Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej 870 PLN
Crystal Peptides
BPC 157

BPC 157 (5mg)

❄️Proszek liofilizowany (nierozpuszczony)

Rozmiar:

126.74 PLN

Razem: 126.74 PLN

Zniżka w zależności od ilości

IlośćZniżkaCena za sztukę
5 - 1010%114.06 PLN
11 - 2015%107.73 PLN
21+20%101.39 PLN

Rygorystyczne testowanie przez trzecią stronę

Każda partia naszych chemikaliów badawczych i peptydów przechodzi niezależne testowanie laboratoryjne pod kątem czystości i tożsamości.

Kup i zarabiaj 29 punktów!

BPC-157 to syntetyczny pentadekapeptyd (peptyd złożony z 15 aminokwasów), pochodzący z naturalnie występującego fragmentu białka żołądkowego. W ciągu ostatnich dwóch dekad stał się jednym z najintensywniej badanych peptydów badawczych w biologii regeneracyjnej, a opublikowane badania analizują jego interakcje z fizjologią tkanki łącznej, angiogenezą, sygnalizacją tlenku azotu, szlakami czynników wzrostu oraz mechanizmami naprawy komórkowej. W rezultacie BPC-157 jest szeroko stosowany jako narzędzie badawcze do laboratoryjnych badań nad regeneracją tkanek i pokrewnymi procesami biologicznymi w przedklinicznych modelach eksperymentalnych.

Naukowcy w Unii Europejskiej mogą kupić BPC-157 5 mg od Crystal Peptides jako wysokoczysty peptyd badawczy, niezależnie testowany przez akredytowane laboratoria, w tym Janoshik. Każdej partii produktu towarzyszą certyfikaty analizy (COA) potwierdzające tożsamość, czystość i jakość analityczną oraz określające przydatność do badań. Certyfikaty te można prześledzić aż do laboratorium testującego, co zapewnia pełną przejrzystość.

BPC-157 nie zostało zatwierdzone jako produkt leczniczy przez Europejską Agencję Leków (EMA), amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) ani żaden inny główny organ regulacyjny ds. leków. Crystal Peptides dostarcza BPC-157 wyłącznie do celów badawczo-rozwojowych w laboratorium, a nie do stosowania u ludzi lub zwierząt.

Właściwości chemiczne i dane rejestracyjne

Specyfikacja

Szczegóły

Nazwa produktu i synonimy

BPC-157, Body Protection Compound-157; pentadekapeptyd BPC-157

Sekwencja peptydu

GEPPPGKPADDAGLV

Numer CAS

137525-51-0

PubChem CID

9941957

Wzór cząsteczkowy

C62H98N16O22

Masa cząsteczkowa

1419.54 g/mol

Długość peptydu

15 aminokwasów (pentadekapeptyd)

Wygląd

Biały do kremowobiałego proszek liofilizowany

Czystość

Potwierdzić w COA

Rozmiary fiolek

5 mg, 10 mg

Rozpuszczalność

Rozpuszczalny w wodzie bakteriostatycznej lub wodzie sterylnej do rekonstytucji laboratoryjnej

Przechowywanie (liofilizat)

Przechowywać szczelnie zamknięte, w suchym miejscu, chronione przed światłem, najlepiej w temperaturze -20°C lub niższej

Przechowywanie (po rekonstytucji)

Przechowywać w lodówce w temperaturze 2–8°C i unikać wielokrotnych cykli zamrażania-rozmrażania

Kategoria badawcza

Biologia regeneracyjna, fizjologia tkanki łącznej, badania nad peptydami

Przeznaczenie

Wyłącznie do badań laboratoryjnych. Nie do stosowania u ludzi ani zwierząt.

