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IGF-1 LR3

IGF-1 LR3
IGF-1 LR3
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  • Package: 1mg/vial+water
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Le Long Arginine 3-IGF-1, abrégé en IGF-1 LR3 ou LR3-IGF-1, est une protéine synthétique et un analogue allongé du facteur de croissance de type insulinique humain 1 (IGF-1).

QU'EST-CE QUE L'IGF-1 ?

Le facteur de croissance de type insulinique 1 (IGF-1) est une protéine vitale qui joue un rÎle essentiel dans la croissance et le développement humain. Cette protéine humaine recombinante, qui appartient à la famille des facteurs de croissance de type insulinique, se compose de 70 acides aminés et fonctionne de maniÚre similaire à l'insuline. Elle est impliquée dans la régulation de divers processus corporels, notamment la croissance, le développement et la différenciation cellulaire, par le biais des voies endocrines, autocrines et paracrines.

L'un des aspects intrigants de l'IGF-1 est sa connexion avec le vieillissement. Des recherches suggÚrent que des mutations dans le gÚne IGF-1 peuvent augmenter la durée de vie des animaux de laboratoire, soulignant son impact potentiel sur la longévité. Chez les enfants, l'IGF-1 est essentiel pour stimuler la croissance et la différenciation cellulaire, tandis que chez les adultes, il continue d'exercer des effets anabolisants, favorisant la croissance et le maintien des tissus.

L'IGF-1 fonctionne dans un rĂ©seau complexe de facteurs de croissance, de rĂ©cepteurs et de protĂ©ines de liaison qui modulent la prolifĂ©ration cellulaire, la diffĂ©renciation et l'apoptose. Ces facteurs de croissance sont des protĂ©ines de faible poids molĂ©culaire prĂ©sentes dans presque tous les tissus, oĂč elles rĂ©gulent la division, la croissance et la migration cellulaire. Dans la peau, par exemple, ils sont essentiels Ă  la migration et au dĂ©veloppement des cellules Ă©pithĂ©liales et stimulent la division cellulaire.

Souvent appelĂ© somatomĂ©dine C, l'IGF-1 sert de mĂ©diateur clĂ© des effets de l'hormone de croissance (HGH). Il est principalement produit par les hĂ©patocytes du foie en rĂ©ponse Ă  la stimulation par l'hormone de croissance. La production d'IGF-1 par le foie est influencĂ©e par diverses hormones, notamment les stĂ©roĂŻdes sexuels, les hormones thyroĂŻdiennes, les glucocorticoĂŻdes et l'insuline. L'insuline, les androgĂšnes et les ƓstrogĂšnes ont tendance Ă  augmenter la sĂ©crĂ©tion d'IGF-1, tandis que les glucocorticoĂŻdes l'inhibent. Cette interaction explique la synergie entre ces hormones dans les processus de croissance et de dĂ©veloppement, ainsi que l'impact inhibiteur des glucocorticoĂŻdes sur la croissance et la pubertĂ©.

Tout au long de la vie, les niveaux d'IGF-1 fluctuent, atteignant un pic pendant l'adolescence et diminuant pendant l'enfance et la vieillesse. MalgrĂ© ces variations, l'IGF-1 reste une hormone anabolique cruciale. Il est sĂ©crĂ©tĂ© par divers tissus, le foie Ă©tant la principale source, libĂ©rant l'IGF-1 dans le sang pour agir comme une hormone endocrine. D'autres tissus, notamment les cellules cartilagineuses, sĂ©crĂštent Ă©galement l'IGF-1, oĂč il fonctionne localement comme une hormone paracrine.

Ces derniĂšres annĂ©es, l'IGF-1 a attirĂ© l'attention dans le monde du sport en tant qu'agent dopant, apparaissant dans de nombreux cas de dopage de haut niveau. Sa capacitĂ© Ă  amĂ©liorer la croissance et les performances en fait une substance d'intĂ©rĂȘt et de prĂ©occupation dans les communautĂ©s sportives.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE L'IGF-1 ET L'IGF-1 LR3 ?

Le facteur de croissance de type insulinique 1 (IGF-1) et sa variante prolongée, IGF-1 LR3, partagent de nombreuses similitudes mais présentent également des différences distinctes qui influencent leurs fonctions et applications. L'IGF-1 est une protéine naturellement présente dans le corps humain, essentielle à la croissance, au développement et à la différenciation cellulaire. Il se compose de 70 acides aminés et agit en se liant aux récepteurs IGF-1, influençant divers processus physiologiques.

L'IGF-1 LR3, quant à lui, est une forme modifiée de l'IGF-1, conçue pour avoir une demi-vie plus longue et une stabilité accrue. Cette variante comprend 13 acides aminés supplémentaires à l'extrémité N-terminale, remplaçant l'acide glutamique original par une arginine au troisiÚme acide aminé. Cette modification réduit considérablement l'affinité de liaison de l'IGF-1 LR3 aux protéines de liaison IGF, qui régulent généralement la disponibilité et l'activité de l'IGF-1. En conséquence, l'IGF-1 LR3 reste actif plus longtemps dans le sang, augmentant son efficacité dans la promotion de la croissance et des processus anabolisants.

La demi-vie prolongée de l'IGF-1 LR3 le rend particuliÚrement précieux dans les contextes médicaux et sportifs. Dans les contextes médicaux, il offre des avantages thérapeutiques potentiels pour les conditions nécessitant une activité prolongée de l'IGF-1, telles que les maladies de perte musculaire et les carences en croissance. Dans les sports et le culturisme, son action prolongée et ses effets anabolisants puissants en font un agent recherché pour améliorer la croissance musculaire et les performances. Cependant, cela soulÚve également des préoccupations quant à son utilisation abusive et aux implications éthiques dans les sports de compétition.

En résumé, bien que l'IGF-1 et l'IGF-1 LR3 jouent des rÎles vitaux dans la croissance et le développement, la principale différence réside dans la structure modifiée de l'IGF-1 LR3, qui confÚre une demi-vie plus longue et une plus grande puissance. Cette distinction élargit non seulement ses applications thérapeutiques potentielles, mais souligne également la nécessité d'une régulation stricte pour prévenir les abus dans les environnements sportifs.

