Cardiogen

Cardiogen ist ein synthetischer kurzkettiger Peptid-Bioregulator, abgeleitet aus der Forschung an Herzgewebe, und wird auf sein Potenzial zur Unterstützung der Kardiomyozytenfunktion und vaskulären Integrität untersucht. In experimentellen Modellen wurde er auf seine Rolle bei der Herzregeneration, endothelialen Reparatur und Modulation des altersbedingten kardiovaskulären Abbaus erforscht.

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Cardiogen - Kardiales Bioregulator-Peptid für die Erforschung von Herzgewebe

Kardiomyozyten-Unterstützung

Untersucht zur Erhaltung der strukturellen und funktionellen Integrität von Kardiomyozyten in experimentellen Herzmodellen

Endotheliale Regeneration

Erforscht hinsichtlich gewebespezifischer Affinität zur Unterstützung endothelialer Regeneration und Gefäßbarrierestabilisierung

Myokardiale Genexpression

Beschrieben als in Zellkerne eindringend und die Transkription kardialer Erhaltungsgene modulierend

Kardiale Regeneration

Evaluiert in Alterungsmodellen zur Wiederherstellung proliferativer Aktivität in gealtertem Myokardgewebe

Hämodynamische Modulation

Untersucht hinsichtlich des Einflusses auf die Blutdruckregulation und Normalisierung des Gefäßtonus

Mikrovaskuläre Gesundheit

Beobachtet als Einflussfaktor auf kapilläre Remodelingprozesse zur Unterstützung mikrovaskulärer Integrität und zirkulatorischer Adaptation

Kontraktile Proteinsynthese

Erforscht hinsichtlich der Modulation von Genexpressionsprozessen, die Kontraktilproteinproduktion und zelluläre Energetik steuern

Kardiovaskuläres Altern

Untersucht als Bioregulator-Kandidat für altersbedingte kardiovaskuläre Abbauprozesse und Langlebigkeitsforschung

Description

Cardiogen ist ein synthetischer Tetrapeptid-Bioregulator, der aus der Aminosäuresequenz Ala-Glu-Asp-Arg (AEDR) besteht und im Rahmen der von Khavinson begründeten russischen Forschungstradition zu Peptid-Bioregulatoren entwickelt wurde. Er wird auf seine gewebespezifische Affinität zu Herz- und Gefäßzellen untersucht, wo er offenbar Genexpressionsmuster moduliert, die mit der myokardialen Homöostase in Verbindung stehen.

In experimentellen Modellen wurde beobachtet, dass Cardiogen die Vitalität von Kardiomyozyten unterstützt, die endotheliale Funktion verbessert und den vaskulären Tonus reguliert, und zwar durch epigenetische Modulation der Gentranskription im Herzgewebe. Forschungsergebnisse deuten auf eine Hochregulation reparaturassoziierter Proteine und eine verbesserte mitochondriale Aktivität in gestressten Myokardzellen hin.

Cardiogen wurde außerdem auf seine antioxidativen und zytoprotektiven Eigenschaften untersucht, wobei über eine Verringerung oxidativer Schäden und eine verbesserte Mikrozirkulation in alternden oder ischämischen Herzmodellen berichtet wurde. Diese Effekte ordnen ihn in das breitere Forschungsfeld der peptidbasierten kardiovaskulären Bioregulation ein.

Geliefert als lyophilisiertes Pulver zur Rekonstitution, ist Cardiogen ausschließlich für die Labor- und Versuchsanwendung unter kontrollierten Forschungsbedingungen bestimmt.

Klinischer Status:
Cardiogen ist ein Forschungs-Peptid-Bioregulator, der vorwiegend in Tiermodellen und begrenzten Beobachtungsstudien innerhalb des Khavinson-Peptidforschungsrahmens evaluiert wurde. Er ist nicht für die medizinische Anwendung zugelassen und bleibt auf die experimentelle und laborbezogene Forschung beschränkt.

Evidenztyp:
Klinische Studie ☐ | Beobachtend ✔ | Tier ✔ | In vitro ✔ | Regulatorisch ☐

Mechanism of Action​

Cardiogen wirkt, indem es in die Zellkerne von Kardiomyozyten und Endothelzellen eindringt, wo es offenbar mit bestimmten DNA-Regionen interagiert und die Expression von Genen moduliert, die an der Erhaltung des Herzgewebes beteiligt sind. Als kurzkettiger Peptid-Bioregulator wird es auf seine Fähigkeit untersucht, die Proteinsynthese in Herz- und Gefäßzellen zu regulieren und dabei die mitochondriale Funktion sowie die endotheliale Integrität zu unterstützen. Diese selektive genregulatorische Aktivität wurde in experimentellen Modellen mit einer verbesserten Widerstandsfähigkeit der Kardiomyozyten, reduziertem oxidativem Stress und einer verstärkten vaskulären Reparatur in Verbindung gebracht.