Podstawy badawcze i opublikowane badania

BPC-157 był szeroko badany w przedklinicznych modelach biologii tkanki łącznej i badaniach regeneracyjnych. Chociaż dokładny cel molekularny peptydu nie został w pełni ustalony, opublikowane badania analizowały jego interakcje z sygnalizacją czynników wzrostu, angiogenezą, szlakami tlenku azotu, regulacją zapalną i migracją komórkową. Przedstawione tu badania należą do przełomowych prac, które ukształtowały obecne rozumienie naukowe BPC-157.

Naukowcy powinni pamiętać, że te obserwacje pochodzą przede wszystkim z badań przedklinicznych i są przedstawione wyłącznie w celu podsumowania aktualnej literatury naukowej. Nie należy ich interpretować jako dowodu skuteczności klinicznej, korzyści terapeutycznych ani zatwierdzonego zastosowania medycznego. Crystal Peptides dostarcza BPC-157 wyłącznie do badań laboratoryjnych w ramach naukowego badania różnych zastosowań.

Wzrost ścięgien, migracja fibroblastów i przeżywalność komórek (Chang i wsp., 2011)

Wykorzystując hodowane eksplantaty ścięgna Achillesa szczura, Chang i współpracownicy wykazali, że BPC-157 przyspieszał wzrost ścięgna, zwiększał migrację fibroblastów i poprawiał przeżywalność komórek w warunkach stresu oksydacyjnego. Peptyd nie stymulował bezpośrednio proliferacji fibroblastów, co sugeruje, że jego działanie było raczej wynikiem poprawy żywotności i migracji komórek niż zwiększonego podziału komórkowego. Badanie wykazało również aktywację szlaku sygnałowego kinazy adhezji ogniskowej (FAK)-paksyliny, dostarczając wglądu mechanistycznego w to, jak BPC-157 może wpływać na biologię ścięgien i regenerację tkanki łącznej. [1]

Sygnalizacja receptora hormonu wzrostu (Chang i wsp., 2014)

Kolejne badanie tej samej grupy badawczej wykazało, że BPC-157 zwiększał ekspresję receptora hormonu wzrostu (GHR) w fibroblastach ścięgien zarówno na poziomie mRNA, jak i białka. Poprzez zwiększenie dostępności GHR, wstępne leczenie BPC-157 wzmacniało indukowaną hormonem wzrostu aktywację dalszego szlaku sygnałowego JAK2, dostarczając dodatkowych dowodów mechanistycznych na interakcje peptydu z fizjologią tkanki łącznej. [2]

Badania nad regeneracją układu mięśniowo-szkieletowego (McGuire i wsp., 2025)

Obszerny przegląd narracyjny ocenił rosnącą liczbę badań przedklinicznych dotyczących BPC-157 w modelach ścięgien, więzadeł, mięśni, kości i chrząstki. Autorzy stwierdzili, że dostępna literatura eksperymentalna wykazuje znaczny potencjał regeneracyjny w wielu tkankach układu mięśniowo-szkieletowego, podkreślając jednocześnie, że dowody pozostają w przeważającej mierze przedkliniczne. Do wyciągnięcia wniosków klinicznych nadal wymagane są badania kliniczne u ludzi spełniające rygorystyczne wymogi regulacyjne. Przegląd podkreśla, że BPC-157 jest ważnym narzędziem badawczym do badania biologii regeneracyjnej i fizjologii tkanki łącznej, a nie ugruntowanym środkiem terapeutycznym. [3]

Naprawa tkanek i biologia regeneracyjna (Yuan i wsp., 2026)

Niedawny przegląd przeanalizował szerszą literaturę naukową dotyczącą BPC-157, w tym badania eksperymentalne dotyczące biologii tkanki łącznej, angiogenezy, sygnalizacji zapalnej i szlaków nocyceptywnych. Autorzy stwierdzili, że choć wyniki badań przedklinicznych nadal wspierają dalsze badania laboratoryjne, dokładne cele molekularne peptydu i jego potencjalne znaczenie kliniczne pozostają niecałkowicie poznane. Przegląd podkreśla potrzebę rygorystycznych badań mechanistycznych i odpowiednio zaprojektowanych badań klinicznych, zanim będzie można wyciągnąć jakiekolwiek wnioski terapeutyczne. [4]

Tych obserwacji nie należy interpretować jako dowodu skuteczności klinicznej, korzyści terapeutycznych ani zatwierdzonego zastosowania medycznego. Peptyd BPC-157 jest dostarczany wyłącznie jako odczynnik do badań laboratoryjnych na potrzeby badań naukowych.