PRINCIPAUX EFFETS

L'IGF-1 est un anabolisant extrĂȘmement puissant, qui, en combinaison avec des stĂ©roĂŻdes anabolisants, permet une trĂšs grande augmentation de la masse musculaire maigre. En mĂȘme temps, l'IGF-1 possĂšde de nombreuses autres propriĂ©tĂ©s utiles qui, ensemble, crĂ©ent un effet de croissance maximal. L'IGF-1 est un produit qui peut augmenter vos rĂ©sultats lorsque d'autres mĂ©thodes n'ont plus d'effet significatif.

Effets anabolisants

  • Augmentation de la masse musculaire (divers modes d'exposition)
  • Hyperplasie musculaire (propriĂ©tĂ© unique d'augmenter le nombre de cellules musculaires)
  • AccĂ©lĂ©ration de la synthĂšse des protĂ©ines
  • RĂ©gĂ©nĂ©ration des tissus tendineux (augmente la synthĂšse du collagĂšne)
  • A un effet rĂ©parateur sur les tissus cartilagineux
  • Augmente l'efficacitĂ© des stĂ©roĂŻdes anabolisants (augmente le nombre de rĂ©cepteurs aux androgĂšnes)
  • Restaure et renforce les tissus osseux et cartilagineux

Soutien du systĂšme cardiovasculaire

  • AmĂ©liore le dĂ©bit cardiaque, le volume systolique, la contractilitĂ© et la fraction d'Ă©jection.
  • Stimule la contractilitĂ© et le remodelage tissulaire chez l'homme pour amĂ©liorer la fonction cardiaque aprĂšs un infarctus du myocarde.
  • AmĂ©liore le profil lipidique
  • RĂ©duit les niveaux d'insuline, augmente la sensibilitĂ© Ă  l'insuline et favorise le mĂ©tabolisme du glucose
  • RĂ©duit le risque global de complications cardiovasculaires
  • Aide Ă  lutter contre les processus inflammatoires

Tissu nerveux

  • Augmente le transport du glucose dans les tissus nerveux
  • ProtĂšge les neurones en cas de faibles niveaux de glucose, empĂȘchant la destruction des cellules.
  • Joue un rĂŽle important dans la restauration des neurones et des tissus nerveux en gĂ©nĂ©ral

Autres effets

  • RĂ©gule l'expression des gĂšnes qui augmentent l'espĂ©rance de vie.
  • AccĂ©lĂšre la rĂ©gĂ©nĂ©ration de la peau, prĂ©vient le vieillissement cutanĂ©
  • AmĂ©lioration de l'immunitĂ©

MĂ©canisme d'action

Le facteur de croissance similaire Ă  l'insuline-1 (IGF-1) est une protĂ©ine vitale qui joue un rĂŽle crucial dans la rĂ©gĂ©nĂ©ration et la rĂ©paration de divers tissus dans le corps humain, y compris les os, les muscles, la peau et le cartilage. Lorsque l'IGF-1 interagit avec les tissus osseux et cartilagineux, il se lie Ă  des rĂ©cepteurs spĂ©cifiques sur les ostĂ©oblastes et les chondroblastes—les cellules responsables de la croissance et de la rĂ©paration des os et du cartilage. Cette liaison stimule l'activitĂ© mĂ©tabolique de ces cellules, entraĂźnant une guĂ©rison accĂ©lĂ©rĂ©e des fractures et autres blessures osseuses. L'IGF-1 rĂ©duit Ă©galement l'inflammation dans les zones endommagĂ©es, amĂ©liorant l'activitĂ© des cellules impliquĂ©es dans le renouvellement des tissus (Yakar et al., 2019).

De plus, les effets métaboliques de l'IGF-1 vont au-delà de la croissance et de la réparation. Il joue un rÎle important dans la signalisation des nutriments, coordonnant le métabolisme des protéines, des graisses et des glucides à travers différents types de cellules. Cela est réalisé grùce à la stimulation des récepteurs IGF-1, qui informent les cellules de la disponibilité des nutriments. Cette coordination aide à assurer que les cellules reçoivent les nutriments nécessaires à la croissance et à la maintenance. Comme l'insuline, l'IGF-1 est régulé par le statut nutritionnel et participe à l'homéostasie du glucose. Il abaisse les niveaux de glucose sanguin en augmentant l'absorption du glucose dans les cellules et en réduisant la sécrétion d'insuline, ce qui améliore la sensibilité à l'insuline (Samani et al., 2007).

En plus de son rÎle dans le métabolisme, l'IGF-1 affecte également le métabolisme des protéines et la lipolyse. Il agit en synergie avec l'hormone de croissance (GH) pour améliorer la dégradation des graisses et promouvoir la cétogenÚse. Cette synergie entre l'IGF-1 et la GH est cruciale pour maintenir l'équilibre énergétique et soutenir les processus de croissance. Des études ont montré que de faibles niveaux d'IGF-1 sont souvent associés au syndrome métabolique, un ensemble de conditions qui augmentent le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de diabÚte. Cela met en évidence l'importance de l'IGF-1 dans le maintien de la santé métabolique globale (Clemmons, 2004).

Effets sur les muscles

L'IGF-1 a un impact profond sur les tissus musculaires, favorisant la croissance et la réparation des muscles. Cela est principalement réalisé grùce à la stimulation des cellules satellites, qui sont des cellules souches situées dans le tissu musculaire. Lorsque le tissu musculaire est endommagé, l'IGF-1 active ces cellules satellites, les faisant se multiplier et se différencier en nouvelles cellules musculaires. Ce processus répare non seulement les fibres musculaires endommagées mais entraßne également une augmentation de la masse musculaire. La capacité de l'IGF-1 à améliorer la régénération musculaire en fait un traitement clé pour les affections impliquant l'atrophie musculaire, telles que la dystrophie musculaire (Ahmad et al., 2020).


