Existen cientos de péptidos usados en investigación de laboratorio, y la lista crece cada año. Para orientarse conviene agruparlos por función biológica estudiada: qué proceso se busca observar cuando un laboratorio los incorpora a un protocolo. Esta guía recorre las seis grandes familias, con los compuestos representativos de cada una y qué se investiga en ellos.
Antes de entrar: si estás empezando, conviene leer primero qué son los péptidos de investigación, y tener a mano el glosario de términos.
Cómo se clasifican
No hay una taxonomía oficial. Se los puede agrupar por origen (naturales o sintéticos), por tamaño (di y tripéptidos, oligopéptidos, polipéptidos), por estructura (lineales o cíclicos) o por función.
La clasificación funcional es la más útil en la práctica, porque responde la pregunta con la que uno llega: qué proceso biológico se está estudiando. Es la que usamos acá.
Una aclaración de vocabulario que evita confusiones: un secretagogo no aporta la hormona, sino que induce al organismo a liberar la propia. Un agonista se une a un receptor y lo activa; un antagonista lo bloquea. Y liofilizado significa que el péptido viene en polvo seco y requiere reconstitución antes de usarse.
1. Reparación tisular y recuperación
Es la familia más investigada en modelos preclínicos de cicatrización, reparación de tejido conectivo y remodelación de matriz extracelular.
- BPC-157 — pentadecapéptido derivado de una proteína del jugo gástrico. Se estudia en reparación de tendones, músculo y tejido gastrointestinal, y en modulación de la angiogénesis local. Es el más documentado del grupo. Ver ficha.
- TB-500 — fragmento sintético de Thymosin Beta-4. La investigación se centra en su unión a la actina, la migración celular y la formación de vasos nuevos. Ver ficha.
- GHK-Cu — tripéptido que forma complejo con cobre. Estudiado en síntesis de colágeno, remodelación de matriz extracelular y expresión génica en fibroblastos. Ver ficha.
- KPV — tripéptido derivado del extremo C-terminal de la α-MSH, investigado en modelos de inflamación de mucosas. Ver ficha.
BPC-157 y TB-500 aparecen juntos con frecuencia en la literatura por sus mecanismos complementarios. La comparación en detalle está en BPC-157 vs TB-500.
2. Secretagogos de hormona de crecimiento
No son hormona de crecimiento: inducen su liberación endógena por dos vías distintas. Los análogos de GHRH actúan sobre el receptor de la hormona liberadora; los agonistas de grelina (también llamados GHRP) actúan sobre el receptor secretagogo GHS-R1a.
- CJC-1295 sin DAC — análogo de GHRH de vida media corta, asociado a un patrón de liberación pulsátil. La diferencia con la versión con DAC está explicada en con DAC vs sin DAC. Ver ficha.
- Ipamorelin — agonista selectivo de grelina, estudiado por su selectividad: en la literatura se lo describe sin efecto significativo sobre cortisol ni prolactina. Ver ficha.
- Sermorelin — fragmento 1-29 de GHRH, la porción mínima que conserva actividad. Ver ficha.
- Tesamorelin — análogo estabilizado de GHRH, el más estudiado del grupo en ensayos clínicos formales. Ver ficha.
La combinación de un análogo de GHRH con un agonista de grelina es un diseño frecuente en la literatura porque actúan sobre receptores distintos. Está desarrollada en CJC-1295 + Ipamorelin.
3. Metabólicos y mitocondriales
Agrupan compuestos que se investigan en metabolismo energético, sensibilidad a la insulina y función mitocondrial. Es el área de mayor actividad en publicaciones recientes.
- Retatrutide — agonista triple de los receptores GLP-1, GIP y glucagón. Ver ficha.
- MOTS-c — péptido codificado en el ADN mitocondrial, no en el nuclear. Se investiga en homeostasis metabólica y respuesta al ejercicio. Ver ficha.
- NAD+ — coenzima central de la bioenergética celular. Estrictamente no es un péptido, pero comparte contexto de investigación y presentación. La comparación con sus precursores está en NAD+ vs NMN vs NR. Ver ficha.
