Dr. Alex Jimenez, der Chiropraktiker von El Paso
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Peptide für neurodegenerative Erkrankungen

Einführung

Die Hauptfunktion des Zentralnervensystems besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Neuronensignale im ganzen Körper übertragen werden. Diese Neuronensignale sorgen dafür, dass nicht nur der Körper richtig funktioniert, sondern auch die Darm, die Immunsystems, die endokrine System, Und auch die Einnahme von Medikamenten selbst tun ihre Arbeit. Diese Neuronensignale müssen eine bidirektionale Verbindung mit dem Gehirn haben, damit sich der Körper den ganzen Tag über bewegt, fühlt und wahrnimmt. Wenn unerwünschte Krankheitserreger in den Körper eindringen und sich an die Neuronensignale anheften, können sie zum Gehirn wandern und mit der Zeit zu neurodegenerativen Erkrankungen führen, wenn sie nicht behandelt werden. Glücklicherweise gibt es einige therapeutische Optionen wie die Peptidtherapie, um die Auswirkungen von zu dämpfen neurologische Erkrankungen im Gehirn. In diesem Artikel werfen wir einen Blick darauf, was Peptide sind, wie sie neurodegenerative Erkrankungen beeinflussen und wie sie dem Gehirn helfen. Durch die Überweisung von Patienten an qualifizierte und erfahrene Anbieter, die auf neurologische Leistungen spezialisiert sind. Zu diesem Zweck raten wir unseren Patienten gegebenenfalls, sich aufgrund ihrer Untersuchung an unsere angeschlossenen medizinischen Dienstleister zu wenden. Wir sind der Meinung, dass Bildung der Schlüssel ist, um unseren Anbietern wertvolle Fragen zu stellen. Dr. Jimenez DC stellt diese Informationen nur als Bildungsdienst zur Verfügung. Haftungsausschluss

 

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Was sind Peptide?

 

Im Körper gibt es Moleküle und Antikörper, die dafür sorgen, dass der Körper richtig funktioniert. Forschungsstudien haben gezeigt dass Peptide eine einzigartige Klasse pharmazeutischer Verbindungen darstellen, die die Grundlage aller zellulären Prozesse bilden. Peptide standen bis vor kurzem am „Rand“ der Medizin. In der Vergangenheit hatten sie einige Probleme, die sie aufgrund ihrer hohen Kosten, begrenzten Verfügbarkeit und ihrer kurzen Halbwertszeit unerschwinglich machten. Dies änderte sich jedoch, als Peptide stärker von der Pharmaindustrie bestimmt wurden, die Bioverfügbarkeit verbesserten und über rekombinante Technologie und Gentechnik verfügten. Andere Studien haben gezeigt dass Peptide zunehmendes Interesse erfahren haben, da sie eine günstige Gewebepenetration und die Fähigkeit besitzen, mit endogenen Rezeptoren im Körper in Kontakt zu treten. Dies bedeutet, dass Peptide vielseitige Werkzeuge sein können, um die Freisetzung der aktiven Komponenten aus Nahrungsproteinquellen zu unterstützen und die gesundheitlichen Vorteile für den Körper bereitzustellen, die er benötigt.

Peptide für neurologische Erkrankungen

Da neurologische Störungen im Gehirn selektiv und fortschreitend sind, Forschungsstudien haben herausgefunden dass Peptide therapeutische Mechanismen bereitstellen können, die bei der Dämpfung der Symptome und der Verlangsamung des beginnenden Fortschreitens neurodegenerativer Erkrankungen wirksam sein können. Andere nützliche Faktoren, die Peptide dem Körper bieten können, sind:

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Andere Forschungsstudien haben gezeigt Da Peptide kleine Moleküle sind, die aus Aminosäuren bestehen, die an Peptidbindungen gebunden sind, haben sie die Fähigkeit, verschiedene schwer zugängliche Stellen im Körper zu erreichen und neurologische Störungen zu behandeln.


