Häufig gestellte Fragen
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Retatrutid ist ein synthetisches erforschtes Peptid, das als Multi-Rezeptor-Agonist entwickelt wurde, der auf die GLP-1-, GIP- und Glukagon-Wege abzielt. Es wird derzeit auf seine potenziellen Auswirkungen auf das Gewichtsmanagement, die Glukoseregulation und die metabolische Gesundheit in präklinischen und klinischen Forschungsmodellen untersucht. Durch die Aktivierung mehrerer Incretin- und Glukagonrezeptoren zeigt Retatrutid umfassende systemische Effekte, die hinsichtlich ihrer Relevanz in der Stoffwechsel- und endokrinologischen Forschung untersucht werden.
Die Entwicklung von Retatrutid baut auf jahrzehntelanger Forschung zu inkretinbasierten Therapien für Stoffwechselstörungen auf. Frühe Studien mit GLP-1-Rezeptoragonisten etablierten ihre Rolle bei der Glukosehomöostase und der Appetitregulation. Darauffolgende Forschungen erweiterten sich auf duale Agonisten wie Tirzepatid (GLP-1/GIP), was den Weg für Retatrutid ebnete, das auf einzigartige Weise GLP-1-, GIP- und Glukagonrezeptoraktivität integriert. Dieses Multi-Agonisten-Design spiegelt eine neue Richtung in der Peptidtherapeutik wider, die darauf abzielt, eine umfassendere metabolische Modulation in Labor- und klinischen Umgebungen zu untersuchen.
Retatrutid-Struktur
CAS #: 2381089-83-2
Molekulare Formel: C₂₂₁H₃₄₂N₄₆O₆₈
Molekulargewicht: 4845,44 g/mol
PubChem-ID: 474492335
Retatrutide wurde in metabolischen und systemischen Modellen untersucht, wobei Studien seinen Einfluss auf die Glukoseregulation, Insinsignalübertragung, Lipidstoffwechsel und integrierte Hormonsysteme hervorheben. Forschungen weisen auch auf seine Rolle im Energiehaushalt und der multi-systemischen Signalübertragung in präklinischen und Laborumgebungen hin.
Wichtige Forschungsbereiche:
• Metabolisch: Glukose, Insulin, Energie regulation
• Endokrine: GLP-1, GIP, Glukagonwege
• Kardiovaskulär: Lipid, Cholesterin, hepatische Signalübertragung
• Systemisch: Multi-Hormon-Signalübertragung, Resilienz, Gleichgewicht
Zusammen deuten diese Ergebnisse auf ein breites experimentelles Potenzial für Retatrutide in metabolischen, kardiovaskulären und systemischen Modellen hin. Durch die Einbindung mehrerer Hormonwege bietet es eine vielseitige Forschungsplattform zur Untersuchung der Energie regulation, des Lipidstoffwechsels und der integrierten Signalübertragung über verschiedene biologische Systeme hinweg.
Jastreboff A.M. et al., New England Journal of Medicine, 2023







