Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej 860 PLN
BPC 157 & TB 500

BPC 157 & TB 500

❄️Proszek liofilizowany (nierozpuszczony)

Rozmiar:

279.19 PLN
1

Zniżka w zależności od ilości

IlośćZniżkaCena za sztukę
5 - 1010%251.27 PLN
11 - 2015%237.31 PLN
21+20%223.35 PLN

Rygorystyczne testowanie przez trzecią stronę

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

Razem: 279.19 PLN

Kup i zarabiaj 65 punktów!

Opis

BPC-157 i TB-500 to dwuskładnikowy preparat badawczy łączący w jednym produkcie dwa szeroko badane peptydy. Preparat BPC-157 i TB-500 5/5 mg, określany niekiedy jako Wolverine Blend, zawiera równe ilości BPC-157 i TB-500 oraz umożliwia badaczom analizowanie uzupełniających się właściwości biologicznych obu peptydów w tym samym modelu eksperymentalnym.

Badacze w całej Unii Europejskiej mogą kupić BPC-157 i TB-500 od Crystal Peptides jako preparat badawczy o wysokiej czystości, przebadany pod kątem czystości i jakości przez akredytowane laboratoria zewnętrzne. Certyfikaty Analizy są wystawiane przez laboratorium badawcze i dostępne na stronie produktu, dzięki czemu badacze mogą potwierdzić tożsamość peptydów, ich czystość i przydatność do badań. Mieszanka BPC157 i TB-500 jest dostarczana wyłącznie do celów badawczych i nie została dopuszczona jako produkt leczniczy przez Europejską Agencję Leków (EMA) ani żaden inny główny organ regulacyjny ds. leków.

Dlaczego warto kupić połączenie BPC-157 i TB-500?

Choć BPC-157 i TB-500 są często badane łącznie, są to strukturalnie niepowiązane peptydy o odmiennych właściwościach biologicznych. BPC-157 jest syntetycznym pentadekapeptydem pochodzącym z naturalnie występującego fragmentu białka żołądkowego. Badano jego oddziaływania z sygnalizacją czynników wzrostu, angiogenezą, szlakami tlenku azotu i biologią tkanki łącznej.

Natomiast TB-500 jest syntetycznym peptydem odpowiadającym biologicznie aktywnemu regionowi tymozyny beta-4 i był badany przede wszystkim pod kątem roli w regulacji aktyny, migracji komórek, organizacji cytoszkieletu i przebudowie tkanek.

Ponieważ te szlaki biologiczne uzupełniają się, lecz nie są identyczne, badacze często analizują oba peptydy łącznie w eksperymentalnych modelach tkanek układu mięśniowo-szkieletowego, biologii tkanki łącznej, gojenia ran, adaptacji naczyniowej i szerzej rozumianych procesów regeneracyjnych. Mieszanka jest dostarczana jako współliofilizowany odczynnik laboratoryjny, a po rekonstytucji każdy peptyd zachowuje własną tożsamość molekularną i właściwości farmakologiczne.

Właściwości chemiczne i informacje rejestrowe

Właściwości

BPC-157

TB-500

Nazwa i synonimy

BPC-157, Body Protection Compound-157, PL 14736

TB-500, fragment tymozyny beta-4

CID w bazie PubChem

9941957

62707662

Numer CAS

137525-51-0

885340-08-9

Wzór cząsteczkowy

C62H98N16O22

C38H68N10O14

Masa cząsteczkowa

1419.5 g/mol

4963.4 g/mol

Długość peptydu

15 aminokwasów

43 aminokwasy

Klasa związku

Syntetyczny pentadekapeptyd żołądkowy

Syntetyczny analog tymozyny beta-4

Główny obszar badań

Angiogeneza, biologia tkanki łącznej, sygnalizacja tlenku azotu

Migracja komórek, dynamika aktyny, organizacja cytoszkieletu

Mechanizm

W trakcie badań; zaproponowano udział wielu szlaków sygnałowych

Peptyd wiążący aktynę, uczestniczący w przebudowie cytoszkieletu

Postać fizyczna

Liofilizowany proszek

Liofilizowany proszek

Rozpuszczalność

Woda bakteriostatyczna lub jałowa

Woda bakteriostatyczna lub jałowa

Czystość

Szczegółowe informacje znajdują się w COA

Szczegółowe informacje znajdują się w COA

Dostarczany jako

Współliofilizowana mieszanka

Współliofilizowana mieszanka

Mieszanka BPC-157 i TB-500 zawiera dwa niezależnie scharakteryzowane peptydy, dostarczane w równych proporcjach w jednej współliofilizowanej fiolce. Po rekonstytucji każdy peptyd zachowuje własną tożsamość molekularną, właściwości fizykochemiczne i proponowane mechanizmy biologiczne.