Mechanizm działania BPC-157

Pomimo szeroko zakrojonych badań przedklinicznych dokładny cel molekularny BPC-157 nie został jednoznacznie zidentyfikowany. Zamiast działać poprzez pojedynczy receptor, opublikowane badania sugerują, że peptyd wpływa na wiele szlaków sygnałowych zaangażowanych w fizjologię tkanki łącznej, angiogenezę, migrację komórkową, regulację zapalną i homeostazę tkanek. W związku z tym BPC-157 jest ogólnie uważany za plejotropowy peptyd badawczy, którego aktywność biologiczna jest prawdopodobnie zapośredniczona przez interakcje z kilkoma uzupełniającymi się mechanizmami molekularnymi.

Badania eksperymentalne wykazały, że BPC-157 moduluje sygnalizację czynników wzrostu zaangażowanych w biologię tkanki łącznej, w tym szlaki związane z aktywnością fibroblastów i fizjologią ścięgien. Badania wykazały również zwiększoną ekspresję receptora hormonu wzrostu (GHR) w fibroblastach ścięgien wraz ze wzmocnioną, indukowaną hormonem wzrostu aktywacją dalszego szlaku sygnałowego JAK2, co dostarcza wglądu mechanistycznego w interakcje peptydu z komórkami tkanki łącznej.

Kolejnym aktywnym obszarem badań jest sygnalizacja tlenku azotu (NO). Badania eksperymentalne sugerują, że BPC-157 wchodzi w interakcje ze szlakami zależnymi od tlenku azotu, zaangażowanymi w homeostazę naczyniową i funkcję śródbłonka, podczas gdy odrębne badania wykazały wpływ na sygnalizację angiogenną i ekspresję mediatorów zaangażowanych w tworzenie nowych naczyń krwionośnych. Obserwacje te sprawiają, że BPC-157 jest cennym narzędziem badawczym do badania adaptacji naczyniowej i biologii regeneracyjnej w modelach eksperymentalnych.

Dodatkowe badania mechanistyczne wykazały aktywację kinazy adhezji ogniskowej (FAK) i sygnalizacji paksyliny w fibroblastach ścięgien – szlaków odgrywających kluczową rolę w adhezji komórkowej, migracji i interakcjach z macierzą zewnątrzkomórkową. W połączeniu z opisanym wpływem na sygnalizację zapalną i przeżywalność komórek w warunkach stresu oksydacyjnego, wyniki te wspierają dalsze badania nad rolą peptydu w biologii tkanki łącznej i przebudowie tkanek.

Chociaż te obserwacje mechanistyczne znacznie poszerzyły wiedzę naukową na temat BPC-157, główny cel molekularny peptydu oraz względny udział poszczególnych szlaków sygnałowych pozostają niecałkowicie scharakteryzowane. W związku z tym opisane tu proponowane mechanizmy należy traktować jako obszary trwających badań przedklinicznych, a nie jako ustalone wyjaśnienia aktywności biologicznej lub dowód skuteczności terapeutycznej.

Zastosowania badawcze BPC-157

BPC-157 był badany w licznych obszarach biologii regeneracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem fizjologii tkanki łącznej, biologii naczyniowej i badań żołądkowo-jelitowych. Opisane poniżej zastosowania pochodzą przede wszystkim z badań przedklinicznych i są przedstawione wyłącznie w celu podsumowania aktualnej literatury naukowej. Nie należy ich interpretować jako dowodu skuteczności klinicznej, korzyści terapeutycznych ani zatwierdzonego zastosowania medycznego.

