BPC-157 10 mg – Peptide de recherche de haute pureté
Aperçu
Ce peptide de qualité recherche est fourni exclusivement pour un usage en laboratoire et expérimental. Le BPC-157 est largement étudié dans des modèles expérimentaux axés sur la signalisation tissulaire, l’intégrité structurelle et les voies cellulaires liées à la récupération. Il est couramment examiné dans des recherches portant sur la manière dont les systèmes biologiques répondent aux signaux de blessure et de régénération.
Association principale en signalisation tissulaire
Dans les contextes de recherche expérimentale et en laboratoire, le BPC-157 est souvent étudié en association avec des peptides impliqués dans la signalisation cellulaire, les interactions avec la matrice extracellulaire et les voies régulatrices liées aux tissus.
→ GHK-Cu – recherche sur peptide de cuivre axée sur la communication cellulaire et la signalisation de la matrice
→ TB-500 – recherche sur la dynamique du cytosquelette et la migration cellulaire
Contexte de recherche en régulation immunitaire et cellulaire
Certains modèles expérimentaux étudient le BPC-157 en parallèle avec des composés analysés pour la modulation immunitaire, la résilience cellulaire et la signalisation des peptides régulateurs.
→ Thymosin Alpha 1 – recherche sur la signalisation immunitaire et régulatrice
Contexte de l’équilibre redox et de l’environnement cellulaire
D’autres cadres de recherche associent le BPC-157 à des composés étudiés pour la régulation du stress oxydatif et l’équilibre redox intracellulaire.
→ L-Glutathion – recherche sur les mécanismes antioxydants et redox
Contexte neurobiologique et signalisation avancée
Dans des discussions expérimentales spécialisées, le BPC-157 peut être étudié avec des composés impliqués dans la signalisation neurotrophique et les voies de communication moléculaire avancées.
→ Dihexa – recherche sur la signalisation neurotrophique et synaptique
Formulations alternatives et modèles d’exposition
Certaines recherches font référence au BPC-157 avec des formats alternatifs pour évaluer les méthodes d’administration et les modèles d’exposition expérimentale.
→ BPC-157 (gélules) – recherche comparative sur les formats de peptides
Le BPC-157, abréviation de Body Protection Compound-157, est un fragment peptidique dérivé d'un composé protecteur naturel (BPC) présent dans le suc gastrique humain. Cette protéine joue un rôle important dans la protection de la muqueuse gastro-intestinale contre les lésions, le soutien de la réparation tissulaire et la stimulation de la formation de nouveaux vaisseaux sanguins.
Le BPC-157 synthétique est un pentadécapeptide composé de 15 acides aminés, isolé de la protéine BPC d'origine. Les recherches indiquent qu'il conserve de nombreuses propriétés régénératrices de cette dernière. Des études suggèrent que le BPC-157 pourrait influencer :
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Cicatrisation et régénération tissulaire
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Angiogenèse (formation de vaisseaux sanguins)
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Le processus de coagulation
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Production d'oxyde nitrique
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Modulation du système immunitaire
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Expression génique
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Régulation hormonale, notamment au sein du système nerveux gastro-intestinal
Recherche sur le peptide BPC-157
Les études précliniques sur les animaux concernant le BPC-157 ont montré :
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Guérison accélérée : réparation améliorée des lésions musculaires, tendineuses, ligamentaires, osseuses et cutanées, y compris les brûlures, grâce à une augmentation du flux sanguin vers les tissus endommagés.
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Protection gastro-intestinale : prévention et réversion des ulcères gastriques, protection contre les dommages induits par les AINS et amélioration des affections inflammatoires de l’intestin telles que la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse.
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Angiogenèse et synthèse du collagène : forte augmentation des facteurs angiogéniques et stimulation des fibroblastes et des macrophages, conduisant à un remodelage tissulaire important.
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Neuroprotection : Preuves d’effets protecteurs contre certains types de lésions du système nerveux, y compris des bénéfices potentiels dans les modèles de traumatisme crânien.
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Action systémique : Contrairement à de nombreux peptides, le BPC-157 semble exercer des effets bénéfiques à la fois localement et systémiquement, notamment par la modulation des voies de l'oxyde nitrique et des réponses au stress oxydatif.
Ces résultats soulignent le potentiel du BPC-157 en tant que peptide régénérateur polyvalent aux applications variées dans la réparation des lésions et la protection des organes. Des études cliniques supplémentaires sont nécessaires pour confirmer son efficacité et son innocuité.
Vous souhaitez en savoir plus sur le BPC-157 au-delà des détails du produit ?
Notre article « Qu'est-ce que le BPC-157 ? » aborde son origine et les sujets de recherche auxquels il est généralement associé.
Les chercheurs comparant différents formats de laboratoire peuvent également trouver un intérêt dans notre analyse des modèles de recherche sur le BPC-157 par voie orale par rapport à l’injectable, décrivant la manière dont ces formats sont référencés dans des contextes expérimentaux.
➝ BPC-157 : Oral vs Injection – Perspectives de recherche
Découvrez comment le BPC-157, ainsi que d'autres peptides, sont étudiés dans le cadre de la recherche sur la récupération musculaire et tendineuse.
