Colageno hidrolizado Peptan
Colageno hidrolizado Peptan
Este producto es el más abundante en el cuerpo y es ideal para compensar la disminución de su síntesis natural. Aporta elasticidad y solidez a tu piel, huesos, cartílagos, tendones y ligamentos. Es el aliado perfecto para los deportistas, a partir de 25 años, que buscan proteger su cuerpo a largo plazo.
🕑 Posología : Tomar entre 10 g y 20 g al día de péptidos de colágeno Peptan. Cuchara dosificadora incluida.
Preparación en 24h
¿Para quién?
¿Para quién?
Este producto está dirigido principalmente a deportistas a partir de 25 años y a cualquier persona que busque preservar la integridad de sus tejidos frente al envejecimiento. Es perfecto para quienes desean cuidar la salud de su piel, sus huesos, sus articulaciones y sus tendones.
Consejos de uso
Consejos de uso
Dosificación y preparación
Tomar entre 10 g (el 80 % de una cucharada dosificadora de 30 ml) y 20 g al día de péptidos de colágeno Peptan. Cuchara dosificadora incluida.
Tomar preferentemente
Por la mañana, al mediodía o por la noche, durante la comida.
Después del entrenamiento.
Ingredientes claves
Ingredientes claves
Péptidos de colágeno de sabor neutro
Colágeno hidrolizado (péptidos de colágeno) de origen bovino.
Descripción
Descripción
- Esencial para compensar la disminución de su síntesis natural en el organismo en deportistas mayores de 25 años.
- Proteína más abundante en el cuerpo: piel, huesos, cartílagos, tendones y ligamentos.
- Colágeno bovino tipo 1 y 3 - Peptan® B - 100% puro - Hidrolizado a 2000 Daltons
- Los péptidos de colágeno más estudiados: eficacia demostrada por numerosos estudios
- Asimilación y biodisponibilidad óptimas - Origen europeo

Colageno hidrolizado Peptan
Que los clientes hablen por nosotros
Sofía M.
Entrenando mucho en CrossFit, elegí el colágeno de Nutripure para favorecer mi recuperación articular y tendinosa: llevaba 7 meses con una tendinopatía en el brazo y he empezado a notar mejoras desde que cambié de colágeno. ¡Un imprescindible!
Carla R.
El producto que más recomiendo. Indispensable para el cuidado de los tendones, el colágeno Peptan forma parte de mis productos favoritos.
Lucía V.
El colágeno me hace mucho bien, es un complemento eficaz acompañado de una buena alimentación y trabajo de fuerza. Gracias a eso, llevo ya 3 años compitiendo en trail, medio maratón y pronto maratón. ¡Gracias!
Nolwenn C.
Lo utilicé en mi preparación para el maratón y estoy muy satisfecha. Ninguna lesión, buena recuperación. Sabor neutro.
Damien L.
Noto la diferencia en la recuperación en mis salidas largas de trail y running, con o sin colágeno. Sabor neutro, lo tomo cada mañana en el café.

Composición
Péptidos de colágeno Sabor neutro
Colágeno hidrolizado (péptidos de colágeno) de origen bovino.
Llevamos a cabo una limpieza minuciosa contra los alérgenos entre cada producción, sin embargo, existe el riesgo de que haya alérgenos con posibles trazas de: gluten, huevo, soja, leche, pescado y apio.
Indicaciones
Complemento alimenticio a base de hidrolizado de colágeno.
Advertencias
Los complementos alimenticios deben utilizarse en el marco de un estilo de vida saludable y no como sustitutos de una dieta variada y equilibrada. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños.
Dosificación y preparación
Tomar entre 10 g (el 80 % de una cucharada dosificadora de 30 ml) y 20 g al día de péptidos de colágeno Peptan. Cuchara dosificadora incluida.
Tomar preferentemente
Por la mañana, al mediodía o por la noche, durante la comida.
Después del entrenamiento.
Consejos de uso
Diluir 10 g en:
- un vaso de agua con zumo de limón.
- leche vegetal.
- zumo de fruta o verdura.
- batido.
- gazpacho.
- su batido de aislado de suero.
Un concentrado de péptidos de colágeno para tus tejidos
El colágeno es una proteína que se encuentra en las articulaciones, los músculos, los tendones y la piel, y desempeña un papel clave en la arquitectura y la integridad de los tejidos biológicos.
Su síntesis disminuye naturalmente con la edad.
