{"title":"GHRH-Analoga \u0026 Wachstumshormon-Sekretagoga","description":"\u003cp\u003eDiese Kategorie umfasst synthetische Forschungspeptide zur Untersuchung der somatotropen Achse und ihrer rezeptorvermittelten Signalwege.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eTesamorelin wird als GHRH-Analogon im Zusammenhang mit der Aktivierung des Wachstumshormon-Releasing-Hormon-Rezeptors untersucht. Ipamorelin wird den selektiven Wachstumshormon-Sekretagoga zugeordnet und in Forschungsmodellen hinsichtlich der ghrelinrezeptorvermittelten Signaltransduktion analysiert.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie enthaltenen Verbindungen ermöglichen damit unterschiedliche experimentelle Ansätze zur Untersuchung der Regulation der Wachstumshormonsekretion.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eFür die verfügbaren Chargen werden chargenbezogene COAs und externe Analysedaten bereitgestellt. Produktidentität, dokumentierte Prüfparameter und Chargenzuordnung bleiben dadurch nachvollziehbar.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eSämtliche Produkte dieser Kategorie sind ausschließlich für wissenschaftliche Forschungszwecke und Anwendungen in vitro bestimmt. Sie sind nicht zur Anwendung am Menschen oder Tier sowie nicht für therapeutische, diagnostische oder klinische Zwecke vorgesehen.\u003c\/p\u003e","products":[{"product_id":"tesamorelin-5-mg","title":"Ipamorelin (2 MG)","description":"\u003ch3 dir=\"ltr\" class=\"text-text-100 mt-3 -mb-1 text-[1.125rem] font-bold\"\u003eIpamorelin 2mg (Synthetisches Pentapeptid \/ GHRP-1 Derivat)\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal\" dir=\"ltr\"\u003e\u003cem\u003eSynthetisches Forschungspeptid | Selektiver GH-Sekretagog | Research Use Only\u003c\/em\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cstyle\u003e\n.pa-rf{margin:34px 0;font-family:inherit;color:#101820}.pa-rf summary{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:18px;padding:22px;border:1px solid rgba(83,181,216,.55);border-radius:18px;background:linear-gradient(135deg,#fcfeff,#e8f5fa);box-shadow:0 12px 32px rgba(24,54,70,.11);cursor:pointer;list-style:none}.pa-rf summary::-webkit-details-marker{display:none}.pa-rf-copy{display:flex;flex:1;flex-direction:column;align-items:flex-start}.pa-rf-kicker{margin-bottom:7px;padding:5px 9px;border:1px solid rgba(41,125,156,.24);border-radius:999px;background:#fff;color:#297d9c;font-size:9px;font-weight:700;letter-spacing:.14em;text-transform:uppercase}.pa-rf-title{font-size:18px;font-weight:650}.pa-rf-meta{margin-top:5px;color:#60727d;font-size:11px}.pa-rf-icon{position:relative;flex:0 0 42px;width:42px;height:42px;border:1px solid rgba(76,164,197,.34);border-radius:50%;background:#fff}.pa-rf-icon:before,.pa-rf-icon:after{content:\"\";position:absolute;top:50%;left:50%;width:15px;height:2px;background:#2781a3;transform:translate(-50%,-50%)}.pa-rf-icon:after{transform:translate(-50%,-50%) rotate(90deg)}.pa-rf details[open] .pa-rf-icon:after{display:none}.pa-rf-body{margin-top:12px;padding:25px 23px;border:1px solid #e1eaee;border-radius:16px;background:#fff}.pa-rf-eyebrow{color:#718591;font-size:10px;font-weight:700;letter-spacing:.15em;text-transform:uppercase}.pa-rf-heading{margin:9px 0 12px;font-size:21px}.pa-rf-text{color:#43515a;font-size:14px;line-height:1.75}.pa-rf-tags{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:7px;margin:18px 0}.pa-rf-tag{padding:6px 10px;border:1px solid #dae5ea;border-radius:999px;background:#f7fafb;color:#526873;font-size:9px;font-weight:700;text-transform:uppercase}.pa-rf-source{font-size:14px}.pa-rf-source-title{color:#66757e;font-size:12px;font-style:italic;line-height:1.65}.pa-rf-link{display:inline-block;margin-bottom:20px;padding-bottom:2px;border-bottom:1px solid rgba(30,124,158,.35);color:#1e7c9e;font-size:13px;font-weight:600;text-decoration:none}.pa-rf-notice{padding:15px 17px;border-left:3px solid #8bc9df;background:#f4fafc;color:#5d6d76;font-size:11px;line-height:1.7}\n\u003c\/style\u003e\n\n\u003cdiv class=\"pa-rf\"\u003e\n  \u003cdetails\u003e\n    \u003csummary\u003e\n      \u003cspan class=\"pa-rf-copy\"\u003e\n        \u003cspan class=\"pa-rf-kicker\"\u003ePrimary Research\u003c\/span\u003e\n        \u003cspan class=\"pa-rf-title\"\u003ePrimärliteratur \u0026amp; wissenschaftliche