HCTP-Therapie

Stammzellen* bzw HCTP (menschliche Zellgewebeprodukte) sind eine Form von Regenerative Medizin das hilft, den natürlichen Heilungsprozess des Körpers anzukurbeln. Sowohl international als auch national angeschlossene Kliniken und Vertriebsorganisationen verwenden HCTP um zu helfen, beschädigte Zellen, Gewebe und Organe wieder in ihren ursprünglichen Zustand und ihre ursprüngliche Funktion im Körper zu reparieren und zu regenerieren. Mit mehr und anstehende Forschung die Personen über die Vorteile von HCTP informiert, können viele Personen schmerzfrei werden und ihre Wellness-Reise fortsetzen.


GH & Das Gehirn

 

GH-Rezeptor und GH (Wachstumshormon) selbst werden im Gehirn und in großem Umfang exprimiert Studien haben gezeigt, dass eine Wachstumshormon-Ersatztherapie den Liquorspiegel verschiedener Hormone und Neurotransmitter beeinflussen kann, aber auch positive Auswirkungen auf die kognitive Funktion im Gehirn hat. Es wurde berichtet, dass Wachstumshormone Folgendes verändern:

  • Neurogenese
  • Myelinsynthese
  • Dendritische Verzweigung
  • Neurale HCTP-Zellen, die durch GH aktiviert werden

Wachstumshormone sind auch im Hippocampus als Reaktion auf eine Gedächtnisaufgabe aufgetreten, da die kognitiven Domänen sie entweder als „kristallisierte“ oder „flüssige“ Intelligenz (Kurzzeit- oder Langzeitgedächtnis) gruppieren. Andere Studien haben herausgefunden, dass Wachstumshormone helfen können mit der Entwicklung und Funktion des Gehirns, da Wachstumshormone bei der Aktivierung neuraler HCTP-Zellen und nachgeschalteter IGF-1, IGF-2 helfen Mehrere Studien haben eine Korrelation zwischen Plasma-IGF-I-Konzentrationen und der Leistung bei Tests der Flüssigkeitsintelligenz gezeigt, was darauf hindeutet, dass GH kann eine Rolle bei der Aufrechterhaltung der fluiden Intelligenz spielen.

 

IGF-1

Der insulinähnliche Wachstumsfaktor 1 (IGF1) ist ein Polypeptidhormon, das Insulin strukturell ähnlich ist. Es ist zentral für die somatotrope Achse, wirkt stromabwärts des Wachstumshormons (GH) und aktiviert sowohl die mitogenaktivierte Proteinkinase (MAP) als auch den PI3K-Signalweg. IGF-1 wirkt in fast jedem
Gewebe im Körper, um Gewebewachstum und -reifung durch Hochregulierung anaboler Prozesse zu fördern. Studien haben gezeigt dass IGF-1 von der Leber sezerniert und zu anderen Geweben im Körper transportiert wird, während es als endokrines Hormon wirkt. Da die IGF1‐Expressionsspiegel später im Leben wieder abnehmen, löste eine niedrig dosierte IGF1‐Behandlung eine geringfügige Steigerung der Differenzierung von neuronalen Vorläuferzellen zu Neuronen aus. Während andere Studien haben gefunden dass die IGF1-Signalübertragung aufgrund der neurotrophen Wirkungen der IGF1-Signalübertragung der Schlüssel zur Förderung der organisierten Hippocampus-Neurogenese bei Erwachsenen ist, was Hinweise auf die Förderung der Neurogenese, Entwicklung und Reifung, Myelinisierung, verlängertes Überleben und Widerstandsfähigkeit gegen Verletzungen gibt, und dass die Spiegel im späteren Leben abnehmen.

