Vesugen
Vesugen ist ein synthetischer kurzkettiger Peptid-Bioregulator, der aus drei Aminosäuren (Lys-Glu-Asp) besteht und im Rahmen der vaskulären Peptidforschung entwickelt wurde. Er wird auf sein Potenzial untersucht, die Integrität des vaskulären Endothels zu unterstützen, die Genexpression in Gefäßzellen zu modulieren und mit der Kreislauffunktion sowie der zellulären Alterung verbundene Signalwege zu beeinflussen.
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Wird auf selektive Affinität zum vaskulären Endothel und Unterstützung der Gefäßwandintegrität untersucht
Wird hinsichtlich der Interaktion mit regulatorischen DNA-Regionen in Endothelzellen erforscht
Scheint die Proliferation und funktionelle Wiederherstellung gealterter oder geschädigter Endothelzellen zu stimulieren
Wird mit verbesserter Kapillarfunktion und Gewebeperfusion in Forschungsmodellen in Verbindung gebracht
Wird auf unterstützende Wirkung auf die endotheliale Stickoxidproduktion und vaskuläre Relaxation untersucht
Wird hinsichtlich Modulation vaskulärer Entzündung und atherogener Prozessmarker evaluiert
Wird auf Effekte hinsichtlich Gefäßtonus und Stabilisierung arterieller Druckparameter untersucht
Wird in Modellen altersbedingten vaskulären Verfalls und arterieller Steifigkeit erforscht
Description
Vesugen ist ein synthetisches Tripeptid, das aus der Aminosäuresequenz Lys-Glu-Asp (KED) besteht und zur Familie der kurzen Peptid-Bioregulatoren gehört, die für die vaskuläre und endotheliale Forschung entwickelt wurden. Es wird hinsichtlich seiner Fähigkeit untersucht, die Integrität der Gefäßwand, die Funktion der Endothelzellen sowie die Genexpression im Zusammenhang mit kardiovaskulärem Gewebe zu beeinflussen.
In experimentellen Modellen wurde beobachtet, dass Vesugen die endotheliale Regeneration unterstützt, den vaskulären Tonus moduliert und Marker der endothelialen Dysfunktion reduziert. Untersuchungen deuten auf eine Hochregulierung der eNOS-Expression und eine verbesserte Bioverfügbarkeit von Stickstoffmonoxid hin, was zu einer verbesserten Mikrozirkulation und Gefäßelastizität in gealterten Gewebeproben beiträgt.
Weitere Studien haben die Rolle von Vesugen in der vaskulären Anti-Aging-Forschung untersucht, in der es die Telomerase-Aktivität und die Fibroblasten-Proliferation zu beeinflussen scheint und so die zelluläre Erneuerung in Binde- und Gefäßgeweben unterstützt. Seine kurze Sequenz ermöglicht eine effiziente zelluläre Aufnahme und eine direkte Interaktion mit DNA-Regulationsregionen unter Laborbedingungen.
Als lyophilisiertes Pulver zur Rekonstitution geliefert, ist Vesugen für die subkutane Verabreichung in Forschungsprotokollen formuliert und weist unter standardmäßigen Lagerbedingungen im Labor stabile Handhabungseigenschaften auf.
Klinischer Status:
Vesugen ist ein Forschungspeptid-Bioregulator, der hauptsächlich in russischen präklinischen und begrenzten Beobachtungsstudien zu vaskulärer Alterung, Endothelfunktion und kardiovaskulärer Regeneration untersucht wurde. Er ist nicht für die medizinische Anwendung zugelassen und bleibt auf experimentelle und Laborforschung beschränkt.
Evidenztyp:
Klinische Studie ☐ | Beobachtend ✔ | Tier ✔ | In vitro ✔ | Regulatorisch ☐
Mechanism of Action
Vesugen wirkt durch die Interaktion mit vaskulären Endothelzellen, wobei beobachtet wurde, dass es die Genexpression im Zusammenhang mit Gefäßtonus, Endothelintegrität und Stickoxid-Signalwegen reguliert. Als kurzer Peptid-Bioregulator moduliert es die Transkription von Proteinen, die am Erhalt der Gefäßwand beteiligt sind, unterstützt die Endothelfunktion und reduziert Marker für oxidativen Stress in experimentellen Modellen.