Biologia ścięgien i tkanki łącznej

Jednym z najintensywniej badanych zastosowań BPC-157 są badania nad tkanką łączną. Badania eksperymentalne analizowały peptyd w modelach ścięgien, więzadeł, mięśni, kości i chrząstki, aby lepiej zrozumieć zachowanie fibroblastów, organizację macierzy zewnątrzkomórkowej, biologię kolagenu oraz procesy komórkowe związane z przebudową tkanek. Badania te sprawiły, że BPC-157 stał się szeroko stosowanym narzędziem badawczym do badania fizjologii tkanki łącznej i biologii regeneracyjnej. [1]

Angiogeneza i badania naczyniowe

BPC-157 był również badany w modelach eksperymentalnych analizujących angiogenezę i adaptację naczyniową. Opublikowane badania i najnowsze przeglądy analizowały biologię komórek śródbłonka, homeostazę naczyniową oraz skoordynowane procesy tworzenia nowych naczyń krwionośnych podczas przebudowy tkanek. Obserwacje te nadal wspierają wykorzystanie BPC-157 jako narzędzia badawczego do badania reakcji naczyniowych w ramach szerszych modeli regeneracyjnych. [2]

Biologia żołądkowo-jelitowa

Ponieważ BPC-157 pochodzi z naturalnie występującego fragmentu białka żołądkowego, wczesne badania koncentrowały się na tkankach żołądkowo-jelitowych i biologii błony śluzowej. Kolejne badania laboratoryjne rozszerzyły ten zakres o fizjologię żołądka, biologię jelit, integralność nabłonka i procesy zapalne, przyczyniając się do szerszego zrozumienia funkcji żołądkowo-jelitowej w warunkach eksperymentalnych. [1,2]

Biologia regeneracyjna i modele eksperymentalne

Poza poszczególnymi tkankami, BPC-157 jest często włączany do modeli eksperymentalnych badających biologię regeneracyjną jako całość. Aktualne badania analizują, w jaki sposób peptyd może wpływać na powiązane ze sobą procesy biologiczne, w tym migrację komórkową, organizację tkanki łącznej, adaptację naczyniową, regulację zapalną oraz reakcje na stres oksydacyjny. Łącznie badania te nadal poszerzają wiedzę naukową na temat złożonych mechanizmów zaangażowanych w regenerację tkanek, podkreślając jednocześnie potrzebę dalszych badań mechanistycznych i klinicznych.

Porównanie BPC-157, TB-500, GHK-Cu i KPV

BPC-157 to jeden z kilku peptydów badanych w biologii regeneracyjnej, z których każdy ma odmienne pochodzenie biologiczne i obszary zainteresowania naukowego. Choć związki te są czasem omawiane łącznie, znacznie różnią się strukturą, proponowanymi mechanizmami działania oraz głównymi obszarami badań laboratoryjnych.

BPC-157

TB-500

GHK-Cu

KPV

Klasa peptydu

Syntetyczny żołądkowy pentadekapeptyd

Syntetyczny peptyd odpowiadający biologicznie aktywnemu regionowi tymozyny beta-4

Naturalnie występujący tripeptyd wiążący miedź

Syntetyczny tripeptyd pochodzący od α-MSH

Pochodzenie

Pochodzi z naturalnie występującego fragmentu białka żołądkowego

Pochodzi z biologicznie aktywnego regionu tymozyny beta-4

Naturalnie występujący ludzki peptyd miedziowy

Pochodzi z regionu C-końcowego hormonu alfa-melanotropowego (α-MSH)

Długość peptydu

15 aminokwasów

43 aminokwasy

3 aminokwasy

3 aminokwasy

Główny obszar biologiczny

Biologia tkanki łącznej, angiogeneza, sygnalizacja tlenku azotu

Migracja komórkowa, organizacja cytoszkieletu, przebudowa tkanek

Biologia macierzy zewnątrzkomórkowej, metabolizm kolagenu, procesy komórkowe zależne od miedzi

