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Peptide di rame GHK-CU 50mg

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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-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 is a common component of skin-care and cosmetic products. It improves elasticity of the skin while tightening and firming. It has also been shown to reduce damage due to sunlight, reduce hyperpigmentation, and reduce the appearance of fine lines and wrinkles[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]. Research in mice shows that GHK-Cu increases the rate of healing following burn by as much as 33%. It appears that besides recruiting immune cells and fibroblasts to the site of injury, GHK-Cu also encourages the growth of blood vessels[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]. Research in diabetic patients has shown that GHK-Cu is superior to standard care regimens alone in the treatment of diabetic ulcers. Patients given both standard care and GHK-Cu showed a ~40% increase in wound closure and a 27% decrease in rates of infection compared to control groups[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 is found in high concentrations in the brain, though levels of the peptide decline with age. There is a thought, among scientists, that GHK-Cu may protect nervous system tissues against natural insults such as gene dysregulation and that it is the decline in GHK-Cu with age, and not the onset of new disease processes, that actually leads to neurodegeneration.
GHK-Cu Levels in various tissues Source: 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]. This could pave the way for using GHK-Cu as a chemotherapy adjuvant that allows doses of these life-saving medications to be increased without risk of increased side effects. The study when a step farther, than usual, by identifying the likely pathway by which GHKC-Cu protects against fibrosis. It appears that the peptide regulations TNF-alpha dn IL-6 levels, both of which act as inflammatory molecules and affect the extracellular matrix and smooth muscle of the lung. By reducing inflammation in the lungs, GHK-Cu prevents fibrotic remodeling from taking place and improves collagen deposition. Similar benefit of GHK-Cu in protecting lungs was found in mouse models of acute respiratory distress syndrome (ARDS), an inflammatory lung condition that can develop rapidly and be fatal. ARDS is associated with injury, infection, and certain drugs like those used in chemotherapy. Once again, GHK-Cu appeared to mediate its effects through decreased TNF-alpha and IL-6 expression[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]. These findings open up new avenues for pain control that do not rely on addictive opiate medications or NSAIDs, which have been found to have negative effects on the heart. GHK-Cu exhibits minimal side effects, low oral and excellent subcutaneous bioavailability in mice. Per kg dosage in mice does not scale to humans. GHK-Cu for sale at
Guru peptidici è limitato solo alla ricerca educativa e scientifica, non per il consumo umano. Acquista GHK-CU solo se sei un ricercatore autorizzato.

Autore dell'articolo

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.

Autore della rivista scientifica

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 pelle 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 viene 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 peptidici 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] and [8] under the referenced citations.

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. [Science Direct]
  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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