Benefits
- Unterstützung des vaskulären Endothels:
Vesugen wurde als kurzer Peptid-Bioregulator mit selektiver Affinität zum vaskulären Endothelgewebe untersucht. Forschungsmodelle deuten darauf hin, dass es mit regulatorischen Regionen der DNA in Endothelzellen interagiert und möglicherweise die Expression von Proteinen beeinflusst, die an der Integrität der Gefäßwand beteiligt sind. Diese gezielte Aktivität ist der zentrale Grund, warum Vesugen im Kontext der kardiovaskulären und mikrozirkulatorischen Forschung untersucht wird. - Erneuerung von Endothelzellen:
Experimentelle Studien haben beobachtet, dass Vesugen die Proliferation und funktionelle Wiederherstellung gealterter oder geschädigter Endothelzellen zu stimulieren scheint. Durch die Unterstützung der Erneuerung des Endothels wird dieses Peptid auf sein Potenzial untersucht, die Elastizität und Reaktivität der Gefäßauskleidung zu erhalten. Solche Effekte sind in Modellen von Interesse, die den altersbedingten vaskulären Rückgang erforschen. - Modulation der Mikrozirkulation:
Es wird berichtet, dass Vesugen die mikrovaskuläre Dynamik beeinflusst, wobei Forschungsmodelle eine verbesserte Kapillarfunktion und Gewebeperfusion zeigen. Durch die Unterstützung von Stickoxid-Signalwegen und endothelialer Reaktionsfähigkeit wurde das Peptid hinsichtlich seiner Rolle bei der Optimierung der Sauerstoff- und Nährstoffversorgung auf Gewebeebene untersucht. Dies macht es zu einem Schwerpunkt in der Forschung zur Zirkulation und Funktion kleiner Gefäße. - Anti-atherogenes Forschungsinteresse:
Präklinische Untersuchungen haben Vesugen hinsichtlich seines Potenzials bewertet, vaskuläre Entzündungen zu modulieren und Marker im Zusammenhang mit atherogenen Prozessen zu reduzieren. Es wurde beobachtet, dass das Peptid die Lipidverarbeitung und endotheliale Aktivierung in experimentellen Settings beeinflusst. Diese Erkenntnisse positionieren Vesugen als Kandidat in der Forschung, die sich auf vaskuläre Alterung und plaquebezogene Pathophysiologie konzentriert. - Studien zur Blutdruckregulation:
Tier- und Beobachtungsstudien haben Vesugen hinsichtlich seiner Wirkung auf den Gefäßtonus und die Regulation des arteriellen Drucks untersucht. Durch die Unterstützung der endothelialen Stickoxidproduktion und der Gefäßentspannung wird das Peptid auf sein Potenzial untersucht, hämodynamische Parameter zu stabilisieren. Dieser Forschungsbereich ist besonders relevant in Modellen der Hypertonie und altersbedingten Gefäßsteifigkeit. - Balance von Gerinnung und Hämostase:
Vesugen wurde hinsichtlich seines modulatorischen Einflusses auf Gerinnungsfaktoren und Thrombozytenaggregation in experimentellen Modellen untersucht. Die Forschung deutet darauf hin, dass es zur Aufrechterhaltung eines ausgewogenen hämostatischen Profils beitragen kann, indem es eine gesunde endotheliale Signalübertragung unterstützt. Dieser Effekt ist in Studien von Interesse, die das Thromboserisiko im Zusammenhang mit vaskulärer Dysfunktion und Alterung erforschen. - Anti-Aging-Wirkungen auf das Gefäßsystem:
Als Teil der breiteren Khavinson-Bioregulator-Familie wurde Vesugen hinsichtlich seines Potenzials untersucht, biologische Alterungsprozesse innerhalb des Gefäßsystems zu verlangsamen. Forschungsmodelle weisen darauf hin, dass es telomerbezogene Signalwege und Genexpressionsmuster beeinflussen kann, die mit endothelialer Seneszenz verbunden sind. Diese Erkenntnisse machen Vesugen zu einem häufigen Gegenstand der Langlebigkeits- und geroprotektiven Forschung. - Synergie mit anderen Bioregulator-Peptiden:
Vesugen wird häufig zusammen mit anderen kurzen Peptid-Bioregulatoren wie Epitalon, Pinealon und Cardiogen in komplexen Forschungsprotokollen untersucht. Studien deuten darauf hin, dass die kombinierte Anwendung breitere systemische Effekte erzeugen kann, indem mehrere gewebespezifische regulatorische Signalwege gleichzeitig angesprochen werden. Dies positioniert Vesugen als Schlüsselkomponente in Multi-Peptid-Versuchsdesigns, die sich auf Alterung und Gefäßgesundheit konzentrieren.
