Qu’est-ce que le KLOW ? Le mélange de peptides expliqué

Le KLOW n’est pas une substance à part entière, mais un mélange (blend) de quatre peptides dans un stylo ou un flacon : GHK-Cu, BPC-157, TB-500 et KPV. Un stylo ou un flacon KLOW de Clean Peptides contient 80 mg au total : 50 mg de GHK-Cu, 10 mg de BPC-157, 10 mg de TB-500 et 10 mg de KPV. Le nom KLOW est un nom commercial et non un terme scientifique. Pour la recherche, un mélange signifie surtout que l’analyse est plus complexe que pour un peptide seul.

Que contient le KLOW

ComposantQuantité par stylo ou flacon (part)DescriptionPubChemAMA 2026
GHK-Cu50 mg (62,5 %)tripeptide glycyl-histidyl-lysine associé au cuivreCID 139035031non cité
BPC-15710 mg (12,5 %)peptide de 15 acides aminésCID 9941957classe S0
TB-50010 mg (12,5 %)peptide synthétique dérivé de la thymosine β4CID 62707662classe S2
KPV10 mg (12,5 %)tripeptide lysyl-prolyl-valineCID 125672non cité
Total80 mg (100 %)quatre peptides dans un stylo ou un flacon––

Cette composition vaut aussi bien pour le stylo KLOW 80 mg que pour le flacon KLOW 80 mg. Le stylo contient le mélange en solution, le flacon sous forme de poudre lyophilisée. Un mélange apparenté, appelé GLOW, contient les mêmes substances sans le KPV.

Pourquoi un mélange ? L’avantage pratique est que quatre substances se trouvent dans un seul conditionnement et qu’avec le flacon, une seule mise en solution suffit. L’inconvénient est que vous ne choisissez pas vous-même le rapport entre les composants et que vous ne pouvez pas attribuer vos observations expérimentales à une substance isolée. Pour étudier les substances séparément, il faut travailler avec des peptides individuels.

Les quatre composants en bref

Le GHK-Cu est le tripeptide GHK (glycyl-L-histidyl-L-lysine) lié à un ion cuivre. Le GHK est présent naturellement dans l’organisme humain. La recherche porte surtout sur des modèles cellulaires et tissulaires et sur des applications cosmétiques [1]. Pour en savoir plus : Qu’est-ce que le GHK-Cu ?

Le BPC-157 (body protection compound-157) est un peptide synthétique de 15 acides aminés, de séquence Gly-Glu-Pro-Pro-Pro-Gly-Lys-Pro-Ala-Asp-Asp-Ala-Gly-Leu-Val. Une revue systématique de 2025 a recensé 36 études, dont 35 précliniques. Le BPC-157 n’est pas approuvé par la FDA [2]. Pour en savoir plus : Qu’est-ce que le BPC-157 ?

Le TB-500 est un peptide synthétique dérivé de la thymosine β4, une protéine endogène. Ce qui est vendu sous ce nom n’est pas partout identique. Un laboratoire antidopage belge a trouvé dans un produit TB-500 le fragment acétylé Ac-LKKTETQ, soit les acides aminés 17 à 23 de la thymosine β4 [3] ; c’est aussi sous ce fragment que le TB-500 figure dans PubChem. Clean Peptides fournit le TB-500, y compris dans le KLOW, sous la forme de la variante de recherche courante, telle qu’elle est vendue sur le marché sous ce nom ; les spécifications figurent sur les fiches produits du KLOW et du TB-500 10 mg. Pour en savoir plus : Qu’est-ce que le TB-500 ?

Le KPV est le tripeptide lysyl-prolyl-valine (Lys-Pro-Val), qui correspond aux trois derniers acides aminés de l’hormone α-MSH. Des modèles cellulaires et murins ont permis d’étudier comment le KPV pénètre dans les cellules par le transporteur PepT1 et comment il influence les signaux inflammatoires [4].

Il s’agit de descriptions des substances et des axes de recherche. Elles ne disent rien de ce que fait une combinaison : nous n’avons connaissance d’aucune étude portant sur ces quatre substances ensemble dans ce rapport.