Choć dla wygody BPC-157 i TB-500 są dostarczane razem, należy je traktować jako uzupełniające się związki badawcze, a nie pojedynczą jednostkę molekularną. Ich indywidualne wzory cząsteczkowe, masy cząsteczkowe i dane rejestrowe pozostają zatem w mieszance niezmienione.

BPC-157: podstawy naukowe i dane badawcze

Każdy z peptydów obecnych w mieszance BPC-157 i TB-500 został niezależnie scharakteryzowany i przebadany w różnych obszarach biologii regeneracyjnej. Chociaż opublikowana literatura oceniała BPC-157 przede wszystkim jako osobny związek badawczy, opisywany wpływ na fizjologię tkanki łącznej, angiogenezę i sygnalizację komórkową sprawił, że stał się jednym z najczęściej badanych peptydów regeneracyjnych w pracach przedklinicznych.

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

Wykorzystując hodowane eksplantaty ścięgien Achillesa szczurów, Chang i współpracownicy wykazali, że BPC-157 przyspieszał rozrost tkanki ścięgnistej, nasilał migrację fibroblastów i zwiększał przeżywalność komórek w warunkach stresu oksydacyjnego. Peptyd nie stymulował bezpośrednio proliferacji fibroblastów, co sugeruje, że obserwowane działanie wynikało z poprawy żywotności i migracji komórek, a nie ze zwiększonego podziału komórkowego. W badaniu stwierdzono również aktywację szlaku sygnałowego kinazy ognisk adhezyjnych (FAK)–paksyliny, co dostarczyło mechanistycznych informacji na temat możliwego wpływu BPC-157 na naprawę ścięgien i regenerację tkanki łącznej. [1]

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

W kolejnym badaniu tej samej grupy wykazano, że BPC-157 zwiększał ekspresję receptora hormonu wzrostu (GHR) w fibroblastach ścięgien zarówno na poziomie mRNA, jak i białka. Zwiększając dostępność GHR, wstępne zastosowanie BPC-157 nasilało indukowaną hormonem wzrostu aktywację dalszego szlaku sygnałowego JAK2, dostarczając dodatkowych dowodów mechanistycznych na rolę peptydu w biologii ścięgien i badaniach tkanki łącznej. [2]

Gojenie tkanek układu mięśniowo-szkieletowego i badania nad regeneracją (McGuire i wsp., 2025)

W niedawnym przeglądzie narracyjnym oceniono coraz obszerniejszy zbiór badań przedklinicznych nad BPC-157 w modelach ścięgien, więzadeł, mięśni, kości i chrząstki. Autorzy stwierdzili, że dostępne dowody eksperymentalne wskazują na znaczny potencjał regeneracyjny w wielu tkankach układu mięśniowo-szkieletowego, podkreślając jednocześnie, że literatura ma nadal głównie charakter przedkliniczny, a przed sformułowaniem wniosków klinicznych konieczne są dobrze zaprojektowane badania kliniczne z udziałem ludzi. W przeglądzie wskazano BPC-157 jako ważne narzędzie badawcze do analizowania biologii regeneracyjnej i fizjologii tkanki łącznej, a nie jako uznany środek terapeutyczny. [3]

TB-500: podstawy naukowe i dane badawcze

TB-500 jest syntetycznym peptydem odpowiadającym biologicznie aktywnemu regionowi tymozyny beta-4 (Tβ4), naturalnie występującego peptydu uczestniczącego w regulacji aktyny, migracji komórek i przebudowie tkanek. Dlatego znaczna część wiedzy naukowej na temat TB-500 pochodzi z rozległych badań nad tymozyną beta-4, a nie nad samym TB-500.

Badania te dostarczyły biologicznego uzasadnienia dla analizowania TB-500 w biologii regeneracyjnej, gojeniu ran i badaniach tkanki łącznej.