Sygnalizacja zapalna, biologia nabłonka, fizjologia żołądkowo-jelitowa

Główny mechanizm

Badanych jest wiele szlaków sygnałowych

Mechanizm wywnioskowany głównie z biologii tymozyny beta-4; związany z regulacją G-aktyny i migracją komórkową

Modulacja ekspresji genów, przebudowa macierzy zewnątrzkomórkowej i transport miedzi

Badana jest modulacja szlaków sygnalizacji zapalnej

Główne zastosowania badawcze

Biologia ścięgien, więzadeł, mięśni, przewodu pokarmowego i naczyń krwionośnych

Przebudowa tkanek, gojenie ran, angiogeneza i biologia regeneracyjna

Biologia skóry, badania nad tkanką łączną, nauki kosmetyczne i biologia regeneracyjna

Biologia żołądkowo-jelitowa, badania nad nabłonkiem, biologia zapalna i fizjologia błony śluzowej

Główna różnica między tymi peptydami polega na procesach biologicznych, do badania których są wykorzystywane. Badania nad BPC-157 koncentrowały się głównie na fizjologii tkanki łącznej, angiogenezie, sygnalizacji czynników wzrostu i biologii żołądkowo-jelitowej. Natomiast badania nad TB-500, wywodzące się przede wszystkim z badań nad tymozyną beta-4, skupiają się na organizacji cytoszkieletu, migracji komórkowej i przebudowie tkanek.

GHK-Cu jest badany głównie pod kątem biologii macierzy zewnątrzkomórkowej, metabolizmu kolagenu i przebudowy tkanek, natomiast KPV wzbudza zainteresowanie w zakresie sygnalizacji zapalnej, biologii nabłonka i fizjologii żołądkowo-jelitowej.

W badaniach analizujących komplementarne szlaki regeneracyjne niektórzy naukowcy wybierają formulacje wielopeptydowe, łączące peptydy o różnych cechach biologicznych. Przykładem jest BPC-157 & TB-500 combo (mieszanka 5/5 mg), która łączy badania nad tkanką łączną i cytoszkieletem w ramach jednej, wspólnie liofilizowanej formulacji.

Podobnie Glow Blend zawiera GHK-Cu, BPC-157 i TB-500 do szerszych badań obejmujących biologię tkanki łącznej, przebudowę macierzy zewnątrzkomórkowej i procesy regeneracyjne. Formulacje te nie stanowią nowych bytów molekularnych; są raczej wygodnymi połączeniami indywidualnie scharakteryzowanych peptydów badawczych do zastosowań laboratoryjnych.

Jakość i badania kontrolne

Crystal Peptides dokłada wszelkich starań, aby dostarczać peptydy badawcze spełniające wysokie standardy jakości analitycznej, spójności i identyfikowalności. Każda partia BPC-157 przechodzi analizę czystości metodą HPLC oraz niezależną weryfikację przez akredytowane laboratoria zewnętrzne, w tym Janoshik Analytical. Badania mogą obejmować tożsamość peptydu, zawartość peptydu, sterylność, endotoksyny oraz badania przesiewowe na obecność metali ciężkich, a certyfikaty analizy dla poszczególnych partii są dostępne, aby pomóc naukowcom zweryfikować cechy analityczne dokładnie dostarczonego materiału.

Ponieważ BPC-157 jest szeroko stosowany w badaniach nad biologią regeneracyjną, badania analityczne powinny potwierdzać zarówno tożsamość peptydu, jak i jego ogólną jakość. Naukowcy powinni zwracać uwagę na dane analityczne obejmujące:

