Description
Qu'est-ce que le GHK ?
GHK est un tripeptide avec la séquence d'acides aminés glycyl-histidyl-lysine. Il se produit naturellement dans le plasma humain, la salive et l'urine. Dans le plasma, le niveau de GHK est d'environ 200 ng/mL à 20 ans, mais diminue à 80 ng/mL à 60 ans. Cette baisse du niveau de GHK coïncide avec la diminution notable de la capacité de régénération d'un organisme. La recherche scientifique a révélé que le GHK peut aider à la cicatrisation des plaies, au contrôle des infections, à la croissance des cheveux, au cancer, à la santé cognitive et à l'utilisation de cosmétiques pour le visage.
Quelle est la différence entre le GHK et le GHK-Cu ?
Le GHK avec et sans cuivre affecte un grand nombre de gènes liés à la réponse d'un organisme au stress et aux blessures (remodelage tissulaire, anti-oxydant, anti-inflammatoire, anti-douleur, anti-anxiété, croissance des vaisseaux sanguins, excroissance nerveuse, anticancéreux action). La séquence GHK est incluse dans la molécule de collagène, et la protéine SPARC et le GHK sont naturellement libérés après une blessure due à la dégradation des protéines.
Le cuivre est un métal de transition vital pour tous les organismes eucaryotes, des microbes aux humains. Puisqu'il peut être converti de Cu(II) oxydé en Cu(I) réduit, il fonctionne comme un cofacteur essentiel dans une multitude de réactions biochimiques impliquant le transfert d'électrons. Une douzaine d'enzymes utilisent les changements d'états d'oxydation du cuivre pour catalyser d'importantes réactions biochimiques, notamment la respiration cellulaire, la défense antioxydante, la détoxification, la coagulation du sang et la formation du tissu conjonctif. Le cuivre est nécessaire au métabolisme du fer, à l'oxygénation, à la neurotransmission, au développement embryonnaire et à de nombreux autres processus biologiques essentiels.
Recherche GHK
1.Le GHK supprime la synthèse du fibrinogène
Le fibrinogène est constitué de trois chaînes polypeptidiques, alpha, bêta et gamma. Le GHK supprime fortement le gène de la chaîne bêta du fibrinogène. Un manque de FGB adéquat arrêtera efficacement la synthèse du fibrinogène puisque des quantités égales des trois chaînes polypeptidiques sont nécessaires pour produire du fibrinogène.
Le GHK supprime également la production de la cytokine inflammatoire interleukine-6 (IL-6) qui est un régulateur positif principal de la synthèse du fibrinogène, grâce à son interaction avec les gènes du fibrinogène. Dans les systèmes de culture cellulaire, le GHK supprime la sécrétion d'IL-6 dans les fibroblastes cutanés et l'expression du gène IL-6 dans les sébocytes SZ95. En résumé, les effets du GHK sur le gène FGB ainsi que ses effets sur la production d'IL-6 impliquent une suppression de la production globale de fibrinogène.
2. GHK active le système ubiquitine/protéasome (UPS)
L'UPS élimine les protéines endommagées. Des activités plus élevées de l'UPS semblent retarder les effets du vieillissement. Le GHK a stimulé l'expression génique dans 41 gènes UPS tout en supprimant un seul gène UPS.
3. GHK active les gènes de réparation de l'ADN
Les dommages à l'ADN sont rapidement réparés dans les cellules jeunes et saines, cependant, à mesure que nous vieillissons, les dommages à l'ADN commencent à s'accumuler. La réinitialisation de l'activité des gènes de réparation de l'ADN peut diminuer les effets délétères du vieillissement. Le GHK était principalement stimulant pour les gènes de réparation de l'ADN (47 UP, 5 DOWN).
4. Le GHK agit comme un antioxydant
Les radicaux libres et les produits finaux toxiques de la peroxydation des lipides sont liés à l'athérosclérose, au cancer, aux cataractes, au diabète, à la néphropathie, à la maladie d'Alzheimer et à d'autres états pathologiques graves du vieillissement. Le GHK stimule 14 gènes antioxydants et supprime deux gènes pro-oxydants.
5. Le GHK supprime l'insuline et les gènes analogues à l'insuline
La famille de l'insuline a été proposée comme contrôleur négatif de la longévité, des niveaux plus élevés d'insuline et de protéines analogues à l'insuline réduisent la durée de vie. GHK stimule 3 gènes dans ce système et supprime 6 gènes.
La voie des récepteurs analogues à l'insuline/IGF-1 contribue au processus de vieillissement biologique de nombreux organismes.Les données d'expression génique suggèrent que le GHK supprime ce système puisque 6 des 9 gènes d'insuline/IGF-1 affectés sont supprimés. La signalisation de type insuline/IGF-1 est conservée des vers à l'homme. Des expériences in vitro montrent qu'il a été démontré que les mutations qui réduisent la signalisation insuline/IGF-1 ralentissent le processus de vieillissement dégénératif et prolongent la durée de vie de nombreux organismes, y compris les souris et éventuellement les humains. On pense également que la signalisation réduite de l'IGF-1 contribue aux effets anti-âge de la restriction calorique.
