодействует с рецепторными аппаратами и участвует в общих физиологических процессах1 (рис. 1).

Рис. 1. Функции, возможности и применение гиалуроновой кислоты

...

Отдельно отметим позиционирование гиалуроновой кислоты в роли транспортной молекулы. Она может транспортироваться самостоятельно, а также выступать в роли эффективной доставки при наружном, трансдермальном, пероральном, офтальмологическом, назальном и других способах применения2.

Высокомолекулярная гиалуроновая кислота обладает выраженным рецепторным механизмом взаимодействия с клетками. Она взаимодействует с такими рецепторами, как:

  • CD44 – отвечает за взаимодействие гиалуроновой кислоты с цитоскелетом и непосредственно самой клеткой. Он позволяет регулировать клеточную миграцию, пролиферацию, агрегацию и адгезию. Обеспечивает как непосредственный контакт, так и сигнальное воздействие3.
  • RHAMM (CD168) – регулирует клеточную миграцию и ее митотические способности. Контролирует действие макрофагов и фибробластов и их роль в регенерации4.
  • LYVE1 – контроль лимфодренажной активности, а также гидратации тканей самой гиалуроновой кислотой5.
  • TLRs – модулирование воспалительной активности, высвобождения медиаторов воспаления и регенерацию тканей6.

Благодаря столь выраженному и разнообразному рецепторному взаимодействию гиалуроновая кислота способна связываться и регулировать клеточную активность всего организма. Главное, обеспечить таргетную доставку активных компонентов. Именно это свойство было реализовано в препарате Cytohyalex.

На осенней презентации компания Martinex представила швейцарский биологически активный интеллектуальный комплекс на основе пептидов коллагена, стабилизированных гиалуроновой кислотой Cytohyalex («Цитогиалекс»). В сентябре препарат получил свидетельство о государственной регистрации продукта в Евразийском таможенном союзе в качестве биологически активной добавки.

...
Cytohyalex

Интеллектуальный комплекс Cytohyalex представляет собой капсулы для приема внутрь, которые нужно принимать на ночь один раз в сутки на протяжении 1–3 месяцев в зависимости от возраста, состояния организма и целевых задач. Действие комплекса направлено на системную биорегенерацию организма. Препарат помогает сохранить здоровье, энергию, активное долголетие, молодость и красоту благодаря сочетанию активных компонентов и особой технологии их соединения.

В составе комплекса Cytohyalex пептиды коллагена, стабилизированные высокомолекулярной гиалуроновой кислотой, коллаген α-1, пролин и оксипролин. Коллаген α-1 работает над повышением упругости, эластичности и тургора кожи, прочностью соединительной ткани, сохранением молодости опорно-двигательного аппарата. Пролин и оксипролин формируют стабильную трехспиральную структуру коллагена, которая придает ему особую прочность.

Основными действующими компонентами в составе Cytohyalex являются пептиды коллагена, эффект их применения описан в таблице 1.

Таблица 1. Пептиды коллагена в составе Cytohyalex

Геропротекторы Регенерация и снижение воспаления Иммунитет и повышение общей
сопротивляемости организма
TRX
Enolase 1
Nucleophosmin
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase
Recombinant Apoptosis Inhibitor 5
Galectin-1
Sequestosome 1
Annexin A1
Macrophage migration inhibitory factor
Moesin
Prohibitin 1

Особенностью пептидов является их «капризность» в применении и крайняя уязвимость при попадании в организм. Возможно их преждевременное разрушение под действием агрессивной среды желудочно-кишечного тракта; конвертация – изменение последовательности аминокислот в пептидной цепочке с изменением свойств и биологической роли пептида и плейотропность – непредусмотренное множественное действие на различные клетки в разных тканях (отсутствие адресной доставки).

Чтобы избежать таких проблем, использовался новый метод их связывания с высокомолекулярной гиалуроновой кислотой под воздействием высокого давления CHAC®-Technology («Чак-Технолоджи»), который уже запатентовали в США и Европе.

Как работает технология?

1-й этап. Подготовка матрицы гиалуроновой кислоты
За счет воздействия высокого давления происходит разворачивание молекулы гиалуроновой кислоты.

2-й этап. Интеграция активных компонентов и связывание с комплексом
Под действием давления происходит интегрирование пептидов коллагена в структуру «матрицы» с формированием прочных связей между молекулами гиалуроновой кислоты и пептидами.

3-й этап. Формирование трехмерной структуры единого комплекса
Давление на молекулы снижается, что приводит к «сворачиванию» молекулы гиалуроновой кислоты с интегрированными активными компонентами.

