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Peptide di rame GHK-CU 50mg

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GHK-CIè un peptide naturale nel plasma nel sangue umano, nelle urine e nella saliva. La ricerca sugli animali rivela che GHK-CU può migliorare la guarigione delle ferite, la funzione immunitaria e la salute della pelle stimolando il collagene, i fibroblasti e promuovendo la crescita dei vasi sanguigni. Ci sono state prove che hanno dimostrato che funge da segnale di feedback che viene generato dopo lesioni ai tessuti. Supporta anche il danno radicale libero e quindi è un potente antiossidante.

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GHK-CI

GHK-CU è un peptide naturale isolato per la prima volta dal plasma di sangue umano. Da allora è stato identificato anche nelle urine e nella saliva. La ricerca su GHK-CU ha scoperto che il peptide corto ha benefici sostanziali nella guarigione delle ferite e nella funzione immunitaria. Ha proprietà anti-invecchiamento ed è stato scoperto che sopprime il danno radicale libero, aumenta la sintesi proteica, combattono i batteri e aumenta la salute dei fibroblasti cutanei e cutanei.

Strutture

Sequenza:Gly-his-lys.cu.xhac
Formula molecolare:C14H23CUN6O4
Peso molecolare:340.384 g/mol
Pubchem cid: 73587
Numero CAS:89030-95-5

Ricerca GHK-Curse

1. GHK-Cu e guarigione della pelle

GHK-CU è una parte naturale del sangue umano e, in quanto tale, è stato scoperto che svolge un ruolo fondamentale nei percorsi di rigenerazione della pelle. La ricerca nelle colture cutanee ha scoperto che GHK stimola la sintesi e la rottura di collagene, glicosaminoglicani e altri componenti della matrice extracellulare come proteoglicani e condroitin solfato. Almeno una parte di questo effetto è mediata dai benefici di reclutamento positivi che GHK-CU ha sui fibroblasti, sulle cellule immunitarie e sulle cellule endoteliali. Il peptide attira queste cellule nel sito di lesioni e sembra coordinare la loro attività nella riparazione del danno[1].

GHK-CU è un componente comune di prodotti cutanei e cosmetici. Migliora l'elasticità della pelle mentre si stringe e si rallegra. È stato anche dimostrato che riduce i danni dovuti alla luce solare, riducono l'iperpigmentazione e riduce la comparsa di linee sottili e rughe[1]. La capacità della GHK-CU di modulare la sintesi del collagene è importante per ridurre l'aspetto di cicatrici, impedire che si verifichi la guarigione ipertrofica, levigando la pelle ruvida e riparare la struttura della pelle anziana. Questi ruoli di GHK-CU sono mediati in parte sebbene la sua capacità di aumentare i livelli di trasformazione del fattore di crescita-β[2]. È probabile che il peptide funzioni attraverso diverse vie biochimiche e che abbia effetti e livello di trascrizione genica[3].

La ricerca sui topi mostra che GHK-CU aumenta il tasso di guarigione dopo l'ustione del 33%. Sembra che oltre a reclutare cellule immunitarie e fibroblasti nel sito di lesioni, GHK-CU incoraggi anche la crescita dei vasi sanguigni[4]. La pelle bruciata è spesso lenta a ricrescere i vasi sanguigni a causa dell'effetto di cauterizzazione, quindi questi risultati aprono un nuovo percorso per migliorare la cura delle ferite nelle unità di ustioni e accelerare la guarigione.

2. GHK-Cu and Bacteria

L'invasione del tessuto da parte dei patogeni stranieri è uno dei motivi principali per cui le ferite sono lente a guarire o non guarire affatto. Le infezioni batteriche e fungine sono particolarmente problematiche nei pazienti in usura e in quelli con sistemi immunitari compromessi (ad esempio diabete, HIV). GHK-CU, se combinato con alcuni acidi grassi, crea un potente composto antimicrobico che è attivo contro un numero di batteri e funghi noti per complicare la guarigione delle ferite[5].

La ricerca nei pazienti diabetici ha dimostrato che GHK-CU è superiore ai soli regimi di assistenza standard nel trattamento delle ulcere diabetiche. I pazienti dati sia l'assistenza standard che GHK-Cu hanno mostrato un aumento del 40% della chiusura della ferita e una riduzione del 27% dei tassi di infezione rispetto ai gruppi di controllo[6]. Risultati simili sono stati osservati nei pazienti con ferite aperte ischemiche[7].