Les mécanismes moléculaires par lesquels l'IGF-1 stimule la croissance musculaire impliquent plusieurs voies de signalisation. L'une des principales voies est la voie PI-3 kinase, qui conduit à l'activation de la protéine kinase B (AKT). AKT favorise ensuite la synthÚse des protéines en activant la voie mTOR, un régulateur crucial de la croissance cellulaire et de la synthÚse des protéines. De plus, l'IGF-1 améliore le transport des acides aminés dans les cellules musculaires, fournissant les éléments constitutifs nécessaires à la synthÚse des protéines. L'IGF-1 inhibe également la dégradation des protéines en réduisant l'expression des gÚnes impliqués dans l'atrophie musculaire, tels que MuRF1 et MAFbx (Lai et al., 2004).

En plus de ses effets anabolisants, l'IGF-1 possĂšde Ă©galement des propriĂ©tĂ©s anti-cataboliques. Il contrecarre les effets des cytokines inflammatoires qui favorisent la dĂ©gradation musculaire. En inhibant ces voies cataboliques, l'IGF-1 aide Ă  prĂ©server la masse et la fonction musculaires, mĂȘme dans des conditions de stress ou de maladie. Ce double rĂŽle de promotion de la croissance musculaire et de prĂ©vention de la dĂ©gradation musculaire fait de l'IGF-1 un facteur essentiel pour maintenir la santĂ© et la fonction musculaires (Lai et al., 2004).

Effets sur le tissu tendineux

Les blessures aux tendons sont notoirement lentes à guérir, entraßnant souvent des cicatrices fibrovasculaires qui altÚrent les propriétés mécaniques des tendons et augmentent le risque de ré-injury. Il a été démontré que l'IGF-1 améliore considérablement la guérison des tendons en favorisant la prolifération cellulaire, la synthÚse de l'ADN et la production de matrice, en particulier le collagÚne I, qui est le principal composant du tissu tendineux. Cela fait de l'IGF-1 un puissant agent anabolique pour améliorer la réparation et la fonction des tendons (Miescher et al., 2023).


Le mĂ©canisme par lequel l'IGF-1 favorise la guĂ©rison des tendons implique plusieurs processus cellulaires. Lorsqu'il est appliquĂ© Ă  des cultures de tĂ©nocytes—les cellules qui composent les tendons—l'IGF-1 stimule ces cellules Ă  prolifĂ©rer et Ă  produire davantage de composants de la matrice extracellulaire, y compris le collagĂšne. Cette production accrue de matrice fournit le soutien structurel nĂ©cessaire Ă  la rĂ©paration des tendons. De plus, l'IGF-1 a montrĂ© qu'il rĂ©duisait l'inflammation dans le tendon blessĂ©, ce qui soutient davantage le processus de guĂ©rison en crĂ©ant un environnement plus favorable Ă  la rĂ©gĂ©nĂ©ration des tissus (Disser et al., 2019).

Dans les modĂšles animaux prĂ©cliniques et chez les patients humains, l'IGF-1 a dĂ©montrĂ© son efficacitĂ© pour amĂ©liorer les rĂ©sultats de la guĂ©rison des tendons. Par exemple, des Ă©tudes ont montrĂ© que l'application d'IGF-1 aux tendons blessĂ©s dans des modĂšles animaux accĂ©lĂšre le processus de guĂ©rison, rĂ©duit la formation de cicatrices et amĂ©liore les propriĂ©tĂ©s mĂ©caniques des tendons guĂ©ris. Ces rĂ©sultats suggĂšrent que l'IGF-1 pourrait ĂȘtre un agent thĂ©rapeutique prĂ©cieux pour traiter les blessures tendineuses en milieu clinique. (Doessing et al., 2010)

Effets sur le tissu cartilagineux

L'IGF-1 joue un rÎle crucial dans le maintien et la réparation du tissu cartilagineux, qui est essentiel pour la santé et la fonction des articulations. Le cartilage est un tissu élastique résilient et lisse qui recouvre et protÚge les extrémités des os longs au niveau des articulations. Il sert également de coussin entre les os, permettant des mouvements fluides et sans douleur. L'IGF-1 régule le métabolisme du cartilage en favorisant les processus anaboliques et en inhibant les processus cataboliques, maintenant ainsi l'intégrité et la fonction du cartilage (Wen et al., 2021).


Les cellules principales responsables du maintien du cartilage sont les chondrocytes. L'IGF-1 stimule ces cellules à produire des composants de la matrice extracellulaire, tels que le collagÚne et les protéoglycanes, qui sont essentiels pour la structure et la fonction du cartilage. En plus de favoriser la synthÚse de la matrice, l'IGF-1 inhibe l'activité des enzymes qui dégradent le cartilage, comme les métalloprotéinases matricielles (MMP). Cette double action de promotion des processus anaboliques et d'inhibition des processus cataboliques aide à préserver le tissu cartilagineux et à prévenir la dégénérescence (Vedadghavami, 2022).

Des études ont montré que l'IGF-1 peut ralentir la progression de l'arthrose, une maladie dégénérative des articulations caractérisée par la dégradation du cartilage. La délivrance efficace de l'IGF-1 au cartilage endommagé est cruciale pour ses effets thérapeutiques. Des techniques telles que les injections intra-articulaires et les systÚmes de délivrance localisés sont explorées pour s'assurer que l'IGF-1 atteint le tissu cible en concentrations suffisantes. Des études animales ont démontré que l'administration continue d'IGF-1 peut prévenir la dégradation du cartilage et favoriser la réparation, soulignant son potentiel en tant que traitement de l'arthrose (Wen et al., 2021).

Tissu osseux

L'IGF-1 influence de maniĂšre significative le mĂ©tabolisme osseux en favorisant Ă  la fois la rĂ©sorption et la formation osseuses. Cette double action est cruciale pour le remodelage osseux, un processus continu oĂč le vieux tissu osseux est remplacĂ© par du nouveau. L'IGF-1 stimule les ostĂ©oblastes, les cellules responsables de la formation osseuse, Ă  produire une nouvelle matrice osseuse. Il favorise Ă©galement l'activitĂ© des ostĂ©oclastes, les cellules responsables de la rĂ©sorption osseuse, pour Ă©liminer l'os ancien ou endommagĂ©, facilitant ainsi le processus de remplacement (Canalis, 2009).

