Ako peptidové hormóny ovplyvňujú život? Peptidové hormóny a šport Ľudské hormóny môžu byť peptidy

Peptidové hormóny alebo proteín-peptidové hormóny sú všeobecným názvom pre hormóny, ktoré majú štruktúru proteínov alebo peptidov. Peptidové hormóny v tele často fungujú ako spúšťače. Stimulujú produkciu iných hormónov, ako je testosterón a kortikosteroidy. Po užití peptidových hormónov sa výrazne posilnia anabolické procesy v tele, zvýši sa svalový rast alebo sa zníži prah citlivosti na bolesť.

Analógy ľudských peptidových hormónov zahŕňajú syntetické lieky alebo lieky získané pomocou moderných technológií genetického inžinierstva. Ide o gonadotropín, rastový hormón, adrenokortikotropný hormón a erytropoetín.

Gonadotropné hormóny sú produkované v prednom laloku hypofýzy a stimulujú funkcie pohlavných žliaz. To vyvoláva účinky podobné účinkom testosterónu, t.j. zvýšenie svalovej hmoty.

Rastový hormón spôsobuje rast ľudskej kostry do určitej hranice a niektorí športovci ho využívajú na budovanie svalovej hmoty. Lieky obsahujúce somatotropín, ako sa tiež nazýva rastový hormón, spôsobujú množstvo vedľajších účinkov. Môžu to byť anomálie vo veľkosti rúk, tváre, vnútorných orgánov, najmä pečene. Exogénny rastový hormón spôsobuje ochorenia kĺbov, rozvoj cukrovky a kardiovaskulárne ochorenia.

Adrenokortikotropný hormón alebo ACTH zvyšuje hladiny kortikosteroidov a športovci ho používajú na opravu poraneného tkaniva a svalov. Pri dlhodobom používaní exogénneho ACTH môže dôjsť k svalovej smrti. Okrem toho má športovec problémy so spánkom, zvyšuje krvný tlak, vzniká cukrovka, žalúdočné vredy a ďalšie vedľajšie účinky.

Erytropoetín zvyšuje počet červených krviniek – erytrocytov. To výrazne zlepšuje výkon vo vytrvalostných športoch zvýšením funkcie prenosu kyslíka v krvi. Preto sú v niektorých športoch medzinárodné federácie nútené zaviesť dodatočné dopingové kontroly na počet červených krviniek. Erytropoetín ovplyvňuje hematokrit tela, t.j. zvyšuje viskozitu krvi. Na druhej strane, pre normálnu dodávku kyslíka do tkanív, hoci to znie paradoxne vo vzťahu k účinku lieku stimulujúceho erytropoézu, je telo nútené zapnúť mechanizmy na zvýšenie krvného tlaku. Stresujúca srdcová činnosť v tomto prípade môže spôsobiť infarkt myokardu. Ďalšie nebezpečné účinky erytropoetínu sú spojené s detskou mozgovou obrnou a možnosťou krvných zrazenín v pľúcach.

  • Záver

Žiadne ľudské telo nemôže existovať bez hormónov. Sprevádzajú ľudí všade, aktívne sa rozvíjajú vo chvíli, keď ich treba. V ľudskom tele funguje veľké množstvo rôznych hormonálnych látok. Leví podiel týchto hormónov pochádza z peptidov.

Čo sú to peptidy a čo je základom ich účinku?

Peptidové hormóny sú bielkovinové látky, ktoré produkujú rôzne endokrinné žľazy v tele. Medzi tieto žľazy patria:

Avšak, peptidy nie sú produkované len v špecifických žľazách, niektoré z nich sú produkované tukovým tkanivom, bunkami žalúdka a niektorými bunkami pečene a obličiek.

Mechanizmus účinku peptidových hormónov je typický pre všetky účinné látky tohto charakteru a nezávisí od miesta produkcie samotného hormónu. Miesta aplikácie aktivity a konečný efekt dopadu sa líšia. Všetky hormóny pôsobia na cieľové orgány prostredníctvom komunikácie so špeciálnymi receptormi umiestnenými na bunkovej membráne. Každý receptor rozpoznáva iba „svoj“ hormón, iba ten, ktorý ho dokáže ovplyvniť. V bunke sa vplyvom peptidu naviazaného na receptor tvoria medziprodukty vo forme rôznych enzýmov. Tieto enzýmy v bunke aktivujú potrebné funkcie a nastáva účinná odpoveď na pôsobenie peptidového hormónu.

Prečo človek potrebuje hypofýzu a aké peptidy sa tam tvoria?