Los suplementos de colágeno, ya sean péptidos de colágeno bovino o colágeno marino, compensan su escasez en nuestra alimentación moderna.
El péptido de colágeno Peptan® de Nutripure es un péptido de colágeno de tipo 1 y 3, 100 % puro y de origen bovino. Garantiza la máxima calidad y eficacia. Su fórmula patentada, sin aditivos, es altamente biodisponible y fácilmente asimilable por el organismo.
Con una dosis optimizada de 10 a 20 g al día, el péptido de colágeno Peptan® proporciona un aporte concentrado de proteínas derivadas del colágeno. Es una opción ideal para quienes buscan reforzar su salud de forma natural y eficaz.
Beneficios:
- El colágeno está presente en todo nuestro organismo.
- Su síntesis disminuye con la edad.
- El colágeno está poco presente en nuestra alimentación moderna.
UNA DOSIS OPTIMIZADA
90 % Proteínas
0 % Hidratos de carbono
0 % Lípidos
El colágeno está presente en todo el cuerpo y la piel
El colágeno representa el 30 % de las proteínas de nuestro cuerpo. Es sintetizado por diferentes tipos de células, según su función en el organismo.
El colágeno más presente en el cuerpo es el colágeno tipo I. Sus fibras tienen una gran resistencia a la tracción y pueden estirarse sin romperse. Nuestro cuerpo contiene más de 28 formas diferentes de colágeno, que representa una parte muy importante de nuestra masa seca:
- El 70 % de nuestros ligamentos y articulaciones.
- El 75 % de nuestra piel.
- El 85 % de nuestros tendones.
- El 90 % de nuestros huesos.
Aminoácidos para nuestras articulaciones y tejidos
El péptido de colágeno Peptan de Nutripure contiene nada menos que 18 aminoácidos. La concentración de glicina y prolina es entre 10 y 20 veces superior a la de las proteínas alimentarias habituales.
Cada célula utiliza aminoácidos muy específicos y péptidos para construir grandes estructuras en forma de hélice, que dan a los tejidos su elasticidad y resistencia.
Esta variedad de aminoácidos es uno de los puntos fuertes de nuestro péptido de colágeno.
Excelente asimilación por el organismo
El péptido de colágeno Peptan es una proteína bioactiva, muy digestible y biodisponible. Los péptidos de colágeno pueden incorporarse a bebidas o alimentos.
La síntesis de colágeno disminuye naturalmente con la edad
Con el paso del tiempo, producimos menos colágeno, lo que provoca la aparición de los primeros signos de envejecimiento. El envejecimiento es un proceso natural acelerado por ciertos factores externos, como la contaminación, las deficiencias de vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales y antioxidantes.
Una ingesta insuficiente de colágeno en la dieta también contribuye al proceso de envejecimiento.
El envejecimiento, que comienza a los 30 años, se acelera alrededor de los 40 y afecta a todos los tejidos:
- Piel: las células se vuelven menos activas y el tejido de colágeno que da firmeza a la piel se relaja. Aparecen las arrugas y los signos de expresión.
- Huesos: la renovación de las células óseas se ralentiza y el cuerpo tiene dificultades para reemplazarlas, lo que debilita nuestro esqueleto.
- Articulaciones: un nivel reducido de colágeno provoca una pérdida de movilidad articular, lo que provoca dolor.
- Músculos: una pérdida gradual de masa muscular y fuerza afecta a su movilidad y energía.
El colágeno hidrolizado es el que mejor asimila el organismo
El organismo utiliza, transforma y vuelve a ensamblar las moléculas procedentes de nuestra alimentación para satisfacer sus diferentes necesidades y reparar el colágeno.
Los péptidos de colágeno Peptan contienen mucha glicina, un aminoácido que interviene en la estructura y la reparación del colágeno y que también está muy presente en el colágeno de nuestros tendones y fascias.
La integridad de los tendones depende de un aminoácido, la hidroxiprolina, que puede estar presente en nuestras fuentes de proteínas alimentarias, pero que es más abundante en los péptidos de colágeno Peptan.
Al fabricar glicina a partir de otros aminoácidos como la hidroxiprolina, esta última podría faltar para la reparación de los tendones.
De hecho, la glicina, la prolina y la hidroxiprolina representan juntas el 50 % de los aminoácidos contenidos en Peptan.
