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title: "Cómo reconstituir péptidos en el laboratorio | evopeptidos"
description: "Cómo reconstituir péptidos liofilizados en el laboratorio: disolvente según la carga, concentración, pasos, alícuotas, almacenamiento y problemas."
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# Cómo reconstituir péptidos en el laboratorio

Cómo reconstituir péptidos liofilizados: se deja que el vial cerrado llegue a temperatura ambiente, se elige el disolvente por la carga de la secuencia, se agrega el volumen que da la concentración buscada y se espera a que se disuelva.[1] Después se reparte en alícuotas y se congela por debajo de −15 °C, porque disuelto el péptido es menos estable que liofilizado.[1, 2]

Actualizado el 5 de octubre de 2026 · 5 referencias

## Cómo reconstituir péptidos paso a paso

1. **Temperatura ambiente antes de abrir.** El liofilizado absorbe humedad del aire, y el agua que toma baja el contenido de péptido y puede restarle estabilidad; por eso el vial cerrado se deja llegar a temperatura ambiente, de preferencia en un desecador.[1]
2. **Disolvente según la carga.** Se cuentan los residuos básicos y ácidos de la secuencia, como en el apartado siguiente. Si basta una concentración de 1 mg/mL o menos, el PBS a pH 7.0 a 7.4 suele disolver tanto los péptidos básicos como los ácidos.[1]
3. **Volumen para la concentración.** La concentración en mg/mL es la masa del vial entre el volumen agregado.
4. **Técnica aséptica.** Se trabaja en un área limpia, con material estéril y toallitas con alcohol; en un vial multidosis no se deja una aguja clavada en el tapón, porque abre un paso directo a los microorganismos.[5]
5. **Tiempo para disolver.** Puede tardar, a veces varias horas. Unos minutos de sonicación en baño de agua ayudan con las partículas grandes; calentar de más, no.[1] La agitación con barra magnética o en agitador, en cambio, es lo que se usa en los estudios de agregación para acelerarla.[3]
6. **Revisión.** La solución debe quedar transparente. Si queda turbia o con partículas, el apartado de problemas explica las causas.
7. **Alícuotas.** Se reparte en alícuotas, se rotulan con compuesto, concentración, disolvente y fecha, y se congelan; así cada una se descongela una sola vez, sin ciclos de congelación que dañan el péptido.[2]

## Qué disolvente usar según la secuencia

La solubilidad de un péptido depende sobre todo de su polaridad, y la primera pista está en la secuencia: se cuentan los residuos básicos, con el grupo amino del extremo N, y los ácidos, con el carboxilo del extremo C.[1] Arg, Lys e His cuentan como básicos porque en las sales de trifluoroacetato quedan protonados.[2] Es una indicación, no una predicción: la solubilidad en agua no se puede deducir sólo de la estructura.[2]

Disolvente según el tipo de péptido

- **Básico**
  - Cómo se reconoce: Más residuos básicos que ácidos
  - Primer disolvente: Poco volumen de un ácido, como ácido acético
  - Después: Diluir hasta la concentración buscada
- **Ácido**
  - Cómo se reconoce: Más residuos ácidos que básicos
  - Primer disolvente: Poco volumen de una base, como amoniaco acuoso al 0.1 %
  - Después: Diluir con agua
- **Neutro o hidrofóbico**
  - Cómo se reconoce: Muchos residuos polares sin carga o hidrofóbicos
  - Primer disolvente: Poco volumen de un disolvente orgánico: DMSO, DMF, ácido acético, acetonitrilo, metanol, propanol o isopropanol
  - Después: Diluir con agua o buffer; en células, las concentraciones altas de estos disolventes no son compatibles
- **Con Trp, Met o Cys**
  - Cómo se reconoce: Residuos que se oxidan
  - Primer disolvente: Agua o buffers sin oxígeno, o un reductor como el DTT
  - Después: Con Cys libre, buffers ácidos desgasificados: a pH mayor de 7 forma disulfuros

El DMSO no se usa con péptidos que tengan cisteína libre ni junto con ácidos fuertes como el trifluoroacético.[2]

La tabla siguiente aplica ese conteo a los péptidos del catálogo con sus extremos reales: un extremo acetilado no suma el amino, uno amidado no suma el carboxilo y, en los cíclicos, el Asp y la Lys que cierran el anillo no cuentan. Quedan fuera los compuestos en los que el conteo no aplica: tirzepatida y retatrutide llevan una cadena de ácido graso con grupos ácidos propios, la somatropina es una proteína de 191 aminoácidos, GHK-Cu y AHK-Cu son complejos con cobre, el glutatión tiene un enlace γ y un tiol libre, y NAD+ y 5-Amino-1MQ no son péptidos. De las mezclas, GLOW, KLOW y BPC-157 + TB-500 se leen por sus componentes, y el CJC-1295 sin DAC, que no tiene ficha propia, entra con su nombre.

