Ipamorelina 5 mg – Péptido Secretagogo de GH de Alta Pureza
Overview
Este péptido de grado investigación se suministra exclusivamente para uso de laboratorio y experimental. Ipamorelina se examina en sistemas experimentales centrados en la señalización de secretagogos de la hormona del crecimiento y la adaptación metabólica. Los modelos de investigación suelen explorar su papel en las vías de comunicación hormonal pulsátil.
Ipamorelin es un pentapéptido sintético (C₃₈H₄₉N₉O₅; PM 711,9 Da) desarrollado en la década de 1990 como el primer secretagogo selectivo de la hormona del crecimiento (GHS). Imita la grelina para estimular la liberación pulsátil de la hormona del crecimiento (GH) con alta especificidad, sin afectar a otras hormonas. Los estudios demuestran su potencia in vitro (EC₅₀ 1,3 nmol/L) e in vivo (ED₅₀ 80 nmol/kg en ratas, 2 nmol/kg en cerdos). Tiene una vida media de aproximadamente 2 horas, con un pico de efectos sobre GH a las 0,67 horas tras la dosis, siendo adecuado para administración IV, SC o intranasal. Las combinaciones con CJC-1295 o tesamorelina potencian de forma sinérgica los pulsos de GH para la recuperación y la optimización.
Mecanismo de Acción
Como agonista del receptor GHS-R1a, el ipamorelin se une a los receptores de grelina en la hipófisis y el hipotálamo, activando la fosfolipasa C, aumentando el calcio intracelular y desencadenando la secreción de GH por los somatotropos. Inhibe la somatostatina, que limita la liberación de GH, y eleva los niveles de IGF-1. A diferencia de los GHS no selectivos, no estimula ACTH, cortisol, PRL, FSH, LH, TSH, aldosterona ni acetilcolina, incluso a dosis altas. Imita la grelina aumentando el apetito, pero mantiene una alta selectividad. La administración antes del sueño puede inducir la secreción de GH en un plazo de 20 minutos.
Aplicaciones Potenciales
Ipamorelin favorece el equilibrio hormonal, especialmente en mujeres, restaurando la fertilidad, los ciclos menstruales y aliviando síntomas de la menopausia como fatiga, baja libido y aumento de peso. Incrementa el tamaño uterino y las tasas de embarazo en casos de infertilidad, y mejora la función tiroidea y suprarrenal, optimizando la energía y el estado de ánimo.
En la composición corporal, reduce el almacenamiento de grasa, promueve la masa muscular magra mediante la síntesis proteica y la activación de células satélite, y mejora la fuerza en poblaciones envejecidas. Los beneficios antienvejecimiento incluyen el aumento de la producción de colágeno (hasta un 860%), la reparación celular para problemas cutáneos (arrugas, flacidez) y la cicatrización de heridas.
Refuerza la salud ósea y articular al elevar el contenido mineral óseo y la velocidad de formación, contrarrestando la pérdida inducida por glucocorticoides (por ejemplo, restaurando la formación perióstica cuatro veces en modelos animales). La recuperación de lesiones se acelera mediante la reparación tisular y la reducción de la inflamación. Las aplicaciones metabólicas incluyen la pérdida de grasa por lipólisis, la mejora de la sensibilidad a la insulina para el control de la glucosa y el metabolismo energético. Mejora la calidad del sueño (sueño de ondas lentas), la función inmunitaria (desarrollo del timo y de células T), la salud cerebral (dopamina en Parkinson), la función cardíaca (gasto cardíaco), la motilidad gastrointestinal (íleo) y la salud sexual (óxido nítrico, aumento de testosterona/estrógenos).
En fitness y rendimiento, se clasifica entre los principales péptidos de GH para el desarrollo muscular y la recuperación, y a menudo se utiliza en ciclos con otros agentes como MK-677 o HGH.
Para una visión científica más profunda sobre cómo los péptidos GHRP como el ipamorelin difieren de los compuestos GHRH, consulte nuestra comparación de investigación GHRH vs GHRP.
