
BPC-157 10mg
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Solo para Uso en Investigación
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Resumen de Investigación
29 Citas PubMedDescripción General BPC-157 (Body Protection Compound-157, Bepecin, PL 14736) es un pentadecapéptido sintético compuesto por 15 aminoácidos (GEPPPGKPADDAGLV), derivado de una secuencia parcial de una proteína Body Protection Compound más grande que se encuentra de forma natural en el jugo gástrico humano.[1][2] Originalmente aislado por el grupo de investigación del Dr. Predrag Sikiric en la Universidad de Zagreb en 1993, BPC-157 es uno de los péptidos citoprotectores más extensamente estudiados en la literatura preclínica. Se ha estudiado en modelos gastrointestinales, musculoesqueléticos, neurológicos y vasculares.[8] Una característica distintiva clave es su estabilidad excepcional — BPC-157 resiste la degradación enzimática en el jugo gástrico humano durante más de 24 horas.[3] La FDA de EE. UU. colocó al BPC-157 en la lista de Sustancias Farmacéuticas a Granel de Categoría 2 en septiembre de 2023, citando riesgos potenciales de inmunogenicidad y datos de seguridad insuficientes para la formulación magistral humana.[4] La WADA prohibió explícitamente...
BPC-157 10mg at a glance
| Specification | Detail |
|---|---|
| Format | Lyophilized powder, 10mg per vial |
| HPLC purity | Report pending; no published lot certificate today |
| Third-party testing | Report pending; no published lot certificate today |
| Price | $40.95 per 10mg vial |
| Price per mg | $4.10 per mg |
| Dispatch | Same business day on orders placed before 2:00 PM EST, Monday-Friday |
| U.S. delivery time | USPS Priority Mail 2-3 business days; UPS Ground 3-5 business days |
| Shipping cost | Free on every U.S. order |
| Ships to | All 50 U.S. states (free); Canada via card checkout at US$15 flat. No other international destinations. |
| Packaging | Secure, tamper-evident packaging; tracking number emailed at dispatch |
| Storage | Lyophilized: -20°C, protected from light. |
| Regulatory status | Not an FDA-approved drug. Listed by the FDA as a Category 2 bulk drug substance (September 2023) and prohibited by WADA under category S0 (effective January 1, 2022). |
| Intended use | Research use only — not for human, veterinary, diagnostic, or therapeutic use. |
Price and availability reflect the live product record; the purchase panel at the top of this page is the source of truth.
How to evaluate a BPC-157 vendor
Worth checking before buying BPC-157 from any supplier, and how this listing answers each point. Reference facts — we make no claims about other sellers.
| What to check | How this listing answers it |
|---|---|
| Is a purity report actually published, or only described? | Report pending; no published lot certificate today |
| Does the report name the analytical method? | Report pending; no published lot certificate today |
| Can documentation be tied to the batch received? | Report pending; no published lot certificate today |
| Where does it ship from, and where can it go? | Dispatched from a U.S. facility to all 50 U.S. states, and to Canada via card checkout at a flat US$15 rate. No other international destinations. |
| How quickly does an order actually leave? | Same-business-day dispatch before 2:00 PM EST Monday-Friday, then 2-3 business days by USPS Priority Mail or 3-5 by UPS Ground, with tracking emailed at dispatch. |
| What is the real cost per milligram? | $4.10 per mg, at the current listed price of $40.95 per 10mg vial. Comparing vial prices across different vial sizes is misleading — compare price per mg. |
