Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ist einer der erfahrensten Hersteller und Lieferanten von Ginseng-Oligopeptiden in China. Willkommen beim Großhandel mit hochwertigen Ginseng-Oligopeptiden, die hier in unserer Fabrik zum Verkauf stehen. Guter Service und angemessener Preis sind verfügbar.
Ginseng-Oligopeptid(GOPs) ist ein kleinmolekulares bioaktives Peptid, das aus Panax Ginseng Meyer extrahiert wird. Es besteht im Allgemeinen aus 2 bis 10 Aminosäuren mit einem Molekulargewicht, meist unter 1000 Da, und zeichnet sich durch eine einfache Absorption und hohe Bioverfügbarkeit aus. Seine wichtigsten Funktionsmechanismen umfassen vier Hauptaspekte: Antioxidation, Entzündungshemmung, Regulierung des Zellstoffwechsels und Modulation des Signalwegs.
Es übt physiologische Regulierungswirkungen über mehrere Ziele und Wege aus, mit synergistischen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Mechanismen, die seinen umfassenden Anwendungswert in verschiedenen Bereichen untermauern.
Unser Produktformular






Ginseng-OligopeptidEchtheitszertifikat
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| Analysezertifikat | ||
| Zusammengesetzter Name | Ginseng-Oligopeptid | |
| Grad | Pharmazeutische Qualität | |
| Menge | 29g | |
| Verpackungsstandard | PE-Beutel + Al-Folienbeutel | |
| Hersteller | Shaanxi BLOOM TECH Co., Ltd | |
| Lot-Nr. | 202601090056 | |
| MFG | 9. Januar 2026 | |
| EXP | 8. Januar 2029 | |
| Struktur | N\A | |
| Artikel | Unternehmensstandard | Analyseergebnis |
| Aussehen | Weißes oder fast weißes Pulver | Konformiert |
| Wassergehalt | Weniger als oder gleich 5,0 % | 0.89% |
| Verlust beim Trocknen | Weniger als oder gleich 1,0 % | 0.37% |
| Schwermetalle | Pb Weniger als oder gleich 0,5 ppm | N.D. |
| Als weniger als oder gleich 0,5 ppm | N.D. | |
| Hg Weniger als oder gleich 0,5 ppm | N.D. | |
| Cd Weniger als oder gleich 0,5 ppm | N.D. | |
| Reinheit (HPLC) | Größer oder gleich 99,0 % | 99.80% |
| Einzelne Verunreinigung | <0.8% | 0.19% |
| Gesamtkeimzahl | Weniger als oder gleich 750 KBE/g | 500 |
| E. Coli | Weniger als oder gleich 2MPN/g | N.D. |
| Salmonellen | N.D. | N.D. |
| Ethanol (durch GC) | Weniger als oder gleich 5000 ppm | 600 ppm |
| Lagerung | An einem verschlossenen, dunklen und trockenen Ort bei unter 2–8 Grad lagern | |
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Kernfunktionsmechanismen

Die antioxidative Aktivität ist einer der grundlegendsten Kernmechanismen vonGinseng-Oligopeptid. Körperliche Betätigung, Alterung und äußere Reize lösen im Organismus eine massive Produktion reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) aus. Übermäßige ROS induzieren oxidativen Stress, schädigen zelluläre Lipide, Proteine und DNA, was weiter zu zellulärer Seneszenz und verminderten physiologischen Funktionen führt, die Hauptursachen für Müdigkeit und Muskelverletzungen nach dem Training sind.
GOPs üben eine antioxidative Wirkung auf zwei Wegen aus. Erstens eliminiert es direkt überflüssige ROS im Körper, um durch oxidativen Stress verursachte Zellschäden zu lindern, wobei es besonders effektiv freie Radikale abfängt, die während des Trainings in der Skelettmuskulatur entstehen, und die oxidative Zerstörung von Muskelfasern reduziert. Zweitens aktiviert es indirekt das endogene Antioxidationssystem des Körpers und reguliert die Aktivitäten antioxidativer Enzyme, einschließlich Superoxiddismutase (SOD) und Glutathionperoxidase (GSH-Px) und hemmt die Bildung von Lipidperoxidationsprodukten wie Malondialdehyd (MDA). Es steigert die intrinsische antioxidative Kapazität und lindert grundsätzlich die negativen Auswirkungen von oxidativem Stress.