Gojenie ran i angiogeneza (Malinda i wsp., 1999)

Jedno z najwcześniejszych przełomowych badań wykazało, że tymozyna beta-4 przyspieszała gojenie ran w szczurzym modelu rany pełnej grubości. Leczenie nasilało reepitelializację i obkurczanie rany, sprzyjało odkładaniu kolagenu, stymulowało angiogenezę oraz znacznie zwiększało migrację keratynocytów. Wyniki te ugruntowały rolę tymozyny beta-4 jako ważnego modelu badawczego w analizowaniu naprawy tkanek, biologii naczyń i procesów regeneracyjnych. [4]

Badania naprawy i regeneracji tkanek u zwierząt (Philp i wsp., 2010)

W tym kompleksowym przeglądzie oceniono liczne badania przedkliniczne nad tymozyną beta-4 w modelach regeneracji skóry, rogówki, serca i innych tkanek. Łącznie omówione dowody wskazywały na spójną rolę tymozyny beta-4 w migracji komórek, angiogenezie, organizacji cytoszkieletu, regulacji stanu zapalnego i przebudowie tkanek. W przeglądzie podkreślono również interakcję peptydu z G-aktyną jako podstawowy mechanizm jego aktywności biologicznej, co stworzyło znaczną część naukowych podstaw dla późniejszych badań nad TB-500 i pokrewnymi analogami peptydowymi. [5]

Obserwacje omówione w tej części przedstawiono wyłącznie w celu podsumowania aktualnej literatury naukowej i nie należy ich interpretować jako dowodu skuteczności klinicznej ani zastosowania terapeutycznego. Mieszanka BPC-157 i TB-500 jest dostarczana wyłącznie jako laboratoryjny odczynnik badawczy i nie została dopuszczona do stosowania u ludzi ani zwierząt.

Zastosowania badawcze

Mieszanka BPC-157 i TB-500 jest wykorzystywana w badaniach laboratoryjnych nad wieloma aspektami biologii regeneracyjnej i naprawy tkanek. Ponieważ jej peptydy składowe mają odmienne, lecz uzupełniające się właściwości biologiczne, badacze często analizują je łącznie, aby poznać udział różnych szlaków komórkowych w gojeniu, przebudowie tkanek i odzyskiwaniu ich prawidłowej struktury.

Zastosowania te opierają się przede wszystkim na badaniach przedklinicznych poszczególnych peptydów, a nie na badaniach poświęconych ich połączeniu. Przedstawiono je wyłącznie w celu opisania aktualnej literatury naukowej i nie należy ich interpretować jako sugestii skuteczności klinicznej, korzyści terapeutycznych ani dopuszczonego zastosowania medycznego.

Biologia ścięgien i więzadeł

BPC-157 i TB-500 są szeroko badane w eksperymentalnych modelach naprawy ścięgien i więzadeł. Analizowano ich wpływ na aktywność fibroblastów, organizację kolagenu, przebudowę macierzy zewnątrzkomórkowej i odtwarzanie struktury tkanki łącznej po urazie. Łączne badanie tych peptydów umożliwia analizę wielu procesów biologicznych uczestniczących w regeneracji układu mięśniowo-szkieletowego w ramach jednego modelu eksperymentalnego.

Regeneracja mięśni szkieletowych i tkanek miękkich

W badaniach eksperymentalnych analizowano rolę obu peptydów w naprawie mięśni szkieletowych, przebudowie tkanek i regeneracji po ostrym urazie. Badania nad BPC-157 koncentrowały się przede wszystkim na sygnalizacji czynników wzrostu i integralności tkanek, natomiast TB-500 analizowano pod kątem jego roli w organizacji cytoszkieletu i migracji komórek. Łącznie te uzupełniające się obszary badań pozwalają lepiej zrozumieć odpowiedzi regeneracyjne w tkance mięśniowej.

Angiogeneza i biologia naczyń

Tworzenie nowych naczyń krwionośnych jest niezbędnym elementem naprawy tkanek. BPC-157 badano pod kątem interakcji ze szlakami sygnałowymi angiogenezy i czynnością śródbłonka, natomiast badania nad tymozyną beta-4, czyli peptydem macierzystym, z którego wywodzi się TB-500, wykazały jej istotną rolę w migracji komórek śródbłonka i przebudowie naczyń. Te uzupełniające się obszary badań sprawiają, że mieszanka jest wartościowa w analizach adaptacji naczyniowej zachodzącej podczas procesów regeneracyjnych.

