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Otros Nombres

Beta-elastinElastin (Bonito)Elastin (Cowhide)Elastin from bovine neck ligamentElastin from pigElastin hydrolysateElastin hydrolyzateElastin partial hydrolyzateElastin peptidesElastin polypentapeptideElastin, bovineElastin, bovine neck ligament, alkaline extractedElastin, soluble, from human lungElastin-like peptidesElastineElastinsElastins, hydrolyzatesELPHydrolysed elastinHydrolyzed elastinHydrolyzed marine elastin peptidesMarine elastinMarine elastin peptidesProelastinSoluble elastinTropoelastinWater-soluble elastin

Sinopsis

Elastina: Una Referencia Enciclopédica Integral

1. Identidad: Nombres, Fuentes y Preparaciones

Identidad Química y Biológica

La elastina es una de las proteínas más abundantes del cuerpo, y funciona como una proteína elástica que se asemeja a una banda de goma: puede estirarse (extenderse) y volver a contraerse (retraerse). La elastina es una proteína de la matriz extracelular que proporciona elasticidad y resiliencia a tejidos como las arterias, los pulmones, los tendones, la piel y los ligamentos. Las fibras elásticas tienen dos componentes, uno de los cuales está codificado por el gen ELN. Esta proteína tiene una alta proporción de aminoácidos hidrofóbicos como la glicina y la prolina, que forman dominios hidrofóbicos móviles.

El gen ELN se encuentra en el cromosoma 7 del genoma humano. El splicing alternativo del gen ELN da como resultado la formación de al menos 11 isoformas de tropoelastina en humanos. En su forma madura e insoluble, la proteína se denomina elastina. Su precursor monomérico soluble se conoce como tropoelastina. La tropoelastina es un precursor soluble de la elastina; es un péptido con un peso molecular en el rango de 70–75 kDa.

La elastina es una proteína insoluble altamente polimerizada en la matriz extracelular, y las láminas elásticas son estructuras principales de los vasos sanguíneos que confieren elasticidad a la matriz extracelular. El número de registro CAS para la elastina (de ligamento de nuca bovino) es 9007-58-3.

Fuentes Naturales

La elastina es un componente principal de los tejidos del cuerpo que requieren elasticidad, como los pulmones, la vejiga, los grandes vasos sanguíneos y algunos ligamentos. Existen cantidades menores en la piel y el cartílago del oído.

Para uso en suplementación y cosmética, la elastina se obtiene de varios tejidos animales:

  • Ligamento de nuca bovino (ligamentum nuchae): La extracción del ligamento consiste en tomar ligamentos ligamentum nuchae disecados y eliminar la mayor cantidad posible de grasa y tejido conectivo excedente. El ligamento de nuca bovino se utilizó históricamente como materia prima para productos cosméticos.
  • Fuentes marinas (pescado): La proteína de elastina de origen marino es la fuente principal de los suplementos de elastina. El pescado es rico en elastina, la cual se procesa e hidroliza para producir péptidos concentrados y biológicamente activos.
  • Fuentes porcinas y aviares: La aorta de rata, oveja y cerdo puede utilizarse como fuente de elastina. La elastina soluble en agua también puede extraerse de la piel de pollo de engorde mediante tratamiento con cloruro de sodio, hidróxido de sodio y ácido oxálico antes de la liofilización.

Con el descubrimiento de la EEB (encefalopatía espongiforme bovina) y las enfermedades infecciosas aviares, se ha cuestionado la seguridad del material de origen bovino. Como resultado, se han explorado métodos para producir péptidos de elastina utilizando como materias primas el ligamento bovino, el tubo cardíaco bovino, la esfera arterial de bonito y la arteria grande cardíaca porcina, con el fin de lograr fines de belleza mediante administración oral y cuidado de la piel.

