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¿Cuál es el peso molecular de los péptidos de catálogo?

Jul 28, 2025

El peso molecular de los péptidos de catálogo es un parámetro fundamental que tiene una importancia significativa en varios campos de investigación y desarrollo farmacéutico. Como proveedor de péptidos de catálogo, estoy bien, versado en las complejidades asociadas con pesos moleculares de péptidos y sus implicaciones.

Comprender el peso molecular del péptido

Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos unidos por enlaces péptidos. El peso molecular de un péptido es la suma de los pesos atómicos de todos los átomos en la molécula del péptido. Cada aminoácido tiene un peso molecular característico, y al conocer la secuencia de aminoácidos en un péptido, se puede calcular su peso molecular. Por ejemplo, la glicina, el aminoácido más simple, tiene un peso molecular de aproximadamente 75.07 g/mol, mientras que el triptófano, un aminoácido más complejo, tiene un peso molecular de alrededor de 204.23 g/mol.

La determinación precisa del peso molecular del péptido es crucial por varias razones. En la investigación, ayuda en la caracterización de péptidos. Los científicos pueden usar técnicas como la espectrometría de masas para medir el peso molecular de un péptido y confirmar su identidad. Si el peso molecular medido se desvía del valor esperado, podría indicar impurezas, síntesis incorrecta o modificaciones posteriores a la traducción en el péptido.

En aplicaciones farmacéuticas, el peso molecular de un péptido puede influir en sus propiedades farmacocinéticas. Los péptidos más pequeños generalmente tienen una mejor permeabilidad de la membrana y pueden absorber más fácilmente en las células. Por otro lado, los péptidos más grandes pueden tener una vida más larga en el cuerpo, pero podrían enfrentar desafíos en el cruce de membranas biológicas.

Pesos moleculares de péptidos de catálogo específicos

Echemos un vistazo a algunos de los péptidos de catálogo que ofrecemos y sus pesos moleculares.

Cyclo (RGDFC)

Cyclo (RGDFC)es un péptido cíclico con un motivo RGD bien conocido (arginina - glicina - ácido aspártico). Este motivo es reconocido por los receptores de integrina en la superficie celular, que juegan un papel crucial en la adhesión celular, la migración y la angiogénesis. El peso molecular de Cyclo (RGDFC) es de aproximadamente 697.78 g/mol. Este peso molecular relativamente pequeño le permite penetrar las membranas celulares más fácilmente e interactuar con los receptores de integrina de manera efectiva. Se ha utilizado ampliamente en la investigación del cáncer, ya que puede dirigirse a los vasos sanguíneos asociados al tumor e inhibir la angiogénesis.

Fibronectina - proteína de unión

Fibronectina - proteína de uniónes un péptido que se une específicamente a la fibronectina, una proteína de matriz extracelular. La fibronectina está involucrada en muchos procesos celulares, incluida la adhesión celular, la migración y la curación de heridas. El peso molecular de este péptido depende de su secuencia de aminoácidos específica. En promedio, nuestra proteína de unión a fibronectina tiene un peso molecular en el rango de 2000 - 3000 g/mol. El peso molecular más grande puede contribuir a su estabilidad y su capacidad para interactuar con la gran molécula de fibronectina. Tiene aplicaciones potenciales en ingeniería de tejidos y medicina regenerativa, donde puede usarse para promover la adhesión celular y la formación de tejidos.

Trampa - 14

Trampa - 14es un péptido que se ha implicado en varias vías de señalización en la célula. Tiene un peso molecular de aproximadamente 1600 g/mol. Este péptido se puede usar en la investigación de transducción de señales para estudiar el papel de moléculas de señalización específicas. Su peso molecular es un factor clave en su capacidad para interactuar con otras proteínas en la cascada de señalización y modular las respuestas celulares.