Migracja komórek i przebudowa tkanek

Jedną z wyróżniających cech badań nad TB-500 jest jego związek z dynamiką aktyny i ruchem komórek. Natomiast BPC-157 badano pod kątem wpływu na przeżywalność komórek, organizację tkanek i homeostazę tkanki łącznej. Łączne analizowanie tych peptydów pozwala badaczom ocenić, w jaki sposób skoordynowana migracja komórek i przebudowa strukturalna przyczyniają się do regeneracji tkanek.

Biologia regeneracyjna i badania nad połączeniami peptydów

Głównym naukowym uzasadnieniem łączenia BPC-157 i TB-500 jest wpływ obu peptydów na różne aspekty fizjologii regeneracji. Umieszczenie obu peptydów w jednym preparacie badawczym pozwala analizować uzupełniające się szlaki sygnałowe uczestniczące w biologii tkanki łącznej, adaptacji naczyniowej, organizacji macierzy zewnątrzkomórkowej i naprawie komórkowej przy zachowaniu spójnych warunków eksperymentalnych.

Jak działa mieszanka BPC-157 i TB-500 (mechanizm działania)

Mieszanka BPC-157 i TB-500 łączy dwa peptydy oddziałujące na różne aspekty biologii tkanek za pośrednictwem odmiennych szlaków molekularnych. Choć oba są szeroko badane w kontekście regeneracji, nie są ze sobą spokrewnione strukturalnie i nie mają wspólnego mechanizmu działania.

Naukowe uzasadnienie połączenia BPC-157 i TB-500 w tej mieszance wynika z ich uzupełniających się ról w fizjologii tkanki łącznej, migracji komórek, angiogenezie i przebudowie tkanek.

Mechanizm działania BPC-157

Uważa się, że BPC-157 wpływa na wiele szlaków sygnałowych uczestniczących w naprawie tkanek. W badaniach eksperymentalnych analizowano jego interakcje z sygnalizacją tlenku azotu, czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), szlakiem sygnałowym kinazy ognisk adhezyjnych (FAK)–paksyliny oraz szlakami związanymi z receptorem hormonu wzrostu (GHR). W modelach przedklinicznych mechanizmy te wiązano z angiogenezą, migracją fibroblastów, organizacją kolagenu i homeostazą tkanki łącznej. Chociaż nie zidentyfikowano jeszcze dokładnego celu molekularnego peptydu, dostępne dowody sugerują, że BPC-157 działa poprzez skoordynowaną modulację kilku szlaków biologicznych uczestniczących w naprawie tkanek. [6]

Mechanizm działania TB-500

TB-500 jest syntetycznym peptydem pochodzącym z biologicznie aktywnego regionu tymozyny beta-4. Znaczna część proponowanego mechanizmu wynika z obszernej literatury dotyczącej tymozyny beta-4, która wiąże i sekwestruje aktynę globularną (G-aktynę), pomagając regulować polimeryzację aktyny, organizację cytoszkieletu i migrację komórek. Procesy te mają podstawowe znaczenie dla rozwoju tkanek, gojenia ran, angiogenezy i skoordynowanego przemieszczania się komórek podczas odpowiedzi regeneracyjnych. [7]

Badania eksperymentalne powiązały również tymozynę beta-4 z modulacją sygnalizacji zapalnej, migracją komórek śródbłonka, przebudową macierzy zewnątrzkomórkowej i aktywacją szlaków uczestniczących w regeneracji tkanek. Dlatego badania nad TB-500 koncentrowały się na jego potencjalnej roli w ruchu komórek, przebudowie tkanek, angiogenezie i gojeniu ran, choć dokładne mechanizmy molekularne syntetycznego peptydu nie zostały jeszcze w pełni scharakteryzowane. [8]

Podsumowując, badania nad BPC-157 koncentrują się głównie na sygnalizacji czynników wzrostu, szlakach tlenku azotu i fizjologii tkanki łącznej, natomiast TB-500 wiąże się przede wszystkim z procesami strukturalnymi umożliwiającymi komórkom migrację, reorganizację cytoszkieletu i koordynowanie przebudowy tkanek podczas regeneracji.

