O-304 (ATX-304, OS-01) – Molecola di Ricerca ad Alta Purezza (150 mg)
O-304, grazie alla sua regolazione unica dell’AMPK sia in vitro che in vivo, è considerato non solo rilevante per il miglioramento metabolico, ma anche per la protezione cardiovascolare, la fisiologia dell’esercizio e la ricerca sull’invecchiamento.
Si tratta di un attivatore pan-AMPK di nuova generazione, disponibile per via orale, che aumenta l’attività dell’AMPK sopprimendo la de-fosforilazione di pAMPK.
O-304 mostra un notevole potenziale come agente per il trattamento del diabete di tipo 2 (T2D) e delle complicanze cardiovascolari correlate.
In studi preclinici, i topi anziani trattati con O-304 hanno mostrato:
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un miglioramento significativo della funzione cardiaca
(output cardiaco, frazione di eiezione, volume dell’infarto) -
riduzione dell’insulino-resistenza e dell’iperinsulinemia
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miglioramento del metabolismo cardiaco e dell’omeostasi energetica
O-304 protegge dall’invecchiamento renale favorendo il metabolismo energetico e l’autofagia.
Nei modelli di steatoepatite non alcolica, riduce la massa grassa totale e abbassa i livelli di colesterolo.
Effetti Metabolici e Mitocondriali di O-304
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Aumenta l’assorbimento di glucosio nei muscoli scheletrici senza richiedere insulina.
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Riduce lo stress delle cellule β-pancreatiche e ne favorisce il “riposo”.
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Abbassa i livelli di glucosio a digiuno.
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In uno studio clinico di Fase IIa su pazienti con T2D, ha migliorato l’omeostasi del glucosio e la microcircolazione periferica, inclusa la perfusione cutanea.
Meccanismo molecolare aggiuntivo
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Previene la de-fosforilazione dell’AMPK a treonina-172.
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Favorisce l’ossidazione dei grassi e inibisce la sintesi lipidica.
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Promuove l’autofagia e attenua la disfunzione mitocondriale.
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Aumenta significativamente la formazione di autofagosomi LC3B-positivi e il flusso autofagico.
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Ripristina l’espressione di PGC-1α e TFAM, riducendo la produzione di ROS.
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Funziona come leggero disaccoppiante mitocondriale, aumentando il consumo basale di ossigeno e il dispendio calorico (~38%).
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Mantiene i livelli di ATP — a differenza di attivatori indiretti come la metformina.
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Simula un effetto protettivo simile all’ADP, stabilizzando AMPK fosforilata anche in presenza di livelli elevati di ATP.
Questo meccanismo rende O-304 un attivatore AMPK più dolce, stabile e sicuro, con minore rischio di stress energetico cellulare.
HED – Human Equivalent Dose
Le capsule sono normalmente standardizzate a 100 mg ciascuna, rendendo il protocollo semplice:
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1–3 capsule al giorno (100–300 mg)
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Preferibilmente al mattino, a stomaco vuoto, per imitare l’attivazione naturale dell’AMPK indotta dal digiuno.
Descrizione del Prodotto – O-304
Sinonimi: 4-chloro-N-(2-(4-chlorobenzyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1,2,4-thiadiazol-5-yl)benzamide
Formula Molecolare: C16H11Cl2N3O2S
Peso Molecolare: 380.2 g/mol
Numero CAS: 1261289-04-6
PubChem ID: 50923806
Ingrediente Attivo Totale: 4500 mg per contenitore (150 mg per capsula)
Shelf Life: 36 mesi
Strutture O-304:

Source: PubChem
Uso del Prodotto
Questo articolo è fornito esclusivamente per scopi di ricerca.
Conservazione dei Peptidi
Tutte le informazioni fornite da PRG hanno finalità esclusivamente educative e informative.
Buone pratiche per la conservazione dei peptidi
Per mantenere l’affidabilità dei risultati di laboratorio, è essenziale conservare correttamente i peptidi.
Condizioni di conservazione adeguate aiutano a preservarne la stabilità per anni, proteggendoli da contaminazione, ossidazione e degradazione.
Sebbene alcuni peptidi siano più sensibili di altri, seguire queste linee guida permette di prolungarne significativamente la durata e l’integrità strutturale.
Conservazione a breve termine (da giorni a mesi)
Conservare i peptidi al fresco e protetti dalla luce.
Temperature inferiori a 4 °C sono generalmente adeguate.
I peptidi liofilizzati possono rimanere stabili a temperatura ambiente per alcune settimane, ma la refrigerazione è comunque preferibile se non vengono utilizzati subito.
Conservazione a lungo termine (da mesi ad anni)
Conservare i peptidi a –80 °C per la massima stabilità.
Evitare congelatori no-frost: i cicli di sbrinamento possono causare variazioni di temperatura dannose.
Ridurre i cicli di congelamento–scongelamento
Ripetuti cicli accelerano la degradazione.
Suddividere i peptidi in aliquote prima della congelazione.
Prevenire ossidazione e danni da umidità
I peptidi possono essere compromessi dall’esposizione all’aria e all’umidità — in particolare appena rimossi dal congelatore.
Lasciare che la fiala raggiunga la temperatura ambiente prima di aprirla per evitare condensa.
Tenere i contenitori chiusi il più possibile; se disponibile, richiuderli sotto gas secco e inerte (azoto o argon).
Amminoacidi come cisteina (C), metionina (M) e triptofano (W) sono particolarmente sensibili all’ossidazione.
Conservazione dei peptidi in soluzione
I peptidi in soluzione hanno una durata molto più breve rispetto alla forma liofilizzata e sono più soggetti a degradazione batterica.
Se necessario conservarli in soluzione, utilizzare buffer sterili a pH 5–6.
Preparare aliquote monouso per evitare cicli ripetuti di congelamento–scongelamento.
La maggior parte delle soluzioni peptidiche resta stabile fino a 30 giorni a 4 °C, ma le sequenze più sensibili devono rimanere congelate quando non utilizzate.
Contenitori per la conservazione dei peptidi
Scegliere contenitori puliti, integri, chimicamente resistenti e della dimensione adeguata al campione.
Fiale in vetro: offrono chiarezza, durata e resistenza chimica.
Fiale in plastica: polistirene (trasparente ma meno resistente) o polipropilene (traslucido ma resistente ai reagenti).
I peptidi spediti in fiale di plastica possono essere trasferiti in vetro per conservazioni prolungate.
Regenesis Peptide – Suggerimenti rapidi per la conservazione
Conservare i peptidi in un ambiente freddo, asciutto e buio
Evitare cicli ripetuti di congelamento–scongelamento
Minimizzare l’esposizione all’aria
Proteggere dalla luce
Evitare conservazioni prolungate in soluzione
Suddividere in aliquote secondo le esigenze sperimentali