Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej 870 PLN
Crystal Peptides
BPC 157

BPC 157 (10mg)

❄️Proszek liofilizowany (nierozpuszczony)

Rozmiar:

209.63 PLN

Razem: 209.63 PLN

Zniżka w zależności od ilości

IlośćZniżkaCena za sztukę
5 - 1010%188.67 PLN
11 - 2015%178.18 PLN
21+20%167.70 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 48 punktów!

Opis

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

Badacze z Unii Europejskiej mogą kupić BPC-157 10 mg od Crystal Peptides jako peptyd badawczy o wysokiej czystości, niezależnie testowany przez akredytowane laboratoria, w tym Janoshik. Każda partia produktu jest dostarczana wraz z Certyfikatem Analizy (COA), potwierdzającym tożsamość, czystość i jakość analityczną oraz przydatność do celów badawczych. Certyfikaty te można prześledzić do laboratorium wykonującego badania, co zapewnia pełną przejrzystość.

BPC-157 nie został dopuszczony do obrotu 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 laboratoriach, a nie do stosowania u ludzi lub zwierząt.

Właściwości chemiczne i dane rejestracyjne

Parametr

Szczegóły

Nazwa produktu i synonimy

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

Sekwencja peptydowa

GEPPPGKPADDAGLV

CAS number

137525-51-0

PubChem CID

9941957

Wzór cząsteczkowy

C62H98N16O22

Masa cząsteczkowa

1419,54 g/mol

Długość peptydu

15 aminokwasów (pentadekapeptyd)

Wygląd

Proszek liofilizowany, biały do białawego

Czystość

Sprawdź w certyfikacie COA

Dostępne pojemności fiolek

10 mg, 10 mg

Rozpuszczalność

Rozpuszczalny w wodzie bakteriostatycznej lub wodzie jałowej, przeznaczonej do rekonstytucji laboratoryjnej

Przechowywanie (postać liofilizowana)

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 wielokrotnego zamrażania i rozmrażania

Kategoria badawcza

Biologia regeneracyjna, fizjologia tkanki łącznej, badania peptydowe

Przeznaczenie

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

Podstawy badawcze i publikowane badania

BPC-157 był szeroko badany w przedklinicznych modelach biologii tkanki łącznej i badaniach regeneracyjnych. Choć dokładny cel molekularny peptydu nie został jeszcze w pełni ustalony, opublikowane badania analizowały jego interakcje z sygnalizacją czynników wzrostu, angiogenezą, szlakami tlenku azotu, regulacją procesów zapalnych oraz migracją komórkową. Przedstawione tutaj badania należą do kluczowych prac, które ukształtowały obecny stan wiedzy naukowej na temat BPC-157.

Badacze powinni pamiętać, że przedstawione tu obserwacje pochodzą przede wszystkim z badań przedklinicznych i mają jedynie na celu podsumowanie aktualnej literatury naukowej. Nie należy ich interpretować jako dowodu skuteczności klinicznej, korzyści terapeutycznych ani dopuszczonego zastosowania medycznego. Crystal Peptides dostarcza BPC-157 wyłącznie do celów badań laboratoryjnych w ramach naukowego badania różnych zastosowań.

Wzrost ścięgna, migracja fibroblastów i przeżywalność komórek (Chang et al., 2011)

Wykorzystując hodowle eksplantów ścięgna Achillesa szczura, Chang i współpracownicy wykazali, że BPC-157 przyspieszał wzrost ścięgna, wzmacniał migrację fibroblastów i poprawiał przeżywalność komórek w warunkach stresu oksydacyjnego. Peptyd nie stymulował bezpośrednio proliferacji fibroblastów, co sugeruje, że jego działanie było zapośredniczone poprzez poprawę żywotności i migracji komórek, a nie zwiększenie podziałów komórkowych. Badanie wykazało również aktywację szlaku sygnałowego kinazy adhezji ogniskowej (FAK)-paksyliny, dostarczając wglądu mechanistycznego w sposób, w jaki BPC-157 może wpływać na biologię ścięgien i regenerację tkanki łącznej. [1]

Sygnalizacja receptora hormonu wzrostu (Chang et al., 2014)

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

Badania nad regeneracją układu mięśniowo-szkieletowego (McGuire et al., 2025)