Uzupełniające się działanie BPC-157 i TB-500

Naukowe uzasadnienie łączenia BPC-157 i TB-500 opiera się na uzupełniających się właściwościach biologicznych, a nie na nakładających się mechanizmach. Badanie obu peptydów w tym samym układzie eksperymentalnym umożliwia analizę wzajemnych oddziaływań tych odmiennych procesów biologicznych podczas naprawy tkanek i odpowiedzi regeneracyjnych.

To uzupełniające podejście przyczyniło się do popularności mieszanki w badaniach laboratoryjnych, w których badacze chcą analizować wiele elementów regeneracji tkanek w ramach jednego modelu eksperymentalnego.

Porównanie BPC-157 i TB-500 z pokrewnymi związkami badawczymi

BPC-157 i TB-500 są często badane łącznie, ponieważ wpływają na różne aspekty biologii regeneracyjnej. Badania nad BPC-157 koncentrowały się przede wszystkim na fizjologii tkanki łącznej i sygnalizacji komórkowej, a badania nad TB-500 — na organizacji cytoszkieletu i migracji komórek. Poniższe porównanie pokazuje, czym mieszanka różni się od tworzących ją peptydów oraz od innego szeroko badanego peptydu regeneracyjnego.

 

BPC-157 (5 mg)

TB-500 (5 mg)

GHK-Cu

Mieszanka BPC-157 i TB-500

Klasa peptydu

Syntetyczny pentadekapeptyd żołądkowy

Syntetyczny peptyd odpowiadający biologicznie aktywnemu regionowi tymozyny beta-4

Naturalnie występujący tripeptyd wiążący miedź

Dwuskładnikowy preparat peptydowy do celów badawczych

Pochodzenie

Pochodzi z naturalnie występującego fragmentu białka żołądkowego

Pochodzi z biologicznie aktywnego regionu tymozyny beta-4

Naturalnie występujący ludzki peptyd miedziowy

Połączenie BPC-157 i TB-500 w równych proporcjach

Długość peptydu

15 aminokwasów

43 aminokwasy

3 aminokwasy

Peptydy złożone z 15 i 43 aminokwasów

Główny obszar biologiczny

Biologia tkanki łącznej, angiogeneza, sygnalizacja tlenku azotu

Migracja komórkowa, organizacja cytoszkieletu, przebudowa tkanek

Przebudowa tkanek, biologia macierzy zewnątrzkomórkowej, synteza kolagenu

Badanie uzupełniających się szlaków regeneracyjnych

Główny mechanizm

Badanych jest wiele szlaków sygnalizacyjnych

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

Modulacja ekspresji genów, transport miedzi i przebudowa macierzy zewnątrzkomórkowej

Łączy niezależne właściwości biologiczne obu peptydów składowych

Główne zastosowania badawcze

Biologia ścięgien, więzadeł, mięśni, przewodu pokarmowego i naczyń

Przebudowa tkanek, naprawa ran, angiogeneza i biologia regeneracyjna

Biologia skóry, badania tkanki łącznej, gojenie ran i biologia regeneracyjna

Zintegrowane modele naprawy tkanki łącznej i biologii regeneracyjnej

Porównanie TB-500 i tymozyny beta-4

Choć w środowisku badawczym nazwy te są często używane zamiennie, TB-500 i tymozyna beta-4 nie są tym samym związkiem. Tymozyna beta-4 (Tβ4) jest naturalnie występującym peptydem złożonym z 43 aminokwasów, którego ekspresja zachodzi w wielu tkankach ssaków. Dotyczy jej znaczna część opublikowanej literatury opisującej regulację aktyny, migrację komórek, angiogenezę i naprawę tkanek. Natomiast TB-500 jest syntetycznym peptydem opracowanym na podstawie biologicznie aktywnego regionu tymozyny beta-4, który w badaniach eksperymentalnych ma odtwarzać wiele właściwości biologicznych związanych z peptydem macierzystym.

Rozróżnienie to jest istotne przy interpretacji opublikowanych badań. Znaczna część wiedzy mechanistycznej powszechnie przypisywanej TB-500 pochodzi z badań nad tymozyną beta-4, a nie z bezpośrednich badań samego syntetycznego peptydu. Dlatego odniesienia do TB-500 często opierają się na szerszym zbiorze badań nad tymozyną beta-4 w celu wyjaśnienia jego proponowanej aktywności biologicznej i naukowego uzasadnienia.

