Péptido México
Fig. 01 — EspécimenVial de TB-500 liofilizadoTB-500
Disponible · Timosina β4 sintética · actina

TB-500 5 mg en México

TB 500 · TB500 · timosina beta-4 sintética · Timosina β4 sintética · actina

Disponible · precio desde $850MXN · Liofilizado · 5 mg

Versión sintética de timosina β4 de 43 aminoácidos. Estudiada en motilidad celular, actina y reparación de tejido.

$850MXNDisponible
1
HPLC ≥99% · Identidad por MS · COA por loteEndotoxinas · esterilidad · trazabilidad por loteEntrega nacional $199 · 1 a 3 días hábiles

Uso exclusivo de investigación. No apto para consumo humano o animal.

Especificaciones químicas y analíticas
CAS77591-33-4Fórmula molecularC212H350N56O78S
Masa molar4963.44 DaSolubilidadAgua / buffer
PresentaciónLiofilizado · 5 mgEstadoPolvo liofilizado
ÁreaRegeneración de tejidoAlmacenamiento2–8 °C
/ Productos relacionados

Combinaciones sugeridas

TB-500 5 mg: precio y disponibilidad

La presentación de 5 mg corresponde a la cadena completa de timosina β4 de 43 aminoácidos comercializada como TB-500. Esta identidad se distingue de fragmentos cortos derivados de la misma proteína.

Identidad de TB-500 confirmada por MS. Pureza por HPLC. COA por lote y código de presentación.

Precio, existencia y documentación por presentación
PresentaciónPrecioExistenciaCódigoDocumentación
TB-500 5 mg$850MXNDisponiblePMX-TB500-5COA del lote · HPLC · MS

TB-500 5 mg: identidad de cadena completa y masa nominal

Los 5 mg indican material total por vial. La concentración de trabajo se establece por volumen recuperado y por el rango del ensayo; la presentación no altera la secuencia de 43 aminoácidos ni su interacción descrita con actina.

¿Qué es TB-500 o timosina beta-4?

TB-500 corresponde a la cadena sintética completa de timosina beta-4 (Tβ4), un péptido de 43 aminoácidos y masa molecular teórica de 4963.44 Da. Su fórmula molecular es C212H350N56O78S. La timosina beta-4 es una proteína pequeña e intrínsecamente desordenada cuya interacción mejor caracterizada ocurre con la actina monomérica o actina G, componente central de la dinámica del citoesqueleto. Esta identidad química es distinta del fragmento corto 17-23, que contiene sólo siete residuos y no debe tratarse como sinónimo de la cadena completa.

Cadena completa de 43 aminoácidos

TB-500 es timosina β4 sintética de cadena completa: 43 aminoácidos y masa teórica de 4963.44 Da. La proteína endógena es un péptido ácido abundante en muchas células y se ha estudiado como regulador del reservorio de actina monomérica.

El nombre comercial TB-500 se ha aplicado tanto a la timosina β4 completa como al fragmento N-acetilado de siete residuos Ac-LKKTETQ, correspondiente a las posiciones 17–23. La masa, la secuencia y la evidencia distinguen ambas entidades. Una comparación experimental registra la longitud, la modificación N-terminal, la concentración molar y el método de identidad antes de relacionar resultados entre publicaciones.

Unión a actina monomérica

Safer y colaboradores describieron la cadena unida a actina en una conformación extendida, con contactos hacia los extremos barbado y puntiagudo de la proteína. El complejo limita la incorporación espontánea del monómero a filamentos y participa en el equilibrio entre actina disponible y actina polimerizada. Esa función explica por qué la secuencia se estudia en motilidad y organización del citoesqueleto.

La región LKKTET participa en la interacción, pero el análisis estructural muestra contactos que se extienden más allá de ese motivo. Un experimento con la cadena de 43 residuos no puede atribuirse automáticamente al fragmento 17–23, ni viceversa.