Formas y Preparaciones Comunes

La elastina madura es casi insoluble, lo que hace que la suplementación directa sea poco práctica sin procesamiento. Las moléculas solubles de tropoelastina secretadas al espacio extracelular se sintetizan para formar filamentos y láminas de elastina mediante el entrecruzamiento de las moléculas de tropoelastina, principalmente por entrecruzamiento de residuos del aminoácido lisina para formar desmosina e isodesmosina. La elastina madura es amorfa y contiene muchos entrecruzamientos, lo que hace casi imposible su solubilización.

El principal método de procesamiento para hacer que la elastina sea apta para suplementación es la hidrólisis:

  • Elastina hidrolizada / péptidos de elastina: La hidrólisis enzimática o ácida descompone la proteína intacta en fragmentos peptídicos más pequeños. La elastina se considera un recurso excelente para obtener péptidos antioxidantes debido a su composición aminoacídica única. Sin embargo, es casi insoluble en agua o en ácido o álcali diluidos. Por ello, se prefieren enzimas capaces de hidrolizar la elastina en péptidos solubles a partir de preparaciones comerciales típicas de proteasas.
  • Péptidos de elastina de bajo peso molecular: Después de la digestión, los productos pueden filtrarse a través de una membrana de ultrafiltración con un límite de peso molecular de 10,000 Da. El sobrenadante resultante es una composición derivada de elastina compuesta por péptidos con un peso molecular inferior a aproximadamente 10,000 Da. Los péptidos comerciales de elastina marina, como VGPG Elastin®, se han caracterizado con un peso molecular promedio de 582 Da, derivados del pescado bonito (Katsuwonus pelamis).
  • Preparaciones tópicas: La elastina hidrolizada se utiliza en cremas, sueros y mascarillas. Los productos que contienen elastina hidrolizada pueden ayudar a que la piel se vea más joven. Sin embargo, la elastina de estos productos generalmente proviene de productos animales, por lo que los vegetarianos podrían preferir no utilizarlos.
  • Cápsulas y tabletas orales: Los péptidos de elastina se formulan como cápsulas o tabletas para suplementación dietética. El producto de prueba en al menos un ensayo clínico se administró diariamente en forma de cápsula con un pequeño volumen de agua cada mañana.

2. Uso Tradicional e Histórico

A diferencia de los productos botánicos con un uso documentado de milenios, la elastina como ingrediente aislado es un producto de la bioquímica moderna. Sin embargo, el concepto de consumir tejidos conectivos ricos en elastina tiene raíces profundas en las culturas alimentarias tradicionales de todo el mundo.

La elastina se utilizó con fines cosméticos hace mucho tiempo, y el ligamento de nuca bovino se empleó como materia prima para productos cosméticos. El consumo de alimentos de animal entero —caldos, gelatinas y vísceras elaboradas a partir de ligamentos, piel, tendones y cartílago— ha sido una práctica de larga data en muchas culturas. El procesamiento del pescado bonito ha sido central en la cocina de Asia oriental (particularmente japonesa), y los tejidos conectivos del pescado se consumían tanto por su valor nutricional como por sus beneficios percibidos para la piel y la vitalidad, mucho antes de que la proteína elastina fuera identificada científicamente.

El aislamiento formal de la elastina como proteína distinta ocurrió a mediados del siglo XX, y su uso como ingrediente cosmético y nutracéutico definido data de finales del siglo XX. Se han desarrollado métodos para producir péptidos de elastina utilizando como materias primas el ligamento bovino, el tubo cardíaco bovino, la esfera arterial de bonito y la arteria grande cardíaca porcina, con el fin de lograr fines de belleza mediante administración oral y cuidado de la piel. La transición del consumo de tejido entero a la suplementación con péptidos de elastina refinados ocurrió principalmente en Japón y en los mercados de Asia oriental durante las décadas de 1990 y 2000, impulsada por la industria nutricosmética.

No existen usos tradicionales documentados de la elastina como medicina herbal o dietética específicamente extraída en la literatura clásica ayurvédica, de la Medicina Tradicional China, griega o fitoterapéutica europea, ya que se trata de una proteína de origen animal y no de un ingrediente botánico. Por lo tanto, su historia como suplemento es reciente y predominantemente comercial y científica, más que tradicional en el sentido herbal.