Jakość i badania

Crystal Peptides dokłada wszelkich starań, aby dostarczać peptydy badawcze spełniające wysokie standardy jakości analitycznej, powtarzalności i identyfikowalności. Każda partia mieszanki BPC-157 i TB-500 5/5 mg przechodzi analizę czystości metodą HPLC oraz niezależną weryfikację przez akredytowane laboratoria zewnętrzne, w tym Janoshik Analytical.

Badania mogą obejmować tożsamość i zawartość peptydów, jałowość, endotoksyny oraz metale ciężkie. Każda partia posiada Certyfikat Analizy, który pomaga badaczom zweryfikować parametry analityczne dokładnie tego materiału, który został dostarczony.

Ponieważ preparat zawiera dwa niezależnie scharakteryzowane peptydy, analizy powinny potwierdzać tożsamość i jakość każdego z nich. Badacze powinni poszukiwać danych analitycznych obejmujących:

  • Czystość chromatograficzną oznaczoną metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w celu oceny czystości peptydu oraz wykrycia potencjalnych zanieczyszczeń lub produktów degradacji.
  • Tożsamość molekularną potwierdzoną metodą chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-MS) w celu sprawdzenia, czy zarówno BPC-157, jak i TB-500 odpowiadają oczekiwanym masom cząsteczkowym oraz nie zostały zastąpione ani błędnie zidentyfikowane.
  • Zawartość i skład peptydów, potwierdzające, że preparat zawiera oczekiwane ilości obu peptydów składowych.
  • Badania jałowości i endotoksyn, pomagające potwierdzić przydatność materiału do badań laboratoryjnych, w których zanieczyszczenie mikrobiologiczne mogłoby wpłynąć na wyniki eksperymentów.
  • Badania przesiewowe na obecność metali ciężkich, zapewniające dodatkowe potwierdzenie, że pozostałości zanieczyszczeń powstałych podczas syntezy mieszczą się w ustalonych specyfikacjach laboratoryjnych.

Łączna ocena tych wyników analitycznych daje znacznie większą pewność niż samo poleganie na deklarowanym odsetku czystości. Pomaga badaczom potwierdzić tożsamość, skład i ogólną jakość analityczną materiału przed włączeniem go do prac eksperymentalnych.

Aby zapewnić prawidłowe postępowanie i przechowywanie, mieszanka BPC-157 i TB-500 jest dostarczana w postaci współliofilizowanego proszku. Do czasu wykorzystania w badaniach należy ją przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, chronić przed światłem i najlepiej utrzymywać w temperaturze -20°C lub niższej.

Produkt należy rozpuścić w wodzie bakteriostatycznej lub jałowej, a następnie przechowywać roztwór w lodówce w temperaturze 2–8°C, postępować z nim zgodnie z odpowiednimi technikami laboratoryjnymi i zużyć zgodnie z przyjętymi w laboratorium protokołami stabilności. Należy unikać wielokrotnych cykli zamrażania i rozmrażania, długotrwałego narażenia na podwyższoną temperaturę oraz energicznego mieszania, ponieważ mogą one przyczyniać się do degradacji peptydów i zmniejszać ich długookresową stabilność.

Informacje prawne i regulacyjne

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

Produkt ten nie jest produktem leczniczym, żywnością, suplementem diety, wyrobem medycznym, kosmetykiem ani weterynaryjnym produktem leczniczym. Informacje przedstawione na tej stronie służą wyłącznie podsumowaniu aktualnej literatury naukowej i nie należy ich interpretować jako dowodu skuteczności klinicznej, korzyści terapeutycznych ani dopuszczonego zastosowania medycznego. Wszelkie odniesienia do opublikowanych badań dotyczą wyłącznie prac eksperymentalnych, które nie zostały ocenione pod kątem zastosowania klinicznego przez Europejską Agencję Leków (EMA) ani żaden inny organ regulacyjny ds. leków.

Mieszanka BPC-157 i TB-500 nie była oceniana jako preparat złożony w badaniach klinicznych i nie została dopuszczona jako produkt leczniczy przez Europejską Agencję Leków (EMA), amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) ani żaden inny główny organ regulacyjny ds. leków. Naukowe uzasadnienie tego preparatu wynika przede wszystkim z opublikowanych badań przedklinicznych nad poszczególnymi peptydami składowymi, a nie z badań poświęconych samemu połączeniu. Crystal Peptides dostarcza tę mieszankę wyłącznie do laboratoryjnych prac badawczo-rozwojowych.

