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Énergie & métabolisme1 source

MOTS-C

Peptide codé par le génome mitochondrial

Un peptide étudié pour ses liens avec le métabolisme musculaire et la réponse à l’exercice.[1]

Nature
Peptide mitochondrial
Domaines
Muscle · Exercice · Vieillissement
Modèle documenté
Cellules · souris · observations humaines
Formats au catalogue
10 mg · 20 mg · 40 mg

01Identité

Nom
MOTS-C
Description
Peptide codé par le génome mitochondrial
Nature
Peptide mitochondrial
Axes étudiés
Mitochondries · muscle · stress métabolique

Références de cette fiche[1]

02Domaines étudiés

Muscle

Adaptation musculaire et réponse au stress métabolique.

Exercice

Variation du peptide naturellement présent après un effort.

Vieillissement

Performances physiques comparées chez des souris d’âges différents.

Les thèmes ci-dessus décrivent les recherches ou les éléments de documentation disponibles.[1]

03Mécanismes étudiés

Le MOTS-c participe aux recherches sur les signaux issus des mitochondries et l’adaptation du muscle au stress métabolique. Le travail présenté relie des expériences cellulaires, des tests chez la souris et des observations après l’exercice chez l’humain.[1]

04Recherche & repères

Étude préclinique et observations humaines

Reynolds et ses collègues ont étudié les effets du MOTS-c sur les cellules et les performances physiques de souris. Ils ont aussi observé la réponse du MOTS-c endogène à l’exercice chez l’humain.[1]

05Ce que l’on peut en conclure

Observer une molécule naturellement présente après un exercice ne démontre pas les bénéfices de son administration. Les résultats obtenus chez la souris ne permettent pas de promettre une amélioration de l’endurance humaine.[1]

06Formats & documentation

Les formats indiquent le contenu des fioles. Pour la composition et les analyses, consulte les documents correspondant au numéro de lot.

Documents des lots

07Tutoriels associés

08Sources & références

  1. [1] Reynolds et al. · Nature Communications · 2021

    MOTS-c is an exercise-induced mitochondrial-encoded regulator of age-dependent physical decline and muscle homeostasis (nouvel onglet)