Benefits

  • Unterstützung der Kardiomyozytenfunktion:
    Cardiogen wurde auf seine Fähigkeit untersucht, die strukturelle und funktionelle Integrität von Kardiomyozyten in experimentellen Modellen zu unterstützen. Die Forschung deutet darauf hin, dass es die Genexpression modulieren kann, die an der Synthese kontraktiler Proteine und der zellulären Energieregulation beteiligt ist. Dies hat es als Peptid von Interesse in Studien zur Herzalterung und -regeneration positioniert, in denen die Erhaltung der myokardialen Zellfunktion einen primären Forschungsschwerpunkt darstellt.
  • Endotheliale Reparatur und vaskuläre Integrität:
    Untersucht für seine gewebespezifische Affinität zu vaskulären Endothelzellen, scheint Cardiogen die endotheliale Regeneration und die Aufrechterhaltung der vaskulären Barrierefunktion zu unterstützen. In experimentellen Modellen wurde beobachtet, dass es Faktoren beeinflusst, die am kapillaren Remodelling und der mikrovaskulären Gesundheit beteiligt sind. Dies macht es zu einem relevanten Kandidaten in der Forschung, die sich auf vaskuläre Alterung, endotheliale Dysfunktion und Kreislaufanpassung konzentriert.
  • Modulation der myokardialen Genexpression:
    Als kurzkettiger Peptid-Bioregulator wurde berichtet, dass Cardiogen in Zellkerne eindringt und mit spezifischen DNA-Regionen im Herzgewebe interagiert. Die Forschung deutet darauf hin, dass diese Interaktion die Transkription von Genen regulieren kann, die mit der Erhaltung von Kardiomyozyten, der Proteinsynthese und zellulären Reparaturwegen verbunden sind. Dieser epigenetik-ähnliche Einfluss ist zentral für seine Klassifizierung im Forschungsrahmen der Khavinson-Bioregulatoren.
  • Herzgeweberegeneration in Alterungsmodellen:
    Cardiogen wurde in alterungsbezogenen experimentellen Modellen auf seine mögliche Rolle bei der Unterstützung der Erneuerung von Herzgewebe untersucht. Beobachtungen deuten darauf hin, dass es helfen kann, die proliferative Aktivität in gealterten Herzzellen wiederherzustellen und die Regeneration funktioneller myokardialer Strukturen zu unterstützen. Dies reiht es unter die Peptid-Bioregulatoren ein, die für altersbedingten Gewebeverfall und Forschung zur Herzlanglebigkeit untersucht werden.
  • Blutdruck- und hämodynamische Modulation:
    Experimentelle Studien haben Cardiogen auf seinen Einfluss auf hämodynamische Parameter untersucht, einschließlich Blutdruckregulation und Gefäßtonus. Forschungsmodelle deuten darauf hin, dass es die Normalisierung kardiovaskulärer Marker über endotheliale und autonome Signalwege unterstützen kann. Dieser Untersuchungsbereich hat es in Forschungsmodellen relevant gemacht, die hypertensive und ischämische Herzerkrankungen erforschen.
  • Modulation von oxidativem Stress und Entzündung:
    Es wurde berichtet, dass Cardiogen in experimentellen Modellen Marker für oxidativen Stress und Entzündung in Herz- und Gefäßgeweben beeinflusst. Es scheint die Regulation antioxidativer Abwehrsysteme zu unterstützen und proinflammatorische Signalwege zu modulieren, die mit myokardialen Schäden in Verbindung gebracht werden. Diese duale modulatorische Rolle trägt zu seinem Interesse in der Forschung zum kardiovaskulären Schutz und in Ischämie-Reperfusionsmodellen bei.
  • Unterstützung der postischämischen Erholung:
    In präklinischen Untersuchungen von myokardialer Ischämie und Reperfusionsschäden wurde beobachtet, dass Cardiogen die Erholung der Herzfunktion unterstützt und Marker für Gewebeschäden reduziert. Die Forschung deutet darauf hin, dass es zelluläre Überlebenswege verstärken und angiogene Faktoren unterstützen kann, die an der myokardialen Reparatur beteiligt sind. Dies hat es als Peptid von Interesse in Forschungsmodellen positioniert, die sich auf kardiale Erholung und Remodelling konzentrieren.
  • Kardiovaskuläre Alterung und Langlebigkeitsforschung:
    Cardiogen wird im breiteren Rahmen der Khavinson-Bioregulatoren als Peptid untersucht, das mit der Langlebigkeit des kardiovaskulären Systems verbunden ist. Langfristige experimentelle Beobachtungen deuten darauf hin, dass es zur Erhaltung der kardialen und vaskulären Funktion im Laufe der Zeit beitragen kann. Dies hat es zu einem wiederkehrenden Forschungsgegenstand zur biologischen Alterung, peptidbasierten Geroprotektion und organspezifischen funktionellen Reserve gemacht.