Relevante Studien haben gezeigt, dass GOPs die antioxidative Kapazität des Körpers deutlich steigern können, wobei offensichtliche antioxidative Wirkungen bei Konzentrationen im Bereich von 25 bis 100 µg/ml beobachtet werden.
Die entzündungshemmende Regulierung dient als weiterer zentraler Mechanismus für die physiologischen Funktionen von GOPs. Eine Entzündung ist eine normale physiologische Reaktion des menschlichen Körpers auf Gewebeschäden, doch eine übermäßige Entzündung verschlimmert Gewebeläsionen. Insbesondere nach hochintensivem Training treten Mikroschäden in der Skelettmuskulatur auf und lösen lokale Entzündungen aus, die zu Muskelkater, Schwellungen und einer behinderten Erholung nach dem Training führen.
GOPs unterdrücken die Aktivierung des Kernfaktor-κB (NF-κB)-Signalwegs, reduzieren die Freisetzung von pro-inflammatorischen Faktoren, einschließlich Interleukin-6 (IL-6) und Tumornekrosefaktor- (TNF-) und regulieren gleichzeitig die Expression von anti-inflammatorischen Faktoren hoch, um übermäßige Entzündungsreaktionen abzuschwächen. Darüber hinaus optimieren GOPs die physiologischen Funktionen des Darms, hemmen Darmüberentzündungen und reduzieren systemische Entzündungsreaktionen, die von Darmentzündungen herrühren, und schaffen so indirekt ein günstiges inneres Umfeld für die körperliche Erholung nach dem Training. Diese Wirksamkeit wurde durch Darm-on-a-Chip-Modellexperimente bestätigt.

Die Regulierung des Zellstoffwechsels ist der zentrale Mechanismus, der die Anwendung von GOPs in der Sporternährung unterstützt. Bei hochintensivem Training erlebt der Körper einen starken Anstieg des Energieverbrauchs und eine schnelle Erschöpfung der Glykogenreserven, begleitet von einer massiven Ansammlung von Stoffwechselabfällen wie Milchsäure und Serum-Harnstoff-Stickstoff (SUN). Die Ansammlung dieser Abfälle führt zu körperlicher Ermüdung und verschlechtert die sportliche Leistung. GOPs erleichtern die mitochondriale Biogenese und optimieren die mitochondriale Funktion, um die Effizienz des zellulären Energiestoffwechsels zu steigern und ausreichend Energie für die Bewegung der Skelettmuskulatur bereitzustellen.
Gleichzeitig fördert es die Synthese und Speicherung von Leberglykogen und Muskelglykogen, verzögert den Glykogenverbrauch während des Trainings und verlängert die Trainingsausdauer. Darüber hinaus beschleunigt es die metabolische Clearance von Milchsäure und Serum-Harnstoff-Stickstoff, reduziert die Abfallansammlung, lindert durch körperliche Betätigung hervorgerufene Müdigkeit und sorgt für einen optimalen körperlichen und sportlichen Zustand. Die Modulation des Signalwegs legt die Grundlage für die multifunktionalen Eigenschaften von GOPs. Untersuchungen zeigen, dass GOPs den NAD+/SIRT1/PGC-1-Signalweg regulieren, um die Funktion und Biogenese der Mitochondrien deutlich zu verbessern, die Zellalterung zu verzögern und die Effizienz des Energiestoffwechsels der Skelettmuskulatur zu steigern, wodurch eine solide Unterstützung für die Erholung nach dem Training gewährleistet wird.