3. Constituyentes Químicos y Mecanismos de Acción

Composición de Aminoácidos

Los principales aminoácidos que componen la elastina son la prolina, la glicina, la desmosina y la isodesmosina. Se agrupan en secuencias cortas y repetidas de tres a nueve aminoácidos que crean estructuras fuertes y flexibles.

Al igual que la proteína de colágeno, la elastina contiene alrededor de un 30% de residuos del aminoácido glicina y es rica en prolina. La elastina se diferencia del colágeno en que contiene muy poca hidroxiprolina y nada de hidroxilisina. La elastina tiene un contenido muy alto de alanina y también contiene dos aminoácidos únicos, la isodesmosina y la desmosina.

El componente amorfo de las fibras elásticas consiste en elastina, que se caracteriza por tener un 95% de residuos de aminoácidos no polares y dos residuos de aminoácidos únicos derivados de la lisina, la desmosina y la isodesmosina.

El análisis químico de la elastina extraída muestra una alta cantidad de prolina y glicina, y una baja cantidad de hidroxiprolina, metionina e histidina.

Desmosina e Isodesmosina: Aminoácidos de Entrecruzamiento Únicos

La desmosina es un aminoácido que se encuentra exclusivamente en la elastina, una proteína presente en el tejido conectivo como la piel, los pulmones y las arterias elásticas. La desmosina es un componente de la elastina y se entrecruza con su isómero, la isodesmosina, otorgando elasticidad al tejido.

La desmosina y su isómero la isodesmosina están compuestas ambas por cuatro residuos de lisina, lo que permite la unión a múltiples cadenas peptídicas. Los cuatro grupos de lisina se combinan para formar un núcleo de piridinio, que puede reducirse para neutralizar la carga positiva asociada y aumentar la hidrofobicidad.

Se cree que estos aminoácidos son responsables de la capacidad de la elastina para volver a su forma original después de estirarse. Más precisamente, estos aminoácidos únicos, formados tras la amalgamación de tres o cuatro moléculas de lisina, son responsables del entrecruzamiento de moléculas de tropoelastina adyacentes en el polímero resiliente de elastina, otorgándole la capacidad de volver a su forma original después de estirarse.

La detección de desmosina en muestras de orina, plasma o esputo puede ser un marcador de la degradación de la elastina debido a una alta actividad de elastasa relacionada con ciertas enfermedades.

Biosíntesis: De la Tropoelastina a la Elastina Madura

La elastina se sintetiza a partir de la molécula precursora tropoelastina. Muchas moléculas de tropoelastina se unen entre sí para formar el complejo de elastina de mayor tamaño. Cada molécula de tropoelastina tiene 36 dominios organizados en una espiral aleatoria. Presenta dominios hidrofóbicos e hidrofílicos alternados, codificados por regiones separadas del gen. Los dominios hidrofílicos contienen residuos de lisina que son importantes para el entrecruzamiento de las moléculas de tropoelastina durante la formación de la fibra de elastina.

El precursor del polímero, la tropoelastina, es una proteína hidrofóbica de 72 kDa que es soluble en soluciones salinas. Las proteínas de tropoelastina se unen entre sí mediante entrecruzamiento covalente, comenzando con la desaminación oxidativa de residuos de lisina por la lisil oxidasa.

Todos los entrecruzamientos en la elastina se forman espontáneamente tras la desaminación oxidativa de residuos específicos de lisina de la tropoelastina por la lisil oxidasa en el espacio extracelular. La alisina, un aldehído reactivo formado, reacciona con la lisina y/u otra molécula de alisina para formar entrecruzamientos polifuncionales como la desmosina (DES) o la isodesmosina (IDE).

En los tejidos arteriales, la tropoelastina es producida y secretada al espacio extracelular por las células del músculo liso; en otros tejidos se produce en células como los fibroblastos, y también se secreta al espacio extracelular. En estas células, la tropoelastina es sintetizada por los ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso y procesada por el aparato de Golgi.