Nuestro artículo de investigación sobre la preservación muscular durante la terapia GLP-1/GIP aporta contexto adicional sobre cómo se estudian las vías de señalización de la hormona del crecimiento en relación con el mantenimiento de la masa muscular magra.
Descripción del Producto – Ipamorelina 5 mg
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Sinónimos: Ipamorelin, NNC-26-0161, Pentapéptido Secretagogo de GH
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Fórmula molecular: C₃₈H₄₉N₉O₅
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Masa molar: ~711,87 g/mol
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CAS: 170851-70-4
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PubChem CID: 9831659
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Cantidad total de ingrediente activo: 5 mg de péptido liofilizado por vial

Source: PubChem
Uso del Producto
Este producto se suministra únicamente con fines de investigación.
Almacenamiento de Péptidos
Toda la información proporcionada por PRG es únicamente con fines educativos e informativos.
Mejores Prácticas para el Almacenamiento de Péptidos
Para mantener la fiabilidad de los resultados de laboratorio, es esencial un almacenamiento adecuado de los péptidos. Las condiciones correctas de almacenamiento ayudan a preservar la estabilidad de los péptidos durante años, protegiéndolos de la contaminación, la oxidación y la degradación. Aunque algunos péptidos son más sensibles que otros, seguir estas mejores prácticas prolongará considerablemente su vida útil y su integridad estructural.
Almacenamiento a Corto Plazo (días a meses):
Mantenga los péptidos en un lugar fresco y protegido de la luz. Temperaturas inferiores a 4 °C (39 °F) son generalmente adecuadas. Los péptidos liofilizados suelen permanecer estables a temperatura ambiente durante varias semanas, aunque se recomienda la refrigeración si no se utilizan de inmediato.
Almacenamiento a Largo Plazo (meses a años):
Guarde los péptidos a –80 °C (–112 °F) para lograr la máxima estabilidad. Evite los congeladores “no frost”, ya que los ciclos de descongelación pueden causar fluctuaciones de temperatura perjudiciales.
Minimizar los Ciclos de Congelación y Descongelación:
La congelación y descongelación repetidas aceleran la degradación. En su lugar, divida los péptidos en alícuotas antes de congelarlos.
Prevención de la Oxidación y del Daño por Humedad
Los péptidos pueden verse afectados por la exposición a la humedad y al aire, especialmente justo después de sacarlos del congelador.
Deje que el vial alcance la temperatura ambiente antes de abrirlo para evitar la condensación.
Mantenga los envases sellados tanto como sea posible y, si es posible, vuelva a sellarlos bajo una atmósfera seca e inerte, como nitrógeno o argón.
Los aminoácidos como cisteína (C), metionina (M) y triptófano (W) son particularmente sensibles a la oxidación.
Almacenamiento de Péptidos en Solución
Los péptidos en solución tienen una vida útil mucho más corta que en forma liofilizada y son propensos a la degradación bacteriana.
Si el almacenamiento en solución es inevitable, use tampones estériles con pH 5–6.
Prepare alícuotas de un solo uso para evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación.
La mayoría de las soluciones peptídicas son estables hasta 30 días a 4 °C (39 °F), pero las secuencias sensibles deben mantenerse congeladas cuando no se utilicen.
Recipientes para el Almacenamiento de Péptidos
Seleccione recipientes limpios, intactos, químicamente resistentes y de tamaño apropiado para la muestra.
Viales de vidrio: ofrecen claridad, durabilidad y resistencia química.
Viales de plástico: el poliestireno es transparente pero menos resistente, mientras que el polipropileno es translúcido pero químicamente más estable.
Los péptidos enviados en viales de plástico pueden transferirse a vidrio para almacenamiento prolongado si se desea.
Consejos Rápidos para el Almacenamiento de Péptidos PRG
Mantenga los péptidos en un entorno frío, seco y oscuro.
Evite los ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Minimice la exposición al aire.
Proteja de la luz.
Evite el almacenamiento prolongado en solución.
Divida los péptidos en alícuotas según las necesidades experimentales.
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