3. GHK-CU, cognizione e funzione del sistema nervoso

La morte dei neuroni dovuti a malattie degenerative come quella di Alzheimer è poco compresa. Ciò rende difficile sviluppare trattamenti e quelli che sono disponibili sono generalmente di efficacia limitata. La ricerca, tuttavia, suggerisce che GHK-CU può contrastare il declino associato all'età nella funzione dei neuroni che spesso sta alla base di queste malattie. La ricerca mostra che GHK-CU può migliorare l'angiogenesi nel sistema nervoso, aumentare la crescita del nervo e ridurre l'infiammazione nel sistema nervoso centrale. Vi sono anche prove che GHK-CU può ripristinare l'espressione genica patologica e aiutare a ricreare uno stato di salute nei sistemi disfunzionali[8].

GHK-CU si trova in alte concentrazioni nel cervello, sebbene i livelli del peptide diminuiscano con l'età. C'è un pensiero, tra gli scienziati, che GHK-CU possa proteggere i tessuti del sistema nervoso da insulti naturali come la disregolazione genica e che è il declino del GHK-CU con l'età e non l'inizio dei nuovi processi patologici, che in realtà porta alla neurodegenerazione.

Livelli GHK-CU in vari tessuti
Fonte:PubMed

La ricerca sui ratti indica che un possibile meccanismo attraverso il quale GHK-CU protegge il tessuto cerebrale prevenendo l'apoptosi. Questa azione sembra essere mediata dal noto percorso miR-339-59/VEGFA, che è attivo a seguito di sanguinamenti cerebrali e ictus. Nei modelli di ratto, GHK-CU migliora i deficit neurologici nel cervello, riducono il gonfiore e inibisce la morte dei neuroni che viene comunemente acquistata dalla sovraespressione di miR-339-5p[9].

4. GHK-Cu ed effetti collaterali della chemioterapia

La ricerca sui topi mostra che GHK-CU può proteggere i polmoni dalla fibrosi che si verifica dopo la terapia con la bleomicina del farmaco tumorale[10]. Ciò potrebbe aprire la strada all'uso di GHK-CU come adiuvante chemioterapia che consente di aumentare le dosi di questi farmaci per il risparmio di vita senza rischi di maggiori effetti collaterali. Lo studio in cui un passo più lontano, del solito, identificando il probabile percorso attraverso il quale GHKC-CU protegge dalla fibrosi. Sembra che i livelli di TNF-Alpha DN IL-6 TNF-Alpha, entrambi agiscono come molecole infiammatorie e influenzano la matrice extracellulare e la muscolatura liscia del polmone. Riducendo l'infiammazione nei polmoni, GHK-CU impedisce il rimodellamento fibrotico che si svolge e migliora la deposizione di collagene.

Un beneficio simile di GHK-CU nella protezione dei polmoni è stato trovato nei modelli murini di sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS), una condizione polmonare infiammatoria che può svilupparsi rapidamente ed essere fatale. L'ARDS è associato a lesioni, infezioni e alcuni farmaci come quelli utilizzati nella chemioterapia. Ancora una volta, GHK-CU sembrava mediare i suoi effetti attraverso una riduzione dell'espressione TNF-alfa e IL-6[11].

5. GHK-CU e riduzione del dolore

Nei modelli di ratto, la somministrazione di GHK-CU ha avuto un effetto dose-dipendente sul comportamento indotto dal dolore. Il peptide sembra avere effetti analgesici che vengono prodotti attraverso un aumento dei livelli di L-lisina antidolorifici naturali[12]. Ricerche simili hanno scoperto che il peptide può anche aumentare i livelli di L-arginina, un altro aminoacido analgesico[13]. Questi risultati aprono nuove strade per il controllo del dolore che non si basano su farmaci per gli oppiacei che creano dipendenza o FANS, che sono stati trovati con effetti negativi sul cuore.

GHK-CU presenta effetti collaterali minimi, bassa biodisponibilità sottocutanea orale ed eccellente nei topi. Per kg di dosaggio nei topi non si adatta agli umani. GHK-CU in vendita a

Guru peptidiciè limitato solo alla ricerca educativa e scientifica, non per il consumo umano. Acquista GHK-CU solo se sei un ricercatore autorizzato.

Autore dell'articolo

La letteratura di cui sopra è stata studiata, modificata e organizzata dal Dr. Logan, M.D. Dr. Logan ha conseguito una laurea in dottoratoCase Western Reserve University School of Medicinee un B.S. in biologia molecolare.

Autore della rivista scientifica

Loren Pickart, Ph.D.ha pubblicato 109 pubblicazioni e sta sviluppando brevetti e analizzando gli effetti di GHK sull'espressione genica umana di 4.192 geni. Oltre ai potenziali usi pubblicati di GHK supelleInfiammazione, cancro metastatico e BPCO, sembra avere effetti benefici su altri sistemi di tessuto come il sistema nervoso, il sistema gastrointestinale e il sistema mitocondriale. La sua breve ma dettagliata autobiografia si immerge nelle motivazioni e sul background dietro la sua dedica alla pelle, all'anti-invecchiamento e all'addestramento per tutta la vita.