Badacze i nabywcy odpowiadają za zapewnienie zgodności nabywania, importu, przechowywania, obchodzenia się, stosowania i utylizacji materiałów badawczych ze wszystkimi obowiązującymi przepisami krajowymi i lokalnymi. Ponieważ przepisy dotyczące substancji chemicznych do celów badawczych różnią się w zależności od jurysdykcji, przed zakupem lub importem odczynników laboratoryjnych klienci powinni sprawdzić wymogi prawne obowiązujące w ich kraju.

Źródła i bibliografia

  • 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.
  • Malinda KM, Sidhu GS, Mani H, et al. Thymosin beta 4 accelerates wound healing. Journal of Investigative Dermatology. 1999;113(3):364-368.
  • Philp D, Kleinman HK. Animal studies with thymosin beta 4, a multifunctional tissue repair and regeneration peptide. Annals of the New York Academy of Sciences. 2010;1194:81-86.
  • 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.
  • Xing Y, Ye Y, Zuo H, Li Y. Progress on the Function and Application of Thymosin β4. Frontiers in Endocrinology. 2021;12:767785.
  • Su L, Kong X, Loo S, et al. Thymosin beta-4 improves endothelial function and reparative potency of diabetic endothelial cells differentiated from patient induced pluripotent stem cells. Stem Cell Research & Therapy. 2022;13(1):13.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest mieszanka BPC-157 i TB-500?

Mieszanka BPC-157 i TB-500 to dwuskładnikowy preparat peptydowy do celów badawczych, który łączy równe ilości BPC-157 i TB-500 w jednej współliofilizowanej fiolce. Preparat jest dostępny w stężeniach 5/5 mg i 10/10 mg oraz umożliwia badaczom analizowanie dwóch uzupełniających się klas peptydów w tym samym modelu eksperymentalnym. BPC-157 badano przede wszystkim w biologii tkanki łącznej, angiogenezie i sygnalizacji czynników wzrostu, natomiast badania nad TB-500 koncentrowały się na organizacji cytoszkieletu, migracji komórek i przebudowie tkanek. Mieszanka jest dostarczana wyłącznie do badań laboratoryjnych i nie została dopuszczona do stosowania u ludzi ani zwierząt.

Czy mieszanka BPC-157 i TB-500 jest tym samym co Wolverine Blend?

Tak. Wolverine Blend to nazwa handlowa powszechnie stosowana na rynku peptydów badawczych wobec preparatów zawierających zarówno BPC-157, jak i TB-500. Nie jest to osobny peptyd ani odrębna jednostka molekularna, a nazwa ta nie oznacza standaryzowanego preparatu uznanego przez organizacje naukowe lub regulacyjne. Niezależnie od używanej nazwy przed zastosowaniem w badaniach laboratoryjnych badacze powinni sprawdzić skład, proporcje peptydów, badania analityczne i Certyfikat Analizy dołączony do każdego produktu.

Czym różnią się TB-500 i tymozyna beta-4?

Choć terminy te są często używane zamiennie, TB-500 i tymozyna beta-4 (Tβ4) nie są identyczne. Tymozyna beta-4 jest naturalnie występującym peptydem złożonym z 43 aminokwasów, którego ekspresja zachodzi w wielu tkankach ssaków. Dotyczy jej znaczna część opublikowanej literatury opisującej regulację aktyny, angiogenezę, migrację komórek i naprawę tkanek. TB-500 jest syntetycznym peptydem opracowanym na podstawie biologicznie aktywnego regionu tymozyny beta-4, który ma odtwarzać wiele właściwości biologicznych peptydu macierzystego. Dlatego znaczna część wiedzy o mechanizmie TB-500 pochodzi z badań nad tymozyną beta-4, a nie z bezpośrednich badań samego peptydu syntetycznego.

Czy mieszankę BPC-157 i TB-500 oceniano w badaniach klinicznych?

Obecnie nie ma opublikowanych badań klinicznych oceniających konkretnie mieszankę BPC-157 i TB-500 jako preparat złożony. Naukowe uzasadnienie mieszanki pochodzi przede wszystkim z badań przedklinicznych nad poszczególnymi peptydami składowymi, które analizowano osobno w modelach biologii tkanki łącznej, angiogenezy, migracji komórek i procesów regeneracyjnych. Dlatego dostępnych dowodów nie należy interpretować jako potwierdzenia skuteczności klinicznej ani korzyści terapeutycznych tego połączenia.