Péptidos Derivados de la Elastina (Elastoquinas) y el Complejo Receptor de Elastina

Cuando la elastina se degrada, libera péptidos derivados de la elastina (EDP, por sus siglas en inglés) denominados elastoquinas. Estos péptidos tienen efectos sobre otras células, incluidas las células endoteliales, los monocitos y las células del músculo liso, mediante interacciones con el complejo receptor de elastina. Se cree que los EDP desempeñan un papel importante en la enfermedad vascular relacionada con la edad.

El péptido bioactivo derivado de elastina mejor caracterizado es el VGVAPG. A diferencia de la elastina fibrosa insoluble, los péptidos de elastina promueven la proliferación celular, la quimiotaxis celular, la angiogénesis y la liberación de proteasas en una amplia variedad de células normales. Los efectos promovidos por el VGVAPG, una secuencia repetida seis veces en la tropoelastina humana, son los mejor documentados. En consecuencia, este péptido se considera el péptido arquetípico de la elastina.

Se sabe que el péptido de elastina VGVAPG estimula la proliferación tanto de fibroblastos como de células cancerosas al unirse al receptor de unión a elastina y activar la vía de transducción de señales MEK/ERK.

Se ha demostrado previamente que el motivo proteico VGVAPG estimula la proliferación y migración de monocitos, fibroblastos dérmicos y células del músculo liso a través de su interacción con el receptor de elastina de la superficie celular. Más recientemente, se ha demostrado que los péptidos de elastina, liberados mediante digestión proteolítica del ligamentum nuchae bovino y que contienen secuencias ligando del receptor de elastina (GXXPG), también inducen elastogénesis en fibroblastos dérmicos a través de la interacción con el receptor de elastina.

En estudios de cultivo celular, los péptidos derivados de elastina estimularon el crecimiento de fibroblastos de piel humana a concentraciones en el rango nanomolar, en cepas de diferentes donantes.

Propiedades Mecánicas

A diferencia de otros tejidos fibrosos como el colágeno, la elastina es única porque puede estirarse hasta más del 150% de su longitud original y volver rápidamente a su tamaño y forma originales. Esta propiedad de la elastina proporciona a los tejidos que la incorporan la capacidad de recuperar su forma original después de estirarse debido, por ejemplo, al flujo sanguíneo, la respiración o el doblamiento.

La resiliencia de la piel se mantiene gracias a las fibras elásticas presentes en la matriz extracelular (MEC). Estos componentes de la MEC se organizan en una red de estructuras similares a cuerdas compuestas por dos componentes principales: un núcleo amorfo, compuesto de elastina extensamente entrecruzada, que constituye la mayor parte (>90%) de la fibra; y las microfibrillas de 10–12 nm compuestas por varias glicoproteínas distintas.

4. Declive Relacionado con la Edad y Fisiopatología

En la piel envejecida, el marcado declive de la elastina y la degradación de las fibras elásticas provoca una pérdida de elasticidad y, en consecuencia, compromete la integridad estructural de la piel.

El envejecimiento de la piel se caracteriza por diferentes características, entre ellas arrugas, atrofia de la dermis y pérdida de elasticidad asociada con daño a la proteína de la matriz extracelular elastina. El proceso de envejecimiento de la elastina de la piel está influenciado tanto por factores intrínsecos (envejecimiento cronológico) como extrínsecos (exposición solar).

La producción de elastina del cuerpo se ralentiza y eventualmente se detiene en la edad adulta, lo que afecta la funcionalidad y las propiedades de los tejidos y órganos.

Los tejidos envejecidos están asociados con la desregulación de la matriz extracelular (MEC), incluida la pérdida de elastina. Los componentes de la matriz extracelular, específicamente la mezcla de elastina y colágeno en la pared vascular, determinan las propiedades mecánicas pasivas de las arterias grandes. Las fibras elásticas duran toda la vida del organismo, pero están sujetas a degradación proteolítica y alteraciones químicas que modifican sus propiedades mecánicas.