➝ Les meilleurs peptides pour la récupération musculaire et tendineuse
Les chercheurs intéressés par la manière dont le BPC-157 est évalué dans la recherche comparative sur les peptides peuvent également trouver un intérêt dans notre aperçu de sa relation avec d’autres peptides régénératifs, y compris le TB-500.
→ BPC-157 et TB-500 : Comment ces peptides agissent ensemble en recherche
Le BPC-157 est couramment étudié dans des modèles expérimentaux impliquant l’angiogenèse, la signalisation vasculaire et la réparation des tissus mous.
Pour comprendre comment il se compare aux peptides axés sur la matrice, voir:
→ GHK-Cu vs BPC-157 : réparation tissulaire, angiogenèse et signalisation peptidique
Explorer le BPC-157 dans le contexte de la recherche intestinale
Le BPC-157 est fréquemment mentionné dans des recherches expérimentales axées sur la réponse tissulaire, la signalisation structurelle et l’intégrité épithéliale. Dans les modèles associés à l’intestin, il est étudié en lien avec l’organisation cellulaire et la manière dont les tissus s’adaptent dans des environnements de signalisation dynamiques.
Pour comprendre comment le BPC-157 s’intègre dans des systèmes de recherche plus larges liés à l’intestin et au système immunitaire :
→ Santé intestinale et inflammation : recherche sur KPV, BPC-157 et Thymosin Alpha-1
BPC-157 10 mg – Description du produit
Synonymes : PL 14736
Masse molaire : 1419,5 g/mol
Numéro CAS : 137525-51-0
PubChem : 9941957
Quantité totale d'ingrédient actif : 10 mg par flacon
Structures BPC-157 :


Source PubChem
Utilisation du produit
Cet article est fourni à des fins de recherche uniquement .
Stockage des peptides
Toutes les informations fournies par PRG sont uniquement destinées à des fins éducatives et informatives.
Meilleures pratiques pour le stockage des peptides
Pour garantir la fiabilité des résultats de laboratoire, un stockage adéquat des peptides est essentiel. Des conditions de stockage appropriées permettent de préserver leur stabilité pendant des années, tout en les protégeant de la contamination, de l'oxydation et de la dégradation. Bien que certains peptides soient plus sensibles que d'autres, le respect de ces bonnes pratiques prolongera considérablement leur durée de conservation et préservera leur intégrité structurale.
- Conservation à court terme (quelques jours à quelques mois) : Conserver les peptides au frais et à l’abri de la lumière. Une température inférieure à 4 °C est généralement appropriée. Les peptides lyophilisés restent souvent stables à température ambiante pendant plusieurs semaines, mais la réfrigération est préférable si l’utilisation n’est pas immédiate.
- Conservation à long terme (de plusieurs mois à plusieurs années) : Pour une stabilité optimale, conserver les peptides à –80 °C (–112 °F). Éviter les congélateurs à dégivrage automatique, car les cycles de dégivrage peuvent entraîner des fluctuations de température dommageables.
- Réduisez au minimum les cycles de congélation-décongélation : les cycles répétés accélèrent la dégradation. Il est donc préférable de diviser les peptides en aliquotes avant de les congeler.
Prévention des dommages causés par l'oxydation et l'humidité
Les peptides peuvent être altérés par l'exposition à l'humidité et à l'air, surtout immédiatement après leur sortie du congélateur.
- Laisser le flacon se réchauffer à température ambiante avant de l'ouvrir afin d'éviter la condensation.
- Conserver les récipients aussi hermétiquement que possible et, si possible, les refermer sous un gaz inerte et sec tel que l'azote ou l'argon.
- Les acides aminés comme la cystéine (C), la méthionine (M) et le tryptophane (W) sont particulièrement sensibles à l'oxydation.
Stockage des peptides en solution
Les peptides en solution ont une durée de vie beaucoup plus courte que sous forme lyophilisée et sont sujets à la dégradation bactérienne.
- Si le stockage en solution est inévitable, utiliser des tampons stériles à pH 5–6.
- Préparer des aliquotes à usage unique pour éviter les cycles de congélation-décongélation répétés.
- La plupart des solutions peptidiques sont stables jusqu'à 30 jours à 4 °C (39 °F), mais les séquences sensibles doivent rester congelées lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
Conteneurs pour le stockage des peptides
Choisissez des récipients propres, intacts, résistants aux produits chimiques et de taille appropriée à l'échantillon.
- Flacons en verre : offrent clarté, durabilité et résistance chimique.
- Flacons en plastique : polystyrène (transparent mais moins résistant) ou polypropylène (translucide mais chimiquement résistant).
- Les peptides expédiés dans des flacons en plastique peuvent être transférés dans des flacons en verre pour un stockage à long terme, si nécessaire.
Conseils rapides pour la conservation des peptides Regenesis
- Conserver les peptides dans un environnement frais, sec et sombre.
- Évitez les cycles de congélation-décongélation répétés.
- Réduisez l'exposition à l'air
- Protéger de la lumière
- Éviter le stockage prolongé en solution
- Aliquoter les peptides en fonction des besoins expérimentaux