Einordnung\u003c\/span\u003e\n        \u003cspan class=\"pa-rf-meta\"\u003ePentapeptid · Zellmodell · Präklinische Einordnung\u003c\/span\u003e\n      \u003c\/span\u003e\n      \u003cspan class=\"pa-rf-icon\" aria-hidden=\"true\"\u003e\u003c\/span\u003e\n    \u003c\/summary\u003e\n\n    \u003cdiv class=\"pa-rf-body\"\u003e\n      \u003cspan class=\"pa-rf-eyebrow\"\u003ePräklinische Charakterisierung\u003c\/span\u003e\n      \u003ch3 class=\"pa-rf-heading\"\u003eSynthetisches Pentapeptid in Zell- und Tiermodellen\u003c\/h3\u003e\n\n      \u003cp class=\"pa-rf-text\"\u003e\n        Ipamorelin wurde in primären Hypophysenzellen sowie in präklinischen Tiermodellen als Agonist eines GHRP-assoziierten Rezeptorsystems untersucht. Die Publikation umfasst In-vitro- und In-vivo-Modelle.\n      \u003c\/p\u003e\n\n      \u003cdiv class=\"pa-rf-tags\"\u003e\n        \u003cspan class=\"pa-rf-tag\"\u003ePentapeptid\u003c\/span\u003e\n        \u003cspan class=\"pa-rf-tag\"\u003eIn vitro\u003c\/span\u003e\n        \u003cspan class=\"pa-rf-tag\"\u003eTiermodell\u003c\/span\u003e\n      \u003c\/div\u003e\n\n      \u003cp class=\"pa-rf-source\"\u003e\u003cstrong\u003eRaun et al. · 1998 · European Journal of Endocrinology\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n      \u003cp class=\"pa-rf-source-title\"\u003eIpamorelin, the first selective growth hormone secretagogue. PMID: 9849822 · DOI: 10.1530\/eje.0.1390552\u003c\/p\u003e\n\n      \u003ca class=\"pa-rf-link\" href=\"https:\/\/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov\/9849822\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"\u003ePublikation ansehen →\u003c\/a\u003e\n\n      \u003cp class=\"pa-rf-notice\"\u003e\n        Die Ergebnisse stammen aus Zell- und Tiermodellen. Sie stellen keine Aussage über Identität, Reinheit, biologische Aktivität oder Verwendung der angebotenen Charge dar.\n      \u003c\/p\u003e\n    \u003c\/div\u003e\n  \u003c\/details\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal\" dir=\"ltr\"\u003e\u003cstrong\u003eIpamorelin\u003c\/strong\u003e (Chargen-Nr.: \u003cstrong\u003e2505781\u003c\/strong\u003e) ist ein synthetisches Pentapeptid, das vom \u003cstrong\u003eGHRP-1\u003c\/strong\u003e abgeleitet wurde. Es zeigt in präklinischen Modellen vergleichbare Rezeptorbindungseigenschaften wie GHRP-6. Im Gegensatz zu vielen anderen GH-Sekretagogen aktiviert Ipamorelin in diesen Modellen selektiv den GH-Sekretionsweg, ohne gleichzeitig \u003cstrong\u003eadrenocorticotropes Hormon (ACTH)\u003c\/strong\u003e oder \u003cstrong\u003eCortisol\u003c\/strong\u003e zu stimulieren, was es zu einem selektiven Untersuchungsgegenstand in der biochemischen Grundlagenforschung macht.\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal\" dir=\"ltr\"\u003eIm Forschungskontext ist Ipamorelin Gegenstand von Untersuchungen zur \u003cstrong\u003eGH-Freisetzung\u003c\/strong\u003e in Zellmodellen. Dies ist Grundlage für Forschung zu Knochenmineralgehalt, IGF-1-Produktion und Zellsignalwegen. Sein insulinotropes Profil ist zudem Gegenstand von Untersuchungen zur Modulation von Insulin- und Glukosespiegeln in präklinischen Modellen.\u003c\/p\u003e\n\u003chr class=\"border-border-200 border-t-0.5 my-3 mx-1.5\"\u003e\n\u003ch4 dir=\"ltr\" class=\"text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold\"\u003eForschungskontext\u003c\/h4\u003e\n\u003cp class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal\" dir=\"ltr\"\u003eIn zahlreichen publizierten Studien wurde Ipamorelin im Zusammenhang mit Muskelerhalt, Knochenformation und metabolischen Prozessen in Tiermodellen untersucht. Die dokumentierten Forschungsdaten zeigen Effekte auf verschiedene biologische Parameter, darunter Muskelleistung, Knochenwachstum sowie die Modulation des Stickstoffhaushalts. Diese Daten stammen ausschließlich aus kontrollierten Forschungsprotokollen und sind nicht auf eine Anwendung außerhalb wissenschaftlicher Laborumgebungen übertragbar.\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal\" dir=\"ltr\"\u003eDarüber hinaus wird Ipamorelin in wissenschaftlichen Publikationen im Kontext der \u003cstrong\u003eGegenregulation kataboler Glucocorticoid-Effekte\u003c\/strong\u003e diskutiert, insbesondere hinsichtlich der Erhaltung von Muskelkraft und Knochenformation in Tiermodellen. Erste klinische Untersuchungen deuten auf Ergebnisse bei postoperativem Ileus (POI) hin, wobei weitere Forschung zur Bestätigung dieser Befunde notwendig ist.