Hilft NaNa10 durch Kurkuma dem Vitamin D-System?

Dr. med. Raimund von Helden, Verbraucherberatung Privat-Institut VitaminDelta, 57368 Lennestadt, Original-Studie.

2026-02-21

1) Fragestellung

  • Im Nana10 nimmt man regelmäßig Kurkuma auf, z.B. 1 Gramm pro Tag.
  • Der Blick im Rekord-Land des Kurkuma-Verbrauchs, nämlich Indien zeigt eine verminderte Rate an Pankreascarcinomen.
  • Vitamin D ist für seinen Krebs-Schutz bekannt.
  • Hilft Kurkuma auch dem Vitamin D-System?

Oder genauer: "Hat Curcumin einen aktivierenden Einfluss auf das Vitamin-D-System?"

2) Methode

  • Recherche
  • Consensus.app

3) Ergebnisse

  • Curcumin kann das Vitamin-D-System beeinflussen
  •  insbesondere über VDR-Bindung (schwach, v. a. in vitro)
  • dazu Steigerung der VDR-Expression;
  • außerdem gibt es Hinweise auf einen leichten Anstieg von 25-(OH)-Vitamin D in einer RCT.
  • Insgesamt ist die Aktivierung schwächer als durch Vitamin D selbst und häufig an höhere (pharmakologische) Dosen gebunden.

Mechanismen & Hinweise

Wie Curcumin wirken kann

  • Direkte VDR-Bindung/ Aktivierung (in vitro): Aktivierung klassischer VDR-Zielgene in Darmkrebszellen, jedoch bei deutlich höheren Curcumin-Konzentrationen. (4)
  • Erhöhung der VDR-Expression: z. B. im Knochenmodell (Ratte, Mikrogravitation/Hind-limb suspension) (5)
  • 25-(OH)-D im Serum: RCT bei Frauen (PMS/Dysmenorrhö) mit signifikantem Anstieg im Curcumin-Arm. (6)
  • Synergie (Curcumin + Vitamin D): kleinere RCTs bei SLE/Vitamin-D-Mangel berichten zusätzliche immunmodulatorische Effekte, aber teils uneinheitlich. (7)

Widersprüche/Limitierungen

  • Ein Befund beschreibt CAMP-Anstieg VDR-unabhängig und schließt daraus, Curcumin sei funktionell kein VDR-Ligand. (8)
  • Mehrere Arbeiten betonen die schwache Liganden-Potenz und die Bedeutung der Bioverfügbarkeit (z. B. Piperin, Nano-Formulierungen). (9)
  • Human-Evidenz insgesamt begrenzt und kontextabhängig.(10)

Übersicht wichtiger Effekte (aus der Quelle)

  • EbeneBeobachteter EffektEvidenzQuellen (im PDF genannt)VDR-BindungDirekte, aber schwache Bindung; Aktivierung klassischer ZielgenegemischtBartik et al. (2010); Guo et al. (2013); Haussler et al. (2012); Wahono et al. (2017) (11)
  • VDR-ExpressionUp-regulation in Knochen/Leber/ZellenmoderatApprato et al. (2020); Xin et al. (2015) /12)
  • 25-(OH)-DLeichter Anstieg (RCT bei Frauen)begrenztArabnezhad et al. (2022); Wahono et al. (2017) (13)
  • SynergieZusätzliche immunmodulatorische Effekte bei SLE (Curcumin + Vitamin D)gemischtWahono et al. (2017); Saveria et al. (2017) (14)

4) Folgerungen

Schlussfolgerung

  • Curcumin kann das Vitamin-D-System vor allem über Bindung an den VDR und Steigerung der VDR-Expression beeinflussen.
  • Möglicherweise gibt es auch einen moderaten Anstieg des Vitamin-D-Spiegels beeinflussen.
  • Die Aktivierung ist jedoch schwächer als durch Vitamin D selbst.
  • In jeder Hinsicht des Vitamin D ist Kurkuma daher als günstig zu bewerten.