Les effets de l'IGF-1 sur la santé osseuse sont particuliÚrement évidents dans les conditions impliquant des fractures osseuses et l'ostéoporose. Des études ont montré que l'administration d'IGF-1 à des patients présentant des fractures peut accélérer la guérison osseuse et améliorer les résultats cliniques. Par exemple, il a été constaté que le traitement à l'IGF-1 augmente la densité minérale osseuse et améliore les propriétés structurelles de l'os guéri, le rendant plus fort et moins sujet à de nouvelles blessures (Locatelli & Bianchi., 2014).

En plus de ses effets directs sur les cellules osseuses, l'IGF-1 influence également la santé osseuse en interagissant avec d'autres hormones, telles que l'hormone parathyroïdienne (PTH) et la vitamine D. Ces interactions aident à réguler l'homéostasie du calcium et à garantir que les os reçoivent des nutriments adéquats pour la croissance et la réparation. En modulant ces voies hormonales, l'IGF-1 joue un rÎle essentiel dans le maintien de la santé osseuse et la prévention de maladies telles que l'ostéoporose (Canalis, 2010).


IGF-1 et le métabolisme du glucose

L'IGF-1 a des effets significatifs sur le métabolisme du glucose, notamment en améliorant la sensibilité à l'insuline et en régulant les niveaux de glucose dans le sang. Il stimule le transport du glucose dans les cellules musculaires via les récepteurs IGF-1 ou les récepteurs hybrides insuline/IGF-1. En augmentant l'absorption de glucose dans les cellules musculaires, l'IGF-1 aide à abaisser les niveaux de glucose dans le sang, réduisant ainsi le besoin de sécrétion d'insuline (Clemmons, 2004).


Description des actions métaboliques induites par l'IGF-1. L'IGF-1 est principalement libéré par le foie et améliore la sensibilité à l'insuline en supprimant la sécrétion d'insuline, ce qui entraßne une lipolyse accrue dans le tissu adipeux et favorise l'utilisation des NEFA dans les muscles et le foie. Abréviations utilisées : SNC : systÚme nerveux central ; GH : hormone de croissance ; IGF-1 : facteur de croissance insulinique-1 ; AGNL : acides gras non liés ; TBA : tissu adipeux blanc.

 

Dans les modÚles animaux, il a été démontré que des concentrations élevées d'IGF-1 libre inhibent la gluconéogenÚse, le processus par lequel le glucose est produit à partir de sources non glucidiques dans le foie. Cette inhibition aide à réduire les niveaux de glucose dans le sang et améliore l'homéostasie globale du glucose. De plus, des études ont montré que la suppression du récepteur de l'insuline chez la souris réduit les niveaux de glucose sanguin en réponse à l'IGF-1, indiquant que l'IGF-1 peut en partie compenser le rÎle de l'insuline dans le métabolisme du glucose (Clemmons, 2004).

Des Ă©tudes cliniques ont Ă©galement mis en Ă©vidence l'importance de l'IGF-1 dans le maintien du mĂ©tabolisme du glucose. Par exemple, des recherches ont montrĂ© que de faibles niveaux de sĂ©rum IGF-1 sont associĂ©s Ă  une tolĂ©rance au glucose altĂ©rĂ©e et Ă  un risque accru de diabĂšte de type 2. À l'inverse, des niveaux plus Ă©levĂ©s d'IGF-1 sont corrĂ©lĂ©s Ă  une meilleure sensibilitĂ© Ă  l'insuline et Ă  des niveaux de glucose sanguin plus bas. Ces dĂ©couvertes suggĂšrent que l'IGF-1 joue un rĂŽle crucial dans la prĂ©vention des troubles mĂ©taboliques et le maintien de l'homĂ©ostasie du glucose (Rajpathak et al., 2014).

IGF-1 et vieillissement

La voie de l'IGF-1 est hautement conservĂ©e chez diverses espĂšces, des invertĂ©brĂ©s aux mammifĂšres. Cette voie est essentielle pour rĂ©guler la croissance, le dĂ©veloppement et la durĂ©e de vie. Chez les mammifĂšres, la voie de l'IGF-1 implique un rĂ©seau complexe de signaux qui influencent des processus cellulaires tels que la croissance, le mĂ©tabolisme et le vieillissement. L'IGF-1 exerce ses effets via le rĂ©cepteur IGF-1, qui active une cascade de voies de signalisation intracellulaires favorisant la croissance et la survie des cellules (Kenyon, 2010). 


Facteurs de l'axe GH/IGF-1 connus pour influencer le vieillissement. Les gÚnes exprimés embryonnaires PROP1 (qui encode PROP-1) et POU1F1 (qui encode PIT-1) sont impliqués dans le développement hypophysaire, y compris la différenciation des cellules somatotropes hypophysaires.

 

S'il existe une voie insuline/IGF-1 chez les invertébrés, chez les vertébrés supérieurs, y compris les mammifÚres, cette voie se divise en deux. Ces deux voies ont des fonctions qui se chevauchent, mais l'insuline est principalement impliquée dans la régulation du métabolisme, et la voie Hormone de Croissance/IGF-1 joue un rÎle important dans les processus de croissance, de développement et éventuellement d'espérance de vie. Ce sont les gÚnes de la cascade IGF-1 qui sont devenus les premiers "gÚnes du vieillissement" découverts - c'est-à-dire des gÚnes dont les altérations entraßnaient une augmentation de l'espérance de vie.

Chez l'humain, les variations des niveaux et de la signalisation de l'IGF-1 ont Ă©tĂ© liĂ©es Ă  des maladies liĂ©es au vieillissement. De faibles niveaux d'IGF-1 sont souvent associĂ©s Ă  un risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabĂšte et de troubles neurodĂ©gĂ©nĂ©ratifs. À l'inverse, des niveaux plus Ă©levĂ©s d'IGF-1 sont liĂ©s Ă  de meilleurs rĂ©sultats en matiĂšre de santĂ© et Ă  un risque rĂ©duit de ces conditions. Ces dĂ©couvertes soulignent l'importance de l'IGF-1 dans la promotion d'un vieillissement en bonne santĂ© et la prĂ©vention des maladies liĂ©es Ă  l'Ăąge (Kenyon, 2010). 


