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Von Samayyy / 3. Mai 2026
Anti-Aging
10 Minuten Lesezeit

GHK-CuKupferpeptid und seine Auswirkungen auf Haut, Reparatur und Hautalterung

GHK-Cu (Glycylhistidyllysin-Kupfer) ist ein natürlich im menschlichen Plasma, Speichel und Urin vorkommendes Tripeptid. Es zählt zu den wissenschaftlich am besten dokumentierten Anti-Aging-Peptiden und beeinflusst die Kollagensynthese, die Gewebereparatur sowie die Expression von über 4.000 Genen.

Entdeckung und Biologie von GHK-Cu

Le GHKGlycyl-L-Histidyl-L-Lysin wurde 1973 von Loren Pickart im menschlichen Plasma im Rahmen von Forschungen zur Leberregeneration entdeckt. Es wurde schnell als natürliches Tripeptid mit hoher Affinität zu Kupfer(II)-Ionen identifiziert – daher die Bezeichnung.GHK-Cufür den Peptid-Kupfer-Komplex.

Die Plasmakonzentration von GHK-Cu ist bei jungen Erwachsenen natürlicherweise hoch (~200 ng/ml im Alter von 20 Jahren) und nimmt mit zunehmendem Alter deutlich ab (~80 ng/ml im Alter von 60 Jahren). Diese Korrelation hat die Forschung auf die Rolle von GHK-Cu im Alterungsprozess gelenkt.

4 000+
Modifizierte Gene
-60%
Konzentration bei 60
1973
Jahr der Entdeckung
Cu²⁺
Chelatisiertes Kupfer

Wirkungsmechanismen von GHK-Cu

Stimulation der Kollagensynthese

GHK-Cu stimuliert die Synthese von Kollagen (Typ I, III und IV) und Elastin in dermalen Fibroblasten. Es aktiviert außerdem die Lysyloxidase, das für die Kollagenvernetzung verantwortliche Enzym, und verbessert dadurch die mechanischen Eigenschaften der extrazellulären Matrix.

Antioxidative Aktivität und Zellschutz

Durch GHK chelatisiertes Kupfer wirkt als enzymatisches Antioxidans über:

  • Stimulation der Superoxiddismutase (Cu/Zn-SOD)
  • Reduzierung der Hydroxylradikalproduktion durch die Fenton-Reaktion
  • Schutz der DNA vor oxidativen Schäden

Modulation der Genexpression (Transkriptomik)

Transkriptomstudien (Pickart und Margolina, 2018) haben gezeigt, dass GHK-Cu die Expression vonmehr als 4.000 menschliche Geneinsbesondere:

  • Hemmung proinflammatorischer Gene(TNF-α, IL-1β, NF-κB-Signalweg)
  • Aktivierung von DNA-Reparaturgenen(BRCA1, ATM, RAD51)
  • Modulation von Telomerlängengenen
  • Hochregulierung von Genen der extrazellulären Matrixsynthese
  • Regulation von Wachstumsfaktoren (VEGF, FGF, NGF)

Auswirkungen auf die Gewebereparatur

GHK-Cu beschleunigt in mehreren Studien den Wundverschluss der Haut durch die Stimulierung der Stammzellmigration, der lokalen Angiogenese und der Matrixsynthese.

Anwendungen in der dermatologischen Forschung

GHK-Cu ist eines der wenigen Peptide, die Gegenstand klinischer Studien im dermatologischen Bereich (medizinische Kosmetik) waren, obwohl die Daten am Menschen im Vergleich zu In-vitro-/präklinischen Daten noch begrenzt sind:

  • Kontrollierte Studien zur Reduzierung feiner Linien (Verbesserung der Hautdichte, gemessen mittels Ultraschall)
  • Verbesserung der Hautelastizität in Doppelblindstudien (topische Anwendung, 12 Wochen)
  • Reduktion hyperpigmentierter Läsionen in Pilotstudien
  • Stimulation des Follikelwachstums (In-vitro-Daten, Mausmodelle)