Darüber hinaus moduliert es den JNK1/DAF-16-Signalweg, um die Widerstandskraft des Körpers gegen oxidativen Stress und Hitzestress zu stärken, die Zelllebensdauer zu verlängern und indirekt die Belastungstoleranz zu erhöhen.
Darüber hinaus hemmen GOPs den Stillstand des Zellzyklus in der G1--Phase, fördern die DNA-Synthese in der S--Phase, regulieren die Expression von Seneszenz--assoziierten Proteinen (p16INK4A, p21Waf1/Cip1) herunter und erhöhen die Aktivität der Telomerase (TE). Es schützt die DNA vor Schäden, verlangsamt die Zellalterung und bietet auf zellulärer Ebene Unterstützung für die Muskelreparatur und körperliche Rehabilitation nach dem Training.
Informationsquelle: You M, Xu M. Ginseng-Oligopeptide verbessern die Darmphysiologie und fördern die antioxidative Kapazität des Darms-auf-einem-Chipmodell[J]. Nährstoffe, 2024, 16(3): 845; PubMed, 2023, 365(5): 36558448; Luo Q, Liu J, Wang H, et al. Strukturelle Charakterisierung von Ginseng-Oligopeptiden und Bewertung der Anti-Aging-Wirksamkeit bei Caenorhabditis elegans[J]. RSC Publishing, 2020.
Anwendungen in der Sporternährung und Rehabilitation
Die Linderung von Trainingsermüdung ist die direkteste Anwendung von GOPs in der Sporternährung. Trainingsmüdigkeit steht in engem Zusammenhang mit oxidativem Stress, der Ansammlung von Stoffwechselabfällen und der Erschöpfung der Energie. GOPs lindern synergetisch die Trainingsermüdung durch mehrere Ansätze: Eliminierung von ROS und Aktivierung endogener Antioxidantiensysteme, um oxidative Zellschäden zu reduzieren und Muskelermüdung zu lindern; Beschleunigung der Beseitigung von Milchsäure, Serum-Harnstoff-Stickstoff und anderen Stoffwechselabfällen, um Muskelkater und körperliche Schwäche nach dem Training zu lindern.

Fördert die Glykogensynthese und -speicherung, um die verbrauchte Energie schnell wieder aufzufüllen und die körperliche Vitalität wiederherzustellen. Klinische Studien zeigen, dass die tägliche Ergänzung von 500 mg GOPs für Sportler die Milchsäure-Clearance-Rate nach einem hochintensiven Training um das 2,1-fache erhöht, offensichtlich den Harnstoffstickstoffspiegel im Serum senkt und die Erholungszeit der Muskelermüdung verkürzt, was die Ermüdung nach dem Training effektiv lindert und nachfolgende Trainingsarrangements garantiert.
Die Förderung der Muskelreparatur nach dem Training ist die Hauptanwendung von GOPs in der Sportrehabilitation. Hochintensives Training und Krafttraining führen zu Mikrorissen in den Fasern der Skelettmuskulatur und lösen Entzündungsreaktionen aus. Eine verzögerte Reparatur behindert das Muskelwachstum und die Verbesserung der sportlichen Leistung und kann sogar zu Sportverletzungen führen.

Informationsquelle: Bao L, Cai XX, Wang JB, et al. Anti-Ermüdungseffekte von aus Panax Ginseng CA Meyer isolierten niedermolekularen Oligopeptiden bei Mäusen[J]. Nährstoffe, 2016, 8(12): 807; BioArt. Rezension: Anwendung von Ginseng im Sporttraining und bei der Genesung von Verletzungen: Komponenten, Mechanismen, Dosierungsempfehlungen und Sicherheitsanalyse[J]. BioArt, 2026(3).