Loren Pickart, Ph.Dviene citato come uno dei principali scienziati coinvolti nella ricerca e nello sviluppo di GHK-CU. Questo medico/scienziato che approva o sostiene l'acquisto, la vendita o l'uso di questo prodotto per qualsiasi motivo. Non c'è affiliazione o relazione, implicita o altro, tra

Guru peptidicie questo dottore. Lo scopo di citare il medico è di riconoscere, riconoscere e accreditare gli sforzi esaustivi di ricerca e sviluppo condotti dagli scienziati che studiano questo peptide.loren Pickart, Ph.D è elencato[1] [3]E[8]sotto le citazioni di riferimento.

Citazioni di riferimento

  1. L. Pickart, J. M. Vasquez-Soltero e A. Margolina, "Peptide GHK come modulatore naturale di percorsi cellulari multipli nella rigenerazione della pelle", Biomed Res. Int., Vol. 2015, p. 648108, 2015. [Biomed Research International]
  2. A. Gruchlik, E. Chodurek e Z. Dzierzewicz, "Effetto di Gly-His-Lys e del suo complesso di rame sulla secrezione di TGF-β nei normali fibroblasti dermici umani", Acta pol. Pharm., Vol. 71, n. 6, pagg. 954–958, dicembre 2014. [PubMed]
  3. L. Pickart e A. Margolina, "Azioni rigenerative e protettive del peptide GHK-Cu alla luce dei nuovi dati genici", int. J. Mol. Sci., Vol. 19, n. 7, luglio 2018. [PubMed]
  4. X. Wang et al., "GHK-Cu-liposomi accelera la guarigione della ferita della scottatura nei topi promuovendo la proliferazione cellulare e l'angiogenesi", Wound Repair Regen. Spento. Publ. Ferita guarigione. Soc. Euro. Tissue Repair Soc., Vol. 25, n. 2, pagg. 270–278, 2017. [PubMed]
  5. M. Kukowska, M. Kukowska-Kaszuba e K. Dzierzbicka, "Studi in vitro sull'attività antimicrobica dei coniugati Gly-His-Lys come candidati potenziali e promettenti per le terapie nelle infezioni della pelle e dei tessuti", Bioorg. Med. Chimica. Lett., Vol. 25, n. 3, pagg. 542–546, febbraio 2015. [Scienza diretta]
  6. G. D. Mulder et al., "Miglioramento della guarigione delle ulcere nei pazienti con diabete mediante trattamento topico con rame glicol-L-istidil-L-lisina", Wound Repair Regen. Spento. Publ. Ferita guarigione. Soc. Euro. Tissue Repair Soc., Vol. 2, n. 4, pagg. 259–269, ottobre 1994. [PubMed]
  7. S. O. Canapp et al., "L'effetto del complesso topico del rame al tripeptide sulla guarigione di ferite aperte ischemiche", Vet. Surg. Vs, vol. 32, n. 6, pagg. 515–523, dicembre 2003. [PubMed]
  8. L. Pickart, J. M. Vasquez-Soltero e A. margolina, "L'effetto del peptide umano GHK sull'espressione genica rilevante per la funzione del sistema nervoso e il declino cognitivo", Brain Sci., Vol. 7, n. 2, febbraio 2017. [PubMed]
  9. H. Zhang, Y. Wang e Z. He, "La glicina-istidina-lisina (GHK) allevia l'apoptosi neuronale dovuta all'emorragia intracerebrale attraverso il percorso miR-339-5p/vegfa", Front. Neurosci., Vol. 12, p. 644, 2018. [PubMed]
  10. X.-M. Zhou et al., "Il peptide GHK inibisce la fibrosi polmonare indotta dalla bleomicina nei topi sopprimendo la transizione epiteliale-mesenchimale mediata da TGFβ1/SMAD", anteriore. Pharmacol., Vol. 8, p. 904, 2017. [PubMed]
  11. J.-R. Park, H. Lee, S.-I. Kim e S.-R. Yang, "Il complesso Tri-peptide GHK-Cu migliora la lesione polmonare acuta indotta da lipopolisaccaride nei topi", Oncotarget, vol. 7, n. 36, pagg. 58405–58417, settembre 2016. [PubMed]
  12. L. а. Sever’yanova e M. E. DolgintSev, "Effetti del gallide tripeptide nel comportamento di difesa aggressiva indotta dal dolore nei ratti", Bull. Exp. Biolo. Med., Vol. 164, n. 2, pagg. 140–143, dicembre 2017. [Springer]
  13. L. а. Sever’yanova e D. V. Plotnikov, "Il legame delle glyproline a L-arginina inverte i suoi effetti analgesici e antiagressogeni", Bull. Exp. Biolo. Med., Vol. 165, n. 5, pagg. 621–624, settembre 2018. [PubMed]

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