4. Neuroendocrinos y nootrópicos
Se estudian en señalización del sistema nervioso central: neurotransmisión, respuesta al estrés y plasticidad.
- Semax — heptapéptido derivado de la ACTH, sin actividad hormonal. Investigado en expresión de BDNF. Ver ficha.
- Selank — análogo sintético de la tuftsina, estudiado en modelos de ansiedad y modulación de GABA. Ver ficha.
- PT-141 — agonista de receptores de melanocortina, con mecanismo central y no vascular. Ver ficha.
- Oxitocina — nonapéptido hipotalámico, investigado en comportamiento social y vínculo.
5. Bioreguladores peptídicos
Péptidos muy cortos —de dos a cuatro aminoácidos— que se investigan por su afinidad tejido-específica y su interacción con secuencias de ADN. La mayor parte de la literatura proviene de grupos de investigación de Europa del Este.
- Epitalon — tetrapéptido estudiado en modelos de senescencia celular y regulación pineal. Ver ficha.
- Pinealon — tripéptido investigado con foco en tejido neuronal. Ver ficha.
- Vesugen — tripéptido estudiado en endotelio vascular. Ver ficha.
6. Cosméticos y dermatológicos
Se investigan en modelos de piel: síntesis de colágeno y elastina, y remodelación dérmica. GHK-Cu es el más estudiado y aparece en las dos familias, porque la investigación sobre reparación tisular y sobre piel se superponen.
Tabla resumen
| Familia | Qué se investiga | Representativos |
|---|---|---|
| Reparación tisular | Cicatrización, tejido conectivo, matriz extracelular | BPC-157, TB-500, GHK-Cu, KPV |
| Secretagogos de GH | Liberación endógena de hormona de crecimiento | CJC-1295, Ipamorelin, Sermorelin, Tesamorelin |
| Metabólicos | Metabolismo energético, función mitocondrial | Retatrutide, MOTS-c, NAD+ |
| Neuroendocrinos | Señalización del SNC, respuesta al estrés | Semax, Selank, PT-141, Oxitocina |
| Bioreguladores | Afinidad tejido-específica, senescencia | Epitalon, Pinealon, Vesugen |
| Dermatológicos | Colágeno, elastina, remodelación dérmica | GHK-Cu |
Lo que la clasificación no dice
Estas categorías son un mapa, no fronteras. Muchos péptidos actúan sobre varios sistemas a la vez: GHK-Cu aparece en reparación y en piel; MOTS-c toca metabolismo y función mitocondrial, que no son lo mismo.
Tampoco dice nada sobre el grado de evidencia, que varía enormemente entre familias. Tesamorelin tiene ensayos clínicos formales; otros compuestos tienen sólo estudios en modelos animales o in vitro. Esa diferencia importa más que la categoría, y por eso escribimos cómo leer un estudio científico sobre péptidos.
Aspectos prácticos comunes a todas las familias
Sin importar la categoría, hay tres cosas que aplican siempre:
- Presentación. Casi todos vienen liofilizados, en polvo seco, por estabilidad. Ver cómo almacenar péptidos.
- Reconstitución. Se disuelven con agua bacteriostática, siguiendo el procedimiento correcto.
- Verificación. Cada lote debería tener su certificado de análisis con pureza medida por HPLC. En BioJak publicamos el resultado de HPLC de cada lote; el promedio actual es 99,5%.
Para seguir
Si querés profundizar en un compuesto puntual, cada uno tiene su artículo en el Centro de Conocimiento. Si estás evaluando dónde comprar, la guía para comprar péptidos en Argentina explica qué mirar en un COA y qué preguntar antes de decidir.
Este contenido es de carácter educativo e informativo. Los productos de BioJak son exclusivamente para investigación de laboratorio y uso educativo. No constituyen consejo médico, no están aprobados por ANMAT para uso humano y no se venden para consumo humano ni veterinario.