\u003c\/p\u003e\n\u003chr class=\"border-border-200 border-t-0.5 my-3 mx-1.5\"\u003e\n\u003ch4 dir=\"ltr\" class=\"text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold\"\u003eAnwendungsbereich in der Forschung\u003c\/h4\u003e\n\u003cul dir=\"ltr\" class=\"[li_\u0026amp;]:mb-0 [li_\u0026amp;]:mt-1 [li_\u0026amp;]:gap-1 [\u0026amp;:not(:last-child)_ul]:pb-1 [\u0026amp;:not(:last-child)_ol]:pb-1 list-disc flex flex-col gap-1 pl-8 mb-3 print:block print:space-y-1\"\u003e\n\u003cli class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words pl-2\"\u003eRezeptor-Liganden-Bindungsstudien im Bereich GH-Sekretion\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words pl-2\"\u003eEnzymaktivitätsassays im metabolischen Forschungskontext\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words pl-2\"\u003eUntersuchungen zu Knochenmineralgehalt und Knochenformation in Tiermodellen\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words pl-2\"\u003eStudien zur Muskelregeneration und Gegenregulation kataboler Prozesse\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words pl-2\"\u003eGrundlagenforschung zu insulinotropen Eigenschaften und Glukosemetabolismus\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words pl-2\"\u003eIntrazelluläre Signaltransduktionswege im Kontext von IGF-1 und GH-Freisetzung\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch3\u003eSpezifikationen\u003c\/h3\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eBezeichnung\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eIpamorelin \/ GHRP-1 Derivat\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eFüllmenge\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003e2mg\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTyp\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSynthetisches Pentapeptid\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003ePeptidklasse\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSelektiver GH-Sekretagog\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eMolekularformel\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eC₃₈H₄₉N₉O₅\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eMolekulargewicht\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e711.85 g\/mol\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eForm\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eLyophilisiertes weißes Pulver\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eReinheit\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e≥99% (HPLC-verifiziert)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eAnalysezertifikat\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCoA verfügbar (je Charge)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eChargen-Nr.\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2505781\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eLagerung\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e−8 °C (trocken, lichtgeschützt)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eVerwendung\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAusschließlich In-vitro-Forschung\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003cdiv style=\"background: #f5f5f5; padding: 20px; border-left: 4px solid #1a1a1a; margin-top: 30px;\"\u003e\n\u003cstrong\u003e⚠ Research Use Only\u003c\/strong\u003e\n\u003cp\u003eIpamorelin 2mg (Synthetisches Pentapeptid \/ GHRP-1 Derivat) ist ausschließlich für wissenschaftliche Forschungszwecke in Laborumgebungen bestimmt. Das Produkt ist weder als Arzneimittel noch als Nahrungsergänzungsmittel oder Medizinprodukt zugelassen. Es ist nicht für die Anwendung am Menschen oder Tier vorgesehen. Sämtliche in dieser Beschreibung genannten Studiendaten entstammen veröffentlichten wissenschaftlichen Forschungsprotokollen und stellen keine Aussage über Wirkungen dieses Produkts im Rahmen einer Anwendung dar. Der Käufer ist für die Einhaltung der in seinem Land geltenden gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Peptid