| Is regulatory status disclosed or buried? | Stated plainly on this page: FDA Category 2 bulk drug substances list (September 2023) and WADA S0 prohibition (January 1, 2022). Supplied for laboratory research use only. |
| Is the compound backed by literature you can check? | 29 references with DOI or PubMed links are listed in the Referenced Citations section of this page. |
BPC-157 — Datos de Investigación de un Vistazo
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Citas PubMed Referenciadas | 29 |
| Investigadores Colaboradores | 3 |
| Condiciones de Almacenamiento | BPC-157 es excepcionalmente estable a temperatura ambiente. |
| Estándar de Pureza | Certificado pendiente |
| Solo para Uso en Investigación | No destinado al consumo humano. Solo para uso en investigación. |
Compare BPC-157 con Otros Péptidos
Research guide
What is BPC-157? Read the full research guideDescripción General
Descripción General
BPC-157 (Body Protection Compound-157, Bepecin, PL 14736) es un pentadecapéptido sintético compuesto por 15 aminoácidos (GEPPPGKPADDAGLV), derivado de una secuencia parcial de una proteína Body Protection Compound más grande que se encuentra de forma natural en el jugo gástrico humano.[1][2]
Originalmente aislado por el grupo de investigación del Dr. Predrag Sikiric en la Universidad de Zagreb en 1993, BPC-157 es uno de los péptidos citoprotectores más extensamente estudiados en la literatura preclínica. Se ha estudiado en modelos gastrointestinales, musculoesqueléticos, neurológicos y vasculares.[8]
Una característica distintiva clave es su estabilidad excepcional — BPC-157 resiste la degradación enzimática en el jugo gástrico humano durante más de 24 horas.[3]
La FDA de EE. UU. colocó al BPC-157 en la lista de Sustancias Farmacéuticas a Granel de Categoría 2 en septiembre de 2023, citando riesgos potenciales de inmunogenicidad y datos de seguridad insuficientes para la formulación magistral humana.[4] La WADA prohibió explícitamente el BPC-157 bajo S0 (Sustancias No Aprobadas) a partir del 1 de enero de 2022.[5]
Mecanismo de Acción
Mecanismo de Acción
Activación de VEGFR2 (Diana Primaria)
BPC-157 se une y activa el receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR2) en células endoteliales. A diferencia de los ligandos estándar, BPC-157 promueve la internalización de VEGFR2 — un paso crítico en la activación de las vías de reparación descendentes.[7][10]
Cascada VEGFR2-Akt-eNOS
Tras la unión a VEGFR2, BPC-157 desencadena la fosforilación de Akt (Proteína Quinasa B), que activa la óxido nítrico sintasa endotelial (eNOS), produciendo óxido nítrico (NO) — esencial para la angiogénesis y la reparación vascular.[7]
Vía Src-Caveolina-1-eNOS
BPC-157 promueve la fosforilación de Src y Caveolina-1 (Cav-1). En condiciones normales, Cav-1 inhibe a eNOS — BPC-157 disrumpe este complejo inhibitorio, potenciando la producción de NO.[10]
Vía FAK-Paxilina
En fibroblastos tendinosos, BPC-157 activa la quinasa de adhesión focal (FAK) y la paxilina, esenciales para la migración celular, la adhesión y la organización citoesquelética durante la reparación tisular.[11]
Sobrerregulación de JAK-2 / Receptor de Hormona del Crecimiento
BPC-157 activa JAK-2, vinculada a la sobrerregulación de los receptores de la hormona del crecimiento (GHR) en fibroblastos tendinosos, mejorando la sensibilidad del tejido a la hormona del crecimiento.[11][12]
Circuito de Retroalimentación Egr-1/NAB2
La activación de ERK1/2 sobrerregula Egr-1 y simultáneamente su correpresor NAB2, estableciendo un circuito de retroalimentación que previene la señalización angiogénica descontrolada.[13]
Modulación del Sistema de Óxido Nítrico (Bidireccional)