Effets sur la peau

L'IGF-1 joue un rÎle crucial dans le maintien de la santé de la peau et la promotion de la cicatrisation des plaies. Il agit comme un régulateur et un stimulateur de la division cellulaire dans le tissu épithélial, améliorant la croissance et le métabolisme des cellules dans les couches profondes de la peau. Cela conduit à une synthÚse accélérée de collagÚne et à une guérison plus rapide des plaies superficielles et profondes. L'IGF-1 joue également un rÎle clé dans le maintien de l'homéostasie épidermique, aidant à prévenir le vieillissement cutané et à maintenir une apparence jeune (Tavakkol et al., 1999).

Le mécanisme par lequel l'IGF-1 favorise la santé de la peau implique plusieurs processus cellulaires. Lorsque la peau est blessée, l'IGF-1 stimule la prolifération des kératinocytes, les principales cellules de l'épiderme, et des fibroblastes, les cellules responsables de la production de collagÚne et d'autres composants de la matrice extracellulaire. Cette augmentation de la prolifération cellulaire et de la production de matrice aide à réparer la peau endommagée et à restaurer son intégrité structurelle. De plus, l'IGF-1 améliore la migration de ces cellules vers le site de la plaie, accélérant ainsi le processus de guérison (Zhang et al., 2024).


L'influence du vieillissement sur l'expression du facteur de croissance insulinomimétique 1 (IGF-1) dans la peau et son rÎle dans la carcinogenÚse induite par les ultraviolets-B (UVB).

Des études ont montré que l'IGF-1 peut également protéger la peau des effets du vieillissement. En favorisant la synthÚse du collagÚne et en réduisant la dégradation des fibres de collagÚne, l'IGF-1 aide à maintenir l'élasticité et la fermeté de la peau. Cet effet anti-ùge est particuliÚrement important pour prévenir la formation des rides et maintenir un teint lisse et jeune. De plus, il a été démontré que l'IGF-1 réduit l'inflammation de la peau, ce qui peut aider à prévenir les affections cutanées chroniques et améliorer la santé générale de la peau (Muraguchi et al., 2019).

Effets sur le tissu nerveux

L'IGF-1 a des effets neuroprotecteurs significatifs, amĂ©liorant la survie et la fonction des neurones. Il augmente le transport du glucose dans les neurones, leur fournissant l'Ă©nergie nĂ©cessaire Ă  leur bon fonctionnement. Cela est particuliĂšrement important dans des conditions de faible taux de glucose, oĂč l'IGF-1 aide Ă  prĂ©venir les dommages neuronaux et la mort cellulaire. De plus, l'IGF-1 stimule la synthĂšse de l'ARN neuronal et favorise la formation des axones, les longues projections des neurones qui transmettent les signaux nerveux (Dyer et al., 2016).

Dans le systÚme nerveux, l'IGF-1 améliore également la prolifération des cellules gliales, qui fournissent un soutien et une protection aux neurones. Ces cellules gliales comprennent les astrocytes, les oligodendrocytes et les microglies, jouant chacun un rÎle crucial dans le maintien de la santé et du fonctionnement du systÚme nerveux. En favorisant la prolifération et la fonction de ces cellules, l'IGF-1 aide à créer un environnement favorable aux neurones, facilitant leur croissance, leur réparation et leur survie (Carson et al., 1993).


Les effets neuroprotecteurs de l'IGF-1 sont particuliĂšrement pertinents dans les maladies neurodĂ©gĂ©nĂ©ratives telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. La recherche a montrĂ© que l'IGF-1 peut rĂ©duire l'accumulation de protĂ©ines toxiques, telles que les plaques bĂȘta-amyloĂŻdes dans la maladie d'Alzheimer, et amĂ©liorer l'Ă©limination de ces protĂ©ines du cerveau. Cela aide Ă  protĂ©ger les neurones des dommages et soutient la fonction cognitive. De plus, il a Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© que l'IGF-1 favorise la rĂ©gĂ©nĂ©ration des neurones endommagĂ©s, offrant des avantages thĂ©rapeutiques potentiels pour les affections neurodĂ©gĂ©nĂ©ratives (Dyer et al., 2016).

Effets sur le systĂšme cardiovasculaire

L'IGF-1 joue un rĂŽle spĂ©cialisĂ© dans la santĂ© cardiovasculaire en favorisant le dĂ©veloppement et la fonction du cƓur et des vaisseaux sanguins. Il amĂ©liore le dĂ©bit cardiaque, le volume d'Ă©jection, la contractilitĂ© et la fraction d'Ă©jection, tous essentiels au maintien d'une fonction cardiaque efficace. L'IGF-1 stimule Ă©galement le remodelage du tissu cardiaque, aidant Ă  rĂ©parer les dommages aprĂšs un infarctus du myocarde et Ă  amĂ©liorer la santĂ© cardiaque globale (Macvanin et al., 2023).


Les effets cardiovasculaires de l'IGF-1 sont mĂ©diĂ©s par plusieurs mĂ©canismes. Tout d'abord, l'IGF-1 favorise la prolifĂ©ration et la survie des cardiomyocytes, les cellules musculaires du cƓur. Cela aide Ă  maintenir l'intĂ©gritĂ© structurelle et la fonction contractile du cƓur. DeuxiĂšmement, l'IGF-1 stimule l'angiogenĂšse, la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, ce qui amĂ©liore le flux sanguin et l'apport d'oxygĂšne au cƓur et aux autres tissus. TroisiĂšmement, l'IGF-1 a des effets anti-apoptotiques et anti-inflammatoires, rĂ©duisant la mort cellulaire et l'inflammation dans le systĂšme cardiovasculaire (De Giorgi et al., 2022).


Des études cliniques ont montré que des niveaux faibles d'IGF-1 sont associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires, y compris la maladie coronarienne et les accidents vasculaires cérébraux. Inversement, des niveaux plus élevés d'IGF-1 sont liés à une meilleure santé cardiovasculaire et à un risque réduit de ces affections. Par exemple, une étude de cohorte prospective chez des patients a révélé que les participants avec des niveaux plus élevés d'IGF-1 avaient un risque relatif de 55% inférieur d'infarctus du myocarde par rapport à ceux avec des niveaux plus faibles (Macvanin et al., 2023).