Werk","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":64947320619357,"sku":"IPA-2MG","price":18.99,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1075\/6679\/3053\/files\/hf_20260720_081449_be3b34f5-4c56-4cef-9b06-83df4c85e089_4.png?v=1784545423"},{"product_id":"tesamorelin-5-mg-1","title":"Tesamorelin (5 MG)","description":"\u003ch2\u003eTesamorelin 5mg (Synthetisches Peptid \/ GHRH-Analogon)\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cem\u003eSynthetisches Forschungspeptid | GHRH-Analogon | Research Use Only\u003c\/em\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cstyle\u003e\n.pa-rf{margin:34px 0;font-family:inherit;color:#101820}.pa-rf summary{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:18px;padding:22px;border:1px solid rgba(83,181,216,.55);border-radius:18px;background:linear-gradient(135deg,#fcfeff,#e8f5fa);box-shadow:0 12px 32px rgba(24,54,70,.11);cursor:pointer;list-style:none}.pa-rf summary::-webkit-details-marker{display:none}.pa-rf-copy{display:flex;flex:1;flex-direction:column;align-items:flex-start}.pa-rf-kicker{margin-bottom:7px;padding:5px 9px;border:1px solid rgba(41,125,156,.24);border-radius:999px;background:#fff;color:#297d9c;font-size:9px;font-weight:700;letter-spacing:.14em;text-transform:uppercase}.pa-rf-title{font-size:18px;font-weight:650}.pa-rf-meta{margin-top:5px;color:#60727d;font-size:11px}.pa-rf-icon{position:relative;flex:0 0 42px;width:42px;height:42px;border:1px solid rgba(76,164,197,.34);border-radius:50%;background:#fff}.pa-rf-icon:before,.pa-rf-icon:after{content:\"\";position:absolute;top:50%;left:50%;width:15px;height:2px;background:#2781a3;transform:translate(-50%,-50%)}.pa-rf-icon:after{transform:translate(-50%,-50%) rotate(90deg)}.pa-rf details[open] .pa-rf-icon:after{display:none}.pa-rf-body{margin-top:12px;padding:25px 23px;border:1px solid #e1eaee;border-radius:16px;background:#fff}.pa-rf-eyebrow{color:#718591;font-size:10px;font-weight:700;letter-spacing:.15em;text-transform:uppercase}.pa-rf-heading{margin:9px 0 12px;font-size:21px}.pa-rf-text{color:#43515a;font-size:14px;line-height:1.75}.pa-rf-tags{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:7px;margin:18px 0}.pa-rf-tag{padding:6px 10px;border:1px solid #dae5ea;border-radius:999px;background:#f7fafb;color:#526873;font-size:9px;font-weight:700;text-transform:uppercase}.pa-rf-source{font-size:14px}.pa-rf-source-title{color:#66757e;font-size:12px;font-style:italic;line-height:1.65}.pa-rf-link{display:inline-block;margin-bottom:20px;padding-bottom:2px;border-bottom:1px solid rgba(30,124,158,.35);color:#1e7c9e;font-size:13px;font-weight:600;text-decoration:none}.pa-rf-notice{padding:15px 17px;border-left:3px solid #8bc9df;background:#f4fafc;color:#5d6d76;font-size:11px;line-height:1.7}\n\u003c\/style\u003e\n\n\u003cdiv class=\"pa-rf\"\u003e\n  \u003cdetails\u003e\n    \u003csummary\u003e\n      \u003cspan class=\"pa-rf-copy\"\u003e\n        \u003cspan class=\"pa-rf-kicker\"\u003ePrimary Research\u003c\/span\u003e\n        \u003cspan class=\"pa-rf-title\"\u003ePrimärliteratur \u0026amp; wissenschaftliche Einordnung\u003c\/span\u003e\n        \u003cspan class=\"pa-rf-meta\"\u003eGHRH-Analogon · Klinische Forschung · Direkte Quelle\u003c\/span\u003e\n      \u003c\/span\u003e\n      \u003cspan class=\"pa-rf-icon\" aria-hidden=\"true\"\u003e\u003c\/span\u003e\n    \u003c\/summary\u003e\n\n    \u003cdiv class=\"pa-rf-body\"\u003e\n      \u003cspan class=\"pa-rf-eyebrow\"\u003eSubstanzbezogene Forschung\u003c\/span\u003e\n      \u003ch3 class=\"pa-rf-heading\"\u003eSynthetisches Analogon des Growth-Hormone-Releasing-Faktors\u003c\/h3\u003e\n\n      \u003cp class=\"pa-rf-text\"\u003e\n        Tesamorelin wurde als synthetisches Analogon eines Growth-Hormone-Releasing-Faktors in kontrollierten klinischen Forschungsprogrammen untersucht. Die publizierten Daten beziehen sich auf definierte Prüfpräparate und festgelegte Studienprotokolle.