BPC-157 exhibe una interacción moduladora única con el sistema de NO — contrarresta tanto L-NAME (inhibidor de NOS → hipertensión) como L-arginina (sustrato de NOS → hipotensión), actuando como un amortiguador homeostático en lugar de un agonista o antagonista estricto.[14]
Regulación del Sistema Dopamina/Serotonina
BPC-157 antagoniza los efectos de los bloqueadores del receptor de dopamina (haloperidol) y los agonistas (anfetamina), así como los precursores del síndrome serotoninérgico — sugiriendo una influencia reguladora sobre estos sistemas de neurotransmisores en lugar de una unión directa al receptor.[15]
Aplicaciones de Investigación
Aplicaciones de Investigación
BPC-157 se ha estudiado en múltiples paradigmas experimentales:
- Modelos de Lesión Gastrointestinal — Estudiado en modelos de roedores de lesión gástrica, lesiones inducidas por AINE, colitis y fístulas.[3]
- Modelos Musculoesqueléticos — Estudiado en modelos de roedores de sección y desprendimiento tendinoso (Aquiles, cuádriceps), ligamentos (LCM) y lesión del músculo esquelético, incluidos modelos con deterioro por corticosteroides; se reportaron criterios de valoración biomecánicos e histológicos.[16][17]
- Modelos de Lesión del SNC — Estudiado en modelos de roedores de traumatismo craneoencefálico, compresión de médula espinal y oclusión bilateral de carótidas; se reportaron criterios de valoración de edema, necrosis, desmielinización y función, con seguimiento de la médula espinal hasta 1 año.[18][19]
- Modelos de Oclusión Vascular — Estudiado en modelos de roedores de oclusión vascular (síndrome de Budd-Chiari, maniobra de Pringle); se reportaron criterios de valoración de vasos colaterales, trombosis y función orgánica.[20]
- Modelos de Lesión Corneal — Estudiado en modelos de úlcera y perforación corneal en rata; se reportaron criterios de valoración de transparencia, curación y neovascularización.[21]
- Modelos de Lesión Hepática — Estudiado en modelos de roedores de lesión hepática por alcohol/AINE y de ligadura del conducto biliar; se reportaron criterios de valoración de fibrosis, enzimas hepáticas y bilirrubina.[22]
- Modelos Dopaminérgicos/Serotoninérgicos — Estudiado en modelos conductuales de roedores de catalepsia, hiperactividad inducida por anfetamina y conductas inducidas por ketamina.[15]
Características Bioquímicas
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Molecular Formula | C₆₂H₉₈N₁₆O₂₂ |
| Molecular Weight | 1419.556 g/mol |
| CAS Number | 137525-51-0 |
| Sequence (3-Letter) | Gly-Glu-Pro-Pro-Pro-Gly-Lys-Pro-Ala-Asp-Asp-Ala-Gly-Leu-Val |
| Sequence (1-Letter) | GEPPPGKPADDAGLV |
| Amino Acids | 15 (pentadecapéptido lineal) |
| Structural Type | Pentadecapéptido lineal, sin puentes disulfuro |
| Parent Molecule | Body Protection Compound (BPC) del jugo gástrico humano |
| Synonyms | Bepecin, PL 14736, PL-10, PLD-116, PCO-02 |
| Plasma Half-Life | <30 minutos |
Identificadores
| PubChem CID | |
|---|---|
| InChI Key | |
| Isomeric SMILES | |
| Drug Codes |
Resumen de Investigación Preclínica
Resumen de Investigación Preclínica
Estudios Preclínicos Clave
| Estudio | Modelo | Hallazgos Clave | Ref |
|---|---|---|---|
| He et al. (2022) | Ratas SD / Perros Beagle | Estudio FC: t½ = 15,2 min (ratas), 5,27 min (perros); distribución a riñón, hígado, estómago | [25] |
| Xu et al. (2020) | Ratones, ratas, conejos, perros | Toxicidad multiespecie: no se alcanzó DL1, sin signos adversos a 20 mg/kg (ratas) o 10 mg/kg (perros) | [9] |
| Staresinic et al. (2003) | Ratas — sección de Aquiles | 10 µg/kg: mejora en las puntuaciones AFI, aumento de la carga hasta la falla a los 14-72 días; revirtió el deterioro por corticosteroides | [16] |
