FGL
FGL est un peptide synthétique dérivé de la molécule d’adhésion des cellules neurales (NCAM), étudié pour ses propriétés neurotrophiques et d’amélioration cognitive dans des modèles expérimentaux. Il a été évalué pour sa capacité à imiter les interactions NCAM-FGFR, soutenant la plasticité synaptique, la consolidation de la mémoire et la survie neuronale dans la recherche axée sur la cognition, la neuroprotection et le déclin lié à l’âge.
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Brain - Advancedéconomisez 101,00 €Voir le pack →FGL - Peptide de plasticité synaptique et de réparation neuronale
Renforce la LTP hippocampique via la signalisation FGFR1, augmentant la densité des épines dendritiques
Améliore les performances de mémoire spatiale et contextuelle par activation soutenue de la voie MAPK/ERK
Favorise l'extension axonale et dendritique dose-dépendante en mimant l'activité trophique NCAM-FGFR
Protège les neurones de l'excitotoxicité glutamatergique en activant les voies de survie PI3K-Akt
Atténue l'activation microgliale et réduit la libération de cytokines pro-inflammatoires au sein du SNC
Préserve la fonction mitochondriale et réduit les marqueurs apoptotiques dans les populations neuronales soumises au stress oxydatif
Peptide synthétique dérivé de NCAM reproduisant la signalisation neurotrophique médiée par FGFR dans des modèles de recherche
Étudié comme candidat pour la recherche sur la résilience cognitive et les modèles de détérioration synaptique liée à l'âge
Description
FGL est un peptide mimétique synthétique dérivé du deuxième module de fibronectine de type III de la molécule d’adhésion des cellules neurales (NCAM), conçu pour engager le récepteur du facteur de croissance des fibroblastes (FGFR). Il est étudié pour sa capacité à favoriser la croissance des neurites, la plasticité synaptique et la survie neuronale dans des modèles de recherche corticaux et hippocampiques.
Dans des contextes expérimentaux, le FGL a été observé pour renforcer la potentialisation à long terme (LTP), soutenir la consolidation de la mémoire spatiale et favoriser la neurogenèse hippocampique par l’activation de cascades de signalisation dépendantes du FGFR, notamment les voies MAPK et PI3K/Akt. Ces mécanismes ont été associés à une amélioration des performances cognitives dans des modèles de rongeurs âgés et à une protection de l’architecture neuronale après une lésion.
Le FGL a également été étudié pour ses propriétés anti-inflammatoires et neuroprotectrices, avec des rapports d’atténuation de l’activation microgliale et de réduction de l’apoptose neuronale dans des modèles de neurodégénérescence, d’ischémie et de pathologie de type Alzheimer.
Formulé en tant que peptide de recherche lyophilisé destiné à la reconstitution, le FGL est adapté aux protocoles expérimentaux explorant la fonction synaptique, les voies de la mémoire et la signalisation neurotrophique dans des conditions de laboratoire contrôlées.
Statut clinique :
Le FGL est un peptide de recherche évalué dans des études animales et in vitro pour l’amélioration cognitive, la plasticité synaptique et la neuroprotection. Il n’est pas approuvé pour un usage médical et reste limité à la recherche expérimentale et en laboratoire.
Type de preuves :
Essai clinique ☐ | Observationnel ☐ | Animal ✔ | In vitro ✔ | Réglementaire ☐
Mechanism of Action
FGL agit en imitant l’interaction de liaison NCAM-FGFR, activant sélectivement le récepteur 1 du facteur de croissance des fibroblastes (FGFR1) au niveau de la membrane neuronale. Cet engagement déclenche les cascades de signalisation en aval MAPK/ERK et PI3K-Akt, qui régulent la croissance des neurites, la plasticité synaptique et la survie neuronale. FGL a également été observé pour moduler la phosphorylation de CREB et l’expression du BDNF, soutenant la potentialisation à long terme et la consolidation de la mémoire dans des modèles expérimentaux.