  • Czystość chromatograficzna oznaczana metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w celu oceny czystości peptydu i wykrycia potencjalnych zanieczyszczeń lub produktów degradacji.
  • Tożsamość molekularna potwierdzona metodą chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-MS) w celu potwierdzenia, że peptyd odpowiada oczekiwanej masie cząsteczkowej i składowi aminokwasowemu.
  • Analiza zawartości peptydu, potwierdzająca, że każda fiolka zawiera oczekiwaną ilość BPC-157.
  • Badanie sterylności i endotoksyn, pomagające zapewnić, że materiał nadaje się do badań laboratoryjnych, w których zanieczyszczenie mikrobiologiczne mogłoby zaburzyć wyniki eksperymentów.
  • Badania przesiewowe na obecność metali ciężkich, zapewniające dodatkową pewność, że pozostałości zanieczyszczeń po syntezie mieszczą się w ustalonych specyfikacjach laboratoryjnych.
  • Certyfikaty analizy (COA) dla poszczególnych partii dokumentujące zastosowane metody analityczne, chromatogramy, wyniki laboratoryjne oraz niezależną weryfikację dla dokładnie dostarczonej partii.

Łączna analiza tych wyników daje znacznie większą pewność niż poleganie wyłącznie na deklarowanym procencie czystości, pomagając naukowcom zweryfikować tożsamość, skład i jakość analityczną materiału przed włączeniem go do prac eksperymentalnych.

W celu prawidłowego postępowania i przechowywania, BPC-157 jest dostarczany w postaci proszku liofilizowanego i powinien być przechowywany szczelnie zamknięty, w suchym miejscu, chroniony przed światłem, najlepiej w temperaturze -20°C lub niższej, do czasu wykorzystania w badaniach.

Rekonstytuować wodą bakteriostatyczną lub wodą sterylną, a następnie roztwór należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2–8°C, obchodzić się z nim zgodnie z odpowiednimi procedurami laboratoryjnymi i stosować zgodnie z ustalonymi protokołami stabilności danego laboratorium. Należy unikać wielokrotnych cykli zamrażania-rozmrażania, przedłużonej ekspozycji na podwyższone temperatury oraz intensywnego wstrząsania, ponieważ takie praktyki mogą przyczyniać się do degradacji peptydu w czasie.

Aspekty regulacyjne i prawne

Wszystkie produkty dostarczane przez Crystal Peptides są przeznaczone wyłącznie do celów badawczo-rozwojowych. Są dostarczane wyłącznie jako odczynniki do badań laboratoryjnych, przeznaczone do stosowania przez wykwalifikowanych specjalistów w kontrolowanych warunkach naukowych, i nie są dostarczane do stosowania u ludzi ani zwierząt.

Ten produkt nie jest produktem leczniczym, żywnością, suplementem diety, wyrobem medycznym, kosmetykiem ani lekiem weterynaryjnym. Informacje przedstawione na tej stronie mają wyłącznie na celu podsumowanie aktualnej literatury naukowej i nie należy ich interpretować jako dowodu skuteczności klinicznej, korzyści terapeutycznych ani zatwierdzonego zastosowania medycznego. Wszelkie odniesienia do opublikowanych badań opisują wyłącznie badania eksperymentalne i nie zostały ocenione przez Europejską Agencję Leków (EMA) ani żaden inny organ regulacyjny ds. leków pod kątem zastosowania klinicznego.

BPC-157 nie zostało zatwierdzone jako produkt leczniczy przez Europejską Agencję Leków (EMA), amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) ani żaden inny główny organ regulacyjny ds. leków. W związku z tym Crystal Peptides dostarcza tę substancję wyłącznie do celów badawczo-rozwojowych w laboratorium.

Naukowcy i nabywcy są odpowiedzialni za zapewnienie, że nabywanie, import, przechowywanie, obchodzenie się, stosowanie i utylizacja materiałów badawczych są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami krajowymi i lokalnymi. Ponieważ przepisy dotyczące substancji chemicznych do celów badawczych różnią się w zależności od jurysdykcji, klienci powinni potwierdzić wymogi prawne obowiązujące w ich własnym kraju przed zakupem lub importem odczynników laboratoryjnych.