Рис. 2. Визуализация процесса CHAC®-Technology

...
1 этап. Подготовка матрицы гиалуроновой кислоты
...
2 этап. Интеграция активных компонентов и связывание с комплексом
...
3 этап. Формирование трехмерной структуры единого комплекса

Благодаря стабилизации гиалуроновой кислоты с помощью технологии CHAC®-Technology, гиалуроновая кислота в составе препарата становится матрицей-носителем для пептидов, что позволяет защитить их при прохождении через желудочно-кишечный тракт, а также нивелировать риски конвертации и плейотропности.

Такие возможности высокомолекулярной гиалуроновой кислоты реализуются за счет рецепторного механизма действия. Сигнальный путь рецепторов CD44, RHAMM, LYVE1 и TLRs позволяет адресно доставить применяемую гиалуроновую кислоту со связанными с ней пептидами коллагена целенаправленно в «слабые» места организма, ассоциированные преимущественно с воспалительными процессами. Таким образом, она выступает в роли системы адресной доставки (Drug Delivery Systems) к клеткам, органам и тканям1, 7. Эта методика имеет наиболее высокий потенциал в поддержании здоровья организма и терапии опухолевых заболеваний8.

Cytohyalex реализует возможность таргетного и целенаправленного воздействия пептидов коллагена на организм. Пептиды-геропротекторы способствуют сохранению молодого клеточного состава, в том числе кожи. Помогают профилактировать эстетические признаки преждевременного фотостарения, а также улучшать состояние кожи: увлажнение, повышение плотности и тургора, снижение выраженности морщин за счет повышения синтетической активности фибробластов.

TRX (Тиоредоксин) предотвращает повреждение ДНК клеток и участвует в синтезе РНК. Пролонгирует нормальное состояние клеток, сохраняет их структуру и продлевает клеточную молодость9. Enolase 1 регулирует активность и дифференциацию стволовых клеток10. Nucleophosmin участвует в обновлении и сохранении ДНК клеток. Предотвращает образование злокачественных новообразований, тем самым обладая мощным противоопухолевым потенциалом11.

Процессы регенерации и воспаления – неотъемлемые составляющие друг друга. Задачей Cytohyalex является не просто подавить высвобождение медиаторов воспаления, а сбалансировать процессы репарации с сохранением физиологической работы клеток. Galectin-1 регулирует высвобождение медиаторов воспаления и агрессивность собственных иммунных клеток, сохраняя жизнедеятельность тканей организма12. Также пептид снижает патологическое ремоделирование сосудов в сердечно-сосудистой системе13. Sequestosome 1 является важнейшим регулятором генетической стабильности клеток: контролирует аутофагию, апоптоз, пролиферацию, миграцию клеток организма14. Annexin A1 обладает противовоспалительным, иммуномоделирующим, противоаллергическим эффектами. Модулирует высвобождение провоспалительных медиаторов из иммунных клеток, макрофагов и тучных клеток в ответ на внедрение бактерий и вирусов15.

Показания к применению Cytohyalex

Коррекция и профилактика эстетических признаков старения

  • Старческая атрофия кожи
  • Снижение тонуса и тургора кожи
  • Морщины и складки
  • Обезвоженность кожи и ксероз
  • Гравитационный птоз
  • Признаки фотоэластоза (морщинистый рисунок, неравномерный тон лица)
  • Слабость связочного аппарата лица
  • Повышенная чувствительность и склонность к покраснению кожи

Комплексная терапия и профилактика

  • Хронические дерматозы
  • Признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани
  • Хронические воспалительные процессы
  • Заболевания опорно-двигательного аппарата
  • Слабость сухожильно-мышечных структур
  • Снижение эластичности и лабильность стенок сосудов
  • Нарушения работы ЖКТ
  • Инфекционные заболевания

Общие состояния

  • Повышенная утомляемость
  • Хронический стресс
  • Высокие физические нагрузки
  • Реабилитационный период после травм и операций
  • Снижение иммунитета
  • Восстановление после инфекционных заболеваний
  • Нарушения сна

Производство препарата Cytohyalex осуществляется лабораторией MAS LABORATORIES SARL, которая находится в технопарке швейцарского технополиса Ивердон-ле-Бен. С 2019 года компания разрабатывает и производит биотехнологические продукты в области медицины, ветеринарии, биологически активных добавок к пище и косметологии на основе новейших технологий.

Выводы

  • Технология CHAC®-Technology позволяет получить максимальную реализацию эффектов и стабильность в применении пептидов коллагена и других активных компонентов.
  • Биоактивные вещества способствуют сохранению молодости кожи и обеспечивают эффективный и продолжительный результат, обновляя внеклеточный матрикс, активно стимулируя связь и миграцию различных иммунокомпетентных клеток.
  • Cytohyalex обеспечивает антиоксидантную защиту, иммуномодулирующее и противовоспалительное действие, повышает сопротивляемость организма и его быстрое восстановление.