Czy Crystal Peptides udostępnia Certyfikat Analizy (COA)?

Tak. Każdej partii towarzyszy właściwy dla niej Certyfikat Analizy (COA), który można bezpośrednio powiązać z niezależnym laboratorium badawczym. COA pozwala badaczom zweryfikować tożsamość, czystość i parametry analityczne dokładnie tej partii, która została dostarczona, przed włączeniem jej do prac eksperymentalnych. Crystal Peptides prowadzi również dedykowaną stronę z wynikami badań laboratoryjnych, na której badacze mogą zapoznać się z dokumentacją analityczną i potwierdzić wyniki badań właściwe dla danej partii.

W jaki sposób badana jest mieszanka BPC-157 i TB-500?

Każda partia połączenia BPC-157 i TB-500 oferowanego przez Crystal Peptides 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 zarówno BPC-157, jak i TB-500. W zależności od partii dodatkowe analizy mogą obejmować zawartość peptydów, jałowość, endotoksyny i metale ciężkie. Niezależna weryfikacja przez akredytowane laboratoria zewnętrzne, takie jak Janoshik Analytical, daje badaczom pewność co do tożsamości, czystości i ogólnej jakości analitycznej dostarczonego materiału.

Jakie pojemności fiolek mieszanki BPC-157 i TB-500 oferuje Crystal Peptides?

Crystal Peptides oferuje obecnie mieszankę BPC-157 i TB-500 we współliofilizowanych fiolkach badawczych 5/5 mg i 10/10 mg, przy czym każdy preparat zawiera równe ilości obu peptydów składowych. Aktualna dostępność, ceny i dokumentacja analityczna właściwa dla danej partii są podane na stronie produktu, dzięki czemu badacze mogą wybrać preparat najlepiej odpowiadający wymaganiom eksperymentalnym.

Jak należy rekonstytuować i przechowywać mieszankę BPC-157 i TB-500?

Mieszanka BPC-157 i TB-500 jest dostarczana w postaci współliofilizowanego proszku i zazwyczaj rekonstytuowana w warunkach laboratoryjnych przy użyciu wody bakteriostatycznej lub jałowej. Rozpuszczalnik należy powoli wprowadzać po wewnętrznej ściance fiolki, aby ograniczyć powstawanie piany, a następnie pozostawić peptyd do samoistnego rozpuszczenia bez energicznego mieszania. Po rekonstytucji roztwór należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2–8°C i postępować z nim zgodnie z odpowiednimi procedurami laboratoryjnymi. Niezrekonstytuowane fiolki należy przechowywać szczelnie zamknięte, w suchym miejscu, chronić przed światłem i najlepiej utrzymywać w temperaturze -20°C lub niższej. Aby pomóc zachować integralność peptydów, należy unikać wielokrotnych cykli zamrażania i rozmrażania oraz długotrwałego narażenia na podwyższoną temperaturę.

Gdzie można kupić BPC-157 i TB-500 do celów badawczych?

Badacze w całej Unii Europejskiej mogą kupić mieszankę BPC-157 i TB-500 od Crystal Peptides jako preparat o wysokiej czystości, dostarczany wyłącznie do badań laboratoryjnych. Firma zapewnia przejrzystość analityczną, identyfikowalną dokumentację jakości i sprawną realizację zamówień, dzięki czemu jest zaufanym źródłem peptydów badawczych dla uniwersytetów, laboratoriów i niezależnych badaczy w całej Europie.

Czy Crystal Peptides wysyła mieszankę BPC-157 i TB-500 na terenie całej Europy?

Tak. Crystal Peptides wysyła mieszankę BPC-157 i TB-500 na terenie całej Europy w dyskretnych opakowaniach i z możliwością śledzenia przesyłki. Zamówienia są zazwyczaj nadawane sprawnie, czas dostawy zależy od kraju docelowego, a do wielu lokalizacji w Europie dostępna jest wysyłka ekspresowa. Przed złożeniem zamówienia badacze mogą sprawdzić opcje wysyłki, szacowany czas dostawy, akceptowane metody płatności i informacje dotyczące zamówień właściwe dla danego kraju.