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GHK-Con 50 mg de péptido de cobre

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GHK-CuEs un péptido natural en el plasma sanguíneo, la orina y la saliva humanos. La investigación en animales revela que el GHK-Cu puede mejorar la cicatrización de heridas, la función inmune y la salud de la piel al estimular el colágeno, los fibroblastos y promover el crecimiento de los vasos sanguíneos. Ha habido evidencia que ha demostrado que actúa como una señal de retroalimentación que se genera después de una lesión tisular. También suprime el daño de los radicales libres y, por tanto, es un potente antioxidante.
Uso del producto:Este PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO ÚNICAMENTE COMO SUSTANCIA QUÍMICA DE INVESTIGACIÓN.Esta designación permite el uso de productos químicos de investigación estrictamente para pruebas in vitro y experimentación de laboratorio únicamente. Toda la información del producto disponible en este sitio web tiene fines educativos únicamente. La introducción corporal de cualquier tipo en personas o animales está estrictamente prohibida por la ley. Este producto sólo debe ser manipulado por profesionales calificados y con licencia. Este producto no es un medicamento, alimento o cosmético y no puede ser mal etiquetado, mal utilizado o etiquetado erróneamente como medicamento, alimento o cosmético.

GHK-Cu

GHK-Cu es un péptido natural aislado por primera vez del plasma sanguíneo humano. Desde entonces también se ha identificado en la orina y la saliva. La investigación sobre GHK-Cu ha descubierto que el péptido corto tiene beneficios sustanciales en la cicatrización de heridas y la función inmune. Tiene propiedades antienvejecimiento y se ha descubierto que suprime el daño de los radicales libres, aumenta la síntesis de proteínas, combate las bacterias y aumenta la salud de la piel y los fibroblastos de la piel.

Estructuras

Secuencia:Gly-His-Lys.Cu.xHAcFórmula molecular:C14H23CuN6O4Peso molecular:340,384 g/molCID de PubChem: 73587 Número CAS:89030-95-5

Investigación GHK-Cu

1. GHK-Cu y curación de la piel

GHK-Cu es una parte natural de la sangre humana y, como tal, se ha descubierto que desempeña un papel integral en las vías de regeneración de la piel. La investigación en cultivos de piel ha descubierto que el GHK estimula la síntesis y descomposición del colágeno, los glucosaminoglicanos y otros componentes de la matriz extracelular como los proteoglicanos y el sulfato de condroitina. Al menos parte de este efecto está mediado por los beneficios de reclutamiento positivos que tiene el GHK-Cu en los fibroblastos, las células inmunitarias y las células endoteliales. El péptido atrae estas células al sitio de la lesión y parece coordinar su actividad para reparar el daño.[1]. GHK-Cu es un componente común de los productos cosméticos y para el cuidado de la piel. Mejora la elasticidad de la piel mientras la tensa y reafirma. También se ha demostrado que reduce el daño causado por la luz solar, reduce la hiperpigmentación y reduce la apariencia de líneas finas y arrugas.[1]. La capacidad del GHK-Cu para modular la síntesis de colágeno es importante para reducir la apariencia de cicatrices, prevenir la curación hipertrófica, suavizar la piel áspera y reparar la estructura de la piel envejecida. Estas funciones del GHK-Cu están mediadas en parte por su capacidad para aumentar los niveles del factor de crecimiento transformante-Β[2]. Es probable que el péptido funcione a través de varias vías bioquímicas diferentes y que tenga efectos y el nivel de transcripción genética.[3]. La investigación en ratones muestra que el GHK-Cu aumenta la tasa de curación después de una quemadura hasta en un 33%. Parece que además de reclutar células inmunitarias y fibroblastos en el lugar de la lesión, el GHK-Cu también estimula el crecimiento de vasos sanguíneos.[4]. La piel quemada suele tardar en regenerar los vasos sanguíneos debido al efecto de cauterización, por lo que estos hallazgos abren un nuevo camino para mejorar el cuidado de las heridas en las unidades de quemados y acelerar la curación.

2. GHK-Cu y las bacterias

La invasión del tejido por patógenos extraños es una de las principales razones por las que las heridas tardan en sanar o no sanan en absoluto. Las infecciones bacterianas y fúngicas son particularmente problemáticas en pacientes quemados y en aquellos con sistemas inmunológicos comprometidos (por ejemplo, diabetes, VIH). El GHK-Cu, cuando se combina con ciertos ácidos grasos, crea un potente compuesto antimicrobiano que es activo contra una serie de bacterias y hongos que complican la cicatrización de heridas.[5]. La investigación en pacientes diabéticos ha demostrado que GHK-Cu es superior a los regímenes de atención estándar solos en el tratamiento de las úlceras diabéticas. Los pacientes que recibieron atención estándar y GHK-Cu mostraron un aumento de ~40 % en el cierre de la herida y una disminución del 27 % en las tasas de infección en comparación con los grupos de control.[6]. Se observaron resultados similares en pacientes con heridas abiertas isquémicas.[7].