Obszerny przegląd narracyjny ocenił rosnącą liczbę badań przedklinicznych analizujących BPC-157 w modelach ścięgien, więzadeł, mięśni, kości i chrząstki. Autorzy stwierdzili, że dostępna literatura eksperymentalna wykazuje znaczący potencjał regeneracyjny w wielu tkankach układu mięśniowo-szkieletowego, podkreślając jednocześnie, że dowody pozostają w przeważającej mierze przedkliniczne. Do wyciągnięcia wniosków klinicznych wciąż niezbędne są badania kliniczne na ludziach spełniające rygorystyczne wymogi regulacyjne. Przegląd wskazuje na BPC-157 jako istotne narzędzie badawcze do analizy biologii regeneracyjnej i fizjologii tkanki łącznej, a nie jako ugruntowany środek terapeutyczny. [3]

Naprawa tkanek i biologia regeneracyjna (Yuan et al., 2026)

Niedawny przegląd analizował szerszą literaturę naukową dotyczącą BPC-157, w tym badania eksperymentalne obejmujące biologię tkanki łącznej, angiogenezę, sygnalizację zapalną i szlaki nocyceptywne. Autorzy stwierdzili, że choć wyniki badań przedklinicznych nadal uzasadniają dalsze badania laboratoryjne, dokładne cele molekularne peptydu oraz jego potencjalne znaczenie kliniczne pozostają niecałkowicie poznane. Przegląd podkreśla potrzebę przeprowadzenia rygorystycznych badań mechanistycznych oraz odpowiednio zaprojektowanych badań klinicznych, zanim będzie można wyciągnąć jakiekolwiek wnioski terapeutyczne. [4]

Powyższych obserwacji nie należy interpretować jako dowodu skuteczności klinicznej, korzyści terapeutycznych ani dopuszczonego zastosowania medycznego. Peptyd BPC-157 jest dostarczany wyłącznie jako odczynnik do badań laboratoryjnych w celach naukowych.

Mechanizm działania BPC-157

Pomimo intensywnych 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 procesów zapalnych oraz homeostazę tkankową. W związku z tym BPC-157 jest ogólnie uznawany za plejotropowy peptyd badawczy, którego aktywność biologiczna jest prawdopodobnie zapośredniczona interakcjami 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 ścięgna wraz ze wzmocnioną, indukowaną hormonem wzrostu aktywacją szlaku sygnałowego JAK2, co dostarcza wglądu mechanistycznego w interakcje peptydu z komórkami tkanki łącznej.

Kolejnym obszarem aktywnych 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 oraz ekspresję mediatorów zaangażowanych w tworzenie nowych naczyń krwionośnych. Obserwacje te sprawiły, że BPC-157 stał się cennym narzędziem badawczym do analizy adaptacji naczyniowej i biologii regeneracyjnej w modelach eksperymentalnych.

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

Choć te obserwacje mechanistyczne znacząco 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 ugruntowane wyjaśnienia aktywności biologicznej czy dowód skuteczności terapeutycznej.

Zastosowania badawcze BPC-157

BPC-157 był badany w licznych obszarach biologii regeneracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem fizjologii tkanki łącznej, biologii naczyniowej oraz badań nad przewodem pokarmowym. Opisane poniżej zastosowania pochodzą przede wszystkim z badań przedklinicznych i mają jedynie na celu podsumowanie aktualnej literatury naukowej. Nie należy ich interpretować jako dowodu skuteczności klinicznej, korzyści terapeutycznych ani dopuszczonego zastosowania medycznego.

Biologia ścięgien i tkanki łącznej

Jednym z najintensywniej badanych zastosowań BPC-157 są badania tkanki łącznej. 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 zaangażowane w przebudowę tkanek. Dzięki tym badaniom BPC-157 stał się szeroko stosowanym narzędziem badawczym do analizy 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 oraz najnowsze przeglądy analizowały biologię komórek śródbłonka, homeostazę naczyniową oraz skoordynowane procesy zaangażowane w tworzenie nowych naczyń krwionośnych podczas przebudowy tkanek. Obserwacje te w dalszym ciągu potwierdzają zasadność stosowania BPC-157 jako narzędzia badawczego do analizy reakcji naczyniowych w ramach szerszych modeli regeneracyjnych. [2]