Carga de los péptidos del catálogo según el conteo de Bachem

- **[BPC-157](https://evopeptidos.mx/productos/bpc-157/)**
  - Básicos: 2
  - Ácidos: 4
  - Carga neta: −2
  - Tipo: ácido
  - Residuos que piden cuidado: Ninguno
- **[TB-500](https://evopeptidos.mx/productos/tb-500/)**
  - Básicos: 2
  - Ácidos: 2
  - Carga neta: 0
  - Tipo: carga cero
  - Residuos que piden cuidado: Gln
- **[KPV](https://evopeptidos.mx/productos/kpv/)**
  - Básicos: 2
  - Ácidos: 1
  - Carga neta: +1
  - Tipo: básico
  - Residuos que piden cuidado: Ninguno
- **[Selank](https://evopeptidos.mx/productos/selank/)**
  - Básicos: 3
  - Ácidos: 1
  - Carga neta: +2
  - Tipo: básico
  - Residuos que piden cuidado: Ninguno
- **[Semax](https://evopeptidos.mx/productos/semax/)**
  - Básicos: 2
  - Ácidos: 2
  - Carga neta: 0
  - Tipo: carga cero
  - Residuos que piden cuidado: Met
- **[Epithalon](https://evopeptidos.mx/productos/epithalon/)**
  - Básicos: 1
  - Ácidos: 3
  - Carga neta: −2
  - Tipo: ácido
  - Residuos que piden cuidado: Ninguno
- **[MOTS-c](https://evopeptidos.mx/productos/mots-c/)**
  - Básicos: 5
  - Ácidos: 2
  - Carga neta: +3
  - Tipo: básico
  - Residuos que piden cuidado: Met, Trp, Tyr, Gln
- **[Kisspeptina-10](https://evopeptidos.mx/productos/kisspeptina/)**
  - Básicos: 2
  - Ácidos: 0
  - Carga neta: +2
  - Tipo: básico
  - Residuos que piden cuidado: Trp, Tyr, Asn
- **[Ipamorelina](https://evopeptidos.mx/productos/ipamorelina/)**
  - Básicos: 3
  - Ácidos: 0
  - Carga neta: +3
  - Tipo: básico
  - Residuos que piden cuidado: Ninguno
- **[CJC-1295 sin DAC](https://evopeptidos.mx/productos/cjc-1295-ipamorelina/)**
  - Básicos: 6
  - Ácidos: 2
  - Carga neta: +4
  - Tipo: básico
  - Residuos que piden cuidado: Tyr, Gln
- **[Tesamorelina](https://evopeptidos.mx/productos/tesamorelina/)**
  - Básicos: 8
  - Ácidos: 4
  - Carga neta: +4
  - Tipo: básico
  - Residuos que piden cuidado: Met, Tyr, Asn, Gln
- **[Melanotan-1](https://evopeptidos.mx/productos/melanotan-1/)**
  - Básicos: 3
  - Ácidos: 1
  - Carga neta: +2
  - Tipo: básico
  - Residuos que piden cuidado: Trp, Tyr
- **[Melanotan-2](https://evopeptidos.mx/productos/melanotan-2/)**
  - Básicos: 2
  - Ácidos: 0
  - Carga neta: +2
  - Tipo: básico
  - Residuos que piden cuidado: Trp
- **[PT-141](https://evopeptidos.mx/productos/pt-141/)**
  - Básicos: 2
  - Ácidos: 1
  - Carga neta: +1
  - Tipo: básico
  - Residuos que piden cuidado: Trp

Conteo sobre las secuencias de cada ficha; el CJC-1295 sin DAC, de la ficha de su mezcla con ipamorelina. Cuando los grupos básicos y los ácidos se igualan, la carga neta es cero y el conteo no decide: Bachem reserva el disolvente orgánico para los péptidos con muchos residuos polares sin carga o hidrofóbicos.[1] Los residuos que piden cuidado son los que se oxidan (Cys, Met, Trp, Tyr) o se desamidan (Asn, Gln).[2] La carga neta también pesa en la agregación: en general, a menor carga neta, más tendencia a agregarse, aunque la regla tiene excepciones.[3]

## Qué agua usar para reconstituir

Con [agua bacteriostática](https://evopeptidos.mx/productos/agua-bacteriostatica/), la solución del péptido queda con su alcohol bencílico, al 0.9 % o al 1.1 % según el vial; la del catálogo lleva 0.9 %.[4] En un ensayo celular se incluye en el control de vehículo, o se usa agua estéril sin conservador si el ensayo no lo admite. La ficha del agua bacteriostática compara las dos.