Por lo tanto, la suplementación con péptidos de colágeno Peptan es complementaria a la de glicina, para que los aminoácidos raros contenidos en el péptido de colágeno Peptant no se metabolicen en glicina. Recomendamos complementar Peptan con glicina.
Varíe los placeres a su antojo
¿Le apetece cambiar de sabor con regularidad? ¿Le preocupa que no le guste un sabor?
Se acabó el tiempo en el que tenía que terminarse toda la bolsa (¡o peor aún, su cubo de 4 kg!) con un único sabor antes de cambiar de aroma. Con nuestros aromas naturales, ¡cambie de aroma en cada entrenamiento!
Si el sabor no te gusta, ya no tendrás que taparte la nariz ni tirarlo todo a la basura. Tu péptido de colágeno Peptan neutro permanece intacto.
Añadir unas cucharadas de aromas a la coctelera no es más complicado que utilizar un Peptan ya aromatizado: ¡la libertad de cambiar de aroma a tu antojo bien vale unas cuantas cucharadas más en la coctelera!
1. ¿Qué es el colágeno?
El colágeno, la proteína más abundante del cuerpo humano, desempeña un papel importante en la estructura de los tejidos conectivos: cartílagos, tendones, ligamentos, huesos, piel... Esta proteína fibrilar actúa como una malla y garantiza la cohesión, la elasticidad y la regeneración de los tejidos (1). Existen muchos tipos de colágeno, pero predominan tres categorías:
- El colágeno tipo I, el más abundante en los vertebrados (90 %), que forma la piel, los tendones y el tejido óseo.
- El colágeno de tipo II, que forma los cartílagos.
- El colágeno de tipo III, que forma los músculos y las paredes de los vasos sanguíneos.
Conocida por sus propiedades antiarrugas, esta proteína tiene otros usos interesantes.
2. ¿Por qué tomar suplementos?
A partir de los 25 años, la calidad y la cantidad de colágeno producido por el organismo se altera lentamente. Después de los 40 años, la síntesis de colágeno disminuye un 1 % al año y, alrededor de los 80 años, la composición corporal en colágeno puede reducirse en un 75 % en comparación con un adulto joven (2,3). Este deterioro fisiológico está íntimamente relacionado con la edad, factores genéticos o incluso factores ambientales (rayos solares, contaminación, radicales libres inducidos por una mala práctica deportiva..., mala alimentación, tabaco, alcohol, enfermedades).
Cuando se toma un suplemento de colágeno hidrolizado, no se trata de ingerir «fragmentos de colágeno» que sustituyan al colágeno defectuoso, sino de aportar moléculas de colágeno hidrolizado que estimulen las vías de señalización celular responsables de la producción natural de colágeno por parte de nuestro propio organismo.
3. ¿Cómo se sintetiza el colágeno?
El colágeno se fabrica a partir del precolágeno en las células cartilaginosas (condrocitos), las células óseas (osteoblastos) o incluso en los fibroblastos de la piel. A continuación, este precolágeno se corta, se alarga, se une en cadena y se excreta.
El colágeno es una proteína formada por tres cadenas de mil aminoácidos cada una que se enrollan para formar una triple hélice que se organiza en fibras resistentes. Se podría comparar con un gran «scoubidou». Los aminoácidos que lo componen son principalmente glicina, prolina, hidroxiprolina, lisina e hidroxilisina.
El ensamblaje de las proteínas entre sí depende de la presencia de hidroxiprolina. En ausencia de este aminoácido, la triple hélice es inestable. La hidroxilación (adición de un grupo hidroxilo -OH) de la prolina depende a su vez de la presencia de vitamina C. Por eso, la carencia de vitamina C conduce a una síntesis deficiente de colágeno, lo que provoca un debilitamiento de los vasos sanguíneos, los tendones y la piel, lo que se traduce en una enfermedad que azotó las grandes expediciones marítimas realizadas entre los siglos XV y XVIII: el escorbuto.
4. ¿Qué es el colágeno hidrolizado o los péptidos de colágeno?
El colágeno hidrolizado es una mezcla de moléculas de colágeno cortadas (péptidos).
Utilizado desde hace mucho tiempo, especialmente en la industria agroalimentaria, el colágeno nativo es difícilmente absorbido por la barrera intestinal. Para paliar este defecto, se lleva a cabo un «corte» de las moléculas de colágeno denominado hidrólisis. La hidrólisis permite obtener pequeños segmentos proteicos de bajo peso molecular llamados «péptidos», que son asimilables en el tracto gastrointestinal y están disponibles para nuestro organismo.