Migración endotelial

Malinda y colaboradores estudiaron migración de células endoteliales humanas y diferenciación en matrices de gel. Los ensayos observaron movimiento y organización celular bajo condiciones controladas, y situaron a timosina β4 dentro de una pregunta experimental sobre formación vascular.

La migración en cultivo no equivale a regeneración de un tejido completo. La concentración, la matriz, el origen de las células y el tiempo de lectura cambian la respuesta; esos datos deben conservarse cuando se comparan artículos o se diseña una réplica.

Formación de vasos en modelos experimentales

Trabajos posteriores evaluaron angiogénesis en sistemas celulares y animales, con mediciones de brotes, densidad vascular y respuesta de tejido lesionado. La literatura conecta esos hallazgos con migración endotelial y dinámica de actina, no con una indicación clínica del material comercial.

Los modelos de lesión varían en especie, tejido, tiempo y método de cuantificación. Cada diseño separa las señales vasculares tempranas de los desenlaces funcionales de reparación.

Rac/F-actina y transferencia mitocondrial en un modelo de 2025

Zhang y colaboradores estudiaron células madre derivadas de tejido adiposo, adipocitos y un modelo de injerto graso. El trabajo relacionó timosina β4 con activación de Rac/F-actina, formación de nanotubos de membrana y transferencia de mitocondrias entre células. Inhibir esa ruta redujo la transferencia y debilitó varios cambios observados en el injerto.

La investigación amplía la biología más allá del secuestro clásico de actina G, pero sigue siendo preclínica. La transferencia mitocondrial depende del tipo celular, del contacto físico y del microambiente; no puede inferirse a partir de una medición aislada de motilidad ni trasladarse como resultado general de reparación.

Preparación y almacenamiento

El material se entrega liofilizado y el vial cerrado se conserva entre 2 y 8 °C, protegido de luz y humedad. Para una solución se define un diluyente compatible con el protocolo y se registran concentración, volumen, fecha, recipiente y temperatura.

La adsorción a superficies y los ciclos térmicos pueden afectar la recuperación de péptidos. Utiliza el plazo documentado para la formulación y condición del ensayo; el conservante de un diluyente no demuestra la esterilidad de la preparación final.

Met6 oxidada cambia la función de timosina beta-4

Timosina beta-4 contiene una metionina en la posición 6 susceptible a oxidación. Heintz y colaboradores mostraron que el sulfóxido pierde gran parte de la capacidad de inhibir la polimerización de actina. La identidad de masa de la cadena sin oxidar no basta para describir todas las especies presentes: una modificación de +16 Da puede cambiar la lectura funcional sin romper el péptido.

Oxígeno, luz, metales traza y tiempo en solución favorecen rutas oxidativas. Un método de LC-MS capaz de resolver la especie oxidada aporta más información que una sola masa promedio, mientras HPLC puede separar picos si la química del método ofrece resolución suficiente. Para estudios de actina, el porcentaje de Met6 oxidada es una variable experimental, no un detalle cosmético.

Investigación multitejido de timosina β4 publicada en 2025

En 2025 se relacionó timosina beta-4 con transferencia mitocondrial desde células estromales adiposas mediante nanotubos de membrana y la ruta Rac/F-actina. Otro trabajo con organoides cerebrales humanos identificó TMSB4X como factor asociado con neurogénesis y fenotipos de enfermedad de Alzheimer familiar. Son sistemas muy distintos unidos por la biología del citoesqueleto, no por un resultado clínico común.

La misma proteína también puede participar en respuestas dependientes del tejido y del estado inflamatorio. Los resultados recientes incluyen efectos contextuales que no siempre apuntan en la misma dirección. Esa diversidad favorece hipótesis sobre actina, migración y señalización celular; desaconseja resumir timosina beta-4 como un agente universal de regeneración.

Nivel de evidencia sobre TB-500

BLiteratura clínica temprana o limitadaLa ciencia del mecanismo →
Limitaciones conocidas

La base combina modelos preclínicos y ensayos clínicos tempranos de timosina β4. El nombre comercial también se usa para fragmentos más cortos, por lo que la secuencia y la masa del lote son indispensables para comparar resultados.