\n      \u003c\/p\u003e\n\n      \u003cdiv class=\"pa-rf-tags\"\u003e\n        \u003cspan class=\"pa-rf-tag\"\u003eGHRH-Analogon\u003c\/span\u003e\n        \u003cspan class=\"pa-rf-tag\"\u003eKlinische Forschung\u003c\/span\u003e\n        \u003cspan class=\"pa-rf-tag\"\u003ePrüfsubstanz\u003c\/span\u003e\n      \u003c\/div\u003e\n\n      \u003cp class=\"pa-rf-source\"\u003e\u003cstrong\u003eFalutz et al. · 2007 · New England Journal of Medicine\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n      \u003cp class=\"pa-rf-source-title\"\u003eMetabolic effects of a growth hormone-releasing factor in patients with HIV. PMID: 18057338\u003c\/p\u003e\n\n      \u003ca class=\"pa-rf-link\" href=\"https:\/\/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov\/18057338\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"\u003ePublikation ansehen →\u003c\/a\u003e\n\n      \u003cp class=\"pa-rf-notice\"\u003e\n        Die Publikation betrifft ein definiertes klinisches Prüfpräparat. Sie stellt keinen Nachweis für Identität, Reinheit, Sicherheit oder biologische Aktivität der angebotenen Forschungscharge dar.\n      \u003c\/p\u003e\n    \u003c\/div\u003e\n  \u003c\/details\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTesamorelin\u003c\/strong\u003e (Chargen-Nr.: \u003cstrong\u003e260528\u003c\/strong\u003e) ist ein synthetisches Analogon des endogenen \u003cstrong\u003eGrowth Hormone-Releasing Hormone (GHRH)\u003c\/strong\u003e, das aus 44 Aminosäuren besteht und durch die Konjugation mit einem trans-3-Hexenoic-Säure-Rest stabilisiert wurde. Diese strukturelle Modifikation verleiht dem Molekül eine erhöhte Stabilität gegenüber enzymatischem Abbau durch Dipeptidyl-Peptidase IV (DPP-IV) und macht es zu einem interessanten Untersuchungsgegenstand in der biochemischen Grundlagenforschung. Tesamorelin bindet selektiv an den \u003cstrong\u003eGHRH-Rezeptor\u003c\/strong\u003e der hypophysären somatotropen Zellen und stimuliert dort die Synthese sowie Freisetzung von endogenem Wachstumshormon (GH).\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eIm Forschungskontext ist Tesamorelin Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen, die sich mit der Modulation der somatotropen Achse sowie metabolischen Prozessen befassen. Sein selektives Bindungsprofil am GHRH-Rezeptor macht es zu einem wertvollen Werkzeug in der Grundlagenforschung zur GH-Sekretion und deren nachgelagerten Signalwegen.\u003c\/p\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch3\u003eForschungskontext\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eIn publizierten Studien wurde Tesamorelin im Zusammenhang mit der Modulation viszeraler Fettdepots sowie metabolischer Parameter untersucht. Die dokumentierten Forschungsdaten zeigen Effekte auf verschiedene biologische Parameter, darunter IGF-1-Spiegel, Lipidprofile sowie Parameter des Glukosemetabolismus. Diese Daten stammen ausschließlich aus kontrollierten Forschungsprotokollen und sind nicht auf eine Anwendung außerhalb wissenschaftlicher Laborumgebungen übertragbar.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDarüber hinaus wird Tesamorelin in wissenschaftlichen Publikationen im Kontext neuroprotektiver Mechanismen diskutiert, insbesondere hinsichtlich der Modulation kognitiver Parameter in Tiermodellen sowie der Untersuchung von GH-abhängigen Signaltransduktionswegen im zentralen Nervensystem. Dies macht Tesamorelin zu einem relevanten Forschungsgegenstand für Labors, die sich mit \u003cstrong\u003eneuroendokrinen Regelkreisen, Stoffwechselmodulation und somatotroper Achse\u003c\/strong\u003e befassen.\u003c\/p\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch3\u003eAnwendungsbereich in der Forschung\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRezeptor-Liganden-Bindungsstudien am GHRH-Rezeptor\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEnzymaktivitätsassays im Kontext der somatotropen Achse\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUntersuchungen zu IGF-1-Modulation und GH-Freisetzung\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGrundlagenforschung zu metabolischen und lipolytischen Prozessen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIntrazelluläre Signaltransduktionswege im Kontext von cAMP und PKA\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eStudien zu neuroprotektiven Mechanismen im Tiermodell\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch3\u003eSpezifikationen\u003c\/h3\u003e\n\u003ctable style=\"width: 100%; height: 247px;\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr style=\"height: 19px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"width: 35.195652%; height: 19px;\"\u003e\u003cstrong\u003eBezeichnung\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 62.024457%; height: 