Las propiedades del colágeno hidrolizado dependen de su absorción, que a su vez está determinada por varios factores:
- El origen del tejido fuente: el colágeno tipo I puede extraerse de diferentes fuentes animales (bovina, porcina, piscícola), pero la principal fuente de extracción es la bovina debido a su disponibilidad y biocompatibilidad.
- El peso molecular. Diversos estudios sugieren que el colágeno hidrolizado de bajo peso molecular tiene una mayor biodisponibilidad que otros gracias a su miscibilidad, lo que lo hace más asimilable a nivel intestinal (4). Por ejemplo, los colágenos hidrolizados con un peso molecular medio de 2000 Da aumentan la actividad osteoblástica de forma más eficaz que los compuestos por péptidos con un peso medio de 6000 Da (5).
Nuestro sistema digestivo es capaz de fragmentar a su vez el colágeno hidrolizado en pequeños péptidos de aminoácidos. Estos di- o tripéptidos compuestos en gran parte por glicina, prolina e hidroxiprolina (6) atraviesan la mucosa intestinal con la ayuda de un transportador hacia la sangre circulante, donde pueden medirse en la hora siguiente a su ingestión (7). Estos aminoácidos circulantes actuarán entonces sobre las células de los diferentes tejidos que contienen colágeno (tendones, huesos, cartílagos, piel, etc.). Se ha demostrado en ratones que los componentes del colágeno hidrolizado, marcados con radioactividad, se acumulan en el cartílago (8), la médula ósea o la piel (9), donde ejercen directamente su efecto biológico.
5. ¿Cómo se obtiene el colágeno hidrolizado?
Los colágenos hidrolizados se obtienen a partir de tejidos animales de origen bovino, porcino o incluso piscícola. El proceso de fabricación se divide en tres etapas esenciales:
- El pretratamiento de la materia prima y la eliminación de impurezas.
- La extracción química (hidrólisis básica o ácida) o mediante un proceso enzimático. El tratamiento enzimático, más innovador, es más eficaz (6) y da como resultado un producto final de mejor calidad. El resultado permite obtener péptidos de colágeno con un peso molecular comprendido entre 2000 y 6000 daltons.
- El refinado del producto (filtración, clarificación, evaporación, esterilización, secado, trituración y tamizado) para obtener un producto final de calidad.
El colágeno es un producto agroalimentario habitual sin efectos nocivos a largo plazo y reconocido como GRAS (Generally recognised as Safe) por la Food and Drug Administration (FDA). NUTRIPURE ha elegido un colágeno bovino de bajo peso molecular (2000 Da), el PEPTAN®, extraído por Rousselot, que garantiza al consumidor.
6. El papel del colágeno en el sistema musculoesquelético
El colágeno desempeña un papel esencial en la estructura ósea, tendinosa y cartilaginosa: la salud de nuestro colágeno desempeña, por lo tanto, un papel fundamental en el mantenimiento de una buena movilidad articular, tanto si somos deportistas como si somos personas de edad avanzada.
A. MÚSCULO - TENDÓN - ARTICULACIONES en los deportistas
Un reciente consenso del Comité Olímpico Internacional se ha pronunciado sobre los complementos alimenticios para deportistas de alto nivel (10) y supone que la suplementación con colágeno hidrolizado puede ser beneficiosa para los atletas, ya que modula la síntesis de colágeno (7) y reduce los dolores tendinosos y articulares (11,12).
TENDÓN:
La glicina, el componente más abundante del colágeno hidrolizado, modularía la organización de la matriz de colágeno, la remodelación de las células tendinosas y la disponibilidad de los precursores del colágeno (13). Desde un punto de vista clínico, modificaría las propiedades y la inflamación tendinosa (14).
El aporte de colágeno hidrolizado podría cambiar la estructura de las fibras de colágeno, así como la composición de los proteoglicanos (15).
La suplementación oral con colágeno hidrolizado podría acelerar los beneficios de la fisioterapia de fortalecimiento muscular en pacientes con tendinopatía de Aquiles (16), tal y como se sugirió en un estudio realizado en 2019.