La enfermedad vascular, tanto en la circulación sistémica como pulmonar, frecuentemente se asocia con propiedades biomecánicas alteradas de los vasos sanguíneos, atribuibles a cambios en la proporción de fibras de colágeno con respecto a las fibras de elastina. Aunque la elastina es una de las proteínas de la MEC más estables, puede ser degradada proteolíticamente por proteasas de serina y cisteína (como las elastasas neutrofílicas y pancreáticas y las catepsinas) y por miembros de la familia de metaloproteasas de matriz (MMP).

5. Evidencia Científica por Área de Uso

5.1 Envejecimiento de la Piel, Elasticidad y Arrugas

Panorama general: El péptido de elastina muestra potencial como agente terapéutico similar a los péptidos de colágeno. Sin embargo, solo unos pocos ensayos clínicos han evaluado la eficacia de la suplementación oral con péptido de elastina.

Principales Ensayos Clínicos en Humanos

ECA de VGPG Elastin® (2024, PMC10938029): Se realizó un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar clínicamente el efecto de la ingesta de péptido de elastina en la piel humana. Participantes adultos saludables (N = 100) fueron asignados aleatoriamente para recibir un producto de prueba que contenía 100 mg de péptido de elastina de bonito (VGPG Elastin®) o placebo. Todos los participantes eran asiáticos, de Corea. Los parámetros de arrugas de la piel, hidratación y luminosidad (índice de melanina) se midieron al inicio y a las 4, 8 y 12 semanas después de la intervención. El consumo oral de péptido de elastina de bonito redujo las arrugas finas, mejoró la humedad de la piel y disminuyó el índice de melanina sin efectos adversos significativos. No se observaron efectos adversos en ninguno de los participantes durante todo el período del estudio.

Estudio doble ciego, controlado con placebo, de hidrolizado de elastina de pescado: Un estudio doble ciego y controlado con placebo demostró que la elasticidad de la piel, las arrugas, el flujo sanguíneo y la evaluación subjetiva de las condiciones de la piel mejoraron con la ingesta de hidrolizado de elastina. En comparación con el inicio del ensayo, la elasticidad de la piel y la mayoría de los parámetros de evaluación subjetiva de las condiciones de la piel mejoraron significativamente después de la ingesta de hidrolizado de elastina. En el grupo placebo, el flujo sanguíneo disminuyó significativamente 4 semanas después del inicio del ensayo. La dosis de aproximadamente 400 mg de hidrolizado de elastina por día, administrada durante 13 meses, no dio lugar a problemas clínicamente relevantes en un estudio previo de respaldo.

Composición inductora de elastina (aminoácidos, cobre, ácido hialurónico) — MDPI Cosmetics, 2022: Un pequeño estudio abierto de un solo centro incluyó cuatro tratamientos realizados a cinco sujetos con intervalos de 1 semana con Elastic Lab®. Como resultado, las arrugas periorbitales, la humedad de la piel, la elasticidad interna, el espesor y la densidad mejoraron 1 semana después del último tratamiento en todos los sujetos en comparación con el valor inicial. Entre todos los elementos de evaluación, la elasticidad, el espesor y la densidad de la piel mostraron aumentos significativos. Este estudio está limitado por el tamaño de muestra muy pequeño (n=5) y la falta de un grupo control; los resultados deben considerarse preliminares.

Estudio tópico de péptido trifuncional (TFP) derivado de elastina (PMC10408523): Veintidós voluntarios aplicaron una crema a base de TFP en una hemicara y una crema a base de placebo en la otra hemicara, dos veces al día durante 28 días. Cada paciente fue su propio control, lo que fortalece considerablemente los resultados estadísticos. Utilizando un dispositivo cutómetro, se demostró una mejora en la firmeza y viscoelasticidad de la piel después del tratamiento con TFP a los 28 días, en comparación con el tratamiento con placebo. El diseño de este estudio con división facial es metodológicamente adecuado, pero el tamaño de muestra es modesto.

