Liofilizado · 10 mg / 20 mgTesamorelinadesde $2,350MXNElegir presentación
MOTS-cMOTS-c 10 mg en México
MOTS c · MOTSc · Señal mitocondrial · AMPK
Disponible · precio desde $900MXN · Liofilizado · 10 mg
Péptido derivado del genoma mitocondrial. Estudiado en investigación de homeostasis metabólica vía AMPK.
Uso exclusivo de investigación. No apto para consumo humano o animal.
| CAS | 1627580-64-6 | Fórmula molecular | C101H152N28O22S2 |
|---|---|---|---|
| Masa molar | 2174.6 Da | Solubilidad | Agua |
| Presentación | Liofilizado · 10 mg | Estado | Polvo liofilizado |
| Área | Metabolismo mitocondrial | Almacenamiento | 2–8 °C |
Combinaciones sugeridas
Liofilizado · 10 mg / 20 mgTesamorelinadesde $2,350MXNElegir presentaciónMOTS-c 10 mg: precio y disponibilidad
La presentación de 10 mg contiene MOTS-c, un péptido de 16 aminoácidos codificado dentro del gen mitocondrial MT-RNR1. La masa del vial no modifica su secuencia.
Código y lote de MOTS-c 10 mg. Identidad por MS, pureza por HPLC y COA por lote.
| Presentación | Precio | Existencia | Código | Documentación |
|---|---|---|---|---|
| MOTS-c 10 mg | $900MXN | Disponible | PMX-MOTSC-10 | COA del lote · HPLC · MS |
MOTS-c 10 mg: masa nominal y rango de trabajo
Los 10 mg representan el contenido total del vial. El volumen de recuperación define la concentración y se selecciona para mantener las mediciones de AMPK, metabolismo de purinas u otros endpoints dentro del rango validado.
¿Qué es MOTS-c?
MOTS-c es un péptido de 16 aminoácidos descrito a partir de un marco abierto de lectura corto dentro de la región mitocondrial MT-RNR1, que codifica el ARN ribosomal 12S. Su nombre proviene de “mitochondrial open reading frame of the 12S rRNA-c”. Con una masa molecular teórica de 2174.6 Da, pertenece al grupo de péptidos derivados de mitocondria estudiados como señales entre el estado energético celular, la mitocondria y el núcleo.
Los trabajos experimentales han relacionado MOTS-c con el metabolismo de purinas, la acumulación de AICAR y la activación de AMPK. Bajo estrés metabólico también se ha observado translocación nuclear y regulación de genes con elementos de respuesta antioxidante en sistemas celulares. La mayor parte de esta base es preclínica; variables como tejido, especie, secuencia mitocondrial y condiciones de estrés modifican la lectura y deben formar parte del diseño experimental.
Aplicaciones de investigación
MOTS-c se estudia como señal mitocondrial en metabolismo celular, respuesta al estrés y homeostasis del músculo esquelético. La literatura publicada explora el ciclo del folato, biosíntesis de purinas, AMPK, captación de glucosa y regulación nuclear de genes.
La base incluye cultivos celulares, ratones y estudios humanos pequeños. Los resultados permiten seguir rutas metabólicas concretas, pero no establecen pérdida de peso, longevidad ni rendimiento físico en personas.
Origen mitocondrial
La secuencia de 16 aminoácidos está codificada dentro de un marco abierto de lectura del gen mitocondrial MT-RNR1, que también contiene la información del ARNr 12S. Su nombre proviene de mitochondrial open reading frame of the 12S rRNA type-c.
Este origen lo sitúa entre los péptidos derivados de la mitocondria. La molécula se ha detectado en células y tejidos mediante anticuerpos, construcciones etiquetadas y análisis dirigidos; cada estudio citado especifica el método utilizado.
Metabolismo de purinas y AMPK
Lee y colaboradores relacionaron la respuesta celular con inhibición del ciclo del folato y de la biosíntesis de purinas de novo. En ese sistema aumentó AICAR, un intermediario vinculado con activación de AMPK y con cambios posteriores en metabolismo de glucosa.
AMPK funciona como sensor del estado energético celular. En los modelos publicados se evaluó mediante fosforilación de Thr172 y blancos como ACC. La evidencia sitúa esta vía dentro de la respuesta; no clasifica al péptido como activador directo de la quinasa.
Respuesta nuclear al estrés
Kim y colaboradores observaron translocación al núcleo después de restricción de glucosa, privación de suero y estrés oxidativo. En ese modelo, el proceso dependió de AMPK y se relacionó con unión a cromatina y regulación de genes con elementos de respuesta antioxidante.
El trabajo mostró una señal dinámica: la localización cambió con el tipo de estrés y el momento de medición. Las construcciones que perdieron localización nuclear también modificaron la respuesta transcripcional observada en el estudio.