 

Thymosin Alpha 1

 

Die Forschung zeigt, dass Thymosin Alpha 1 ist ein synthetisches Thymuspeptid, das natürlicherweise in der Thymusdrüse vorkommt, aber auch dafür bekannt ist, die Immunfunktion im Körper zu modifizieren, zu verbessern und wiederherzustellen. Thymosin Alpha 1 enthält 28 Aminosäuren und fördert gleichzeitig die Differenzierung und Reifung von T-Zellen in vivo und in vitro, während es die Th1/Th2-Reaktionen im Körper ausgleicht. Andere Forschungsstudien haben herausgefunden Da das Immunsystem eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung des Gehirns spielt, hilft Thymosin Alpha 1 bei der neuronalen Plastizität und Verhaltensfunktion sowie bei der Hemmung der Virusreplikation Antioxidans. Dieses Peptid verstärkt auch dendritische Zellen und Antikörperreaktionen, während es die Steroid-induzierte Apoptose von Thymozyten mit seiner Antitumorwirkung blockiert und gleichzeitig einen Schutz vor oxidativer Schädigung des Gehirns bietet.

 

Fazit

Alles in allem sind Peptide sehr wichtig für die Entwicklung und Funktion des Gehirns, da das zentrale Nervensystem für die Übertragung von Neuronensignalen im gesamten Körper verantwortlich ist. Wenn sich unerwünschte Krankheitserreger an die Neuronensignale anheften, können sie bis zum Gehirn wandern und dort neurodegenerative Störungen verursachen. Der Einsatz therapeutischer Behandlungen zur Dämpfung der Auswirkungen neurodegenerativer Erkrankungen und zur Aufrechterhaltung der kognitiven Funktion des Gehirns kann Menschen helfen, ihre Wellness-Reise fortzusetzen und schmerzfrei zu sein.

 

Referenzen

Dominari, Asiminaet al. "Thymosin Alpha 1: Eine umfassende Literaturübersicht." Weltzeitschrift für Virologie, Baishideng Publishing Group Inc, 15. Dezember 2020, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7747025/.

Dominari, Asiminaet al. "Thymosin Alpha 1: Eine umfassende Literaturübersicht." Weltzeitschrift für Virologie, Baishideng Publishing Group Inc, 15. Dezember 2020, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7747025/.

F;, Nyberg. "Wachstumshormon im Gehirn: Eigenschaften spezifischer Gehirnziele für das Hormon und ihre funktionelle Bedeutung." Frontiers in Neuroendokrinologie, US National Library of Medicine, Okt. 2000, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11013068/.

Laron, Z. „Insulinähnlicher Wachstumsfaktor 1 (IGF-1): Ein Wachstumshormon.“ Molekularpathologie: MP, British Medical Journal Publishing Group, Okt. 2001, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1187088/.

Lee, Andy Chi-Lung, et al. „Ein umfassender Überblick über aktuelle Fortschritte in der Entwicklung und im Design von Peptidarzneimitteln.“ Internationale Zeitschrift für Molekulare Wissenschaften, MDPI, 14. Mai 2019, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6566176/.

Martínez-Villaluenga, Cristina und Blanca Hernández-Ledesma. „Peptide für gesundheitliche Vorteile 2019.“ Internationale Zeitschrift für Molekulare Wissenschaften, MDPI, 6. April 2020, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7178072/.

Tiwari, Shashi Kant und Rajnish K. Chaturvedi. "Peptidtherapeutika bei neurodegenerativen Erkrankungen." Aktuelle medizinische Chemie, US-amerikanische Nationalbibliothek für Medizin, 2014, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24533803/.

Wrigley, Sarah, et al. "Insulinähnlicher Wachstumsfaktor 1: Am Scheideweg von Gehirnentwicklung und Alterung." Grenzen in der zellulären Neurowissenschaft, Frontiers Media SA, 1. Februar 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5285390/.

Yadav, Asmitaet al. "Peptidbasierte Therapie für neurologische Erkrankungen." Aktuelle Protein- und Peptidwissenschaft, US National Library of Medicine, 27. Dez. 2021, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34544337/.

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