GHK-Cu vs TB-500
Comparación de identidad química, diana molecular, composición, documentación analítica y conservación de GHK-Cu y TB-500.
GHK-Cu y TB-500 se citan en investigación de reparación, pero son moléculas no relacionadas: una trabaja por la química del cobre y la matriz; la otra, por la actina y la migración celular.
GHK-Cu vs TB-500: diferencias químicas
GHK-Cu y TB-500 se distinguen por propiedades de referencia que deben definirse antes del método, los controles y las condiciones del ensayo.
| Propiedad | GHK-Cu | TB-500 |
|---|---|---|
| Tipo | Tripéptido de cobre | Fragmento de Timosina β4 |
| Mecanismo | Metalo-enzimas y matriz extracelular | Unión a actina y migración celular |
| Área de estudio | Piel, folículo, matriz dérmica | Migración celular y reparación de tejido |
| Documentación | HPLC ≥99%, MS y COA por lote | HPLC ≥99%, MS y COA por lote |
| Clase molecular | Tripéptido en complejo con cobre(II) | Heptapéptido sintético acetilado (fragmento de Tβ4) |
| Secuencia o composición | Gly-L-His-L-Lys (GHK) coordinado con Cu²⁺ | Ac-Leu-Lys-Lys-Thr-Glu-Thr-Gln (Ac-LKKTETQ; residuos 17-23 de la Timosina β4) |
| Fórmula molecular | C14H24N6O4 (tripéptido GHK, antes del cobre) | No aplica o no está establecida para esta presentación |
| Masa molecular | Consultar la forma química declarada | Consultar la forma química declarada |
| Número CAS | 49557-75-7 | Consultar la forma química declarada |
| Diana molecular | Remodelación de la matriz extracelular y metalo-enzimas | Unión a la G-actina (secuestro de actina) y migración celular |
Tipo de GHK-Cu y TB-500
El GHK-Cu y la TB-500 comparten campo (la señalización tisular en investigación) y nada más. El GHK-Cu es un tripéptido que lleva cobre y actúa sobre metalo-enzimas y la remodelación de la matriz extracelular. La TB-500 es la región activa de la Timosina β4 y trabaja sobre la actina, el motor del movimiento celular. GHK-Cu: Tripéptido de cobre. TB-500: Fragmento de Timosina β4.
Mecanismo molecular: GHK-Cu vs TB-500
Para leer la literatura conviene fijar el blanco de cada uno: el GHK-Cu se estudia más en piel, folículo y matriz dérmica; la TB-500, en migración celular y modelos de reparación. Compararlos como rivales es un error de categoría. GHK-Cu: Metalo-enzimas y matriz extracelular. TB-500: Unión a actina y migración celular.
GHK-Cu y TB-500 en el diseño experimental
Lo que comparten es la exigencia documental: pureza ≥99% por HPLC, identidad por MS y COA por lote. La decisión depende del modelo de investigación, no de la calidad analítica. GHK-Cu: Piel, folículo, matriz dérmica. TB-500: Migración celular y reparación de tejido.
Pureza por HPLC e identidad por espectrometría de masas
En GHK-Cu, la coordinación con cobre forma parte de la identidad declarada. La masa del ligando libre y la del complejo no son intercambiables; el método debe indicar qué especie contrasta antes de comparar el resultado con TB-500.
Para TB-500, la secuencia, las modificaciones terminales y la forma química definen la masa esperada. Al compararlo con GHK-Cu, HPLC y MS deben interpretarse bajo métodos compatibles con cada estructura, no como valores aislados de una misma sustancia.
GHK-Cu presenta como referencia C14H24N6O4 (tripéptido GHK, antes del cobre); TB-500, Ac-Leu-Lys-Lys-Thr-Glu-Thr-Gln (Ac-LKKTETQ; residuos 17-23 de la Timosina β4). El COA debe leerse junto con esas identidades esperadas y con la forma química indicada para cada material.
Referencias científicas sobre GHK-Cu y TB-500
Publicaciones primarias para consultar identidad, estructura, diana o contexto experimental de GHK-Cu y TB-500.
- GHK-Cu · Int J Mol Sci · PMC · 2018 · RevisiónRegenerative and Protective Actions of the GHK-Cu Peptide in the Light of the New Gene DataCruza datos de Connectivity Map y describe modulación amplia de genes humanos relacionados con reparación y envejecimiento en cultivos.
- TB-500 · PMC · 2021 · RevisiónProgress on the Function and Application of Thymosin beta 4Resume roles de T beta-4 en angiogénesis, proliferación, apoptosis e inflamación.
Presentaciones de GHK-Cu y TB-500
Compara cantidad declarada, precio y disponibilidad por presentación de GHK-Cu y TB-500.
| Compuesto | Presentaciones | Precio inicial | Ficha |
|---|---|---|---|
| GHK-Cu | 50 mg y 100 mg | $549.00 MXN | Ver GHK-Cu |
| TB-500 | 5 mg | $800.00 MXN | Ver TB-500 |
Preguntas frecuentes sobre GHK-Cu vs TB-500
¿GHK-Cu y TB-500 son intercambiables?
No. Son moléculas distintas con mecanismos distintos: el GHK-Cu es un tripéptido de cobre que actúa sobre metalo-enzimas y la matriz extracelular; la TB-500 es un fragmento de la Timosina β4 que regula la actina y la migración celular.
¿Cuál de los dos, GHK-Cu o TB-500, se estudia para piel y cuál para movilidad celular?
El GHK-Cu concentra literatura en piel, folículo piloso y matriz dérmica; la TB-500, en migración celular y reparación de tejido. Son enfoques de investigación diferentes.
¿Qué relación química o experimental existe entre GHK-Cu y TB-500?
Aparecen en la categoría de investigación de reparación, pero sin relación mecanística directa. Cada uno tiene su propia literatura y documentación por lote.
¿Cómo se distinguen GHK-Cu y TB-500 por fórmula o secuencia?
GHK-Cu se identifica mediante Gly-L-His-L-Lys (GHK) coordinado con Cu²⁺; TB-500, mediante Ac-Leu-Lys-Lys-Thr-Glu-Thr-Gln (Ac-LKKTETQ; residuos 17-23 de la Timosina β4). La masa de referencia es específica de la forma declarada para GHK-Cu y específica de la forma declarada para TB-500.
¿Qué presentaciones hay de GHK-Cu y TB-500?
GHK-Cu está disponible en 50 mg y 100 mg, desde $549.00 MXN. TB-500 está disponible en 5 mg, desde $800.00 MXN. Los precios se expresan en MXN y cada concentración conserva su propio estado de inventario.
¿Se almacenan GHK-Cu y TB-500 bajo las mismas condiciones?
GHK-Cu: Liofilizado; conservar a -20 °C, protegido de la luz. TB-500: Liofilizado; conservar a -20 °C, protegido de la luz. Si ambas fichas indican el mismo intervalo, todavía deben conservarse por separado el compuesto, la presentación y la fecha de preparación. Una diferencia de secuencia, formulación o estado físico puede cambiar la estabilidad de la solución experimental.