19px;\"\u003eTesamorelin \/ GHRH-Analogon\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"height: 19px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"width: 35.195652%; height: 19px;\"\u003e\u003cstrong\u003eFüllmenge\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 62.024457%; height: 19px;\"\u003e\u003cstrong\u003e5mg\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"height: 19px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"width: 35.195652%; height: 19px;\"\u003e\u003cstrong\u003eTyp\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 62.024457%; height: 19px;\"\u003eSynthetisches Peptid\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"height: 19px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"width: 35.195652%; height: 19px;\"\u003e\u003cstrong\u003ePeptidklasse\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 62.024457%; height: 19px;\"\u003eGHRH-Analogon\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"height: 19px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"width: 35.195652%; 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height: 19px;\"\u003e\u003cstrong\u003eVerwendung\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 62.024457%; height: 19px;\"\u003eAusschließlich In-vitro-Forschung\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003cdiv style=\"background: #f5f5f5; padding: 20px; border-left: 4px solid #1a1a1a; margin-top: 30px;\"\u003e\n\u003cstrong\u003e⚠ Research Use Only\u003c\/strong\u003e\n\u003cp\u003eTesamorelin 5mg (Synthetisches Peptid \/ GHRH-Analogon) ist ausschließlich für wissenschaftliche Forschungszwecke in Laborumgebungen bestimmt. Das Produkt ist weder als Arzneimittel noch als Nahrungsergänzungsmittel oder Medizinprodukt zugelassen. Es ist nicht für die Anwendung am Menschen oder Tier vorgesehen. Sämtliche in dieser Beschreibung genannten Studiendaten entstammen veröffentlichten wissenschaftlichen Forschungsprotokollen und stellen keine Aussage über Wirkungen dieses Produkts im Rahmen einer Anwendung dar. 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Es zeigt sowohl in vitro als auch in vivo vergleichbar potente Effekte wie GHRP-6. Im Gegensatz zu vielen anderen GH-Sekretagogen stimuliert Ipamorelin einzigartigerweise weder die Produktion von \u003cstrong\u003eadrenocorticotropem Hormon (ACTH)\u003c\/strong\u003e noch von \u003cstrong\u003eCortisol\u003c\/strong\u003e, was es zu einem besonders selektiven Untersuchungsgegenstand in der biochemischen Grundlagenforschung macht. Ipamorelin bindet selektiv an den \u003cstrong\u003eGhrelin-Rezeptor (GHSR-1a)\u003c\/strong\u003e und induziert darüber eine pulsatile Freisetzung von endogenem Wachstumshormon aus der Hypophyse.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eIm Forschungskontext ist Ipamorelin bekannt für seine Fähigkeit, die \u003cstrong\u003eGH-Freisetzung\u003c\/strong\u003e zu fördern, ohne andere Hormonsignalwege wie die Cortisol- oder Prolaktinachse zu beeinflussen. Dies unterstützt Untersuchungen zu Knochenmineralgehalt, IGF-1-Produktion, Muskelwachstum und regenerativen Prozessen. Sein selektives Rezeptorprofil macht es zu einem wertvollen Werkzeug in der Grundlagenforschung zur somatotropen Achse.\u003c\/p\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch3\u003eForschungskontext\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eIn zahlreichen publizierten Studien wurde Ipamorelin im Zusammenhang mit Muskelerhalt, Knochenformation und metabolischen Prozessen untersucht. Die dokumentierten Forschungsdaten zeigen Effekte auf verschiedene biologische Parameter, darunter Muskelleistung, Knochenwachstum sowie die Modulation des Stickstoffhaushalts. Diese Daten stammen ausschließlich aus kontrollierten Forschungsprotokollen und sind nicht auf eine Anwendung außerhalb wissenschaftlicher Laborumgebungen übertragbar.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDarüber hinaus wird Ipamorelin in wissenschaftlichen Publikationen im Kontext der \u003cstrong\u003eGegenregulation kataboler Glucocorticoid-Effekte\u003c\/strong\u003e diskutiert, insbesondere hinsichtlich der Erhaltung von Muskelkraft und Knochenformation in Tiermodellen. Erste klinische Untersuchungen deuten auf vielversprechende Ergebnisse bei postoperativem Ileus (POI) hin, wobei weitere Forschungen zur umfassenden Bestätigung dieser Befunde notwendig sind. Dies macht Ipamorelin zu einem relevanten Forschungsgegenstand für Labors, die sich mit \u003cstrong\u003eLanglebigkeit, Muskelerhalt und regenerativen Prozessen\u003c\/strong\u003e befassen.