Hypofýza je prívesok mozgu, ktorý sa nachádza v spodnej časti mozgu. Pozostáva z predného a zadného laloku. Je to predný lalok, ktorý pozostáva z veľkého počtu žľazových buniek. Nižšie je uvedený zoznam peptidových hormónov prednej hypofýzy.

Zadný lalok hypofýzy, neurohypofýza, zvyčajne neprodukuje hormóny. Z hypotalamu sa tam transportujú peptidy, ktoré sa tu ukladajú. Najdôležitejšie zo zásobných hormónov sú vazopresín a oxytocín. Vasopresín plní dve hlavné funkcie: reguluje stálosť vody v tele a sťahuje krvné cievy. Oxytocín optimalizuje priebeh pôrodu a podieľa sa na laktácii, čím uľahčuje uvoľňovanie mlieka z materských žliaz.

Hypofýza je úzko spojená s hypotalamom. Spolu s ním tvorí regulačný hypotalamo-hypofyzárny systém, ktorý sa podieľa na mnohých funkciách organizmu. Hypotalamus nie je žľaza. Je to zhluk buniek na malom priestore v diencefale. Avšak bunky nachádzajúce sa v hypotalame sú aktívnymi producentmi životne dôležitých hormónov peptidovej štruktúry.

Sú v hypotalame peptidy?

Všetky peptidové hormóny hypotalamu sú tri rôzne skupiny účinných látok. Najväčšou skupinou sú uvoľňujúce hormóny. Pôsobia stimulačne na účinné látky prednej hypofýzy. Nazývajú sa liberíny a ako ich názov napovedá, ovplyvňujú zodpovedajúce hormóny v hypofýze. Hlavné sú nasledujúce:

  • kortikoliberín;
  • tyroliberín;
  • somatoliberín;
  • follyliberín;
  • luliberín.

Vďaka účinkom liberínov sa zvyšuje produkcia hormónov hypofýzy v tých chvíľach, keď to ľudské telo potrebuje. Produkciu aktívnych zložiek hypofýzy však nie vždy treba zvyšovať. V niektorých situáciách je naopak potrebné inhibovať hormóny hypofýzy. Na tento účel existuje druhá skupina hormónov hypotalamu. Sú to statíny, ktoré inhibujú aktivitu aktívnych zložiek hypofýzy zodpovedajúcich názvu.

  • somatostatín;
  • prolaktostatín;
  • melanostatín.

Čo regulujú pankreatické peptidové látky?

Peptidové hormóny sa nevytvárajú len v častiach mozgu. Pankreas produkuje dva dôležité hormóny, inzulín a glukagón. Pankreas je orgán, ktorý sa nachádza v brušnej dutine, v epigastriu. Má vnútornú sekrečnú aktivitu zameranú na produkciu tráviacich hormónov a vonkajšiu, ktorá produkuje hormóny peptidovej povahy. K tvorbe týchto aktívnych zložiek dochádza v špeciálnych oblastiach žľazy - Langerhansových ostrovčekoch.

Inzulín je najdôležitejší peptidový hormón v tele. Podieľa sa na metabolizme sacharidovej energie, pomáha zlepšovať transport sacharidov do svalov a tukového tkaniva. Hlavným účinkom je však kontrola glykémie – zníženie koncentrácie cukru v krvi. Antipódom je druhý peptidový hormón pankreasu – glukagón. Jeho účasť na energetickom metabolizme spočíva vo zvýšení koncentrácie cukru v krvi, keď to telo potrebuje.

Mohli by sa peptidy tvoriť niekde inde?

Peptidové hormóny zahŕňajú aj parathormón, produkovaný v prištítnych telieskach. Funkcia tejto aktívnej zložky je zameraná na reguláciu metabolizmu vápnika v tele. Inhibuje tvorbu kostí a vylučuje sa pri znížení hladín vápnika v krvi.

V štítnej žľaze vzniká niekoľko aktívnych peptidových látok. Jedným z nich je úplný antagonista parathormónu. Jeho názov je kalcitonín. Podieľa sa na výmene vápnika a fosforu a stimuluje činnosť stavebných buniek kostného tkaniva.

Niektoré hormóny môžu ovplyvniť zloženie krvi. Nazývajú sa erytropoetíny, ktoré riadia tvorbu červených krviniek a tvorbu hemoglobínu v krvi, a trombopoetíny, ktoré sa podieľajú na procese tvorby krvných doštičiek. Tieto peptidové hormóny sú produkované pečeňou a obličkami.