Effets sur l'immunité

L'IGF-1 a un impact significatif sur le systĂšme immunitaire, amĂ©liorant la fonction et la prolifĂ©ration de diverses cellules immunitaires. Il augmente les populations de lymphocytes T, de lymphocytes B et de cellules tueuses naturelles, qui jouent toutes un rĂŽle crucial dans la dĂ©fense de l'organisme contre les infections et les maladies. L'IGF-1 amĂ©liore Ă©galement l'activitĂ© des lymphocytes T, qui sont essentiels pour l'immunitĂ© Ă  mĂ©diation cellulaire et la destruction des cellules infectĂ©es ou cancĂ©reuses (Alpdogan et al., 2003). 


Les effets immunostimulants de l'IGF-1 sont médiés par plusieurs mécanismes. L'IGF-1 stimule la prolifération des cellules immunitaires en se liant à ses récepteurs à leur surface, entraßnant une augmentation de la division et de la croissance des cellules. Cela est particuliÚrement important pour l'expansion des populations de cellules immunitaires en réponse aux infections ou aux défis immunologiques. De plus, l'IGF-1 améliore la fonction de ces cellules en favorisant leur activation et en augmentant leur capacité à répondre aux agents pathogÚnes (Dyer et al., 2016).

La recherche a montré que l'IGF-1 peut également protéger les cellules immunitaires de l'apoptose, ou mort cellulaire programmée, ce qui est crucial pour maintenir une réponse immunitaire robuste. Par exemple, des études ont démontré que l'IGF-1 peut inhiber l'apoptose des macrophages et des neutrophiles, deux types clés de cellules immunitaires impliquées dans la réponse initiale de l'organisme à l'infection. En préservant la viabilité de ces cellules, l'IGF-1 aide à assurer une réponse immunitaire efficace et soutenue (Alpdogan et al., 2003).

APPLICATION DE L'IGF-1 LR3

L'IGF-1 LR3 est souvent l'arme secrÚte des bodybuilders professionnels. C'est l'utilisation de ce produit qui constitue la prochaine étape de progression aprÚs les stéroïdes anabolisants et l'hormone de croissance, qui ont longtemps gagné en popularité parmi les amateurs de PEDs.

Le produit IGF-1 LR3 a un large spectre d'action et peut ĂȘtre utilisĂ© Ă  la fois pour la combustion des graisses, l'accĂ©lĂ©ration de la guĂ©rison des blessures et le renforcement de l'appareil articulaire-ligamentaire, le gain de masse musculaire et la rĂ©cupĂ©ration accĂ©lĂ©rĂ©e aprĂšs l'effort, car la substance affecte Ă©galement la rĂ©cupĂ©ration du systĂšme nerveux. Le logiciel IGF-1 LR3 a une riche gamme de propriĂ©tĂ©s qui conviennent Ă  de nombreux objectifs et sera un excellent complĂ©ment Ă  l'un de vos cycles, qu'il s'agisse d'un gain de masse musculaire ou d'un entraĂźnement prĂ©compĂ©titif.

Dosage :

DĂ©butants : 20-40 mcg par jour

Intermédiaires : 40-60 mcg par jour

Avancés : 60-100 mcg par jour

Durée du cycle :

En général, 4-6 semaines, suivies d'une pause de durée égale pour éviter la désensibilisation.

Programme d'administration :

Fréquence : Injections quotidiennes

Moment : Administré le matin ou aprÚs l'entraßnement pour maximiser l'absorption et l'efficacité.

Site d'injection : Injections sous-cutanées ou intramusculaires, avec rotation des sites pour éviter les dommages tissulaires.

Exemple

PĂ©riode (semaines) Dosage quotidien de l'IGF-1 LR3
1-6 20-100 mcg (envisager de commencer avec une dose plus faible pour évaluer la tolérance)
7-12 PĂ©riode de pause
13-18 20-100 mcg
19-24 PĂ©riode de pause

Surdosage

Un surdosage peut entraĂźner les effets secondaires mentionnĂ©s ci-dessus. Le plus souvent, il s'agit d'hypoglycĂ©mie – une baisse du taux de sucre en dessous de 3,5 mmol/l. Dans ce cas, il est nĂ©cessaire de consommer une certaine quantitĂ© d'aliments glucidiques jusqu'Ă  ce que l'Ă©tat se stabilise. 

MĂ©thode d'administration

Injections intramusculaires ou sous-cutanées à l'aide de seringues à insuline.

DĂ©tection lors des tests de dopage

Si vous arrĂȘtez de prendre le mĂ©dicament trois jours avant le test, personne ne pourra dĂ©tecter la substance dans le sang.

Risques potentiels

Parmi les fans de PEDs, il existe des informations qui lient l'IGF-1 au développement du cancer. Bien que cette supposée corrélation ait un grand impact sur les médias de masse, la plupart des rapports cliniques et épidémiologiques à ce jour n'ont pas révélé de relation causale entre la thérapie par l'hormone de croissance et, en conséquence, une augmentation des niveaux d'IGF-1 et un risque accru de cancer (Werner & Laron., 2020).

Sur la base de ces donnĂ©es, le mĂ©dicament IGF-1 en lui-mĂȘme ne cause pas d'oncologie, mais il a seulement une contre-indication Ă  l'utilisation si vous avez dĂ©jĂ  un cancer ou une prĂ©disposition Ă  celui-ci (marqueurs de cancer Ă©levĂ©s). L'hormone de croissance et l'IGF-1, mĂȘme Ă  des doses pharmacologiques Ă©levĂ©es, ne sont pas capables d'induire une transformation maligne. Cependant, l'axe GH-IGF1 est capable de "pousser" les cellules cancĂ©reuses dĂ©jĂ  transformĂ©es Ă  travers les diffĂ©rentes phases du cycle cellulaire.

COMMENT UTILISER L'IGH-1 LR3

Toutes les hormones peptidiques de notre gamme de produits (à l'exception de l'hormone de croissance liquide) sont lyophilisées. Les peptides fournis sous forme de poudre lyophilisée sont accompagnés d'un solvant (eau bactériostatique dans une ampoule de 1 ml). Ce solvant est utilisé pour préparer une solution, qui sera ensuite conservée sous forme liquide.