Źródła i piśmiennictwo

  • Chang CH, Tsai WC, Lin MS, et al. The promoting effect of pentadecapeptide BPC 157 on tendon healing involves tendon outgrowth, cell survival, and cell migration. Journal of Applied Physiology. 2011;110(3):774-780.
  • Chang CH, Tsai WC, Hsu YH, et al. Pentadecapeptide BPC 157 enhances the growth hormone receptor expression in tendon fibroblasts. Molecules. 2014;19(11):19066-19077.
  • McGuire FP, Martinez R, Lenz A, et al. Regeneration or Risk? A Narrative Review of BPC-157 for Musculoskeletal Healing. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine. 2025;18(12):611-619.
  • Yuan C, Demers A, Silva-Ortiz V, et al. From Regeneration to Analgesia: The Role of BPC-157 in Tissue Repair and Pain Management. International Journal of Molecular Sciences. 2026;27(6):2876.
  • Sikiric P, Seiwerth S, Skrtic A, et al. BPC 157 Therapy: Targeting Angiogenesis and Nitric Oxide's Cytotoxic and Damaging Actions, but Maintaining, Promoting, or Recovering Their Essential Protective Functions. Comment on Józwiak et al. Multifunctionality and Possible Medical Application of the BPC 157 Peptide—Literature and Patent Review. Pharmaceuticals. 2025;18(10):1450.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest BPC-157?

BPC-157 to syntetyczny pentadekapeptyd (peptyd złożony z 15 aminokwasów), pochodzący z naturalnie występującego fragmentu białka żołądkowego. Był szeroko badany w badaniach przedklinicznych dotyczących fizjologii tkanki łącznej, angiogenezy, sygnalizacji tlenku azotu i biologii regeneracyjnej. Choć peptyd wzbudził znaczne zainteresowanie naukowe, jest dostarczany przez Crystal Peptides wyłącznie jako odczynnik do badań laboratoryjnych i nie jest przeznaczony do stosowania u ludzi ani zwierząt.

Dlaczego nazywa się BPC-157?

Nazwa BPC oznacza Body Protection Compound (związek ochronny organizmu), co odzwierciedla pochodzenie peptydu z naturalnie występującego białka żołądkowego, którego właściwości biologiczne badano początkowo. Oznaczenie 157 identyfikuje konkretny fragment peptydu scharakteryzowany podczas jego opracowywania. Obecnie BPC-157 odnosi się do syntetycznego pentadekapeptydu wykorzystywanego w badaniach laboratoryjnych i opisywanego w całej opublikowanej literaturze naukowej.

Czy BPC-157 był badany u ludzi?

Większość opublikowanych badań dotyczących BPC-157 przeprowadzono w modelach przedklinicznych, analizujących biologię tkanki łącznej, angiogenezę, sygnalizację zapalną i procesy regeneracyjne. Choć zgłoszono ograniczoną liczbę obserwacji klinicznych, obecnie brakuje wystarczających danych wysokiej jakości u ludzi, aby potwierdzić skuteczność kliniczną lub uzasadnić zatwierdzone zastosowanie terapeutyczne. W związku z tym BPC-157 nadal jest badany przede wszystkim jako peptyd do badań laboratoryjnych.

Czy BPC-157 jest zatwierdzone jako lek?

Nie. BPC-157 nie zostało zatwierdzone jako produkt leczniczy przez Europejską Agencję Leków (EMA), amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) ani żaden inny główny organ regulacyjny ds. leków. Crystal Peptides dostarcza BPC-157 wyłącznie do celów badawczo-rozwojowych, a nie do stosowania u ludzi ani zwierząt.

Czym różni się BPC-157 od TB-500?