Factores que afectan el peso molecular del péptido

Varios factores pueden afectar el peso molecular de un péptido. Uno de los factores más obvios es la longitud de la cadena de péptidos. A medida que aumenta el número de aminoácidos en el péptido, también lo hace su peso molecular. Por ejemplo, un dipéptido (un péptido compuesto por dos aminoácidos) tendrá un peso molecular mucho más bajo que un polipéptido compuesto por veinte o más aminoácidos.

Las modificaciones posteriores a la traducción también juegan un papel importante en la alteración del peso molecular de un péptido. Las modificaciones como la fosforilación, la glucosilación y la acetilación agregan grupos químicos adicionales al péptido, aumentando su peso molecular. La fosforilación, por ejemplo, agrega un grupo de fosfato (con un peso molecular de aproximadamente 80 g/mol) al péptido. Estas modificaciones también pueden cambiar la actividad biológica del péptido, lo que hace que sea importante considerar tanto el peso molecular como el estado de modificación al usar péptidos en la investigación.

La pureza del péptido también puede afectar el peso molecular medido. Las impurezas en la muestra de péptidos, como sales o solventes residuales, pueden aumentar la masa general y conducir a mediciones inexactas de peso molecular. Como proveedor, nos aseguramos de que nuestros péptidos de catálogo sean de alta pureza, lo que ayuda a proporcionar información precisa de peso molecular a nuestros clientes.

Importancia de la información precisa de peso molecular para los clientes

Para nuestros clientes, la información precisa de peso molecular es esencial. En la investigación, es necesario para un diseño experimental adecuado. Por ejemplo, si un investigador está utilizando un péptido en un ensayo basado en células, la concentración correcta del péptido debe determinarse en función de su peso molecular. Un valor de peso molecular incorrecto podría conducir a una dosis inexacta, lo que puede afectar los resultados experimentales.

En la industria farmacéutica, la información precisa de peso molecular es crucial para el cumplimiento regulatorio. Al desarrollar un fármaco a base de péptido, el peso molecular del péptido debe definirse con precisión e informarse a las agencias reguladoras. Cualquier discrepancia en el peso molecular podría generar preocupaciones sobre la identidad, la pureza y la estabilidad del medicamento.

Cómo garantizamos una determinación precisa del peso molecular

Como proveedor de péptidos de catálogo, tenemos un riguroso proceso de control de calidad para garantizar la precisión de la información de peso molecular que proporcionamos. Primero, usamos las técnicas de síntesis de arte de estado, de - para producir péptidos con la secuencia de aminoácidos correcta. Nuestros métodos de síntesis están optimizados para minimizar los errores en la incorporación de aminoácidos, lo que puede afectar el peso molecular.

Después de la síntesis, utilizamos múltiples técnicas analíticas para determinar el peso molecular de los péptidos. La espectrometría de masas es nuestro método principal para la determinación del peso molecular. Proporciona mediciones de alta resolución y precisas de la masa del péptido. También utilizamos técnicas como la cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) para evaluar la pureza del péptido y confirmar que no hay impurezas significativas que puedan afectar la medición del peso molecular.

Contáctenos para adquisiciones de péptidos

Si está interesado en comprar nuestros péptidos de catálogo para sus proyectos de investigación o desarrollo farmacéutico, lo invitamos a contactarnos. Nuestro equipo de expertos está disponible para ayudarlo con cualquier pregunta que pueda tener con respecto a los pesos moleculares de péptidos, aplicaciones o procedimientos de pedido. Nos esforzamos por proporcionar péptidos de alta calidad con información precisa de peso molecular para apoyar sus esfuerzos científicos. Ya sea que esté trabajando en un proyecto de investigación a escala pequeña o en un programa de desarrollo farmacéutico a gran escala, podemos proporcionar los péptidos que necesita.

Referencias

  1. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. y Walter, P. (2002). Biología molecular de la célula. Ciencia de Garland.
  2. Creighton, TE (1993). Proteínas: estructuras y propiedades moleculares. Wh Freeman y Company.
  3. Hermanson, GT (2013). Técnicas de bioconjugado. Prensa académica.
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