3. GHK-Cu, Cognición y Función del Sistema Nervioso

La muerte de neuronas debida a enfermedades degenerativas como el Alzheimer no se comprende bien. Esto dificulta el desarrollo de tratamientos y los que están disponibles generalmente tienen una eficacia limitada. Sin embargo, las investigaciones sugieren que el GHK-Cu puede contrarrestar la disminución de la función neuronal asociada con la edad que a menudo subyace a estas enfermedades. Las investigaciones muestran que GHK-Cu puede mejorar la angiogénesis en el sistema nervioso, estimular el crecimiento nervioso y reducir la inflamación en el sistema nervioso central. Incluso hay evidencia de que el GHK-Cu puede restablecer la expresión genética patológica y ayudar a recrear un estado de salud en sistemas disfuncionales.[8]. GHK-Cu se encuentra en altas concentraciones en el cerebro, aunque los niveles del péptido disminuyen con la edad. Entre los científicos existe la idea de que el GHK-Cu puede proteger los tejidos del sistema nervioso contra agresiones naturales como la desregulación genética y que es la disminución del GHK-Cu con la edad, y no la aparición de nuevos procesos patológicos, lo que en realidad conduce a neurodegeneración.
Niveles de GHK-Cu en varios tejidos. Fuente:PubMedLa investigación en ratas indica que un posible mecanismo por el cual el GHK-Cu protege el tejido cerebral es previniendo la apoptosis. Esta acción parece estar mediada por la conocida vía miR-339-59/VEGFA, que está activa después de hemorragias cerebrales y accidentes cerebrovasculares. En los modelos de rata, GHK-Cu mejora los déficits neurológicos en el cerebro, reduce la inflamación e inhibe la muerte de las neuronas que comúnmente se produce mediante la sobreexpresión de miR-339-5p.[9].

4. GHK-Cu y los efectos secundarios de la quimioterapia

Una investigación en ratones muestra que el GHK-Cu puede proteger los pulmones contra la fibrosis que se produce tras la terapia con el fármaco contra el cáncer bleomicina[10]. Esto podría allanar el camino para el uso de GHK-Cu como adyuvante de quimioterapia que permita aumentar las dosis de estos medicamentos que salvan vidas sin riesgo de mayores efectos secundarios. El estudio va un paso más allá de lo habitual al identificar la vía probable por la que GHKC-Cu protege contra la fibrosis. Parece que el péptido regula los niveles de TNF-alfa e IL-6, los cuales actúan como moléculas inflamatorias y afectan la matriz extracelular y el músculo liso del pulmón. Al reducir la inflamación en los pulmones, GHK-Cu previene la remodelación fibrótica y mejora la deposición de colágeno. Se encontró un beneficio similar del GHK-Cu en la protección de los pulmones en modelos de ratón con síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), una afección pulmonar inflamatoria que puede desarrollarse rápidamente y ser fatal. El SDRA se asocia con lesiones, infecciones y ciertos medicamentos como los que se usan en la quimioterapia. Una vez más, GHK-Cu pareció mediar sus efectos a través de una disminución de la expresión de TNF-alfa e IL-6.[11].

5. GHK-Cu y la reducción del dolor

En modelos de ratas, la administración de GHK-Cu tuvo un efecto dosis-dependiente sobre el comportamiento inducido por el dolor. El péptido parece tener efectos analgésicos que se producen a través del aumento de los niveles del analgésico natural L-lisina.[12]. Investigaciones similares han descubierto que el péptido también puede aumentar los niveles de L-arginina, otro aminoácido analgésico.[13]. Estos hallazgos abren nuevas vías para el control del dolor que no dependen de medicamentos opiáceos adictivos o AINE, que se ha descubierto que tienen efectos negativos en el corazón. GHK-Cu exhibe efectos secundarios mínimos, baja biodisponibilidad oral y subcutánea excelente en ratones. La dosis por kg en ratones no se ajusta a la de los humanos. GHK-Cu a la venta en
Gurús de péptidosse limita únicamente a la investigación educativa y científica, no al consumo humano. Compre GHK-Cu únicamente si es un investigador autorizado.

Autor del artículo

La literatura anterior fue investigada, editada y organizada por el Dr. Logan, M.D. El Dr. Logan tiene un doctorado deFacultad de Medicina de la Universidad Case Western Reservey un B.S. en biología molecular.