6. GHK répare les tissus par TGF Superfamily
L'action la plus explorée des GHK est la réparation des tissus endommagés (peau, follicules pileux, muqueuses de l'estomac et de l'intestin et tissu osseux), soit par l'utilisation de crèmes contenant des peptides de cuivre, soit par induction d'une cicatrisation systémique.
Campbell et al. ont découvert que la réinitialisation par les GHK de l'expression génique des fibroblastes de patients atteints de MPOC s'inscrivait dans cette catégorie de réparation tissulaire via la superfamille bêta du TGF. Campbell et al. a également constaté que GHK augmente directement le TGF bêta et d'autres membres de la famille qui activent le processus de réparation.
7. Gènes contrôlant le cancer
Les gènes de la caspase, de la régulation de la croissance et de la réparation de l'ADN sont importants dans la suppression du cancer. En 2010, Hong et al. identifié 54 gènes associés au cancer du côlon humain agressif et métastatique. La carte de connectivité du Broad Institute a été utilisée pour trouver des composés qui inversent les expressions différentielles de ces gènes. Les résultats ont indiqué que deux molécules de cicatrisation et de remodelage cutané, le GHK à 1 micromolaire et la sécurine à 18 micromolaire, pourraient inverser de manière significative l'expression différentielle de ces gènes et ont suggéré qu'ils pourraient avoir un effet thérapeutique sur les patients sujets aux métastases.
Conclusion
Le tripeptide GHK possède de nombreux effets positifs mais décline avec l'âge.Il améliore la cicatrisation des plaies et la régénération des tissus (peau, follicules pileux, muqueuses gastriques et intestinales et tissu osseux), augmente le collagène et les glycosaminoglycanes, stimule la synthèse de la décorine, augmente l'angiogenèse et l'excroissance nerveuse, possède des effets antioxydants et anti-inflammatoires et augmente la souche cellulaire et la sécrétion de facteurs trophiques par les cellules souches mésenchymateuses. Récemment, il a même été découvert que le GHK réinitialisait les gènes des cellules malades de patients atteints de cancer ou de MPOC à un état plus sain.
Le GHK présente des effets secondaires minimes, une faible biodisponibilité orale et une excellente biodisponibilité sous-cutanée chez la souris. La dose par kg chez la souris ne s'adapte pas à l'homme. Le GHK en vente chez Peptide Sciences est limité à la recherche éducative et scientifique uniquement, et non à la consommation humaine. N'achetez du GHK que si vous êtes un chercheur agréé.
Auteur de l'article
La littérature ci-dessus a été recherchée, éditée et organisée par le Dr Logan, M.D. Le Dr Logan est titulaire d'un doctorat de la Case Western Reserve University School of Medicine et d'un B.S. en biologie moléculaire.
Auteur de la revue scientifique
Loren Pickart, Ph.D. a publié 109 publications, développe des brevets et analyse les effets du GHK sur l'expression génétique humaine de 4 192 gènes. En plus des utilisations potentielles publiées de GHK sur l'inflammation cutanée, le cancer métastatique et la MPOC, il semble avoir des effets bénéfiques sur d'autres systèmes tissulaires tels que le système nerveux, le système gastro-intestinal et le système mitochondrial. Son autobiographie brève mais détaillée plonge dans les motivations et le contexte derrière son dévouement à la peau, à l'anti-âge et à la formation tout au long de la vie.
Loren Pickart, Ph.D est référencé comme l'un des principaux scientifiques impliqués dans la recherche et le développement du GHK-Cu. Ce médecin/scientifique n'approuve ou ne préconise en aucun cas l'achat, la vente ou l'utilisation de ce produit pour quelque raison que ce soit. Il n'y a aucune affiliation ou relation, implicite ou autre, entre Peptide Sciences et ce médecin.Le but de citer le médecin est de reconnaître, de reconnaître et de créditer les efforts exhaustifs de recherche et de développement menés par les scientifiques qui étudient ce peptide. Loren Pickart, Ph.D est répertorié dans toutes les citations référencées ci-dessous.
Citations référencées
[1] Pickart, Loren & Vasquez-Soltero, Jessica & Margolina, Anna. (2015). Peptide GHK en tant que modulateur naturel de plusieurs voies cellulaires dans la régénération de la peau. BioMed Research International. ID d'article 648108. 10.1155/2015/648108.
[2] Pickart, L., & Margolina, A. (2018). Actions régénératrices et protectrices du peptide GHK-Cu à la lumière des nouvelles données génétiques. Journal international des sciences moléculaires, 19(7), 1987. https://doi.org/10.3390/ijms19071987
[3] Pickart L. Le GHK tri-peptide humain et le remodelage tissulaire. J Biomater Sci Polym Ed. 2008,19(8):969-88. doi : 10.1163/156856208784909435. PMID : 18644225.
[4] Loren Pickart, Jessica Michelle Vasquez-Soltero, Anna Margolina, "GHK et ADN : Réinitialiser le génome humain à la santé", BioMed Research International, vol. 2014, Article ID 151479, 10 pages, 2014. https://doi.org/10.1155/2014/151479
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