Biologia przewodu pokarmowego

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

Biologia regeneracyjna i modele eksperymentalne

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

Porównanie BPC-157 vs TB-500 vs GHK-Cu vs KPV

BPC-157 to jeden z kilku peptydów badanych w kontekście biologii regeneracyjnej, z których każdy ma odmienne pochodzenie biologiczne i inne obszary zainteresowania naukowego. Choć związki te są niekiedy omawiane razem, znacznie różnią się pod względem struktury, proponowanych mechanizmów działania oraz głównych obszarów 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 fragmentu naturalnie występującego białka żołądkowego

Pochodzi z biologicznie aktywnego regionu tymozyny beta-4

Naturalnie występujący ludzki peptyd miedziowy

Pochodzi z C-końcowego regionu 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 przewodu pokarmowego

Główny mechanizm

Liczne szlaki sygnałowe będące przedmiotem badań

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

Modulacja ekspresji genów, przebudowa macierzy zewnątrzkomórkowej i transport miedzi

Modulacja szlaków sygnalizacji zapalnej będąca przedmiotem badań

Główne zastosowania badawcze

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

Przebudowa tkanek, gojenie ran, angiogeneza i biologia regeneracyjna

Biologia skóry, badania tkanki łącznej, nauki kosmetyczne i biologia regeneracyjna

Biologia przewodu pokarmowego, badania nabłonka, biologia zapalna i fizjologia błony śluzowej

Główna różnica między tymi peptydami dotyczy procesów biologicznych, do badania których są wykorzystywane. Badania nad BPC-157 koncentrują się głównie na fizjologii tkanki łącznej, angiogenezie, sygnalizacji czynników wzrostu oraz biologii przewodu pokarmowego. 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 kontekście sygnalizacji zapalnej, biologii nabłonka i fizjologii przewodu pokarmowego.

W badaniach analizujących komplementarne szlaki regeneracyjne niektórzy badacze wybierają preparaty wielopeptydowe łączące peptydy o różnych właściwościach biologicznych. Przykładowo, BPC-157 & TB-500 combo (mieszanka 10/10mg) łączy badania tkanki łącznej i cytoszkieletu w jednej, współliofilizowanej formulacji.

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

Jakość i testowanie

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. Testy mogą obejmować tożsamość peptydu, zawartość peptydu, sterylność, poziom endotoksyn oraz badania przesiewowe metali ciężkich, a dla każdej partii dostępny jest indywidualny Certyfikat Analizy, pomagający badaczom zweryfikować charakterystykę analityczną dostarczonego materiału.

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

  • Czystość chromatograficzną metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) – ocena czystości peptydu oraz wykrywanie potencjalnych zanieczyszczeń lub produktów degradacji.
  • Tożsamość molekularną potwierdzoną metodą chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-MS) – weryfikacja zgodności peptydu z oczekiwaną masą cząsteczkową i składem aminokwasowym.
  • Analizę zawartości peptydu – potwierdzenie, że każda fiolka zawiera oczekiwaną ilość BPC-157.
  • Testy sterylności i poziomu endotoksyn – pomagające zapewnić przydatność materiału do badań laboratoryjnych, w których zanieczyszczenie mikrobiologiczne mogłoby zafałszować wyniki eksperymentów.
  • Badania przesiewowe metali ciężkich – dające dodatkową pewność, że pozostałości zanieczyszczeń z procesu syntezy mieszczą się w ustalonych specyfikacjach laboratoryjnych.
  • Indywidualne Certyfikaty Analizy (COA) dla danej 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 badaczom zweryfikować tożsamość, skład i jakość analityczną materiału przed włączeniem go do prac eksperymentalnych.

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

Rozpuścić w wodzie bakteriostatycznej lub wodzie jałowej, a następnie przechowywać roztwór w lodówce w temperaturze 2–8°C, postępując zgodnie z odpowiednimi procedurami laboratoryjnymi i wykorzystując go zgodnie z ustalonymi protokołami stabilności obowiązującymi w laboratorium. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania, długotrwałego narażenia na podwyższone temperatury oraz intensywnego wstrząsania, ponieważ takie praktyki mogą przyczyniać się do degradacji peptydu w czasie.