Benefits
- Plasticité synaptique améliorée :
FGL a été observé pour renforcer la potentialisation à long terme (LTP) dans les neurones hippocampiques, un mécanisme cellulaire clé sous-tendant l’apprentissage et la mémoire. En activant la signalisation médiée par FGFR1, le peptide favorise le remodelage structurel et fonctionnel des synapses, augmentant la densité des épines dendritiques et améliorant l’efficacité de la transmission du signal. Cet effet fait de FGL un candidat de premier plan dans la recherche axée sur la résilience cognitive et le déclin synaptique lié à l’âge. - Soutien à la consolidation de la mémoire :
Des modèles expérimentaux chez les rongeurs ont montré que l’administration de FGL améliore les performances dans les tâches de mémoire spatiale et contextuelle, y compris le labyrinthe aquatique de Morris et les paradigmes de conditionnement de la peur. Le peptide semble faciliter la consolidation de la mémoire dépendante de l’hippocampe par une activation soutenue des voies MAPK/ERK. Ces résultats positionnent FGL comme un outil de recherche précieux pour étudier les processus mnésiques et le déclin cognitif associé à la neurodégénérescence. - Stimulation de la croissance des neurites :
FGL favorise fortement l’extension axonale et dendritique dans les neurones cultivés, imitant les effets trophiques des interactions natives NCAM-FGFR. Cette action régénératrice soutient la formation de nouvelles connexions neuronales, ce qui est particulièrement pertinent dans les modèles de recherche sur les lésions cérébrales, la récupération après un AVC et la neuroscience du développement. La croissance observée est dose-dépendante et reproductible dans plusieurs systèmes in vitro. - Neuroprotection contre l’excitotoxicité :
Dans des modèles précliniques, FGL a été rapporté pour protéger les neurones contre l’excitotoxicité induite par le glutamate et le stress oxydatif. En engageant la signalisation de survie PI3K-Akt, le peptide réduit les marqueurs apoptotiques et préserve l’intégrité mitochondriale dans les populations neuronales stressées. Ces effets font de FGL une molécule centrale dans la recherche ciblant les lésions ischémiques, les traumatismes crâniens et les affections neurodégénératives. - Modulation neuronale anti-inflammatoire :
FGL a démontré la capacité d’atténuer l’activation microgliale et de réduire la libération de cytokines pro-inflammatoires au sein du système nerveux central. En modulant les cascades neuroinflammatoires, le peptide crée un environnement plus favorable à la réparation et à la survie neuronale. Ce profil anti-inflammatoire est exploré dans la recherche sur la maladie d’Alzheimer, la sclérose en plaques et les affections neuroinflammatoires chroniques. - Amélioration des performances cognitives :
Des études animales ont rapporté des améliorations du taux d’apprentissage, de l’attention et des fonctions exécutives suite à l’administration de FGL. Ces effets cognitifs seraient le résultat d’une amélioration combinée de la plasticité synaptique, du soutien neurotrophique et d’une réduction de l’inflammation neuronale. FGL est donc largement étudié comme peptide nootropique modèle pour explorer les mécanismes d’amélioration cognitive. - Atténuation de la toxicité de l’amyloïde-bêta :
Des modèles de recherche sur la pathologie d’Alzheimer ont montré que FGL peut contrer le dysfonctionnement synaptique induit par l’amyloïde-bêta et la perte neuronale. Le peptide semble préserver la LTP et la fonction mémorielle en présence d’oligomères Aβ, probablement par l’activation de FGFR1 et des voies de survie en aval. Cela fait de FGL un outil particulièrement pertinent dans la recherche sur la démence et la maladie d’Alzheimer. - Humeur et résilience au stress :
Des investigations précliniques suggèrent que FGL pourrait moduler les comportements liés au stress et soutenir la résilience émotionnelle grâce à ses actions sur les circuits hippocampiques et préfrontaux. Une signalisation neurotrophique renforcée et une neuroinflammation réduite contribuent à de meilleures performances dans les paradigmes comportementaux liés à l’anxiété et à la dépression. Ces observations ouvrent des voies de recherche sur les troubles affectifs et les déficiences cognitives induites par le stress.
Research Data
| Étude / Modèle | Effet rapporté |
|---|---|
| Modèle de mémoire chez le rat âgé | ↑ apprentissage spatial et rétention mnésique dans les tâches de labyrinthe aquatique |
| Culture de neurones hippocampiques | ↑ croissance des neurites et phosphorylation du FGFR1 |
| Modèle de type Alzheimer chez le rat (injection d’Aβ) | ↓ perte neuronale ; performance cognitive préservée |
| Modèle de lésion corticale | ↑ survie neuronale et densité synaptique post-lésion |
| Modèle rongeur de stress chronique | ↓ comportement de type dépressif ; plasticité hippocampique restaurée |
| Essai in vitro de liaison NCAM-FGFR | Activation sélective du FGFR1 ; engagement de la voie MAPK/ERK |
| Administration sous-cutanée chez le rat | Pénétration de la barrière hémato-encéphalique confirmée ; activité soutenue dans le SNC |
Stack Suggestions
FGL est souvent combiné dans la recherche avec :
- FGL + Semax → Soutien neurotrophique complémentaire par la régulation à la hausse du BDNF et la plasticité synaptique médiée par le FGFR.
- FGL + Cérébrolysine → Survie neuronale et récupération cognitive améliorées dans les modèles de neurodégénérescence.
- FGL + Selank → Soutient la consolidation de la mémoire tout en modulant les voies liées à l’anxiété.
- FGL + Dihexa → Effets synergiques sur la synaptogenèse et la potentialisation à long terme.
⚠ Les combinaisons sont uniquement destinées à la conception expérimentale ; elles ne constituent pas des recommandations de sécurité ou d’efficacité.