Záver

Peptidové hormóny sa teda podieľajú na mnohých biologických procesoch v tele a hrajú zásadnú úlohu pri kontrole fungovania väčšiny orgánov a systémov. V mnohých prípadoch sú nenahraditeľné, od ktorých závisí samotná existencia človeka.

Medzi peptidové hormóny patrí oxytocín, vazopresín, gastrín, glukagón, inzulín a iné.

Oxytocín - 9-členný peptid produkovaný zadným lalokom hypofýzy Oxytocín už 20-30 s po vnútrožilovom podaní v množstve len 1 mcg stimuluje sekréciu mlieka mliečnymi žľazami. S blížiacim sa pôrodom sa navyše zvyšuje citlivosť svalov maternice na oxytocín, ktorý sa pod jeho vplyvom sťahuje. Preto tento hormón prispieva k normálnemu priebehu pôrodu a práve táto látka umožňuje rodičke nespájať bolesť pri pôrode s novorodencom a umožňuje zabudnúť na bolesť pri pôrode. Tento hormón môže byť tzv hormón starostlivosti a lásky. Ovplyvňuje psycho-emocionálny stav žien. Ihneď po pôrode sa produkuje vo veľkých množstvách, aby sa vytvoril jemný a starostlivý vzťah v systéme dieťa-matka.

vazopresín štruktúrou a funkčnou aktivitou podobný oxytocínu. Jeho pôsobenie je však zamerané hlavne na reguláciu metabolizmu vody, zvyšuje krvný tlak. Vo voľnej prírode tvoria stabilné páry zvieratá, ktoré produkujú veľa oxytocínu a vazopresínu, ako sú labute a hraboše.

Gastrin - 17-členný peptid vylučovaný žalúdočnou sliznicou. Stimuluje sekréciu žalúdočnej šťavy.

inzulín - proteín produkovaný v bunkách pankreasu, reguluje metabolizmus uhľohydrátov, uľahčuje prenikanie glukózy do bunky, znižuje aktivitu enzýmov, ktoré štiepia glykogén v pečeni. Okrem inzulínu produkuje pankreas ďalšie dva hormóny - glukagón (antagonista inzulínu) a lipokaín (regulátor metabolizmu lipidov).

Mechanizmus účinku peptidových hormónov.

Peptidové hormóny neprenikajú do cieľových buniek, interagujú s proteínovými receptormi umiestnenými na vonkajšej strane povrchu plazmatickej membrány. Prevažná väčšina peptidových hormónov pôsobí podľa tzv mechanizmus adenylátcyklázy : komplex proteín-hormón s receptorom aktivuje enzým adenylátcyklázu, ktorý urýchľuje tvorbu cyklického AMP (obr. 14). C-AMP má schopnosť aktivovať špeciálne enzýmy – proteínkinázy, ktoré katalyzujú fosforylačné reakcie rôznych proteínov za účasti ATP. V tomto prípade sú v molekulách proteínu zahrnuté zvyšky kyseliny fosforečnej. Hlavným výsledkom tohto fosforylačného procesu je zmena aktivity fosforylovaného proteínu. V rôznych typoch buniek proteíny s rôznymi funkčnými aktivitami podliehajú fosforylácii v dôsledku aktivácie systému adenylátcyklázy. Môžu to byť napríklad enzýmy, jadrové proteíny, membránové proteíny. V dôsledku fosforylačnej reakcie sa proteíny môžu stať funkčne aktívnymi alebo neaktívnymi. Takéto procesy povedú k zmenám v rýchlosti biochemických procesov v cieľovej bunke.

Hormóny – deriváty aminokyselín (iné hormóny)

Do skupiny iné hormóny vzťahovať adrenalín A noradrenalínu , produkovaný dreňom nadobličiek; hormóny štítnej žľazy - tyroxín a trijódtyronín.

Adrenalín a norepinefrín sú deriváty proteinogénnej aminokyseliny tyrozínu

Tieto hormóny spôsobujú zvýšenie krvného tlaku (okrem ciev mozgu a pľúc), zvyšujú srdcovú činnosť, kontrakciu hladkého svalstva, aktivujú glykogénfosforylázu, lipázu, podporujú relaxáciu svalov priedušiek a čriev. Tieto hormóny pôsobia prostredníctvom mechanizmu adenylátcyklázy.