Evidencia mecanicista in vitro: Los péptidos de elastina mejoran la síntesis de elastina y la proliferación de fibroblastos, reducen el espesor epidérmico en la piel fotodañada y atenúan el daño celular inducido por rayos UV. Múltiples estudios in vitro e in vivo han sugerido que los péptidos de elastina mejoran las propiedades biofísicas de la piel, potenciando la proliferación de fibroblastos y la síntesis de elastina, con propiedades antienvejecimiento resultantes.

Evaluación de la solidez de la evidencia: Los suplementos pueden ayudar al cuerpo a generar más elastina, pero no hay suficiente investigación científica para extraer conclusiones definitivas. No hay suficiente investigación para concluir que los suplementos herbales aumentan la cantidad de elastina en la piel. La evidencia disponible de ECA en humanos es preliminar pero prometedora, y se restringe principalmente a poblaciones de Asia oriental en un número reducido de ensayos.

5.2 Salud Vascular y Rigidez Arterial

Los datos de modelos animales muestran que las cantidades de elastina son inversamente proporcionales a la rigidez arterial y la presión arterial. La rigidez de las arterias grandes, medida mediante la velocidad de onda de pulso (VOP), se correlaciona con la presión arterial alta y podría ser un factor causal en la hipertensión esencial. Los componentes de la matriz extracelular, específicamente la mezcla de elastina y colágeno en la pared vascular, determinan las propiedades mecánicas pasivas de las arterias grandes.

El aumento de la rigidez de las arterias pulmonares en pacientes con enfermedad cardíaca izquierda se correlaciona con hemodinámica pulmonar deteriorada. La remodelación de la matriz extracelular en la pared arterial pulmonar, manifestada por la desregulación de genes implicados en la degradación de la elastina, precede al inicio de la hipertensión pulmonar. La degradación resultante de las fibras elásticas se acompaña de una acumulación de colágenos fibrilares.

La elastina de pescado hidrolizada ha sido reconocida como un ingrediente alimentario prometedor para mejorar las condiciones de la piel y los vasos sanguíneos. Un suplemento de elastina de alta calidad elaborado con péptidos de elastina marina puede favorecer la elasticidad y belleza de la piel, y también promover la salud vascular. Sin embargo, esta afirmación se basa en gran medida en datos in vitro y de modelos animales. La evidencia directa de ECA en humanos específicamente sobre desenlaces vasculares con suplementación oral de elastina es limitada según la literatura disponible.

La línea de evidencia para la suplementación con elastina y el beneficio vascular es algo tenue, ya que los estudios clave se realizaron en modelos animales de una afección genética en la que los niveles de elastina son anormalmente bajos, y con un enfoque en pacientes jóvenes en lugar de personas mayores.

Evaluación de la solidez de la evidencia: El papel vascular de la elastina como proteína estructural está bien establecido por la ciencia básica. La evidencia de que la suplementación oral con péptidos de elastina mejora significativamente la mecánica arterial en adultos sanos es actualmente preclínica y preliminar. Faltan datos de ECA en humanos para desenlaces vasculares.

5.3 Actividad Antioxidante

La elastina se considera un recurso excelente para obtener péptidos antioxidantes debido a su composición aminoacídica única. El contenido de aminoácidos relacionado con la actividad antioxidante ha alcanzado 68 mg/100 mg en péptidos de elastina bovina procesados enzimáticamente, por lo que presenta una eliminación de radicales libres extremadamente alta. Esto se ha demostrado principalmente en ensayos in vitro; la evidencia clínica sobre efectos antioxidantes sistémicos en humanos a partir de la suplementación oral con elastina no está firmemente establecida.