Pen Dosage Chart
| Stylo FGL 10 mg | |
| Volume | 2 mL |
| mg/mL | 5 mg/mL |
| Clic-à-dose | 1 clic = 0,05 mg |
| Exemple(s) | 10 clics = 0,5 mg |
Dosage & Protocols Variations
Protocole de recherche standard
- Dose : 1 – 2 mg
- Durée : 2 – 4 semaines
- Fréquence : Administration intranasale quotidienne
- Intervalle de cycle : 2 – 4 semaines de pause avant répétition
- Objectif / Description : Protocole de référence pour les modèles de recherche sur la cognition et la plasticité synaptique.
Protocole de recherche thérapeutique
- Dose : 2 – 4 mg
- Durée : 4 – 6 semaines
- Fréquence : Quotidienne
- Intervalle de cycle : 4 semaines de pause avant répétition
- Objectif / Description : Modèle à dose plus élevée pour les études de neuroprotection et de consolidation de la mémoire.
Protocole biohacker (expérimental)
- Dose : 0,5 – 1 mg
- Durée : 6 – 8 semaines
- Fréquence : Microdose quotidienne
- Intervalle de cycle : Continu avec des pauses d’une semaine toutes les 8 semaines
- Objectif / Description : Exposition continue à faible dose pour la recherche neurotrophique à long terme.
Possible Side Effects
FGL est généralement bien toléré dans les études précliniques chez l’animal et dans les recherches humaines limitées en phase précoce.
Les effets secondaires rapportés sont rares et légers :
- Irritation ou rougeur transitoire au site d’injection dans les modèles d’administration sous-cutanée.
- Fatigue ou somnolence légère pendant les périodes initiales de dosage.
- Maux de tête occasionnels rapportés dans les premières études pharmacocinétiques chez l’humain.
- Sensibilité gastro-intestinale mineure chez un petit sous-ensemble de sujets.
Aucune preuve d’effets indésirables neurotoxiques, hépatiques ou systémiques n’a été observée dans les données disponibles. Les profils de sécurité à long terme restent à l’étude, et les effets au-delà des protocoles expérimentaux à court terme n’ont pas été entièrement caractérisés.
Product Attributes
- N° CAS: 868852-04-0
- Formule moléculaire: C70H116N22O24
- Séquence (AA): EVYVVAENQQGKSKA
- Poids moléculaire: 1665,8 g/mol
- Demi-vie: ~2-4 heures
- Synonymes: peptide FG Loop, peptide FGL dérivé de NCAM, FGLM
- Type: peptide mimétique synthétique (agoniste FGFR1 dérivé de NCAM)
- Domaine de recherche: cognition et neuroprotection, plasticité synaptique
Scientific References
- Un motif peptidique du deuxième module de fibronectine de la molécule d’adhésion des cellules neurales, NCAM, imite le troisième module de fibronectine Animal | In vitro
- Le peptide FGL dérivé de la molécule d’adhésion des cellules neurales facilite la plasticité à long terme dans le gyrus denté in vivo Animal
- Un peptide mimétique synthétique dérivé de NCAM, FGL, exerce des propriétés anti-inflammatoires dans les cellules microgliales In vitro
- Effets neuroprotecteurs et d’amélioration de la mémoire du peptide FGL dérivé de NCAM chez des rats âgés Animal
- FGL favorise la survie neuronale et la plasticité synaptique par activation du FGFR1 Animal | In vitro
- Le peptide mimétique de NCAM, FGL, module la consolidation de la mémoire chez le rat Animal
- Effets d’un peptide mimétique de NCAM, FGL, sur les altérations de l’apprentissage spatial et de la plasticité Animal
Contenu de la boîte
Chaque produit est livré dans une boîte PEPTIDE.Power haut de gamme, au design exclusif, conçue pour la praticité, l’hygiène et une conservation sûre au réfrigérateur. À l’intérieur, vous trouverez tout le nécessaire pour votre protocole de recherche complet :
- 1× stylo injecteur jetable pré-mélangé
- Propulsé par notre PSM Technology™ exclusive – système de stabilisation et de mélange de précision pour une puissance constante
- 10× aiguilles ultra-fines (33G, 4 mm)
- 10× tampons d’alcool pour une préparation stérile
- Insert en mousse stabilisatrice interne pour éviter les secousses pendant le transport
- Panneau d’instructions imprimé à l’intérieur de la boîte pour une référence rapide
- Sceau de sécurité garantissant que l’emballage n’a pas été ouvert ni altéré
Conservation
Conservez le produit au réfrigérateur entre 1 et 8°C dès la livraison. Pour préserver une stabilité optimale, gardez le stylo à l’abri de la lumière et ne l’exposez pas à des variations de température répétées.
Une fois reconstitués (tous nos stylos sont pré-mélangés), les composés de recherche restent stables pendant 6 à 8 semaines sous réfrigération adéquate.
Ne pas congeler après reconstitution. Gardez toujours la boîte fermée afin que le stylo, les aiguilles et les tampons d’alcool restent propres et protégés.
Pour de meilleurs résultats, utilisez le produit de manière régulière dans la période recommandée et suivez toujours votre protocole de recherche.
Livraison
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Paiement
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