| Tudor et al. (2010) | Ratones — TCE | 10 µg/kg: reducción del edema cerebral, hemorragia y mortalidad; mejoró la proporción consciente/inconsciente/muerte | [18] |
| Perovic et al. (2019) | Ratas — médula espinal | 200 µg/kg: recuperación axonal mantenida hasta 1 año; contrarrestó la necrosis, desmielinización, formación de quistes | [19] |
| Vukojevic et al. (2020) | Ratas — oclusión bilateral de carótidas | Sobrerregulación de Egr1/Akt1/Src/Vegfr2/Nos3; infrarregulación de Nos2/Nfkb en hipocampo | [13] |
| Hsieh et al. (2017/2020) | Isquemia de miembro posterior en rata + CAM | 129–152% de aumento en la angiogénesis; vía VEGFR2-Akt-eNOS confirmada | [7] |
| Sever et al. (2019) | Ratas — ligadura del conducto biliar | Se reportaron criterios de valoración de fibrosis, hipertensión portal, enzimas hepáticas y bilirrubina | [22] |
| Matek et al. (2025) | Ratas — desprendimiento de cuádriceps | Se evaluaron criterios de valoración de reinserción músculo-hueso y contractura de la pierna hasta los 90 días | [17] |
| Chang et al. (2011/2014) | Fibroblastos tendinosos de rata (in vitro) | ↑ expresión de GHR, activación de la vía FAK-paxilina, mejora de la supervivencia y migración celular | [11][12] |
Parámetros Farmacocinéticos
| Parámetro | Valor | Ref |
|---|---|---|
| Vida media (ratas) | 15,2 minutos | [25] |
| Vida media (perros) | 5,27 minutos | [25] |
| Tmax (ratas) | ~3 minutos | [25] |
| Metabolito Principal | Prolina (aminoácido) | [25] |
| Estabilidad Gástrica | >24 horas en jugo gástrico humano | [3] |
| Detección en Orina | 4–5 días mediante LC-MS | [25] |
| Letalidad aguda | No alcanzada (>2 g/kg en ratones) | [9] |
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Autores y Atribución
✍️ Autor del Artículo
Dr. Predrag Sikiric
Predrag Sikiric, MD, PhD, es Profesor en el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zagreb, Croacia. El Dr. Sikiric es el investigador principal que originalmente aisló BPC-157 del jugo gástrico humano en 1993. Es responsable de la gran mayoría de la literatura existente (más del 80% de los estudios publicados) sobre el péptido. Su trabajo estableció el marco de citoprotección/organoprotección, demostrando los efectos pleiotrópicos de BPC-157 en la curación de órganos (estómago, hígado, músculo, tendón, nervio), el sistema de óxido nítrico y el eje cerebro-intestino. Predrag Sikiric es referenciado como uno de los principales científicos involucrados en la investigación y desarrollo de BPC-157. De ninguna manera este doctor/científico respalda o promueve la compra, venta o uso de este producto por cualquier motivo. No existe afiliación ni relación, implícita o de otro tipo, entre Pure US Peptide y este doctor.
Ver Perfil Completo del Investigador →🎓 Autor de Revista Científica
Dr. Sven Seiwerth
Sven Seiwerth, MD, PhD, está afiliado al Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zagreb, Croacia. Colaborador de larga data del Dr. Sikiric, el Dr. Seiwerth se enfoca en los aspectos patológicos e histológicos de los efectos curativos de BPC-157. Su investigación destaca específicamente el papel del péptido en la cicatrización de heridas, la angiogénesis y la reparación tisular en tendones, ligamentos y músculos. Ha coautorado numerosas revisiones clave, incluyendo artículos de referencia sobre BPC-157 y factores de crecimiento angiogénico (2018), cicatrización de heridas (2021) y efectos sobre vasos sanguíneos (2014). Sven Seiwerth es referenciado como uno de los principales científicos involucrados en la investigación y desarrollo de BPC-157. De ninguna manera este doctor/científico respalda o promueve la compra, venta o uso de este producto por cualquier motivo. No existe afiliación ni relación, implícita o de otro tipo, entre Pure US Peptide y este doctor.