Alcance de la lectura

La lectura documenta actina, migración celular y timosina β4 en modelos experimentales. La evidencia clínica queda fuera del alcance de estos ensayos.

Estado regulatorio (al 2026)

Uso exclusivo de investigación. No apto para consumo humano o animal.

TB-500 frente a fragmentos y péptidos relacionados

Preguntas frecuentes sobre TB-500

¿Cuál es la pureza de TB-500 y cómo se confirma su identidad?

HPLC ≥99%. La presentación corresponde a timosina β4 sintética de 43 aminoácidos. MS confirma la identidad frente a 4963.44 Da; el COA identifica el lote analizado.

¿TB-500 es lo mismo que el fragmento 17–23 de timosina β4?

No. La presentación corresponde a la cadena completa de 43 residuos. El fragmento acetilado 17–23 contiene siete aminoácidos y una masa mucho menor.

¿Cómo se envía TB-500 dentro de México?

La presentación de 5 mg viaja liofilizada y sellada. El servicio minorista tiene una tarifa de $199 MXN y un plazo estimado de 1 a 3 días hábiles.

¿Qué se necesita para reconstituir TB-500 para investigación?

Se define primero la concentración del ensayo y después el volumen de un diluyente compatible. La preparación utiliza material estéril y registra solvente, fecha, temperatura y concentración final.

¿En qué se diferencia TB-500 de BPC-157?

La timosina β4 se estudia en unión a actina y motilidad celular. BPC-157 es un péptido de 15 residuos investigado en modelos de tejido y angiogénesis. No comparten secuencia ni masa.

¿TB-500 es apto para consumo humano?

No. El vial se vende exclusivamente como reactivo RUO y no incluye indicaciones de administración, diagnóstico o tratamiento.

Referencias científicas sobre timosina β4

  1. Heintz D, Reichert A, Mihelic-Rapp M, et al. (1994). The sulfoxide of thymosin beta 4 almost lacks the polymerization-inhibiting capacity for actin. Eur J Biochem. doi:10.1111/j.1432-1033.1994.tb19000.x
  2. Safer D, Sosnick TR, Elzinga M (1997). Thymosin beta 4 binds actin in an extended conformation and contacts both the barbed and pointed ends. Biochemistry. doi:10.1021/bi970185v
  3. Malinda KM, Goldstein AL, Kleinman HK (1997). Thymosin beta 4 stimulates directional migration of human umbilical vein endothelial cells. FASEB J. doi:10.1096/fasebj.11.6.9194528
  4. Ho ENM, Kwok WH, Lau MY, et al. (2012). Doping control analysis of TB-500, a synthetic version of an active region of thymosin β4, in equine urine and plasma by liquid chromatography-mass spectrometry. J Chromatogr A. doi:10.1016/j.chroma.2012.09.043
  5. Goldstein AL, Hannappel E, Sosne G, Kleinman HK (2012). Thymosin β4: a multi-functional regenerative peptide. Basic properties and clinical applications. Expert Opin Biol Ther. doi:10.1517/14712598.2012.634793
  6. Gao YX, Wang LF, Ba SJ, et al. (2022). Research advances on thymosin β4 in promoting wound healing. Zhonghua Shao Shang Yu Chuang Mian Xiu Fu Za Zhi. doi:10.3760/cma.j.cn501120-20210221-00059
  7. Zhang X, Lin Y, Li H, Wang Q, Mu D (2025). Enhancing fat graft survival: thymosin beta-4 facilitates mitochondrial transfer from ADSCs via tunneling nanotubes by upregulating the Rac/F-actin pathway. Free Radic Biol Med. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2024.12.061
  8. Zeng PM, Sun XY, Li Y, et al. (2025). Thymosin beta 4 as an Alzheimer disease intervention target identified using human brain organoids. Stem Cell Reports. doi:10.1016/j.stemcr.2025.102601

Literatura primaria indexada en PubMed. Referencias de contexto de investigación; no implican uso clínico ni humano.

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