5.4 Cicatrización de Heridas y Senescencia Celular

La tropoelastina, el precursor soluble de la elastina, no solo es un marcador de células estromales mesenquimales (MSC) jóvenes, sino que también preserva activamente la aptitud celular y retrasa la senescencia durante el envejecimiento replicativo. Las MSC expuestas brevemente a la tropoelastina muestran una regulación al alza de genes proliferativos y una regulación a la baja simultánea de genes de senescencia. Los beneficios senoprotectores de la tropoelastina persisten durante el cultivo continuo y a largo plazo de las MSC, y extienden significativamente la vida útil replicativa de las MSC. Estos hallazgos provienen de modelos de cultivo celular de laboratorio, no de ensayos clínicos en humanos.

5.5 Salud Pulmonar / Respiratoria

La elastina del ligamento de nuca bovino se ha utilizado en estudios sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Puede utilizarse para investigar por qué existe una falta de reparación de estas proteínas en pacientes con EPOC. Los entrecruzamientos en la elastina pueden resistir la elastólisis y contribuir a las propiedades biomecánicas de esta macromolécula, que son esenciales para la función arterial normal y que a menudo se ven alteradas en enfermedades como la hipertensión, la arteriosclerosis, la aterosclerosis, ciertas arteritis y la formación de aneurismas. La evidencia de intervención clínica para la suplementación con elastina en enfermedad pulmonar está ausente en la literatura actual.

6. Sistemas Corporales y Áreas de Salud Asociadas con la Elastina

  • Sistema tegumentario (piel, cabello): El envejecimiento de la piel se caracteriza por diferentes características, entre ellas arrugas, atrofia de la dermis y pérdida de elasticidad asociada con daño a la proteína de la matriz extracelular elastina.
  • Sistema cardiovascular (arterias, corazón): La elastina es uno de los principales componentes estructurales de la matriz extracelular de la pared del vaso sanguíneo. Es especialmente importante en los vasos sanguíneos, donde constituye alrededor del 50% del peso seco del tejido.
  • Sistema pulmonar (pulmones): Las fibras elásticas, de las cuales la elastina es el componente central, permiten que los tejidos conectivos, como los de la piel y los pulmones, funcionen correctamente.
  • Sistema musculoesquelético (tendones, ligamentos): La elastina proporciona elasticidad y resiliencia a tejidos como los tendones y los ligamentos.
  • Sistema urológico (vejiga): La elastina es un componente principal de la vejiga, que requiere elasticidad.
  • Envejecimiento celular: Los tejidos envejecidos están asociados con la desregulación de la matriz extracelular, incluida la pérdida de elastina.

7. Formas de Dosificación y Dosis Reportadas en Estudios

Las siguientes dosis se extraen exclusivamente de estudios científicos publicados y no deben interpretarse como dosis recomendadas:

  • 100 mg/día (cápsula oral): Un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo evaluó el efecto de la ingesta de péptido de elastina en la piel humana con 100 mg de péptido de elastina de bonito (VGPG Elastin®) en N=100 participantes adultos saludables.
  • ~400 mg/día (oral) durante 13 meses: Una dosis de aproximadamente 400 mg de hidrolizado de elastina por día, administrada durante 13 meses, no dio lugar a problemas clínicamente relevantes en un estudio previo citado en la publicación de Shiratsuchi et al. (2015) sobre elastina de pescado.
  • Rango de dosis reportado en distintos productos: Las dosis efectivas en los estudios oscilan entre 50 mg y 250 mg diarios.
  • Peso molecular de los péptidos suplementarios: Los péptidos de elastina óptimos para la absorción intestinal deben tener un bajo peso molecular (<5 kDa). El producto VGPG Elastin® utilizado en los ensayos clínicos tenía un peso molecular promedio total de 582 Da.
  • Tópico (crema de péptido trifuncional): En un estudio clínico, los voluntarios aplicaron una crema a base de TFP en una hemicara y una crema a base de placebo en la otra hemicara, dos veces al día durante 28 días.