Ce qu’un mélange implique pour l’analyse

Pour un peptide seul, on cherche sur un chromatogramme HPLC un pic principal bien net. Pour le KLOW, il doit y avoir au moins quatre pics principaux, un par composant. S’y ajoutent les petits pics des impuretés de chaque peptide. Le chromatogramme d’un mélange est donc toujours plus chargé.

Il existe en outre quelques pièges :

  • L’aire d’un pic n’est pas une quantité. Un détecteur UV ne réagit pas avec la même intensité à chaque peptide. Le rapport entre les aires des pics n’est donc pas le même que le rapport en milligrammes. Pour déterminer la quantité de chaque composant, il faut un étalon de référence et une courbe d’étalonnage pour chaque substance.
  • Pureté par composant ou de l’ensemble. « 99 % » peut se rapporter à un composant, à chaque composant séparément ou à la somme de tous les pics principaux. Un bon certificat d’analyse précise le calcul utilisé.
  • Identité par composant. Par spectrométrie de masse (MS), chaque pic principal doit être rattaché à la bonne masse. C’est seulement ainsi que l’on sait quel pic correspond à quelle substance.
  • Stylo ou flacon. Dans le stylo, les quatre substances se trouvent ensemble dans une même solution. Une analyse du stylo porte alors sur cette solution, et non sur les poudres qui ont servi à le remplir.
  • Lot. Chaque flacon et chaque stylo porte un numéro de lot sur l’étiquette. Notez-le pour chaque expérience.

La lecture des données HPLC et MS est expliquée en détail dans Lire un certificat d’analyse (COA). Les autres points à surveiller, comme les endotoxines et les métaux lourds, sont présentés dans Pureté, endotoxines et métaux lourds.

Réglementation et statut AMA

Le KLOW n’est pas un médicament, et aucun des quatre composants n’est autorisé comme médicament par l’Agence européenne des médicaments (EMA) ni par la FDA américaine. Clean Peptides vend le KLOW exclusivement comme matériel de recherche (research use only).

Deux des quatre composants figurent sur la Liste des interdictions 2026 de l’AMA. Le BPC-157 est cité nommément dans la classe S0 (substances non approuvées). La thymosine β4 et ses dérivés, avec le TB-500 comme exemple, figurent dans la classe S2 [5]. Ces deux classes sont interdites en permanence pour les sportifs. Le GHK-Cu et le KPV ne sont pas cités nommément.

Produits et lectures complémentaires

Produits

Le KLOW existe en stylo KLOW 80 mg (solution) et en KLOW 80 mg en flacon (poudre lyophilisée). Les composants sont aussi disponibles séparément : GHK-Cu 100 mg, BPC-157 10 mg et TB-500 10 mg.

Pour aller plus loin

Sources

  1. Pickart L, Margolina A. Regenerative and Protective Actions of the GHK-Cu Peptide in the Light of the New Gene Data. International Journal of Molecular Sciences 2018;19(7):1987. doi:10.3390/ijms19071987
  2. Vasireddi N, Hahamyan H, Salata MJ, et al. Emerging Use of BPC-157 in Orthopaedic Sports Medicine: A Systematic Review. HSS Journal 2025;21(4):485–495. doi:10.1177/15563316251355551
  3. Esposito S, Deventer K, Goeman J, et al. Synthesis and characterization of the N-terminal acetylated 17-23 fragment of thymosin beta 4 identified in TB-500, a product suspected to possess doping potential. Drug Testing and Analysis 2012;4(9):733–738. doi:10.1002/dta.1402
  4. Dalmasso G, Charrier-Hisamuddin L, Nguyen HT, et al. PepT1-mediated tripeptide KPV uptake reduces intestinal inflammation. Gastroenterology 2008;134(1):166–178. doi:10.1053/j.gastro.2007.10.026
  5. World Anti-Doping Agency (Agence mondiale antidopage). Prohibited List 2026, classes S0 et S2 (consulté le 30 septembre 2026)

Réservé à la recherche en laboratoire. Les produits Clean Peptides ne sont pas destinés à un usage chez l’humain ou l’animal. Cet article fournit des informations générales et ne constitue pas un avis médical.

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