Regulacje i kwestie prawne

Wszystkie produkty dostarczane przez Crystal Peptides są przeznaczone wyłącznie do celów badawczo-rozwojowych. Są one dostarczane wyłącznie jako odczynniki do badań laboratoryjnych, przeznaczone do użytku 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 produktem leczniczym weterynaryjnym. Informacje przedstawione na tej stronie mają na celu wyłącznie podsumowanie aktualnej literatury naukowej i nie powinny być interpretowane jako dowód skuteczności klinicznej, korzyści terapeutycznych ani dopuszczonego 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 został dopuszczony do obrotu 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 ten związek wyłącznie do celów badawczo-rozwojowych w laboratoriach.

Badacze 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 chemikaliów badawczych różnią się w zależności od jurysdykcji, klienci powinni potwierdzić wymogi prawne obowiązujące w ich 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 fragmentu naturalnie występującego białka żołądkowego. Był on szeroko badany w badaniach przedklinicznych dotyczących fizjologii tkanki łącznej, angiogenezy, sygnalizacji tlenku azotu oraz biologii regeneracyjnej. Choć peptyd wzbudził duże zainteresowanie naukowe, jest on 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, co odzwierciedla pochodzenie peptydu z naturalnie występującego białka żołądkowego, które początkowo badano pod kątem jego właściwości biologicznych. Oznaczenie 157 identyfikuje konkretny fragment peptydowy 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 na ludziach?

Większość opublikowanych badań dotyczących BPC-157 przeprowadzono w modelach przedklinicznych, analizujących biologię tkanki łącznej, angiogenezę, sygnalizację zapalną oraz procesy regeneracyjne. Choć odnotowano ograniczoną liczbę obserwacji klinicznych, obecnie brakuje wystarczających dowodów naukowych wysokiej jakości pochodzących z badań na ludziach, które potwierdzałyby skuteczność kliniczną lub uzasadniały dopuszczone zastosowanie terapeutyczne. W związku z tym BPC-157 jest w dalszym ciągu badany przede wszystkim jako peptyd do zastosowań laboratoryjnych.

Czy BPC-157 jest zatwierdzony jako lek?

Nie. BPC-157 nie został dopuszczony do obrotu 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 lub zwierząt.

Czym BPC-157 różni się od TB-500?

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

Czy Crystal Peptides dostarcza Certyfikat Analizy (COA)?

Tak. Każda partia BPC-157 dostarczana przez Crystal Peptides jest opatrzona Certyfikatem Analizy (COA), który można bezpośrednio powiązać z niezależnym laboratorium testującym. COA umożliwia badaczom zweryfikowanie tożsamości, czystości i charakterystyki analitycznej dokładnie dostarczonej partii przed włączeniem jej do badań laboratoryjnych. Crystal Peptides prowadzi również dedykowaną bibliotekę COA, zapewniającą wygodny dostęp do dokumentacji analitycznej.

Jak testowany jest BPC-157?

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

Jaką pojemność fiolki oferuje Crystal Peptides?

Crystal Peptides obecnie oferuje BPC-157 10 mg jako liofilizowany związek badawczy w szklanych fiolkach, zapewniający lepszą stabilność pomimo wahań temperatury. Aktualne ceny, dostępność produktu oraz dokumentacja analityczna dla poszczególnych partii są podane na stronie produktu, co umożliwia badaczom zapoznanie się z odpowiednimi informacjami przed złożeniem zamówienia.

Gdzie mogę kupić BPC-157 do celów badawczych?

Badacze w całej Unii Europejskiej mogą kupić BPC-157 bezpośrednio od Crystal Peptides jako peptyd badawczy o wysokiej czystości, dostarczany wyłącznie do badań laboratoryjnych. Każda partia jest niezależnie testowana przez akredytowane laboratoria i posiada indywidualny Certyfikat Analizy, co umożliwia badaczom weryfikację tożsamości, czystości i jakości analitycznej peptydu przed użyciem eksperymentalnym. Crystal Peptides dba o przejrzystość analityczną, niezawodną realizację zamówień oraz sprawną obsługę klienta dla laboratoriów i badaczy w całej Europie.

Czy Crystal Peptides wysyła BPC-157 w całej Europie?

Tak. Crystal Peptides wysyła BPC-157 w całej Europie, wykorzystując dyskretne opakowania oraz usługi dostawy z możliwością śledzenia przesyłki. Zamówienia są zazwyczaj realizowane szybko, a czas dostawy różni się w zależności od kraju docelowego; dla wielu lokalizacji w Europie dostępna jest również wysyłka ekspresowa. Badacze 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.