Tyroxín (tetrajódtyronín) a trijódtyronín Sú tiež derivátmi tyrozínu (obr. 32), ovplyvňujú aktivitu mnohých enzýmov lokalizovaných v mitochondriách, regulujú procesy biologickej oxidácie v organizme, metabolizmus tukov a vody, ovplyvňujú vývoj organizmu ako celku. . Štítna žľaza je hlavnou zásobárňou jódu v tele. U veľrýb dosahuje obsah jódu v tejto žľaze 1 g/kg. Pri hyperfunkcii štítnej žľazy sa zintenzívňujú oxidačné procesy, narúša sa srdcová a duševná činnosť, pozoruje sa celkové vyčerpanie organizmu a vypuklé oči (Gravesova choroba).

Obr.32. Štruktúra hormónov štítnej žľazy

Dnes sú medzi športovcami pomerne obľúbené rôzne lieky a doplnky výživy na zlepšenie výkonu, lepšie priberanie a zbavenie sa nadbytočného tuku. Moderný farmaceutický priemysel je pripravený ponúknuť desiatky rôznych liekov na vyplnenie tohto výklenku. Sú medzi nimi steroidy, ktoré boli objavené v minulom storočí, a moderné peptidy, ako aj rôzne doplnky stravy. Ale ak sú steroidy už dobre známe a mnohí už vedia o ich škodlivých účinkoch na organizmus, tak druhú skupinu v súčasnosti pozná len úzky okruh profesionálnych športovcov. Dnes sa chceme pozrieť na recenzie tých, ktorí užívali peptidy, a tiež podrobnejšie hovoriť o tejto triede liekov.

Trochu histórie

Prvé peptidy boli objavené začiatkom minulého storočia, v rokoch 1900-1905. Potom boli považované za bioregulátory, pomocou ktorých môžete zlepšiť zdravie tela. Recenzie od tých, ktorí užívali peptidy, spočiatku ukázali ich vysokú účinnosť, v dôsledku čoho práca v tomto smere pokračovala. Už v roku 1953 bol syntetizovaný prvý polypeptidový hormón, teda peptid pozostávajúci z veľkého množstva aminokyselín, ktoré naše telo tak veľmi potrebuje. Práca v tomto smere pokračovala a dnes je podrobne študovaných viac ako tisíc druhov peptidov, z ktorých každý sa líši vo svojom účinku na telo. Zároveň len v Rusku prebiehal výskum peptidov ako liekov na liečenie a liečenie tela. Západná medicína ani západná kozmetológia sa na ne takto nepozerá. Možno aj preto sú recenzie tých, ktorí brali peptidy ako bioregulátory, v niektorých prípadoch negatívne, to znamená, že ľudia nedosiahli účinok, ktorý očakávali.

Čo sú to peptidy

V skutočnosti ide o reťazce aminokyselín spojené amidovými väzbami. Pokiaľ nie ste chemik alebo vedec, veľa to pre vás neznamená. V skutočnosti po dlhú dobu po objavení peptidov nemali žiadne praktické využitie. Všetko sa však zmenilo, keď sa im venovali profesionálni športovci, ktorí verili, že môžu byť pre nich užitočné. Kde je dopyt, tam bude vždy aj ponuka a týmto smerom začalo pracovať mnoho farmaceutických spoločností, ktoré objavili asi 2000 peptidov. Napriek rozšírenej reklamnej propagande a recenziám od tých, ktorí užívali peptidy, je však potrebné poznamenať, že ich biologická hodnota a vlastnosti neboli úplne preskúmané.

Ako súvisia aminokyseliny a profesionálny šport? Peptidy nás obklopujú všade, to znamená, že vôbec nie sú cudzím prvkom. Telo samo syntetizuje peptidy na reguláciu vnútorných biochemických procesov. S najväčšou pravdepodobnosťou to je to, čo pritiahlo pozornosť profesionálnych športovcov. Použitie peptidov vo vrcholovom športe je založené na teórii, že ich možno užívať pre úzko cielený účinok na svaly. Práve to dalo impulz rýchlej výrobe týchto liekov a nárastu počtu ich odrôd.

Vplyv na telo

V skutočnosti tieto látky telo neustále produkuje a nesú svoju funkčnú záťaž. V prvom rade pôsobia na reguláciu endokrinného systému. To znamená, že peptidy sú mimoriadne dôležité pre reguláciu produkcie hormónov. Tie zase chránia telo pred voľnými radikálmi a toxínmi. Prečo telo potrebuje ďalšie peptidy? Pri ich nedostatku sa regenerácia tkanív spomaľuje a deštruktívne procesy sa naopak zrýchľujú. Medicína už dávno vie, že mnohé zmeny v tele súvisiace s vekom sú spojené práve s nedostatkom peptidov.