Un estudio también describe los efectos del colágeno hidrolizado en la inestabilidad articular crónica de origen ligamentario que puede producirse tras un esguince de tobillo. Un estudio doble ciego aleatorio con 50 atletas investigó el efecto de una suplementación de 5 g/día de colágeno hidrolizado durante 6 meses para mejorar la inestabilidad articular crónica del tobillo (17). Al cabo de los 6 meses de seguimiento, la percepción de inestabilidad se había reducido en el grupo que recibió colágeno hidrolizado, así como el riesgo de sufrir una nueva lesión tendinosa.
El efecto beneficioso de los péptidos de colágeno en pacientes que padecen tendinopatía (18) parece prometedor.
DOLOR:
Los péptidos de colágeno podrían tener un efecto positivo en las articulaciones de los deportistas que no padecen artrosis, pero que sufren de sobrecarga. Un ensayo aleatorio doble ciego realizado en 147 deportistas durante 24 semanas analizó el efecto del colágeno hidrolizado sobre el dolor articular evaluado mediante una escala analógica visual. El grupo que recibió un suplemento diario de 10 g/día de péptidos de colágeno notó una mejora en el dolor y las molestias articulares en comparación con el grupo placebo. Sin embargo, este estudio presentaba sesgos relacionados con un número significativo de pérdidas de seguimiento y un análisis estadístico de baja calidad (19).
MÚSCULO:
El colágeno es rico en glicina y arginina, aminoácidos esenciales para la síntesis de creatina (20). Por lo tanto, el colágeno hidrolizado podría participar en la construcción de la masa muscular.
Con el fin de encontrar una explicación al efecto del colágeno hidrolizado en el anabolismo muscular, en 2015 se llevó a cabo un estudio (21) en hombres mayores de 65 años que presentaban sarcopenia (pérdida de masa muscular) relacionada con su avanzada edad. Durante tres meses, 53 pacientes realizaron ejercicios de fortalecimiento muscular junto con un suplemento proteico, asociado o no a una ingesta de colágeno hidrolizado en una dosis de 15 g/día. Al cabo de 12 semanas, los hombres que tomaban colágeno, además de realizar ejercicio físico y tomar proteínas, experimentaron un aumento más significativo de su masa muscular. Sin embargo, se puede criticar este estudio por la ingesta concomitante de proteínas, que puede inducir un factor de confusión estadística, así como por el reducido número de pacientes incluidos.
Se han realizado otros trabajos para estudiar el efecto del colágeno hidrolizado en la recuperación y el aumento de la masa muscular en los deportistas.
Un estudio publicado en 2019 (22) analizaba el impacto del colágeno hidrolizado en la recuperación tras el esfuerzo físico. En 24 pacientes que tomaron un suplemento de 20 g/día de colágeno hidrolizado (PEPTAN) durante 7 días antes y 2 días después de un esfuerzo intenso (saltos), se observó una disminución del dolor muscular y una mejora en la recuperación.
La suplementación con colágeno hidrolizado durante un ejercicio de resistencia influiría en la composición proteica muscular y podría aumentar la masa magra y la fuerza muscular (23).
El efecto del colágeno hidrolizado sobre la masa muscular parece interesante, especialmente en deportistas y personas mayores.
B. ARTROSIS
En la década de 1980, se llevaron a cabo varios ensayos para estudiar el efecto del colágeno en el tratamiento de la artrosis.
El colágeno hidrolizado reduciría el dolor articular y la movilidad en pacientes con artrosis. El mecanismo de acción sobre la matriz cartilaginosa aún no está claramente establecido, pero existen numerosas hipótesis que se van consolidando a medida que avanzan los descubrimientos científicos:
- Efecto estimulante sobre los condrocitos (24).
- Efecto sobre las enzimas de degradación del cartílago (las metaloproteasas) y sobre la regeneración del colágeno (25).
- Efecto estimulante y cambio en la composición de los proteoglicanos (26).
En 2000, un primer estudio realizado en humanos mencionó el efecto beneficioso del colágeno hidrolizado en pacientes con artrosis grave (27).
Recientemente, un ensayo clínico controlado aleatorio multicéntrico (28) de calidad mencionó la eficacia del colágeno hidrolizado en las articulaciones. Durante 6 meses, 250 sujetos que padecían artrosis de rodilla recibieron un suplemento diario de 10 g de péptidos de colágeno. Al final del estudio, se observó una disminución del dolor y una mejora de la funcionalidad articular en el grupo que recibió suplementos de colágeno hidrolizado. El efecto fue aún más notable en los casos en los que el deterioro del cartílago era importante y la ingesta proteica era baja.
El colágeno forma parte del arsenal molecular que podría proponerse para el tratamiento de la artrosis (29,30).