Research Data
| Studie / Modell | Berichtete Wirkung |
|---|---|
| Vaskuläres Gewebe gealterter Ratten | ↑ Marker der endothelialen Regeneration; verbesserte Kapillardichte |
| Kultur menschlicher Nabelvenen-Endothelzellen (HUVEC) | ↑ Proliferationsrate und ↓ seneszenzassoziierte Marker |
| Tiermodell der Atherosklerose | ↓ Plaqueprogression; verbesserte Integrität der Gefäßwand |
| Beobachtungsstudie an einer älteren Kohorte | Verbesserte Mikrozirkulation und reduzierte Marker der vaskulären Alterung |
| In-vitro-Telomer-Assay | Erhalt der Telomeraseaktivität in endothelialen Zelllinien |
| Hypertensives Rattenmodell | ↓ systolischer Druck; ↑ Bioverfügbarkeit von Stickstoffmonoxid |
| Modell diabetischer Gefäßkomplikationen | Reduzierte endotheliale Dysfunktion und Marker für oxidativen Stress |
Stack Suggestions
Vesugen wird in der Forschung häufig kombiniert mit:
- Vesugen + Epitalon → Synergistische Gefäß- und Langlebigkeitsforschung mit Fokus auf endotheliale Integrität und Telomererhaltung.
- Vesugen + Pinealon → Unterstützt kombinierte Modelle zum neurovaskulären Schutz und zur kognitiven Resilienz.
- Vesugen + GHK-Cu → Verstärkt vaskuläres Remodeling und Reparaturwege des Bindegewebes.
- Vesugen + BPC-157 → Verbindet angiogene Stimulation mit umfassenderer Forschung zur Geweberegeneration.
⚠ Stapelungen dienen ausschließlich der experimentellen Studienplanung; keine Sicherheits- oder Wirksamkeitsangaben.
Pen Dosage Chart
| Vesugen Pen 20 mg | |
| Volumen | 2 mL |
| mg/mL | 10 mg/mL |
| Klick-Dosis | 1 Klick = 0,1 mg |
| Beispiel(e) | 10 Klicks = 1 mg |
Dosage & Protocols Variations
Standard-Forschungsprotokoll
- Dosis: 100 – 200 mcg
- Dauer: 4 – 6 Wochen
- Häufigkeit: Täglich, sublingual oder SubQ
- Zyklusintervall: 4 – 8 Wochen Pause vor Wiederholung
- Ziel / Beschreibung: Basisprotokoll für Studien zur Gefäßfunktion und endothelialen Integrität.
Therapeutisches Forschungsprotokoll
- Dosis: 200 – 400 mcg
- Dauer: 6 – 8 Wochen
- Häufigkeit: Täglich
- Zyklusintervall: 8 Wochen Pause vor Wiederholung
- Ziel / Beschreibung: Erweitertes Protokoll in Modellen zur Gefäßalterung und Mikrozirkulation.
Biohacker-Protokoll (experimentell)
- Dosis: 50 – 100 mcg
- Dauer: 8 – 12 Wochen
- Häufigkeit: Täglich, niedrig dosiert sublingual
- Zyklusintervall: Kontinuierlich mit 2-wöchigen Pausen alle 12 Wochen
- Ziel / Beschreibung: Mikrodosis-Ansatz in der auf Langlebigkeit ausgerichteten Gefäßforschung untersucht.
Possible Side Effects
Vesugen wird in präklinischen und begrenzten Beobachtungsstudien im Allgemeinen gut vertragen.
Berichtete Nebenwirkungen sind selten und mild:
- Leichte lokale Reizung an der Injektionsstelle.
- Vorübergehende Kopfschmerzen während der anfänglichen Dosierungsphasen.
- Gelegentliche Verdauungsempfindlichkeit bei empfindlichen Probanden.
- Leichte Müdigkeit, die in frühen Beobachtungsanwendungen berichtet wurde.
In den verfügbaren Forschungsdaten wurden keine Hinweise auf hormonelle, hepatische oder systemische Nebenwirkungen festgestellt. Als kurzes Tripeptid-Bioregulator ist Vesugen strukturell ähnlich zu endogenen Peptidfragmenten, was mit seinem niedrigen berichteten Toxizitätsprofil in experimentellen Modellen in Verbindung gebracht wird.