Ampoule avec Solvant (Eau Bactériostatique)

Dans un environnement aqueux, les peptides se dégradent rapidement. Cela est en partie dû à la présence de bactéries, pour lesquelles l'eau constitue un environnement idéal pour la croissance et la reproduction. L'eau pour injection est stérile. Cependant, une fois l'emballage (généralement une ampoule ou un flacon) ouvert, la stérilité est compromise. Pour maintenir la stérilité le plus longtemps possible, de l'alcool benzylique ou du métacrésol est ajouté pour leurs fortes propriétés antibactériennes. Cette eau traitée est appelée bactériostatique, ce qui signifie que les bactéries restent dans un "état statique" et ne se reproduisent pas. L'hormone de croissance et d'autres peptides dans un environnement bactériostatique peuvent maintenir leur stabilité et résister à la dégradation beaucoup plus longtemps.

Comment Préparer la Solution

  • Remplissez la seringue avec de l'eau. En gĂ©nĂ©ral, le contenu du flacon est dissous dans un millilitre d'eau.
  • Ajoutez de l'eau dans le flacon contenant la poudre lyophilisĂ©e. Inclinez le flacon de sorte que l'aiguille touche la paroi du flacon.
  • Évitez que le diluant entre directement en contact avec la poudre lyophilisĂ©e. Le diluant doit s'Ă©couler lentement le long des parois du flacon (ne le versez pas d'un coup et Ă©vitez de vous prĂ©cipiter).
  • Une fois que tout le solvant a Ă©tĂ© ajoutĂ© au flacon avec le peptide, faites tourner doucement (mais ne secouez pas) le flacon jusqu'Ă  ce que la poudre lyophilisĂ©e se dissolve et que vous obteniez un liquide clair. La solution est maintenant prĂȘte Ă  ĂȘtre utilisĂ©e.
  • Conservez la solution prĂ©parĂ©e Ă  une tempĂ©rature de 2-8°C.

Regardez la vidĂ©o comment prĂ©parer la solution —

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Seringues pour Injection


Il est recommandĂ© d'utiliser des seringues neuves sorties de l'emballage pour Ă©viter toute infection (la rĂ©utilisation des seringues augmente le risque d'infection). Les seringues Ă  insuline sont gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©es pour les injections sous-cutanĂ©es et peuvent avoir une aiguille amovible ou fixe. L'une des aiguilles les plus populaires pour les injections est la G30. Les seringues existent gĂ©nĂ©ralement en tailles de 1 ml et 0,5 ml. 

Les seringues Ă  insuline existent en formats U40 et U100, qui correspondent respectivement Ă  un contenu en insuline de 40 unitĂ©s par 1 ml et de 100 unitĂ©s par 1 ml. Chaque seringue est spĂ©cifiquement conçue pour un type d'insuline particulier. Cependant, cela ne s'applique pas aux unitĂ©s d'hormone de croissance ou aux mg de peptides, donc les deux types de seringues peuvent ĂȘtre utilisĂ©s avec des ajustements appropriĂ©s pour dĂ©terminer la bonne dose. Ces seringues ont des marquages diffĂ©rents, et en se rĂ©fĂ©rant Ă  ces marquages, vous pouvez dĂ©terminer le nombre d'unitĂ©s d'hormone de croissance Ă  injecter. Ci-dessous, nous fournissons une image montrant le dosage de divers peptides lorsqu'ils sont mĂ©langĂ©s avec 1 ml d'eau pour les seringues U100 et U40.


Injections Sous-Cutanées

AprĂšs dilution du peptide avec de l'eau, il est prĂȘt Ă  l'emploi. Tous les peptides sont injectĂ©s sous-cutanĂ©ment ou par voie intramusculaire Ă  l'aide d'une seringue Ă  insuline.

Vous aurez besoin de :

  • Tampon alcoolisĂ©
  • Seringue Ă  insuline
  • Flacon avec la solution prĂ©parĂ©e

Procédure d'Injection :

  1. Retirez le capuchon du flacon.
  2. Essuyez le bouchon en caoutchouc du flacon avec de l'alcool.
  3. Prenez une seringue à insuline et insérez-la dans le flacon.
  4. Prélevez la quantité requise de solution dans la seringue.
  5. Essuyez le site d'injection avec un tampon alcoolisé.
  6. Tenez l'aiguille à un angle de 30-45 degrés et injectez.
  7. Injectez la solution lentement.
  8. AprÚs avoir terminé, maintenez l'aiguille en place pendant 10 secondes avant de la retirer pour éviter les fuites du liquide injecté.


    Stockage

    Le stockage approprié des médicaments peptidiques est crucial pour maintenir leur efficacité. Vous trouverez ci-dessous les directives pour stocker les peptides sous différentes formes.

    Stockage de la forme en poudre

    La forme en poudre (non mĂ©langĂ©e) peut ĂȘtre stockĂ©e Ă  tempĂ©rature ambiante ou au rĂ©frigĂ©rateur. La poudre lyophilisĂ©e doit ĂȘtre conservĂ©e Ă  l'abri de la lumiĂšre directe du soleil et de la chaleur excessive. Dans des conditions de stockage appropriĂ©es, les peptides sous forme sĂšche peuvent ĂȘtre conservĂ©s jusqu'Ă  3 ans Ă  2-8°C et jusqu'Ă  2 ans Ă  15-30°C. Si le flacon est endommagĂ© et que de l'air entre Ă  l'intĂ©rieur, la substance active se dĂ©composera rapidement en dehors du rĂ©frigĂ©rateur, ne conservant qu'environ la moitiĂ© de sa concentration en deux semaines. Par consĂ©quent, si l'intĂ©gritĂ© de l'emballage est incertaine, il est prĂ©fĂ©rable de conserver le peptide au rĂ©frigĂ©rateur.

    Stockage de l'eau bactériostatique

    L'eau bactĂ©riostatique doit toujours ĂȘtre conservĂ©e au rĂ©frigĂ©rateur Ă  2-8°C pour maintenir ses propriĂ©tĂ©s. Si le peptide et l'eau bactĂ©riostatique sont stockĂ©s ensemble, conservez l'ensemble au rĂ©frigĂ©rateur.