Research Data​

Studie / ModellBerichtete Wirkung
Kardiomyozytenkulturen aus gealterten Ratten↑ Proteinsynthese, ↑ Zellviabilität, Wiederherstellung funktioneller Marker in Richtung eines jüngeren Phänotyps
Experimentelle Myokardischämie (Rattenmodell)↓ Infarktgröße, ↑ Kapillardichte, verbesserte postischämische kontraktile Erholung
Endothelzellkulturen unter oxidativem Stress↓ Apoptosemarker, ↑ NO-Synthase-Aktivität, erhaltene Integrität der Zellmonoschicht
Alterndes kardiovaskuläres Nagetiermodell↑ Indikatoren der Lebensspanne, ↓ altersbedingte Marker myokardialer Fibrose
Beobachtungsstudien am Menschen (ältere Kohorten)Verbesserte EKG-Parameter und berichtete Indizes der Herzfunktion
In-vitro-GenexpressionsassaysModulation herzspezifischer Transkriptionsfaktoren und Gene kontraktiler Proteine
Modelle der Erholung nach InfarktBeschleunigtes Geweberemodeling und reduzierte entzündliche Infiltration

Stack Suggestions​

Cardiogen wird in der Forschung häufig kombiniert mit:

  • Cardiogen + Vesugen → Unterstützt die Integrität des Gefäßendothels neben der Regulation der Kardiomyozyten.
  • Cardiogen + Ventfort → Verstärkt das Remodeling der Gefäßwand und die endothelialen Reparaturwege.
  • Cardiogen + Epitalon → Verbindet kardiale Bioregulation mit einer umfassenderen Signalgebung zur zellulären Langlebigkeit.
  • Cardiogen + SS-31 → Kombiniert kardiale Peptidregulation mit mitochondrialem Schutz in Kardiomyozyten-Modellen.

⚠ Stapelungen dienen ausschließlich der experimentellen Studienplanung; keine Sicherheits- oder Wirksamkeitsangaben.

Pen Dosage Chart​

Cardiogen Pen 20 mg
Volumen2 mL
mg/mL10 mg/mL
Klick-zu-Dosis1 Klick = 0,1 mg
Beispiel(e)10 Klicks = 1 mg

Dosage & Protocols Variations​

Standard-Forschungsprotokoll

  • Dosis: 2 – 4 mg
  • Dauer: 2 – 4 Wochen
  • Häufigkeit: Täglich
  • Zyklusintervall: 4 – 6 Monate Pause vor Wiederholung
  • Ziel / Beschreibung: Basisprotokoll für Forschungsmodelle zu Herz- und Gefäßgewebe.

Therapeutisches Forschungsprotokoll

  • Dosis: 4 – 6 mg
  • Dauer: 3 – 4 Wochen
  • Häufigkeit: Täglich
  • Zyklusintervall: 4 – 6 Monate Pause vor Wiederholung
  • Ziel / Beschreibung: Höher dosiertes Protokoll für gezielte Studien zur Reparatur von Kardiomyozyten und Endothel.

Biohacker-Protokoll (experimentell)

  • Dosis: 1 – 2 mg
  • Dauer: 4 – 6 Wochen
  • Häufigkeit: 5× pro Woche
  • Zyklusintervall: 2 – 3 Monate Pause vor Wiederholung
  • Ziel / Beschreibung: Kontinuierlicher Mikrodosis-Ansatz für die Forschung zu Langlebigkeit und vaskulärer Erhaltung.

Possible Side Effects​

Cardiogen ist in Tierstudien und der begrenzten beobachtenden Humanforschung im Rahmen der russischen Peptid-Bioregulator-Tradition im Allgemeinen gut verträglich.

Berichtete Nebenwirkungen sind selten und mild:

  • Lokale Reizung oder Rötung an der Injektionsstelle.
  • Vorübergehende leichte Kopfschmerzen während der anfänglichen Dosierungsphase.
  • Gelegentliche Müdigkeit oder Schläfrigkeit bei empfindlichen Probanden.
  • Leichte gastrointestinale Empfindlichkeit bei oraler Verabreichung in sublingualen Formulierungen.

In den verfügbaren Daten wurden keine Hinweise auf kardiotoxische, hormonelle oder systemische Nebenwirkungen beobachtet.

Product Attributes​

  • CAS-Nummer: N/A (Forschungs-Bioregulator)
  • Molekülformel: C17H30N8O8
  • Sequenz (AS): AEDR
  • Molekulargewicht: ~474,5 g/mol
  • PubChem CID: N/A
  • Halbwertszeit: ~2-4 Stunden
  • Synonyme: Ala-Glu-Asp-Arg, AEDR-Peptid, kardialer Bioregulator
  • Typ: Synthetischer kurzkettiger Peptid-Bioregulator (herzspezifisch)
  • Forschungsschwerpunkt: Herz-Kreislauf-Gesundheit, Geweberegeneration

Scientific References​

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.

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.

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.

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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