GHK-Cu und zelluläre Alterung

Über die Anwendung auf der Haut hinaus ist GHK-Cu aufgrund seiner potenziellen Auswirkungen auf die Mechanismen der zellulären Alterung auch für die Grundlagenforschung in der Gerontologie von Interesse:

  • Telomere:Die Daten deuten auf eine Modulation der Telomerase und einen Schutz vor Telomerverkürzung hin (muss noch bestätigt werden).
  • Zelluläre Seneszenz:Reduktion von Seneszenzmarkern (β-Galaktosidase SA, p21) in alternden Fibroblasten in vitro
  • Autophagie:Stimulation der Autophagie (zellulärer Reinigungsmechanismus) in bestimmten Modellen

Spezifikationen und verfügbare Formen

Eigentum Wert
Sequenz Gly-His-Lys (Cu²⁺-Komplex)
Molekularmasse 340,38 Da (Peptid allein) · 403,93 Da (Cu-Komplex)
Form Gefriergetrocknetes Pulver (charakteristische blaugrüne Farbe)
Löslichkeit Sehr gut wasserlöslich (> 50 mg/ml)
Lösungsmittel Bakteriostatisches Wasser, steriles Wasser
Gefriertrocknung 2 Jahre bei -20 °C, 1 Jahr bei 2-8 °C
Empfindlichkeit Empfindlich gegenüber UV-Licht – vor Licht schützen.
💡 Charakteristische Farbe

GHK-Cu (Kupferpeptidkomplex) weist in Lösung aufgrund des chelatisierten Kupfer(II)-Ions eine charakteristische blaugrüne Farbe auf. Eine farblose Lösung nach Rekonstitution kann auf eine Kupferdissoziation oder einen Qualitätsmangel hinweisen. Dies ist ein einfacher visueller Indikator für die Produktintegrität.

GHK-Cu in Kombination mit anderen Anti-Aging-Peptiden

In der Forschung zur Haut- und systemischen Alterung wird GHK-Cu häufig in Kombination mit folgenden Substanzen untersucht:

  • Epithalon (Epithalamin):Tetrapeptid, das hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die Telomerase und die zelluläre Alterung untersucht wurde.
  • BPC-157:zur kombinierten Gewebereparatur
  • TB-500:für Angiogenese und Zellmigration
Lesen Sie auch
  • GHK-Cu vs. BPC-157: Welches Reparaturpeptid für welche Forschung?
  • BPC-157: Das Gewebereparaturpeptid – Ein vollständiger wissenschaftlicher Leitfaden
  • Epithalon: Telomerase, Langlebigkeit und Anti-Aging-Forschung – Ein wissenschaftlicher Leitfaden

GHK-Cu ist bei MyPeptide erhältlich.

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Warnung:GHK-Cu ist eine Forschungssubstanz. Die Informationen in diesem Artikel beziehen sich auf präklinische wissenschaftliche Daten und stellen keine medizinische Beratung dar. Produkte von MyPeptide.eu sind ausschließlich für die wissenschaftliche Forschung bestimmt.

Quellen: Pickart et al. 2015 – GHK-Cu Hautregeneration · Pickart 2008 — GHK-Genaktivierung

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Wissenschaftliche Quellen

  1. Das menschliche Tripeptid GHK-Cu und oxidativer Stress – Pickart L et al. (2012)
  2. GHK-Peptid als natürlicher Modulator mehrerer zellulärer Signalwege — Pickart L et al. (2015)
  3. GHK-Cu und Gewebeumbau – Pickart L et al. (2008)
  4. Kupferpeptide im Haarwachstum und in der Hautregeneration — Hosoki A et al. (2019)
Vorherige

Epithalon: Telomerase, Langlebigkeit und Anti-Aging-Forschung – Ein wissenschaftlicher Leitfaden

Im Folgenden

Ein vollständiger Leitfaden zu Peptiden zur Gewichtsreduktion in der experimentellen Forschung

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