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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.
Utilizzo del prodotto:Questo prodotto è inteso solo come chimica di ricerca.Questa designazione consente l'uso di sostanze chimiche di ricerca rigorosamente solo per test in vitro e sperimentazione di laboratorio. Tutte le informazioni sul prodotto disponibili su questo sito Web sono solo a scopo educativo. L'introduzione corporea di qualsiasi tipo nell'uomo o negli animali è severamente vietata dalla legge. Questo prodotto dovrebbe essere gestito solo da professionisti autorizzati e qualificati. Questo prodotto non è un farmaco, un cibo o un cosmetico e potrebbe non essere maltrattato, utilizzato in modo improprio o erroneamente come droga, cibo o cosmetici.

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.xhacFormula molecolare:C14H23CUN6O4Peso molecolare:340.384 g/molPubchem 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:PubMedLa 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 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

    L. Pickart, J. M. Vasquez-Soltero, and A. Margolina, “GHK Peptide as a Natural Modulator of Multiple Cellular Pathways in Skin Regeneration,” BioMed Res. Int., vol. 2015, p. 648108, 2015. [BioMed Research International] A. Gruchlik, E. Chodurek, and Z. Dzierzewicz, “Effect of GLY-HIS-LYS and its copper complex on TGF-β secretion in normal human dermal fibroblasts,” Acta Pol. Pharm., vol. 71, no. 6, pp. 954–958, Dec. 2014. [PubMed] L. Pickart and A. Margolina, “Regenerative and Protective Actions of the GHK-Cu Peptide in the Light of the New Gene Data,” Int. J. Mol. Sci., vol. 19, no. 7, Jul. 2018. [PubMed] X. Wang et al., “GHK-Cu-liposomes accelerate scald wound healing in mice by promoting cell proliferation and angiogenesis,” Wound Repair Regen. Off. Publ. Wound Heal. Soc. Eur. Tissue Repair Soc., vol. 25, no. 2, pp. 270–278, 2017. [PubMed] M. Kukowska, M. Kukowska-Kaszuba, and K. Dzierzbicka, “In vitro studies of antimicrobial activity of Gly-His-Lys conjugates as potential and promising candidates for therapeutics in skin and tissue infections,” Bioorg. Med. Chem. Lett., vol. 25, no. 3, pp. 542–546, Feb. 2015. [Science Direct] G. D. Mulder et al., “Enhanced healing of ulcers in patients with diabetes by topical treatment with glycyl-l-histidyl-l-lysine copper,” Wound Repair Regen. Off. Publ. Wound Heal. Soc. Eur. Tissue Repair Soc., vol. 2, no. 4, pp. 259–269, Oct. 1994. [PubMed] S. O. Canapp et al., “The effect of topical tripeptide-copper complex on healing of ischemic open wounds,” Vet. Surg. VS, vol. 32, no. 6, pp. 515–523, Dec. 2003. [PubMed] L. Pickart, J. M. Vasquez-Soltero, and A. Margolina, “The Effect of the Human Peptide GHK on Gene Expression Relevant to Nervous System Function and Cognitive Decline,” Brain Sci., vol. 7, no. 2, Feb. 2017. [PubMed] H. Zhang, Y. Wang, and Z. He, “Glycine-Histidine-Lysine (GHK) Alleviates Neuronal Apoptosis Due to Intracerebral Hemorrhage via the miR-339-5p/VEGFA Pathway,” Front. Neurosci., vol. 12, p. 644, 2018. [PubMed] X.-M. Zhou et al., “GHK Peptide Inhibits Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis in Mice by Suppressing TGFβ1/Smad-Mediated Epithelial-to-Mesenchymal Transition,” Front. Pharmacol., vol. 8, p. 904, 2017. [PubMed] J.-R. Park, H. Lee, S.-I. Kim, and S.-R. Yang, “The tri-peptide GHK-Cu complex ameliorates lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice,” Oncotarget, vol. 7, no. 36, pp. 58405–58417, Sep. 2016. [PubMed] L. А. Sever’yanova and M. E. Dolgintsev, “Effects of Tripeptide Gly-His-Lys in Pain-Induced Aggressive-Defensive Behavior in Rats,” Bull. Exp. Biol. Med., vol. 164, no. 2, pp. 140–143, Dec. 2017. [Springer] L. А. Sever’yanova and D. V. Plotnikov, “Binding of Glyprolines to L-Arginine Inverts Its Analgesic and Antiagressogenic Effects,” Bull. Exp. Biol. Med., vol. 165, no. 5, pp. 621–624, Sep. 2018. [PubMed]
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