\u003c\/p\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch3\u003eAnwendungsbereich in der Forschung\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRezeptor-Liganden-Bindungsstudien am Ghrelin-Rezeptor (GHSR-1a)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEnzymaktivitätsassays im metabolischen Forschungskontext\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUntersuchungen zu Knochenmineralgehalt und Knochenformation\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eStudien zur Muskelregeneration und Gegenregulation kataboler Prozesse\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGrundlagenforschung zu IGF-1-Modulation und GH-Freisetzung\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIntrazelluläre Signaltransduktionswege im Kontext von cAMP und PKC\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch3\u003eSpezifikationen\u003c\/h3\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eBezeichnung\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eIpamorelin \/ GHRP-1 Derivat\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eFüllmenge\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003e2mg\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTyp\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSynthetisches Pentapeptid\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003ePeptidklasse\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSelektiver GH-Sekretagog\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eRezeptor\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eGhrelin-Rezeptor (GHSR-1a)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eMolekularformel\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eC₃₈H₄₉N₉O₅\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eMolekulargewicht\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e711.85 g\/mol\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eForm\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eLyophilisiertes weißes Pulver\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eReinheit\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e≥99% (HPLC-verifiziert)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eAnalysezertifikat\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCoA verfügbar (je Charge)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eChargen-Nr.\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e260528\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eLagerung\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e−8 °C (trocken, lichtgeschützt)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eVerwendung\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAusschließlich In-vitro-Forschung\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003cdiv style=\"background: #f5f5f5; padding: 20px; border-left: 4px solid #1a1a1a; margin-top: 30px;\"\u003e\n\u003cstrong\u003e⚠ Research Use Only\u003c\/strong\u003e\n\u003cp\u003eIpamorelin 2mg (Synthetisches Pentapeptid \/ GHRP-1 Derivat) ist ausschließlich für wissenschaftliche Forschungszwecke in Laborumgebungen bestimmt. Das Produkt ist weder als Arzneimittel noch als Nahrungsergänzungsmittel oder Medizinprodukt zugelassen. Es ist nicht für die Anwendung am Menschen oder Tier vorgesehen. Sämtliche in dieser Beschreibung genannten Studiendaten entstammen veröffentlichten wissenschaftlichen Forschungsprotokollen und stellen keine Aussage über Wirkungen dieses Produkts im Rahmen einer Anwendung dar. Der Käufer ist für die Einhaltung der in seinem Land geltenden gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Peptid Werk","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":65227646828893,"sku":"GLOW-BLEND-70MG","price":15.99,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1075\/6679\/3053\/files\/hf_20260720_081449_be3b34f5-4c56-4cef-9b06-83df4c85e089.png?v=1784538531"}],"url":"https:\/\/peptidatelier.at\/collections\/ghrh-analoga-wachstumshormon-sekretagoga.oembed","provider":"PEPTID ATELIER","version":"1.0","type":"link"}