Táto situácia prirodzene vyvoláva otázku umelej náhrady prirodzených peptidov, teda ich produkcie v laboratóriu. Ak však tieto procesy v tele trvajú minúty, potom je ich umelá syntéza veľmi náročná. Preto sú náklady na vyrábané lieky veľmi vysoké.

Aplikácia peptidov

S príchodom týchto na trh dopyt po nich len rastie. Prečo ľudia berú peptidy? Recenzie od tých, ktorí to vzali, naznačujú, že s ich pomocou spôsobili presne čistú svalovú hmotu. Musíme však vziať do úvahy, že dnes je výber týchto liekov veľmi široký, a preto sa aj smer pôsobenia navzájom líši. Peptidy pomáhajú brzdiť rozpad svalov a redukovať telesný tuk, zlepšujú využitie energie, majú omladzujúci účinok a stimulujú bunkovú obnovu vnútorných orgánov. Okrem toho tieto lieky spôsobujú rast kostí a stimulujú rast u mladých ľudí (do 25 rokov). Všetky bez výnimky prispievajú k posilneniu imunitného systému, čo znamená, že môžu byť použité pri zotavovaní sa z ťažkej choroby. Na prvý pohľad ide o skutočne dôležitý a potrebný liek, ktorý môže byť užitočný v každom veku, no vkrádajú sa isté pochybnosti, prečo ho lekári aktívne nepoužívajú. Ak pôjdete ďalej vo svojom skúmaní, ukáže sa, že ľudia, ktorí používajú peptidy, nedosiahnu vždy požadovaný účinok. Recenzie od príjemcov často naznačujú, že osoba nikdy nedosiahla svoj cieľ. Prečo sa to deje? Pozrime sa na využitie peptidov na riešenie rôznych problémov a na záver dáme stanovisko oficiálnej medicíny.

Peptidy na spaľovanie tukov

Večným problémom ľudstva je, ako schudnúť bez toho, aby ste niečo robili. V skutočnosti sa dnes peptidy používajú nielen v profesionálnom športe, ale aj medzi bežnými ľuďmi, ktorí chcú byť štíhli a krásni. Látky v tejto skupine pôsobia ako stimulanty aktivity. To zase stimuluje spaľovanie tukovej hmoty a odstraňovanie prebytočnej tekutiny. Už sme povedali, že ide o doplnky stravy, ktoré sa tradične používajú v profesionálnom športe. Zvyšujú produkciu adrenalínu, samotnej látky, ktorá je zodpovedná za to, že telo pracuje na hranici svojich možností. Športovci zároveň vedia, že vysoká záťaž je sprevádzaná vážnym nervovým vyčerpaním a bolesťou, pretože svalové vlákna bývajú zranené. Všetky tieto body sa vyrovnajú aj po začatí užívania týchto látok.

Dnes existujú dve veľké skupiny peptidov:

  • Prvý je štrukturálny, ktorý nemá vplyv okamžite, ale postupne. Dodajú telu šokovú dávku aminokyselín, urýchlia rast svalov a vysušia organizmus. V dôsledku toho získate čistú svalovú hmotu bez tuku.
  • Druhá skupina je funkčná. Recenzie od tých, ktorí užívali peptidy (injekcie), potvrdzujú, že táto konkrétna skupina dokáže účinne znížiť telesné tukové zásoby. Pod ich vplyvom sa znižuje chuť do jedla a zvyšuje sa rýchlosť odbúravania tukov, posilňuje sa imunitný systém. Samozrejme, aby bolo chudnutie efektívne, je potrebné vynaložiť určité úsilie, zvýšiť športovú aktivitu a zmeniť stravu.

Ktoré peptidy spaľujú tuky?

Treba povedať, že peptidy sú prírodné doplnky stravy. Dnes ich kúpite v lekárňach a špecializovaných predajniach zdravej výživy. Samozrejme, bolo by dobré poradiť sa s lekárom alebo aspoň s fitness inštruktorom. Najznámejšie z hľadiska efektu spaľovania tukov sú endorfínové peptidy. Normálna hladina endorfínu v krvi umožňuje človeku udržať chuť do jedla a neprejedať sa a najmä kontrolovať konzumáciu sladkostí.

Peptín leptín sa osvedčil aj pri chudnutí. Znižuje hladinu hormónu hladu v tele. Recenzie od tých, ktorí užívali peptidy, priebeh takejto liečby sa nazýva cesta k štíhlosti. V skutočnosti sa stáva, že ľudia sa roky mučia najrôznejšími diétami, ale nedokážu dosiahnuť to, čo dostanú po sérii injekcií.