Autor de revista científica

Loren Pickart, Ph.D.ha publicado 109 publicaciones, está desarrollando patentes y analizando los efectos de GHK en la expresión genética humana de 4.192 genes. Además de los usos potenciales publicados de GHK enpielinflamación, cáncer metastásico y EPOC, parece tener efectos beneficiosos sobre otros sistemas tisulares como el sistema nervioso, el sistema gastrointestinal y el sistema mitocondrial. Su breve pero detallada autobiografía profundiza en las motivaciones y los antecedentes detrás de su dedicación a la piel, el antienvejecimiento y el entrenamiento permanente.Loren Pickart, Ph.D.Se le hace referencia como uno de los principales científicos involucrados en la investigación y el desarrollo de GHK-Cu. De ninguna manera este médico/científico respalda o defiende la compra, venta o uso de este producto por ningún motivo. No existe afiliación o relación, implícita o de otro tipo, entre
Gurús de péptidosy este doctor. El propósito de citar al médico es reconocer, reconocer y acreditar los exhaustivos esfuerzos de investigación y desarrollo realizados por los científicos que estudian este péptido. Loren Pickart, Ph.D figura en[1] [3]y[8]bajo las citas referenciadas.

Citas referenciadas

    L. Pickart, J. M. Vasquez-Soltero y A. Margolina, “El péptido GHK como modulador natural de múltiples vías celulares en la regeneración de la piel”, BioMed Res. Int., vol. 2015, pág. 648108, 2015. [BioMed Research Internacional] A. Gruchlik, E. Chodurek y Z. Dzierzewicz, “Efecto de GLY-HIS-LYS y su complejo de cobre sobre la secreción de TGF-β en fibroblastos dérmicos humanos normales”, Acta Pol. Farmacéutica, vol. 71, núm. 6, págs. 954–958, diciembre de 2014. [PubMed] L. Pickart y A. Margolina, “Acciones regenerativas y protectoras del péptido GHK-Cu a la luz de los nuevos datos genéticos”, Int. J. Mol. Ciencia, vol. 19, núm. 7 de julio de 2018. [PubMed] X. Wang et al., “Los liposomas GHK-Cu aceleran la cicatrización de heridas escaldadas en ratones al promover la proliferación celular y la angiogénesis”, Wound Repair Regen. Apagado. Publ. Curación de heridas. Soc. euros. Sociedad de reparación de tejidos, vol. 25, núm. 2, págs. 270–278, 2017. [PubMed] M. Kukowska, M. Kukowska-Kaszuba y K. Dzierzbicka, “Estudios in vitro de la actividad antimicrobiana de los conjugados de Gly-His-Lys como candidatos potenciales y prometedores para terapias en infecciones de la piel y los tejidos”, Bioorg. Medicina. Química. Lett., vol. 25, núm. 3, págs. 542–546, febrero de 2015. [Science Direct] G. D. Mulder et al., “Mejora de la curación de úlceras en pacientes con diabetes mediante tratamiento tópico con glicil-l-histidil-l-lisina cobre”, Wound Repair Regen. Apagado. Publ. Curación de heridas. Soc. euros. Sociedad de reparación de tejidos, vol. 2, núm. 4, págs. 259–269, octubre de 1994. [PubMed] S. O. Canapp et al., “El efecto del complejo tripéptido-cobre tópico en la curación de heridas abiertas isquémicas”, Vet. Cirugía. VS, vol. 32, núm. 6, págs. 515–523, diciembre de 2003. [PubMed] L. Pickart, J. M. Vasquez-Soltero y A. Margolina, “El efecto del péptido humano GHK sobre la expresión genética relevante para la función del sistema nervioso y el deterioro cognitivo”, Brain Sci., vol. 7, núm. 2 de febrero de 2017. [PubMed] H. Zhang, Y. Wang y Z. He, “La glicina-histidina-lisina (GHK) alivia la apoptosis neuronal debido a una hemorragia intracerebral a través de la vía miR-339-5p/VEGFA”, Front. Neurociencias, vol. 12, pág. 644, 2018. [PubMed] X.-M. Zhou et al., “El péptido GHK inhibe la fibrosis pulmonar inducida por bleomicina en ratones mediante la supresión de la transición epitelial a mesenquimatosa mediada por TGFβ1/Smad”, Front. Farmacol., vol. 8, pág. 904, 2017. [PubMed] J.-R. Park, H. Lee, S.-I. Kim y S.-R. Yang, “El complejo tripéptido GHK-Cu mejora la lesión pulmonar aguda inducida por lipopolisacáridos en ratones”, Oncotarget, vol. 7, núm. 36, págs. 58405–58417, septiembre de 2016. [PubMed] L. A. Sever'yanova y M. E. Dolgintsev, "Efectos del tripéptido Gly-His-Lys en el comportamiento agresivo-defensivo inducido por el dolor en ratas", Bull. Exp. Biol. Medicina, vol. 164, núm. 2, págs. 140-143, diciembre de 2017. [Springer] L. A. Sever'yanova y D. V. Plotnikov, "La unión de gliprolinas a L-arginina invierte sus efectos analgésicos y antiagresivos", Bull. Exp. Biol. Medicina, vol. 165, núm. 5, págs. 621–624, septiembre de 2018. [PubMed]
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