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대사질환 중재 분야에서는 MOTS-C가 핵심 연구 대상입니다. 엽산 순환을 억제하고 AMPK 경로를 활성화하여 골격근의 포도당 흡수와 지질 산화를 향상시킬 수 있습니다. 제2형 당뇨병 모델에서는 공복 혈당과 당화혈청 단백질 수치를 낮추는 동시에 심근의 미세구조적 손상을 개선할 수 있습니다. 임신성 당뇨병의 경우 산모의 고혈당증을 완화하고, 인슐린 민감도를 향상시키며, 췌장 -세포를 손상으로부터 보호하고, 과체중 및 자손의 사망 위험을 줄일 수 있습니다. 2025년 최신 연구에서도 mTORC1 경로와 글루타민 분해를 억제하여 췌장-세포의 노화를 지연시킬 수 있음이 확인되어 당뇨병의 진행을 지연시키고 당뇨병의 '노화-표적 치료법'에 대한 새로운 아이디어를 제시했습니다.https://www.fiercerawsource.com/peptides/premium-높은-순도-펩타이드-mots-c.html
노화 방지 및 항상성 유지는 MOTS의 또 다른 중요한 응용 분야입니다.-C. MOTS-C 발현 수준은 나이가 들수록 크게 감소합니다. 보충은 Nrf2 항산화 경로를 활성화하고 NF-κB 염증 경로를 억제하며 노화된 쥐의 근육 항상성과 운동 기능을 개선하고 노화와 관련된 대사 저하를 역전시킬 수 있습니다-. 동시에, 이는 혈액-뇌 장벽을 통과하여 외상성 뇌 손상 모델에서 신경학적 결손을 줄이고 뇌 염증 경로를 억제하여 신경 보호 잠재력을 입증할 수 있습니다.
항바이러스 치료 및 장기 보호 분야에서 최근 MOTS-C의 역할이 새롭게 발견되었습니다. 연구에 따르면 만성 B형 간염 환자의 MOTS-C 수준은 HBV DNA 로드와 음의 상관관계가 있는 것으로 나타났습니다. 이는 미토콘드리아 리모델링을 중재하고 항바이러스 신호 전달 경로를 활성화하여 바이러스 복제를 억제할 수 있으며 B형 간염 진단 및 치료를 위한 새로운 목표를 제공합니다. 또한 PPAR- 경로를 조절하고 허혈-재관류로 인한 급성 폐 손상에 대한 보호 역할을 하며 폐 산소화를 개선하여 폐강산증을 줄일 수 있습니다.
MOTS-C는 아직 전임상 연구 단계에 있으며, 인체 투여량과 장기 안전성은 아직 결정되지 않았습니다.- 그러나 미토콘드리아 기능과 다기관 질환을 연결하는 핵심 분자로서 대사 질환 및 노화 관련 질환에 대한 중요한 연구 도구이자 잠재적인 치료 펩타이드가 되었습니다.{3}}