Okrem toho je Ipamoneril peptidom na spaľovanie tukov. Podľa recenzií sa pod jeho vplyvom spaľuje tuk a spomaľuje sa starnutie tela, zlepšuje sa spánok a nálada.

Ak ste odhodlaní nielen spaľovať tuky, ale aj aktívne cvičiť, tak vyskúšajte HGH Frag 176-191. Recenzie od tých, ktorí užívali peptidy na váhu, naznačujú, že tento konkrétny liek dokonale stimuluje nárast svalovej hmoty. Okrem toho pomáha svalom rýchlejšie sa zotaviť počas intenzívneho cvičenia. Vo veľkých športoch je to mimoriadne dôležité.

GHRP-6 (hexaryl) je tiež veľmi populárny, stimuluje chuť do jedla a spaľuje tuk, vďaka čomu telo buduje svalovú hmotu. Nakoniec môžeme odporučiť Glukagón, ktorý zlepšuje fungovanie oblastí mozgu zodpovedných za produkciu adrenalínu, čo znamená, že môžete začať trénovať s obnovenou energiou a rýchlejšie dosiahnuť svoje ciele.

Pravdepodobne ste zmätení pojmom „hormón“. V skutočnosti sú tieto lieky prirodzené a telu známe, čo dokazujú početné štúdie, ako aj recenzie tých, ktorí užívali peptidy. Hormón nie je umelo syntetizovaný a tieto látky prešli farmakologickými štúdiami, ktoré neodhalili závažné vedľajšie účinky. Tieto látky nie sú ani anabolické steroidy, ani doping, takže ich môžu športovci bezpečne užívať aj pred veľkými súťažami. Existuje tiež veľmi dôležitá vlastnosť, vďaka ktorej sú peptidy na chudnutie čoraz populárnejšie. Stratené kilogramy sa nevracajú, ako sa to najčastejšie stáva pri zrušení diéty.

Peptidy a kulturistika

Vyššie uvedené účinky nemohli nezaujať profesionálnych športovcov. Okrem toho sú dnes hormonálne lieky, anabolické steroidy a steroidy už dávno zakázané a ich používanie je plné diskvalifikácie. Najmä recenzie tých, ktorí užívali peptidy na váhu, naznačujú, že pod ich vplyvom sa zvyšuje produkcia prirodzených anabolických hormónov. Ide v prvom rade o rastový hormón a testosterón, ktoré sú mimoriadne dôležité pre zvýšenie vytrvalosti a schopnosti trénovať na hranici možností. Mimoriadne dôležitý je efekt posilnenia regeneračných procesov. Okrem toho je veľmi dôležité, aby liek cielene pôsobil na problémové oblasti a na mechanizmy delenia buniek na bunkovej úrovni.

Venujte zvláštnu pozornosť posledným riadkom. Recenzie od tých, ktorí absolvovali najlepšie kurzy peptidov, obzvlášť zdôrazňujú túto vlastnosť. Na rozdiel od bežných hormónov alebo steroidov, ktoré pôsobia na celé telo ako celok, sú peptidy schopné ovplyvňovať jednotlivé orgány a systémy. Účinnosť liekov sa teda výrazne zvyšuje, to znamená, že tréning prinesie oveľa výraznejšie výsledky. Zároveň sa znižuje riziko vedľajších účinkov.

Výhody peptidov vo vrcholovom športe

Asi najdôležitejšia je relatívne nízka cena. Ujasnime si to: v súvislosti s inými hormonálnymi liekmi a steroidmi, ktorých užívanie vám naozaj padne do vrecka. Recenzie tých, ktorí užívali peptidy, hodnotia ich účinnosť ako veľmi vysokú. Boli vykonané štúdie, na ktorých sa zúčastnili športovci. Jedna skupina užívala peptidy a druhá placebo pilulky. Všetci každý deň hodnotili svoju kondíciu a efektivitu tréningu. Výsledkom bolo, že placebo skupina dopadla výrazne horšie, čo je živým dôkazom toho, že peptidy hrajú v živote športovcov veľkú úlohu. Nie sú také účinné ako hormonálne lieky, ich účinok je oveľa slabší. Ale nie sú zakázané zákonom a sú voľne predávané v akomkoľvek obchode so športovou výživou. Navyše pomocou týchto liekov je možné regulovať ďalšie procesy, ktoré sú pre športovca aj bežného človeka mimoriadne dôležité. Peptidy regulujú chuť do jedla (a môžete si vybrať tie, ktoré ju znižujú, aj tie, ktoré ju zvyšujú, v závislosti od úlohy), zlepšujú kvalitu spánku, posilňujú imunitný systém, normalizujú emocionálny stav a zvyšujú libido.