Product Attributes
- CAS-Nummer: 161258-30-6
- Molekülformel: C15H26N4O8
- Sequenz (AS): KED
- Molekulargewicht: 390,4 g/mol
- PubChem CID: N/A (Tripeptid-Bioregulator)
- Halbwertszeit: ~20-30 Minuten (kurzes Peptid)
- Synonyme: Lys-Glu-Asp, KED-Peptid, vaskulärer Peptid-Bioregulator
- Typ: Synthetischer kurzkettiger Peptid-Bioregulator (vaskulär)
- Forschungsschwerpunkt: Vaskuläre Gesundheit & Endothelfunktion, Langlebigkeit & zelluläre Regulation
Scientific References
- Gefäßwand-Peptid-Bioregulator verhindert H2O2-induzierte Schädigung von Endothelzellen Tier | In vitro
- Peptid KED: molekulargenetische Aspekte der Regulation des neuroendokrinen Systems im Alter In vitro
- Kurze Peptide stimulieren die bei älteren Personen nach Stressexposition unterdrückte Zellregeneration Tier | In vitro
- Peptiderge Regulation der Zelldifferenzierung in 3D-Zellkulturen In vitro
- Tripeptid KED induziert vasoprotektive und antioxidative Genexpression im Gefäßendothel In vitro
- Kurze Peptide und die Expression des Telomerlängenregulators hTERT In vitro
- Geroprotektive Effekte kurzer Peptide in alternden vaskulären Forschungsmodellen Beobachtend | Tier
- Molekulare Aspekte der Peptid-Bioregulation in vaskulärem und endothelialem Gewebe Beobachtend | In vitro
Lieferumfang
Jedes Produkt wird in einer hochwertigen, speziell entwickelten PEPTIDE.Power-Box geliefert, die für Komfort, Hygiene und sichere Aufbewahrung im Kühlschrank konzipiert wurde. Im Inneren finden Sie alles, was Sie für Ihr vollständiges Forschungsprotokoll benötigen:
- 1× Einweg-Fertigspritze
- Mit unserer patentierten PSM Technology™ – einem präzisen Stabilisierungs- und Mischsystem für gleichbleibende Wirksamkeit
- 10× Ultradünne Nadeln (33G, 4 mm)
- 10 Alkoholtupfer zur sterilen Vorbereitung
- Interne Stabilisierungsschaumstoffeinlage zur Verhinderung von Erschütterungen während des Transports
- Eine Bedienungsanleitung ist zur schnellen Orientierung auf der Innenseite der Verpackung aufgedruckt.
- Sicherheitssiegelaufkleber, der bestätigt, dass die Verpackung nicht geöffnet oder manipuliert wurde.
Lagerung
Lagern Sie das Produkt unmittelbar nach Erhalt im Kühlschrank bei 1 – 7 °C . Um eine optimale Stabilität zu gewährleisten, sollte der Stift vor Licht geschützt und keinen wiederholten Temperaturschwankungen ausgesetzt werden.
Nach der Rekonstitution (alle unsere Pens werden vorgemischt geliefert) bleiben die Forschungssubstanzen bei sachgemäßer Kühlung 6 bis 8 Wochen lang stabil.
Nach dem Anrühren nicht einfrieren. Die Packung stets geschlossen halten, damit Pen, Nadeln und Alkoholtupfer sauber und geschützt bleiben.
Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das Produkt konsequent innerhalb des empfohlenen Zeitraums und halten Sie sich stets an Ihr Forschungsprotokoll.
Lieferung
Wir versenden mit EU-Express-Lieferung am nächsten Tag per DHL Express oder UPS Express .
Alle Bestellungen werden am Versandtag frisch zubereitet, in EPS-Kühltransportboxen verpackt und mit Kühlelementen versendet, um eine stabile Temperatur während des gesamten Transports zu gewährleisten.
Unser Logistikprozess ist so ausgelegt, dass das Paket über Nacht ankommt und somit Verzögerungen durch den Zoll innerhalb der Europäischen Union vermieden werden.
Die Produkte werden von unserem EU-Standort aus versandt, wodurch Einfuhrzölle und Zollabfertigung entfallen und eine stets schnelle und sichere Lieferung gewährleistet ist.
Zahlung
Aufgrund der Beschaffenheit von Forschungspeptiden und der von Zahlungsabwicklern zugewiesenen Hochrisikokategorie unterstützen Kreditkartenunternehmen Händler in diesem Bereich nicht .
Aus diesem Grund akzeptieren wir ausschließlich Banküberweisungen .
Innerhalb der Europäischen Union sind SEPA-Überweisungen schnell, kostengünstig und treffen in der Regel innerhalb von Minuten bis wenigen Stunden ein , wodurch der Zahlungsvorgang reibungslos und einfach abläuft.
Sobald die Überweisung eingegangen ist, wird Ihre Bestellung umgehend vorbereitet und noch am selben Tag versandt (abhängig vom Annahmeschluss).
Dieses Verfahren gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften, die Sicherheit und die Kontinuität der Dienstleistungen für alle Kunden in der gesamten EU.
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