C. DENSIDAD MINERAL ÓSEA
Dados sus efectos sobre el tejido óseo, se ha estudiado el colágeno hidrolizado con el fin de reducir la progresión de la osteoporosis.
La osteoporosis es una pérdida de masa ósea caracterizada por una disminución de la densidad mineral ósea (DMO) asociada a una alteración de la microarquitectura del hueso que provoca un aumento del riesgo de fracturas. La menopausia es, en las mujeres, el principal factor que favorece la desmineralización ósea.
Un estudio traslacional publicado en 2019 demostró que el colágeno hidrolizado tiene un impacto directo en el comportamiento de las células óseas tanto en humanos como en un modelo murino. Además, se observó una reducción de la desmineralización ósea en ratones suplementados con colágeno hidrolizado (5).
Aunque varios estudios mencionan la influencia del colágeno en el metabolismo óseo, aún no se ha precisado el mecanismo de acción sobre las células óseas:
- Efecto sobre la diferenciación de las líneas celulares osteoblásticas (31) a través de señales moleculares: vía de las MAP cinasas (32), citoquinas, factores de crecimiento... que modulan la expresión de los genes de síntesis del colágeno.
- Acción sobre el diálogo entre osteoblastos y osteoclastos (5). In vivo e in vitro, la presencia de colágeno hidrolizado estimularía la actividad osteoblástica y, por lo tanto, la formación ósea, al tiempo que inhibiría la actividad de resorción de los osteoclastos. Al favorecer la fase de formación ósea, el colágeno hidrolizado ingerido inhibiría la pérdida ósea y aumentaría la resistencia a la fractura de los huesos.
En 2014, un ensayo clínico (33) investigó los efectos de la suplementación con colágeno hidrolizado asociado al calcio y la vitamina D3 en 39 mujeres menopáusicas. La pérdida de masa ósea a los 12 meses fue menos pronunciada en el grupo que recibió péptidos de colágeno, lo que sugiere su eficacia en combinación con un suplemento de vitamina D y calcio. Sin embargo, el reducido número de sujetos estudiados en este ensayo dificultaba la extrapolación de los resultados a la población general.
En 2018, Koning informó sobre el efecto beneficioso del colágeno hidrolizado en la masa ósea de pacientes menopáusicas. Este ensayo clínico aleatorizado (34) estudió la formación y la densidad mineral ósea en 131 pacientes menopáusicas tras 12 meses de suplementación con 5 g/día. Al cabo de los 12 meses, la densidad mineral ósea de la columna vertebral y la cabeza femoral de las pacientes que recibieron colágeno hidrolizado aumentó. Además, los marcadores biológicos del recambio óseo indicaban una remodelación favorable a la osteoformación. Uno de los sesgos de este estudio fue la ingesta concomitante no controlada de calcio y vitamina D, que pudo actuar como factor de confusión. Este estudio, de buena calidad estadística, incluyó a todas las pacientes aleatorizadas en su análisis.
El efecto del colágeno hidrolizado sobre la matriz ósea parece interesante, especialmente en mujeres menopáusicas, y merece otros estudios para establecer recomendaciones para la población.
7. El colágeno y la belleza
A. Piel
Los péptidos de colágeno son nutricosméticos utilizados para la salud de la piel. En estudios preclínicos, se han demostrado diferentes efectos del colágeno hidrolizado sobre la piel:
- Efecto sobre la producción de ácido hialurónico por los fibroblastos de la piel (35).
- Efecto sobre la síntesis proteica de las moléculas de colágeno (36), la producción de fibrillas de colágeno densas y robustas (37) y el crecimiento de los fibroblastos (38).
Según un estudio realizado en 2014 (39) con un grupo de mujeres de entre 35 y 55 años, el consumo de colágeno hidrolizado mejoraría la elasticidad de la piel y reduciría las arrugas del contorno de los ojos tras 8 semanas de suplementación (40).
Un ensayo piloto analizó la hidratación de la piel en 33 pacientes tras una suplementación de 10 g/día de colágeno hidrolizado durante 2 meses (41). Los péptidos de colágeno (PEPTAN®) mejorarían la hidratación de la piel en un 16 % al cabo de 4 semanas y en un 28 % tras 8 semanas.