8. Consideraciones de Seguridad

Tolerabilidad General

No se observaron efectos adversos en ninguno de los 100 participantes durante todo el período del estudio en el ECA de péptido de elastina de bonito. La elastina es reconocida por su alta biocompatibilidad y excelente tolerancia cutánea. Los estudios clínicos disponibles no reportan efectos secundarios notables, ni reacciones de irritación o fotosensibilización.

Citotoxicidad

Se observó un efecto no tóxico de la elastina extraída soluble en agua a una concentración inferior a 0.5 mg/mL en ensayos de citotoxicidad MTT.

Consideraciones sobre Alérgenos

Las principales fuentes de elastina suplementaria —tejidos bovinos y pescado marino— presentan implicaciones alergénicas relevantes:

  • Elastina derivada de pescado: La elastina de origen marino tiene un menor riesgo de contaminantes mamíferos y es preferida por los pescetarianos, pero conlleva posibles interacciones alérgicas relacionadas con mariscos.
  • Elastina derivada de bovino: La elastina de origen bovino está ampliamente disponible y es rentable, pero no es adecuada para vegetarianos ni para quienes evitan la carne de res, y puede conllevar posibles preocupaciones alergénicas.
  • Elastina derivada de cerdo: La elastina de origen porcino es estructuralmente similar a la elastina humana y se utiliza en algunos biomateriales de grado médico, pero puede estar restringida por consideraciones dietéticas religiosas como los requisitos halal o kosher.

Preocupaciones sobre EEB / Transmisión de Enfermedades (Fuente Bovina)

Con el descubrimiento de la EEB (encefalopatía espongiforme bovina) y las enfermedades infecciosas aviares, se ha cuestionado la seguridad del material de elastina de origen bovino, lo que ha impulsado la búsqueda de materias primas alternativas.

Consideraciones de Seguridad sobre Péptidos Bioactivos

Se cree que los péptidos derivados de elastina (EDP) desempeñan un papel importante en la enfermedad vascular relacionada con la edad. Se ha demostrado que la acumulación de EDP promueve la hiperglucemia y la resistencia a la insulina en ratones. Esta consideración se relaciona principalmente con los EDP generados endógenamente a partir de la degradación de elastina en estados de enfermedad, no con dosis suplementarias, pero subraya la actividad biológica de estos péptidos y la necesidad de más estudios sobre sus efectos sistémicos a dosis suplementarias.

Limitaciones de los Datos de Seguridad Actuales

No se han publicado estudios de seguridad a gran escala y a largo plazo (>12 meses) sobre la suplementación oral con péptido de elastina en la literatura revisada por pares disponible para esta revisión. La duración más larga registrada en la literatura clínica es de aproximadamente 13 meses a ~400 mg/día sin problemas clínicamente relevantes. No se han establecido datos formales de interacción farmacológica para los suplementos de elastina en la literatura publicada.

Referencias

Condiciones de Salud

Condiciones de salud que elastina puede ayudar a apoyar.

  • La elastina es la proteína elástica del tejido conectivo (piel, arterias, pulmones, ligamentos) responsable de la recuperación del tejido tras la deformación. La suplementación con hidrolizado de elastina ha sido estudiada para la elasticidad del tejido conectivo cutáneo. La síntesis de elastina depende de la lisil oxidasa dependiente de cobre para el entrecruzamiento, y se ha demostrado que los péptidos derivados de elastina estimulan la actividad de los fibroblastos.

  • La elastina es la proteína estructural que le proporciona a la piel su elasticidad y resiliencia, la cual se degrada progresivamente con el envejecimiento y la exposición a los rayos UV. Se ha demostrado en estudios clínicos que los polifenoles del té verde aumentan el contenido de elastina dérmica. Múltiples intervenciones antienvejecimiento incluyen la preservación de la elastina como un criterio de valoración mecanístico, y la degradación de la elastina se identifica como un mecanismo central del envejecimiento cutáneo en revisiones sistemáticas.

Sistemas Corporales

Sistemas corporales que elastina puede ayudar a apoyar.

  • No hay sistemas corporales disponibles.
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