* CHAC®-Technology защищена патентом (патентные бюро США и Европы): European Patent Application No. 14788611.3, United States Patent Application No. 20160074519, WO2014/172784 A1

Источники:

  1. Fallacara A, Baldini E, Manfredini S, Vertuani S. Hyaluronic Acid in the Third Millennium. Polymers (Basel). 2018 Jun 25;10(7):701
  2. Vasvani S, Kulkarni P, Rawtani D. Hyaluronic acid: A review on its biology, aspects of drug delivery, route of administrations and a special emphasis on its approved marketed products and recent clinical studies. Int J Biol Macromol. 2020 May 15;151:1012-1029.
  3. Knopf-Marques, H.; Pravda, M.; Wolfova, L.; Velebny, V.; Schaaf, P.; Vrana, N.E.; Lavalle, P. Hyaluronic Acid and Its Derivatives in Coating and Delivery Systems: Applications in Tissue Engineering, Regenerative Medicine and Immunomodulation. Adv. Healthc. Mater. 2016, 5, 2841–2855
  4. Girish, K.S.; Kemparaju, K. The magic glue hyaluronan and its eraser hyaluronidase: A biological overview. Life Sci. 2007, 80, 1921–1943
  5. Vigetti, D.; Karousou, E.; Viola, M.; Deleonibus, S.; De Luca, G.; Passi, A. Hyaluronan: Biosynthesis and signaling. Biochim. Biophys. Acta 2014, 1840, 2452–2459.
  6. Ebid, R.; Lichtnekert, J.; Anders, H.J. Hyaluronan is not a ligand but a regulator of toll-like receptor signaling in mesangial cells: Role of extracellular matrix in innate immunity. ISRN Nephrol. 2014, 2014
  7. Pandey, M.; Choudhury, H.; Gunasegaran, T.A.P.; Nathan, S.S.; Md, S.; Gorain, B.; Tripathy, M.; Hussain, Z. Hyaluronic acid-modified betamethasone encapsulated polymeric nanoparticles: Fabrication, characterisation, in vitro release kinetics, and dermal targeting. Drug Deliv. Transl. Res. 2018
  8. Wang, T.; Hou, J.; Su, C.; Zhao, L.; Shi, Y. Hyaluronic acid-coated chitosan nanoparticles induce ROS-mediated tumor cell apoptosis and enhance antitumor efficiency by targeted drug delivery via CD44. J. Nanobiotechnol. 2017
  9. Zhang J, Li X, Han X, Liu R, Fang J. Targeting the Thioredoxin System for Cancer Therapy. Trends Pharmacol Sci. 2017 Sep;38(9):794-808
  10. Huppertz I, Perez-Perri JI, Mantas P, Sekaran T, Schwarzl T. Riboregulation of Enolase 1 activity controls glycolysis and embryonic stem cell differentiation. Mol Cell. 2022 Jul 21;82(14):2666-2680.e11
  11. Sekhar KR, Freeman ML. Nucleophosmin Plays a Role in Repairing DNA Damage and Is a Target for Cancer Treatment. Cancer Res. 2023 May 15;83(10):1573-1580
  12. Cutine AM, Bach CA, Veigas F, Merlo JP, Laporte L, Manselle Cocco MN, Massaro M, Sarbia N. Tissue-specific control of galectin-1-driven circuits during inflammatory responses. Glycobiology. 2021 Sep 9;31(8):891-907
  13. Roldán-Montero R, Pérez-Sáez JM, Cerro-Pardo I, Oller J, Martinez-Lopez D, Nuñez E, Maller SM. Galectin-1 prevents pathological vascular remodeling in atherosclerosis and abdominal aortic aneurysm. Sci Adv. 2022 Mar 18;8(11):eabm7322
  14. Tang J, Li Y, Xia S, Li J, Yang Q, Ding K, Zhang H. Sequestosome 1/p62: A multitasker in the regulation of malignant tumor aggression (Review). Int J Oncol. 2021 Oct;59(4):77
  15. Araújo TG, Mota STS, Ferreira HSV, Ribeiro MA, Goulart LR, Vecchi L. Annexin A1 as a Regulator of Immune Response in Cancer. Cells. 2021 Aug 30;10(9):2245.15) Araújo TG, Mota STS, Ferreira HSV, Ribeiro MA, Goulart LR, Vecchi L. Annexin A1 as a Regulator of Immune Response in Cancer. Cells. 2021 Aug 30;10(9):2245.

Реклама:

ООО «Эстетик РА»
Erid: 5jtCeReNwy8YtoKwYeTHpxg

Комментарии

(0) комментариев
Войти чтобы оставить комментарий

Еще по теме

Обнаружили связанные с ожирением мутации
Антивозрастная терапия
Обнаружили связанные с ожирением мутации
Ученые из Кембриджского университета нашли девять участков ДНК, вариации в структуре которых влияли ...