    Stockage de la solution

    AprĂšs avoir mĂ©langĂ© la poudre avec l'eau de l'ampoule, la solution peptidique doit ĂȘtre conservĂ©e au rĂ©frigĂ©rateur. Sans rĂ©frigĂ©ration, le peptide commence Ă  se dĂ©grader, et en quelques jours, les molĂ©cules se dĂ©sagrĂ©geront complĂštement. La durĂ©e de conservation de chaque peptide varie. Par exemple, l'hormone de croissance peut ĂȘtre conservĂ©e au rĂ©frigĂ©rateur pendant seulement 2-3 jours, tandis que l'HCG peut durer environ 5 semaines. En moyenne, d'autres peptides peuvent ĂȘtre conservĂ©s au moins 30 jours, bien que certains puissent durer encore plus longtemps. Le taux de dĂ©gradation dĂ©pend Ă©galement du nombre de bactĂ©ries introduites lors de la perforation du flacon, ce qui est inĂ©vitable dans une certaine mesure.

    !!! NE JAMAIS STOCKER LES PEPTIDES AU CONGÉLATEUR !!!

    Utilisation avec des stéroïdes anabolisants

    Il est Ă©galement parfaitement appropriĂ© d'utiliser l'IGF-1 avec des stĂ©roĂŻdes anabolisants et d'autres mĂ©dicaments ayant des effets similaires. L'IGF-1-1 renforce les effets des stĂ©roĂŻdes anabolisants en augmentant le nombre de rĂ©cepteurs aux androgĂšnes. Le mĂ©dicament IGF-1 est un anabolisant extrĂȘmement puissant qui, en combinaison avec les stĂ©roĂŻdes, entraĂźne une augmentation trĂšs importante de la masse musculaire maigre. En mĂȘme temps, l'IGF-1 possĂšde de nombreuses autres propriĂ©tĂ©s utiles qui crĂ©ent ensemble les conditions maximales pour la croissance.

    Tous les stĂ©roĂŻdes anabolisants agissent sur les muscles Ă  travers des structures spĂ©ciales – les rĂ©cepteurs. On pense que si vous utilisez des stĂ©roĂŻdes pendant longtemps, le nombre de ces rĂ©cepteurs diminue. Le nombre de ces rĂ©cepteurs diminue Ă©galement avec l'Ăąge. Dans ce cas, il devient nĂ©cessaire d'utiliser de fortes doses de stĂ©roĂŻdes. À 20 ans, 300 mg de propionate de testostĂ©rone agissent plus puissamment qu'Ă  30 ans. À 30 ans, 600 mg sont nĂ©cessaires pour obtenir le mĂȘme effet. L'IGF-1 active les cellules et augmente le nombre de rĂ©cepteurs aux androgĂšnes, et Ă  30 ans, 300 mg de propionate de testostĂ©rone agiront de la mĂȘme maniĂšre qu'Ă  20 ans.

    Effets 

    • Augmentation synergique de la masse musculaire
    • Effet synergique de la combustion des graisses
    • Renforcement de l'action des stĂ©roĂŻdes anabolisants
    • Effet synergique sur le renforcement du tissu osseux

    Utilisation avec l'hormone de croissance (Somatropin)

    L'utilisation de la somatotropine en mĂȘme temps peut ĂȘtre recommandĂ©e, bien que cela puisse ne pas sembler logique Ă  premiĂšre vue, nĂ©anmoins, de nombreux culturistes professionnels le font. Lorsqu'ils sont utilisĂ©s ensemble, leurs effets se cumulent – comme un effet anabolique pour la croissance musculaire, ainsi que pour la rĂ©paration et la rĂ©gĂ©nĂ©ration des cartilages et autres structures de collagĂšne. De plus, l'hormone de croissance et l'IGF-1 augmenteront ensemble la combustion des graisses.

    Il convient de noter qu'en plus des effets bénéfiques, la présence d'effets secondaires peut également survenir. Il faut comprendre que le niveau d'IGF lors de l'utilisation des deux médicaments augmentera considérablement, il ne faut donc pas prolonger cette utilisation.

    Effets 

    • Augmentation synergique de la masse musculaire
    • Effet synergique de la combustion des graisses
    • Effet synergique sur la rĂ©paration des tendons
    • Effet synergique sur le renforcement du tissu osseux
    • Risque accru d'effets secondaires dus Ă  des niveaux excessifs d'IGF-1

    Utilisation avec l'insuline

    Comme le nom IGF-1 l'indique, il a une structure similaire Ă  l'insuline, et se lie non seulement Ă  son propre rĂ©cepteur IGF1R, mais aussi au rĂ©cepteur de l'insuline — et vice versa. Cependant, l'affinitĂ© de liaison pour l'IGF1R et le rĂ©cepteur de l'insuline est diffĂ©rente, avec une affinitĂ© Ă©levĂ©e de l'IGF-1 pour l'IGF1R et environ 10 fois moins d'affinitĂ© pour le rĂ©cepteur de l'insuline.

    D'autre part, l'affinité de l'insuline pour son propre récepteur est environ 100 fois plus élevée que pour l'IGF1R. De plus, malgré la similitude de structure, l'IGF-1 et l'insuline montrent une répartition différente dans les tissus, une cinétique d'internalisation différente et une répartition sous-cellulaire différente des récepteurs hormonaux. Par conséquent, les deux hormones peuvent affecter des voies similaires, mais à des degrés différents, et, en outre, activer différemment d'autres voies situées en aval.

    Ces hormones peuvent ĂȘtre comparĂ©es en ce qui concerne l'effet sur le mĂ©tabolisme du glucose dans le corps. Lorsqu'elles sont utilisĂ©es ensemble, un effet secondaire tel que l'hypoglycĂ©mie (chute du taux de sucre) sera si prononcĂ© qu'il crĂ©era des risques pour la vie.

    Effets 

    • Augmentation synergique de la masse musculaire
    • Risque accru d'hypoglycĂ©mie
Etiquettes : IGF-1 LR3 , PEP705LER3R1 , Peptides
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