Cómo separar una señal nuclear de una señal metabólica
La translocación al núcleo, la fosforilación de AMPK y la captación de glucosa ocurren en escalas temporales distintas. Medirlas en una sola muestra final puede ocultar qué cambio apareció primero. Los estudios más informativos combinan localización subcelular, marcadores de vía y una lectura funcional en momentos definidos.
Los controles cambian según la hipótesis. Una construcción que pierde localización nuclear examina una variable distinta de un inhibidor de AMPK o de una variante de secuencia. Dentro del mismo sistema, estos controles separan dependencia, asociación temporal y efecto downstream.
Músculo esquelético y ejercicio
Los primeros experimentos midieron captación de glucosa, GLUT4, fosforilación de AMPK y sensibilidad a insulina en músculo de ratón. Reynolds y colaboradores estudiaron después la relación con ejercicio y función muscular dependiente de la edad.
La parte humana de ese trabajo utilizó una cohorte pequeña de hombres jóvenes y midió cambios agudos después de ejercicio. Los resultados humanos son exploratorios; los experimentos de desempeño físico y envejecimiento corresponden a modelos animales.
Variantes de la secuencia
Variantes del ADN mitocondrial pueden cambiar la secuencia codificada. Algunas se han estudiado en poblaciones específicas frente a variables metabólicas y de longevidad. La herencia materna y los haplogrupos mitocondriales forman parte del contexto de esas asociaciones.
Los experimentos funcionales comparan la secuencia de referencia con variantes concretas para medir estabilidad, localización o señalización. Las asociaciones poblacionales todavía requieren replicación independiente y no predicen el metabolismo de una persona.
Variante mitocondrial K14Q y riesgo metabólico
La variante m.1382A>C del ADN mitocondrial cambia la lisina de la posición 14 por glutamina. Zempo y colaboradores compararon la secuencia de referencia con K14Q en líneas celulares, ratones alimentados con dieta alta en grasa y tres cohortes humanas. La sustitución redujo la captación de glucosa y la señal de AKT observadas con la secuencia de referencia en varios modelos celulares.
El metaanálisis reunió 27,527 participantes y encontró una asociación con mayor prevalencia de diabetes tipo 2 en hombres portadores, no en mujeres. En una de las cohortes, la asociación se concentró en los hombres con menor actividad física. Es una asociación genética dependiente de población, sexo y actividad; no permite inferir respuesta individual ni equiparar la variante endógena con un vial sintético.
Unión a CK2 y respuesta específica por tejido
Kumagai y colaboradores identificaron la subunidad CK2α como pareja de unión directa mediante dot blot y resonancia de plasmones superficiales. En un sistema sin células, la unión aumentó la actividad de la quinasa sobre un sustrato específico. La variante K14Q mostró menor unión y no reprodujo la activación medida con la secuencia de referencia.
La respuesta no fue uniforme entre tejidos. En ratón, la administración aumentó la actividad de CK2 en músculo esquelético, la redujo en tejido adiposo epididimario y no produjo el mismo cambio en hígado. Los experimentos posteriores relacionaron la actividad muscular con captación de glucosa y atrofia, pero siguen siendo modelos celulares y animales. El hallazgo amplía la vía de AMPK; no la reemplaza ni demuestra un efecto clínico en personas.
El análisis del interactoma añadió otra diferencia: en músculo aumentó el número de proteínas asociadas a CK2, mientras que en tejido adiposo disminuyó. Esa divergencia impide resumir la señal como una activación sistémica uniforme y sitúa el tipo de tejido como variable experimental obligatoria.
Bioenergética cardiaca en un modelo de diabetes tipo 2 de 2025
Un estudio de 2025 examinó tejido cardiaco de un modelo animal de diabetes tipo 2 mediante respirometría mitocondrial, producción de especies reactivas y variables de función contráctil. Los autores observaron recuperación de varias lecturas bioenergéticas después de la exposición experimental a MOTS-c.
El corazón diabético combina cambios de sustrato, demanda mecánica y remodelación que no se reducen a AMPK. La publicación amplía el mapa hacia respiración mitocondrial, pero no establece eficacia clínica ni demuestra que el mismo resultado aparezca en músculo sano, otra especie o una preparación con farmacocinética distinta.
MOTS-c circulante en adultos con obesidad
Yoon y colaboradores midieron MOTS-c sistémico en adultos con obesidad y analizaron su relación con variables metabólicas antes y después de pérdida de peso. Las concentraciones fueron mayores en el grupo con obesidad y se asociaron con desregulación metabólica; no descendieron de manera paralela al cambio de peso.
Es un resultado observacional: una concentración circulante puede ser señal compensatoria, marcador de estrés o consecuencia de otro proceso. El estudio no permite asumir que un nivel alto sea beneficioso o perjudicial ni que administrar el péptido reproduzca la biología de su producción endógena.
