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GHK-Cu is a natural peptide in human blood plasma, urine, and saliva. Research in animals reveals that GHK-Cu can improve wound healing, immune function, and skin health by stimulating collagen, fibroblasts and promoting blood vessel growth. There has been evidence that has shown that it acts as a feedback signal that is generated after tissue injury. It also suppresses free-radical damage and thus is a potent antioxidant.
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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.xHAc
Fórmula molecular: C14H23CuN6O4
Peso molecular: 340.384 g/mol
CID 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.
GHK-Cu Levels in various tissues
Source: PubMed
La 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 péptidos se limita únicamente a la investigación educativa y científica, no al consumo humano. Compre GHK-Cu únicamente si es un investigador autorizado.
Autor del artículo
The above literature was researched, edited and organized by Dr. Logan, M.D. Dr. Logan holds a doctorate degree from Case Western Reserve University School of Medicine and a B.S. in molecular biology.
Autor de revista científica
Loren Pickart, Ph.D. has released 109 publications and is developing patents and analyzing GHK’s effects on human gene expression of 4,192 genes. In addition to GHK’s published potential uses on piel inflammation, metastatic cancer and COPD, it appears to have beneficial effects on other tissue systems such as the nervous system, gastrointestinal system, and mitochondrial system. His brief but detailed autobiography dives into the motivations and background behind his dedicating to skin, anti-aging, and life-long training.
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 péptidos and this doctor. The purpose of citing the doctor is to acknowledge, recognize, and credit the exhaustive research and development efforts conducted by the scientists studying this peptide. Loren Pickart, Ph.D is listed in [1][3] y [8] under the referenced citations.
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 International]
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]
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