BPC 157 + TB 500
Qué es
Dos péptidos reparadores en un mismo vial. Se estudian por lo mismo: ayudar al cuerpo a reparar tejido dañado —tendones, músculo, ligamentos— más rápido de lo que lo haría por su cuenta.
El BPC-157 es una copia de laboratorio de una pequeña proteína que ya está en el jugo gástrico humano. El TB-500 es la parte activa de otra proteína, la timosina beta-4, que el cuerpo fabrica allí donde hay una herida. Cada uno trabaja en una fase distinta de la reparación, y por eso se combinan.
Para qué se usa
- • Lesiones de tendón, ligamento y músculo que tardan en curar
- • Recuperación después de un esfuerzo intenso o una operación
- • Molestias digestivas: es el terreno de origen del BPC-157
- • Trabajo de laboratorio sobre cicatrización y formación de vasos nuevos
Cómo se usa
El vial viene en polvo. Se reconstituye con agua bacteriostática, se gira suavemente hasta disolver —nunca se agita— y se guarda en nevera entre 2 y 8 °C. Cada vial trae 20 mg en total: 10 mg de cada péptido.
Qué se ha observado
Resultados descritos en la literatura científica publicada. No son indicaciones de uso ni recomendaciones de salud.
- • En los ensayos preclínicos se describe una curación más rápida de tendón, músculo, hueso e intestino con BPC-157, incluida la reinserción del tendón al hueso tras desprender el tendón de Aquiles [2][3]
- • El BPC-157 ha mostrado actividad a dosis muy pequeñas y sin toxicidad demostrable en los modelos revisados [2][5]
- • La timosina beta-4 acelera el cierre de heridas en piel: en el modelo original, un 42 % más de reepitelización a los 4 días y hasta un 61 % a los 7 [7]
- • También reduce el número de miofibroblastos, lo que se asocia a menos cicatriz y menos fibrosis [9]
- • La timosina beta-4 llegó a estudios en humanos para heridas de piel, lesiones de córnea y reparación del corazón [9]
- • En los estudios piloto publicados en personas con BPC-157 no se comunicaron efectos adversos relevantes [4]
Cómo funciona
BPC-157 — citoprotección y angiogénesis
Pentadecapéptido estable derivado de una proteína gástrica. En modelos preclínicos promueve la angiogénesis, modula la vía del óxido nítrico y muestra efectos citoprotectores amplios en tejido gastrointestinal, musculoesquelético y nervioso [2]. En tendón favorece el crecimiento de fibroblastos desde el explante, su supervivencia bajo estrés y su migración, un efecto que se atribuye a la activación de la vía FAK-paxilina [1].
TB-500 — migración celular y remodelación
Fracción activa de la timosina beta-4, principal molécula secuestradora de actina de las células eucariotas. Regula el citoesqueleto de actina y dirige la migración de las células reparadoras hacia la lesión, además de modular la respuesta inflamatoria [6][9]. Su propio sitio de unión a la actina es el responsable de promover la angiogénesis [8].
Por qué se combinan
Cubren fases complementarias de la misma cascada: BPC-157 aporta citoprotección, señalización trófica y formación de vasos; TB-500 aporta migración celular y remodelación del citoesqueleto. Juntos abarcan más etapas del proceso de reparación que cualquiera por separado.
Estado de la evidencia
Preclínica, sólida; clínica, escasa. Las revisiones publicadas en 2025 señalan que en humanos solo existen estudios piloto con BPC-157 —dolor intraarticular de rodilla, cistitis intersticial y un estudio de seguridad y farmacocinética por vía intravenosa— y que faltan ensayos clínicos amplios y rigurosos; el perfil de seguridad a largo plazo no está establecido [4][5]. De la formulación combinada no hay estudios publicados: la evidencia disponible es la de cada componente por separado.
⚠️ Producto destinado exclusivamente a investigación y uso de laboratorio. No apto para consumo humano ni veterinario.
Referencias
- Chang CH, et al. The promoting effect of pentadecapeptide BPC 157 on tendon healing involves tendon outgrowth, cell survival, and cell migration. J Appl Physiol, 2011. PubMed 21030672
- Gwyer D, et al. Gastric pentadecapeptide body protection compound BPC 157 and its role in accelerating musculoskeletal soft tissue healing. Cell Tissue Res, 2019. PubMed 30915550
- Krivic A, et al. Achilles detachment in rat and stable gastric pentadecapeptide BPC 157: promoted tendon-to-bone healing and opposed corticosteroid aggravation. J Orthop Res, 2006. PubMed 16583442
- Vasireddi N, et al. Emerging Use of BPC-157 in Orthopaedic Sports Medicine: A Systematic Review. HSS J, 2025. PubMed 40756949
- McGuire FP, et al. Regeneration or Risk? A Narrative Review of BPC-157 for Musculoskeletal Healing. Curr Rev Musculoskelet Med, 2025. PubMed 40789979
- Goldstein AL, et al. Thymosin beta4: actin-sequestering protein moonlights to repair injured tissues. Trends Mol Med, 2005. PubMed 16099219
- Malinda KM, et al. Thymosin beta4 accelerates wound healing. J Invest Dermatol, 1999. PubMed 10469335
- Philp D, et al. The actin binding site on thymosin beta4 promotes angiogenesis. FASEB J, 2003. PubMed 14500546
- Goldstein AL, et al. Thymosin β4: a multi-functional regenerative peptide. Basic properties and clinical applications. Expert Opin Biol Ther, 2012. PubMed 22074294
Garantía de Pureza >98.5% Analizado independientemente por espectroscopia y pruebas HPLC. Empaque térmico priority incluido en el envío.
Información Clínica
Especificaciones Técnicas
- Compuesto BPC-157 + TB-500 (Timosina Beta-4)
- Número CAS BPC-157: 137525-51-0 · TB-500: 77591-33-4
- Fórmula Molecular BPC-157: C62H98N16O22 · TB-500: C212H350N56O78S
- Peso Molecular BPC-157: 1419,56 · TB-500: 4963,44 g/mol
- Contenido 10 mg + 10 mg (20 mg totales) por vial
- Presentación Polvo liofilizado (vial)
- Pureza Verificada según estándares de laboratorio europeos · COA disponible bajo solicitud