Dnes sa na peptidy uzatvárajú veľmi veľké stávky. Očakáva sa, že moderný výskum umožní vybrať lieky, ktoré budú pôsobiť len na určité svalové skupiny. To umožní, izolovane od zvyšku tela, ovplyvniť požadovanú oblasť a tiež ovplyvniť rýchlosť rastu svalových buniek. Určite sa medzi našimi čitateľmi nájdu takí, ktorí povedia, že aminokyselinové prípravky tu už boli. Áno, boli tam napríklad BCAA. Ale na rozdiel od nich nie sú peptidy len stavebným materiálom. Ide o účinné látky, ktoré sú samy o sebe schopné spúšťať mnohé procesy a ovplyvňovať ich intenzitu.

Druhy peptidov a ich aplikácie

Po prečítaní recenzií tých, ktorí užívali peptidy, môžete rýchlo pochopiť, na čo sú tieto lieky. Záťaž, ktorá padá na plecia športovca, je kolosálna, takže je mimoriadne dôležité mať po ruke liek, ktorý to pomôže prekonať. Ich použitie sa však nelíši od väčšiny liekov; Pri príprave a skladovaní liekov nie sú žiadne ťažkosti. Všetky fľaše sa uchovávajú v chladničke a pred použitím sa zriedia fyziologickým roztokom. Ale s konkrétnymi odporúčaniami je situácia komplikovanejšia, už sme povedali, že dnes existuje asi 2000 druhov peptidov. Preto nie je možné poskytnúť univerzálnu radu o frekvencii injekcií, dávkovaní atď., Všetko závisí od typu peptidu a individuálnych charakteristík tela. Upokojujú nás však recenzie tých, ktorí užívali peptidy. Radia sa opýtať svojho športového trénera, ako to užívať, a potom sa vyzbrojiť inzulínovou ihlou a dať si podkožnú injekciu. Niektoré lieky sú veľmi bolestivé, iné sú celkom znesiteľné, ale v záujme svojho cieľa môžete byť trochu trpezliví.

Jedným z najdostupnejších je peptid HGH FRAG 176-191. Jedna fľaša 2 mg vás bude stáť 520 rubľov. Existujú však lieky, ktoré sú oveľa drahšie, napríklad Follistatin-344, jeho cena je 4790 za jednu 2 mg fľašu.

Okrem toho na špecializovaných webových stránkach môžete vidieť stovky rôznych názvov a každý liek má svoje vlastné charakteristiky. Aby sme to trochu pochopili, pozrime sa znova na recenzie tých, ktorí užívali peptidy. Samozrejme, neexistuje liek, ktorý by vyhovoval každému, ale najčastejšie sa používajú kombinované kurzy pozostávajúce zo šiestich a viacerých aminokyselín. Takže napríklad kurz GHRP-2 bude stáť 1950 rubľov. Päť takýchto fliaš bude potrebných na mesiac. Určite vás zaujímajú recenzie od tých, ktorí kurz absolvovali. Peptidy majú veľmi dobrý vplyv na hmotu. Najmä po tomto kurze sa podľa športovcov výrazne zvyšuje chuť do jedla a v dôsledku toho svalové tkanivo efektívne rastie.

Ale športovci išli ďalej a začali experimentovať s kombináciou určitých kurzov peptidov. A GHRP-2 + CJC1295 + Peg-MGF bol medzi nimi považovaný za najúčinnejší. Kombinovaný príjem má najlepší vplyv na rýchlosť rastu svalového tkaniva a regeneráciu väzov a kĺbov, ako aj na spevnenie kostí. Recenzie od tých, ktorí to absolvovali, naznačujú, že tento konkrétny kurz zabezpečuje zníženie obsahu tukového tkaniva v tele. To vám umožní dosiahnuť svalovú definíciu bez zníženia príjmu kalórií a bez vykonania ďalších kurzov „vysúšania tela“.