Die Synthese vonGinseng-Oligopeptidwird hauptsächlich in natürliche Extraktionssynthese und chemische Synthese unterteilt. Die natürliche Extraktionssynthese ist derzeit die gängige Methode für die industrielle Produktion und praktische Anwendung, während die chemische Synthese hauptsächlich für die Laborforschung und die Herstellung von Oligopeptiden mit spezifischen Strukturen eingesetzt wird. Beide Methoden haben entsprechende Vorteile und sind auf unterschiedliche Szenarien anwendbar. Während der Synthese ist eine strenge Kontrolle der technologischen Parameter erforderlich, um die Reinheit des Produkts und die biologische Aktivität zu gewährleisten.
Natürliche Extraktionssynthese: Mainstream-Methode für die industrielle Produktion
Die natürliche Extraktionssynthesemethode verwendet Ginseng als Rohmaterial und baut makromolekulare Proteine im Ginseng mithilfe der biologischen enzymatischen Hydrolysetechnologie zu kleinmolekularen Oligopeptiden ab. Sie besteht aus drei Kernverfahren: Vorbehandlung des Rohmaterials, enzymatische Hydrolysereaktion sowie Trennung und Reinigung.
Kernverfahren der natürlichen Extraktionssynthese
Bei der Rohstoffvorbehandlung werden hochwertige Ginseng-Rhizome ausgewählt, gereinigt, in Scheiben geschnitten, getrocknet und zu Ginseng-Pulver zerkleinert. Proteinbestandteile werden durch Wasserextraktion oder Alkoholextraktion extrahiert und Verunreinigungen entfernt, um rohen Ginseng-Proteinextrakt zu erhalten.
Die enzymatische Hydrolyse ist der Schlüsselschritt: Geeignete Proteasen, darunter neutrale Protease, alkalische Protease und Papain, werden verwendet, um rohes Ginseng-Protein bei optimaler Temperatur (40–60 Grad) und pH-Wert (6,0–8,0) abzubauen und makromolekulare Proteine in Oligopeptide aufzuspalten, die aus 2–10 Aminosäuren bestehen.
Die Dauer der enzymatischen Hydrolyse beträgt im Allgemeinen 2 bis 4 Stunden unter ständigem Rühren, um eine ausreichende Reaktion sicherzustellen. Enzymaktivatoren können hinzugefügt werden, um die Hydrolyseeffizienz zu verbessern und Nebenprodukte zu reduzieren.
In der Trenn- und Reinigungsstufe werden Zentrifugation, Filtration, Ultrafiltration und Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) eingesetzt, um makromolekulare Verunreinigungen, nicht abgebaute Proteine und restliche Enzyme zu entfernen und so ein hochreines Produkt zu erhalten. Die endgültigen Pulverprodukte werden zur bequemen Lagerung und Anwendung durch Gefriertrocknung hergestellt.
Vorteile und Anwendungsbereich der natürlichen Extraktionssynthese
Diese Methode zeichnet sich durch natürlichen Ursprung, hohe biologische Aktivität und höchste Sicherheit aus und entspricht dem Entwicklungstrend natürlicher funktioneller Inhaltsstoffe.
Mit ausgereiften Techniken ist es für die industrielle Produktion im großen Maßstab geeignet, und die meisten kommerziellen GOP-Produkte werden mit diesem Ansatz hergestellt.
Chemische Synthese: Geeignet für laborspezifische-Forschung
Die chemische Synthese wird hauptsächlich zur Laborvorbereitung sequenzspezifischer GOPs verwendet, wobei die Lösungsphasenmethode weit verbreitet ist. Es verwendet 3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-on (DEPBT) als Kopplungsmittel, um Aminosäuren in bestimmten Sequenzen durch schrittweise Kondensation zu verbinden und so Zieloligopeptide zu synthetisieren.
Spezifischer Prozess der chemischen Synthese
Der spezifische Prozess umfasst den Aminosäureschutz zur Vermeidung von Nebenreaktionen, die Bildung von Peptidbindungen durch Kondensationsreaktion mit DEPBT, die schrittweise Verlängerung der Peptidkette, um die Zielpeptidlänge zu erreichen, die Entschützung und die abschließende Reinigung über eine Ionenaustauscherharzsäule oder HPLC.
Zur Überprüfung der Produktstruktur und -reinheit werden Massenspektrometrie, Kernspinresonanzspektroskopie und Aminosäureanalyse eingesetzt.
Vorteile und Grenzen der chemischen Synthese
Diese Methode ermöglicht die präzise Synthese von GOPs mit spezifischen Sequenzen und Strukturen und erleichtert so die Erforschung der physiologischen Aktivitäten verschiedener Oligopeptidstrukturen.
Dennoch hat es Nachteile wie hohe Synthesekosten, komplizierte Verfahren und mögliche Rückstände chemischer Reagenzien, sodass es auf die Laborforschung beschränkt und für die industrielle Produktion im großen Maßstab ungeeignet ist.
Informationsquelle: Bao L, Cai XX, Wang JB, et al. Anti-Ermüdungseffekte von aus Panax Ginseng CA Meyer isolierten niedermolekularen Oligopeptiden bei Mäusen[J]. Nährstoffe, 2016, 8(12): 807.
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