Ver Perfil Completo del Investigador →Dr. Sven Seiwerth is being referenced as one of the leading scientists involved in the research and development of BPC-157. In no way is this doctor/scientist endorsing or advocating the purchase, sale, or use of this product for any reason. There is no affiliation or relationship, implied or otherwise, between Pure US Peptide and this doctor. The purpose of citing the doctor is to acknowledge, recognize, and credit the exhaustive research and development efforts conducted by the scientists studying this peptide.
🔬 Investigador Colaborador
Dr. Chung-Hsun Chang
Chung-Hsun Chang, PhD, está afiliado al Instituto de Posgrado en Ciencias Médicas Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad Chang Gung, Taiwán. El Dr. Chang dirige un grupo de investigación independiente que ha proporcionado conocimiento crítico sobre los mecanismos moleculares de BPC-157 en el tejido conectivo. Su trabajo demostró que BPC-157 mejora la expresión de los receptores de la hormona del crecimiento en fibroblastos tendinosos y activa la vía FAK-paxilina, promoviendo la migración y reparación celular. Esta investigación se cita frecuentemente como confirmación independiente (no proveniente de Zagreb) de los efectos de BPC-157 en la curación de tejidos blandos. Chung-Hsun Chang es referenciado como uno de los principales científicos involucrados en la investigación y desarrollo de BPC-157. De ninguna manera este doctor/científico respalda o promueve la compra, venta o uso de este producto por cualquier motivo. No existe afiliación ni relación, implícita o de otro tipo, entre Pure US Peptide y este doctor.
Ver Perfil Completo del Investigador →Dr. Chung-Hsun Chang is being referenced as one of the leading scientists involved in the research and development of BPC-157. In no way is this doctor/scientist endorsing or advocating the purchase, sale, or use of this product for any reason. There is no affiliation or relationship, implied or otherwise, between Pure US Peptide and this doctor. The purpose of citing the doctor is to acknowledge, recognize, and credit the exhaustive research and development efforts conducted by the scientists studying this peptide.
Citas Referenciadas
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DOIChang CH, et al. Pentadecapeptide BPC 157 Enhances the Growth Hormone Receptor Expression in Tendon Fibroblasts. Molecules. 2014;19(12):19066-19077.
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DOIAviso de Uso en Investigación
Solo para Uso en Investigación (RUO). No destinado al consumo humano, uso clínico, ni como medicamento, alimento, cosmético o dispositivo médico. Este producto no ha sido evaluado por la FDA y se suministra exclusivamente para investigación de laboratorio in vitro por profesionales calificados.
Certificado de Análisis
Published certificates come from third-party laboratories. If this listing's certificate is still pending, the card below says so.
Último Informe de Laboratorio
Almacenamiento y Manejo
Resumen
BPC-157 es excepcionalmente estable a temperatura ambiente. Recomendación estándar: -20°C para almacenamiento a largo plazo.
Condiciones de Almacenamiento de Laboratorio Recomendadas
Polvo Liofilizado: BPC-157 se destaca por ser estable a temperatura ambiente — una ventaja distintiva sobre la mayoría de los péptidos termolábiles. Sin embargo, la recomendación estándar es -20°C (-4°F) para almacenamiento a largo plazo y maximizar la vida útil.
Estabilidad Gástrica: Altamente resistente a la hidrólisis y degradación enzimática en jugo gástrico humano, permaneciendo estable durante >24 horas.
Manipulación: Permitir que el vial alcance la temperatura ambiente antes de abrirlo. Manipular con el equipo de protección personal (EPP) estándar de laboratorio. Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS).
“Resumen de Investigación Preclínica Estudios Preclínicos Clave Estudio Modelo Hallazgos Clave Ref He et al.”
Frequently Asked Questions
Common research questions about BPC-157 — purity, handling, COA documentation, and published-research context.
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