Almacenamiento
El material se suministra liofilizado y se conserva entre 2 y 8 °C, protegido de la luz. Para almacenamiento prolongado se utiliza −20 °C cuando así lo indica la documentación del lote.
Una solución preparada cambia con el buffer, la concentración, el recipiente y los ciclos térmicos. Registra diluyente, fecha y temperatura; utiliza únicamente el plazo documentado para esa formulación y condición.
Nivel de evidencia sobre MOTS-c
La evidencia es preclínica (ratón y cultivo celular); su papel en humanos apenas comienza a estudiarse.
La evidencia ubica AMPK y señales mitocondriales. No convierte esa vía en un efecto metabólico o de longevidad en humanos.
Uso exclusivo de investigación. No apto para consumo humano o animal.
MOTS-c frente a reguladores metabólicos
Preguntas frecuentes sobre MOTS-c
¿Cuál es la pureza de MOTS-c y cómo se confirma?
HPLC ≥99%. La identidad se analiza por MS frente a una masa teórica de 2174.6 Da. El COA incluye método, resultado y fecha de análisis por lote.
¿Cómo se envía MOTS-c de 10 mg en México?
Se despacha como vial liofilizado y cerrado, con tarifa nacional de $199 MXN. El tiempo minorista estimado es de 1 a 3 días hábiles.
¿Qué se necesita para reconstituir MOTS-c en laboratorio?
Un diluyente compatible, material estéril y una concentración objetivo. La preparación se calcula desde los 10 mg del vial y debe registrar volumen, fecha y condición de almacenamiento.
¿Cómo se almacena MOTS-c antes y después de reconstituirlo?
El liofilizado se mantiene entre 2 y 8 °C y protegido de la luz. Una solución tiene estabilidad propia según buffer, concentración, envase y temperatura; conserva esos datos con el registro del ensayo.
¿En qué se diferencia MOTS-c de Epithalon?
MOTS-c está codificado en el genoma mitocondrial y se estudia en AMPK y estrés metabólico. Epithalon es el tetrapéptido AEDG, investigado en telomerasa y senescencia celular.
¿MOTS-c está disponible para consumo humano?
No. La presentación de 10 mg es un reactivo de investigación RUO. Los estudios citados no constituyen instrucciones de uso ni una indicación clínica.
Referencias científicas sobre MOTS-c
- Lee C, Zeng J, Drew BG, et al. (2015). The mitochondrial-derived peptide MOTS-c promotes metabolic homeostasis and reduces obesity and insulin resistance. Cell Metab. doi:10.1016/j.cmet.2015.02.009
- Kim KH, Son JM, Benayoun BA, Lee C (2018). The Mitochondrial-Encoded Peptide MOTS-c Translocates to the Nucleus to Regulate Nuclear Gene Expression in Response to Metabolic Stress. Cell Metab. doi:10.1016/j.cmet.2018.06.008
- Reynolds JC, Lai RW, Woodhead JST, et al. (2021). MOTS-c is an exercise-induced mitochondrial-encoded regulator of age-dependent physical decline and muscle homeostasis. Nat Commun. doi:10.1038/s41467-020-20790-0
- Yu WD, Kim YJ, Cho MJ, et al. (2021). The mitochondrial-derived peptide MOTS-c promotes homeostasis in aged human placenta-derived mesenchymal stem cells in vitro. Mitochondrion. doi:10.1016/j.mito.2021.02.010
- Zempo H, Kim SJ, Fuku N, et al. (2021). A pro-diabetogenic mtDNA polymorphism in the mitochondrial-derived peptide, MOTS-c. Aging (Albany NY). doi:10.18632/aging.202529
- Kumagai H, Kim SJ, Miller B, et al. (2024). MOTS-c modulates skeletal muscle function by directly binding and activating CK2. iScience. doi:10.1016/j.isci.2024.111212
- Pham T, Taberner A, Hickey A, Han JC (2025). Mitochondria-derived peptide MOTS-c restores mitochondrial respiration in type 2 diabetic heart. Front Physiol. doi:10.3389/fphys.2025.1602271
- Yoon SH, Yuan F, Zhu X, et al. (2026). Systemic MOTS-c levels are increased in adults with obesity in association with metabolic dysregulation and remain unchanged after weight loss. J Clin Transl Endocrinol. doi:10.1016/j.jcte.2025.100429
- Cao P, Sun X, Li Y, et al. (2025). Circulating Mitochondrial Open Reading Frame of the 12S Ribosomal RNA Type-c Is Higher in Acute Coronary Syndrome and Is a Prognostic Biomarker for Major Cardiac Events in Patients With Acute Myocardial Infarction: A Case-Control Study. J Am Heart Assoc. doi:10.1161/JAHA.125.041905
Literatura primaria indexada en PubMed. Referencias de contexto de investigación; no implican uso clínico ni humano.