Vedľajšie účinky

V skutočnosti nejde o žiadnu magickú pilulku, ktorá zaručene vyrieši všetky vaše problémy. Ale nie je to tak. Existuje také obrovské množstvo peptidov, že trh je presýtený falzifikátmi, ako aj úplne zbytočnými liekmi. Navyše, účinky peptidov sú natoľko individuálne, že na vás osobne nemusia mať žiadny vplyv. To najdôležitejšie je však iné. Mnohé z peptidov majú rovnaké vedľajšie účinky ako Je to spôsobené predovšetkým tým, že mnohé z nich ovplyvňujú sekréciu testosterónu a inzulínu, ako aj iných hormónov. V dôsledku toho môže dôjsť k narušeniu fungovania vlastných sekrečných orgánov a po ukončení kurzu sa pomaly rozvinú rôzne poruchy. To je dôvod, prečo recenzie tých, ktorí užívali peptidy, nie sú ani zďaleka jednotné. Niektorí dosiahli fantastické výsledky v krátkom čase, zatiaľ čo iní dostali odporúčanie k endokrinológovi a dlhodobé zotavenie.


Peptidové hormóny (malé peptidy, oligopeptidy, jednoduché proteíny, glykoproteíny) sú najpočetnejšou a najrozmanitejšou triedou hormonálnych zlúčenín v komparatívnych biologických podmienkach.

Peptidové hormóny obsahujúce 3 až 200 aminokyselinových zvyškov zahŕňajú všetky hormóny hypotalamu a hypofýzy, ako aj inzulín a glukagón vylučovaný pankreasom.

Na základe charakteristík chemickej štruktúry, vlastností a fyziologických funkcií jej základných hormónov možno túto triedu rozdeliť do rodín:

Predpokladá sa, že zástupcovia každej z väčšiny týchto rodín vznikli v najskorších štádiách evolúcie stavovcov zo spoločného hormonálneho prekurzora prostredníctvom série postupných mutácií a duplikácií kódujúceho génu, ako aj asociácií modifikovaných génov do väčších.

Tento predpoklad neplatí pre rodinu parathormónu a kalcitonínu. Typológia hormónov v tomto prípade nie je založená na evolučno-štrukturálnom princípe, ale na smerovaní ich fyziologických účinkov.

Peptidové hormóny zahŕňajú aj erytropoetín, hormóny týmusu, somatomediny, niektoré neurosekrečné hormóny hmyzu atď.

Analýza funkčných vlastností rôznych úsekov peptidového reťazca neurohypofýzových hormónov ukázala, že kruhová časť molekuly hormónu a predovšetkým aminokyselina na 3. pozícii sú zodpovedné za ich väzbu na receptory zodpovedajúcich cieľových orgánov. .

Je zrejmé, že prítomnosť Phen na 3. pozícii zabezpečuje najlepšiu väzbu peptidov prevažne na vazopresínové receptory buniek vylučovacích orgánov a arteriol. Prítomnosť izoleucínu v rovnakej polohe určuje najväčšiu afinitu hormónu k oxytocínovým receptorom buniek myometria (vrstva hladkého svalstva maternice) a myoepiteliálnym formáciám mliečnych žliaz. Avšak oba typy časti kruhu sa môžu stále viazať, aj keď s rôznym stupňom intenzity, na oba typy receptorov a navzájom súťažiť o väzbu. Štruktúra celej 1-6 slučky neurohypofýzových peptidov je zjavne zodpovedná za základnú možnosť interakcie hormón-receptor a zvyšky na 3. pozícii slučky určujú silu tejto interakcie s konkrétnym typom receptora a špecifickosť účinku. Úlohu aktónu podľa existujúcich koncepcií plní bočný reťazec a tyrozínový zvyšok v 2. polohe.

V súčasnosti sú hlavnými smermi vývoja výskumu proteín-peptidových hormónov:

1) štúdium jemnej štruktúrnej a funkčnej organizácie génov a mRNA kódujúcich proteín-peptidové hormóny cicavcov, identifikácia hlavných regulačných prvkov týchto génov, analýza ich štruktúry a mechanizmov tkanivovo špecifickej multihormonálnej (multifaktorovej) regulácie.

2) štúdium génov a mRNA kódujúcich proteínové faktory, ktoré regulujú expresiu týchto cicavčích proteín-peptidových hormónov, analýza ich štruktúry a mechanizmov interakcie s regulačnými oblasťami promótorových oblastí génov proteín-peptidových hormónov;

3) štúdium štrukturálnej a funkčnej organizácie proteín-peptidových hormónov samotných, identifikácia funkčného významu jednotlivých domén aminokyselín, objasnenie prirodzených vzťahov medzi sekvenciou aminokyselín a funkčnou aktivitou;

4) objasnenie molekulárnych mechanizmov pôsobenia proteín-peptidových hormónov v cieľovej bunke, dešifrovanie reťazca molekulárnych signálov, ktoré realizujú účinok peptidového hormónu z povrchu receptora bunkovej membrány na gén lokalizovaný v chromozóme.