Choć oba peptydy są szeroko badane w biologii regeneracyjnej, różnią się pochodzeniem biologicznym i głównymi obszarami badań. BPC-157 to syntetyczny pentadekapeptyd pochodzący z naturalnie występującego fragmentu białka żołądkowego, badany głównie w kontekście fizjologii tkanki łącznej, angiogenezy, sygnalizacji tlenku azotu i szlaków czynników wzrostu. TB-500 natomiast to syntetyczny peptyd odpowiadający biologicznie aktywnemu regionowi tymozyny beta-4, badany głównie pod kątem jego związku z organizacją cytoszkieletu, migracją komórkową i przebudową tkanek. Naukowcy mogą badać te peptydy osobno lub łącznie, w zależności od celów modelu eksperymentalnego.

Czy Crystal Peptides dostarcza certyfikat analizy (COA)?

Tak. Każdej partii BPC-157 dostarczanej przez Crystal Peptides towarzyszy certyfikat analizy (COA), który można prześledzić bezpośrednio do niezależnego laboratorium testującego. COA umożliwia naukowcom weryfikację tożsamości, czystości i cech analitycznych dokładnie dostarczonej partii przed włączeniem jej do badań laboratoryjnych. Crystal Peptides prowadzi również dedykowaną bibliotekę COA zapewniającą wygodny dostęp do dokumentacji analitycznej.

Jak testowane jest BPC-157?

Każda partia przechodzi kompleksowe badania analityczne przed dopuszczeniem do sprzedaży. Kontrola jakości obejmuje analizę czystości metodą HPLC w celu oceny czystości chromatograficznej oraz LC-MS w celu potwierdzenia tożsamości molekularnej. W zależności od partii dodatkowe badania mogą obejmować zawartość peptydu, sterylność, endotoksyny oraz badania przesiewowe na obecność metali ciężkich. Niezależna weryfikacja przez akredytowane laboratoria, takie jak Janoshik Analytical, daje naukowcom pewność co do tożsamości, czystości i jakości analitycznej dostarczonego materiału.

Jaki rozmiar fiolki oferuje Crystal Peptides?

Crystal Peptides obecnie dostarcza BPC-157 5 mg jako liofilizowany związek badawczy w fiolkach szklanych, zapewniających doskonałą stabilność pomimo wahań temperatury. Aktualne ceny, dostępność produktu oraz dokumentacja analityczna dla poszczególnych partii są podane na stronie produktu, dzięki czemu naukowcy mogą zapoznać się z odpowiednimi informacjami przed złożeniem zamówienia.

Gdzie mogę kupić BPC-157 do celów badawczych?

Naukowcy w całej Unii Europejskiej mogą kupić BPC-157 bezpośrednio od Crystal Peptides jako wysokoczysty peptyd badawczy dostarczany wyłącznie do badań laboratoryjnych. Każda partia jest niezależnie testowana przez akredytowane laboratoria i objęta certyfikatem analizy dla danej partii, co pozwala naukowcom zweryfikować tożsamość, czystość i jakość analityczną peptydu przed zastosowaniem eksperymentalnym. Crystal Peptides dba o przejrzystość analityczną, niezawodną realizację zamówień oraz responsywną obsługę klienta dla laboratoriów i naukowców w całej Europie.

Czy Crystal Peptides wysyła BPC-157 w całej Europie?

Tak. Crystal Peptides wysyła BPC-157 na terenie całej Europy, korzystając z dyskretnego opakowania i usług dostawy z możliwością śledzenia przesyłki. Zamówienia są zazwyczaj wysyłane szybko, przy czym czas dostawy różni się w zależności od kraju docelowego, a dla wielu lokalizacji w Europie dostępna jest wysyłka ekspresowa. Naukowcy mogą zapoznać się z opcjami wysyłki, szacowanym czasem dostawy, akceptowanymi metodami płatności oraz informacjami dotyczącymi zamówień specyficznymi dla danego kraju przed złożeniem zamówienia.

Stosowany wyłącznie do eksperymentów in vitro i nie może być:

  • Stosowany w badaniach klinicznych z udziałem ludzi
  • Podawany ludziom w ramach eksperymentu lub badania
  • Przekazywany innemu podmiotowi do zastosowania badawczego u ludzi.