Se llevó a cabo un estudio aleatorizado, monocéntrico y controlado (41) para estudiar los parámetros del envejecimiento cutáneo. Durante 12 semanas, 106 pacientes recibieron diariamente 10 g de placebo (n = 52) o 10 g de péptidos de colágeno PEPTAN® (n = 54). Se observaron diferentes efectos en el grupo que recibió el suplemento de PEPTAN®:
- Aumento de la densidad del colágeno en la dermis.
- Reducción de la fragmentación y alteración del colágeno en la dermis.
- Aumento del contenido de colágeno y glicosaminoglicanos de la piel.
- El colágeno hidrolizado podría ser interesante para el tratamiento del envejecimiento cutáneo.
El colágeno hidrolizado podría ser interesante para el tratamiento del envejecimiento cutáneo.
B. Celulitis
La celulitis se traduce en una acumulación de grasa, generalmente en los muslos o las nalgas, que da a la piel un aspecto acolchado, a menudo denominado «piel de naranja».
Un estudio aleatorio realizado en 2015 (42) mostró una mejora en la textura de la piel en un grupo de mujeres de entre 24 y 50 años con peso normal o sobrepeso que tomaron un suplemento de 2,5 g/día de péptidos de colágeno durante 6 meses.
Aunque este estudio es, evidentemente, insuficiente para extraer conclusiones definitivas, abre sin embargo la vía y la reflexión sobre la utilidad de un complemento de colágeno para reducir los efectos de la celulitis.
Bibliografía
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Preguntas / Respuestas
¿Cómo se diseñó el Peptan?
¿Cómo se diseñó el Peptan?
El Peptan ofrece múltiples beneficios para el organismo. El diseño del Peptan se realizó a partir de varios estudios científicos, incluyendo estudios in vitro, in vivo y investigaciones clínicas que demuestran su utilidad.
¿Cuál es la biodisponibilidad del Peptan?
¿Cuál es la biodisponibilidad del Peptan?
El Peptan es un colágeno de péptidos de tipo I. Esto significa que los péptidos son idénticos a los de nuestros huesos y piel. El Peptan es un producto puro que contiene casi el 97 % de proteínas (en peso seco). Su forma hidrolizada hace que los péptidos sean altamente asimilables por el organismo. Es un ingrediente natural y no alergénico.
¿Es el Peptan complementario a la vitamina C?
¿Es el Peptan complementario a la vitamina C?
La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para asegurar la función normal de los huesos, cartílagos, encías, dientes, piel y vasos sanguíneos. El colágeno es un polipéptido compuesto principalmente por prolina. La vitamina C interviene en la hidroxilación de la prolina gracias a la lisina (hidroxiprolina e hidroxilisina), necesaria para la formación del colágeno. Los alimentos más ricos en vitamina C son el perejil, el pimiento rojo, el rábano negro, el berro, el kiwi, las fresas, los cítricos o el brócoli crudo.
El multivitamínico NUTRIPURE también le proporciona una fuente de vitamina C.
¿Por qué no ofrecer una versión en cápsulas?
¿Por qué no ofrecer una versión en cápsulas?
El Peptan no está disponible en cápsulas porque la dosis de 10 g requeriría aproximadamente 15 cápsulas.
¿Cuáles son las diferencias funcionales entre el colágeno, la gelatina y el péptido de colágeno?
¿Cuáles son las diferencias funcionales entre el colágeno, la gelatina y el péptido de colágeno?
El colágeno es un ingrediente seguro y disponible de forma natural en diversas formas (postres gelatinosos, huesos) más o menos solubles y digeribles.
- Colágeno nativo: Se compone de 3 grandes cadenas de aminoácidos dispuestas en hélice. No es soluble. Sirve como estructura para nuestro cuerpo. El peso molecular del colágeno nativo es de entre 300 y 400 kDaltons.
- Gelatina: Es una hidrólisis parcial del colágeno, obtenida al separar las 3 hélices. La gelatina solo es soluble en agua caliente. Se utiliza en todas las preparaciones de postres y dulces. Su peso molecular es más bajo, alrededor de 50 kDaltons.
- Péptidos de colágeno: Al hidrolizar aún más la gelatina, se obtienen péptidos de colágeno, compuestos por aminoácidos. Los péptidos son solubles en agua fría, son digeribles y biodisponibles. Los péptidos de colágeno tienen un peso molecular de entre 5000 Daltons y 2000 Daltons. NUTRIPURE ha optado por la forma más cualitativa y asimilable posible, eligiendo un péptido de colágeno de 2000 Daltons.