Quellenangaben

 

  1. Arabnezhad, L., Mohammadifard, M., Rahmani, L., Majidi, Z., Ferns, G., & Bahrami, A. (2022). Effects of curcumin supplementation on vitamin D levels in women with premenstrual syndrome and dysmenorrhea: a randomized controlled study. BMC Complementary Medicine and Therapies, 22. https://doi.org/10.1186/s12906-022-03515-2
  2. Bartik, L., Whitfield, G., Kaczmarska, M., Lowmiller, C., Moffet, E., Furmick, J., Hernandez, Z., Haussler, C., Haussler, M., & Jurutka, P. (2010). Curcumin: a novel nutritionally derived ligand of the vitamin D receptor with implications for colon cancer chemoprevention. The Journal of Nutritional Biochemistry, 21(12), 1153–1161. https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2009.09.012
  3. Apprato, G., Fiz, C., Fusano, I., Bergandi, L., & Silvagno, F. (2020). Natural Epigenetic Modulators of Vitamin D Receptor. Applied Sciences. https://doi.org/10.3390/app10124096
  4. Wahono, C., Kalim, H., Saveria, I., Setyorini, C., Wahyuni, Z., Dimpudus, R., & Kusworini, H. (2017). 92 Effect of curcumin and vitamin d on disease activity, fatigue, and cytokine profile in systemic lupus erythematosus patients with deficiency vitamin d. Lupus Science & Medicine, 4, A38–A39. https://doi.org/10.1136/lupus-2017-000215.92
  5. Guo, C., Rosoha, E., Lowry, M., Borregaard, N., & Gombart, A. (2013). Curcumin induces human cathelicidin antimicrobial peptide gene expression through a vitamin D receptor-independent pathway. The Journal of Nutritional Biochemistry, 24(5), 754–759. https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2012.04.002
  6. Saveria, I., Setyorini, C., Wahyuni, Z., Handono, K., Kalim, H., Priyantoro, S., Susianti, H., & Rifai, A. (2017). 258 The effect of adding curcumin on vitamin d3 supplementation on cytokines balance, in sle patients with hypovitamin d. Lupus Science & Medicine, 4, A120–A120. https://doi.org/10.1136/lupus-2017-000215.258
  7. Wahono, C., Wahyuni, Z., Setyorini, C., Saveria, I., Handono, K., & Kalim, H. (2017). 256 The effect of adding curcumin on vitamin d3 supplementation on the disease activities and fatique degree in sle patients with hypovitamin d. Lupus Science & Medicine, 4, A119. https://doi.org/10.1136/lupus-2017-000215.256
  8. Wahono, C., Susianti, H., Wahyuni, Z., Saveria, I., Setyorini, C., Handono, K., & Kalim, H. (2017). 257 The effect of adding curcumin on vitamin d3 supplementation on anti-dsdna levels and proteinuria, in sle patients with hypovitamin d. Lupus Science & Medicine, 4, A119–A120. https://doi.org/10.1136/lupus-2017-000215.257
  9. Wahono, C., Wahyuni, Z., & Kalim, O. (2017). Effect of curcuma xanthorrhiza suplementation in vitamin D3 administration towards proteinuria, serum anti-dsDNA and IL-17 levels on systemic lupus erythematosus (sle) patients with hypovitamin D. International Journal of Clinical Rheumatology, 12, 121.
  10. Bertoncini-Silva, C., Vlad, A., Ricciarelli, R., Fassini, P., Suen, V., & Zingg, J. (2024). Enhancing the Bioavailability and Bioactivity of Curcumin for Disease Prevention and Treatment. Antioxidants, 13. https://doi.org/10.3390/antiox13030331
  11. Haussler, M., Whitfield, G., Kaneko, I., Haussler, C., Hsieh, D., Hsieh, J., Jurutka, P. (2012). Molecular Mechanisms of Vitamin D Action. Calcified Tissue International, 92, 77–98. https://doi.org/10.1007/s00223-012-9619-0
  12. Xin, M., Yang, Y., Zhang, D., Wang, J., Chen, S., & Zhou, D. (2015). Attenuation of hind-limb suspension-induced bone loss by curcumin is associated with reduced oxidative stress and increased vitamin D receptor expression. Osteoporosis International, 26, 2665–2676. https://doi.org/10.1007/s00198-015-3153-7
  13. Wahono, S., Setyorini, C., Kalim, H., Nurdiana, N., & Handono, K. (2017). Effect of Curcuma xanthorrhiza Supplementation on Systemic Lupus Erythematosus Patients with Hypovitamin D Which Were Given Vitamin D3 towards Disease Activity (SLEDAI), IL-6, and TGF-β1 Serum. International Journal of Rheumatology, 2017. https://doi.org/10.1155/2017/7687053

 




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