Un vial multidosis ya perforado se fecha y se desecha a los 28 días, salvo que el fabricante indique otro plazo.[5]

## Cómo calcular la concentración

En masa, la concentración es la masa del vial entre el volumen: 10 mg en 2 mL dan 5 mg/mL. En molaridad se divide además entre la masa molar. Con [Selank](https://evopeptidos.mx/productos/selank/), de 751.9 g/mol, esos 5 mg/mL equivalen a 6.65 mM.

La [calculadora de péptidos](https://evopeptidos.mx/calculadora-de-peptidos/) hace las dos cuentas con la masa molar de cada compuesto del catálogo, también en mezclas y en sentido inverso: el volumen que hace falta para una concentración dada.

## Cómo almacenar los péptidos liofilizados y reconstituidos

Liofilizado, un péptido es bastante estable si se guarda bien; en solución se degrada poco a poco, aun estéril y sin oxígeno.[1] La duración depende de la secuencia: los que tienen Asn, Gln, Cys, Met o Trp duran menos, y en solución también los que tienen Tyr.[1, 2]

Condiciones de almacenamiento

- **Liofilizado, largo plazo**
  - Temperatura: Menos de −15 °C; mejor −50 °C o menos
  - Cuánto dura: De meses a años, según la secuencia
  - Detalle: Recipiente bien cerrado y lejos de la luz intensa
- **Liofilizado, uso próximo**
  - Temperatura: 4 °C
  - Cuánto dura: Corto plazo
  - Detalle: Se puede enviar a temperatura ambiente
- **En solución**
  - Temperatura: Alícuotas congeladas a menos de −15 °C
  - Cuánto dura: Unas semanas, y hasta meses según la secuencia
  - Detalle: pH de 5 a 7; no se recomienda guardarlo así mucho tiempo
- **Vial multidosis de agua bacteriostática abierto**
  - Temperatura: Según la etiqueta
  - Cuánto dura: 28 días, salvo otra fecha del fabricante
  - Detalle: Se anota la fecha de apertura

Liofilizado y en solución: Bachem.[1, 2] Vial multidosis: capítulo 797 de la USP, citado por los CDC.[5]

## Si el péptido no se disuelve o pierde actividad

Problemas frecuentes al reconstituir y sus causas

| Problema | Causa probable | Qué se hace |
| --- | --- | --- |
| Queda turbio o con partículas | El disolvente no corresponde a la carga, o el péptido se agrega | Cambiar al disolvente de su tipo en poco volumen y diluir después; sonicar unos minutos |
| No se disuelve en el buffer del ensayo | Bachem desaconseja disolver directo en el buffer, salvo péptidos muy solubles en agua | Disolverlo primero en agua o en su disolvente y diluir después en el buffer |
| Pierde actividad en solución | Oxidación de la Met a sulfóxido, una causa común; también de Trp y Cys, desamidación de Asn y Gln o ciclos de congelación | Agua sin oxígeno para Trp, Met y Cys; alícuotas de un solo uso; pH de 5 a 7 |
| Con Cys libre aparecen dímeros | La cisteína se oxida a pH mayor de 7 | Buffers ácidos desgasificados |
| El polvo se pega al vial y cuesta pesarlo | Carga electrostática del liofilizado | Reconstituir el vial completo y repartirlo en alícuotas en lugar de pesar |

Fuente de cada fila: Bachem.[1, 2] La liofilización misma puede cambiar la conformación de algunos péptidos y aumentar la agregación al reconstituirlos.[3]

## Referencias

1. Bachem. Handling and storage guidelines for peptides. Peptide guide. [bachem.com, handling and storage guidelines](https://www.bachem.com/knowledge-center/peptide-guide/handling-and-storage-guidelines-for-peptides/)
2. Bachem. Preguntas frecuentes, apartado «Handling of peptides». [bachem.com, FAQ: handling of peptides](https://www.bachem.com/service-support/faq/handling-of-peptides)
3. Zapadka KL, et al. Factors affecting the physical stability (aggregation) of peptide therapeutics. *Interface Focus*. 2017;7(6):20170030. [doi.org/10.1098/rsfs.2017.0030](https://doi.org/10.1098/rsfs.2017.0030)
4. FDA, etiqueta de Bacteriostatic Water for Injection, USP (NDA 018802), del titular de la solicitud, versión 20 del 22 de mayo de 2026, en DailyMed. [dailymed.nlm.nih.gov, Bacteriostatic Water for Injection](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=87d6e9dc-fe3b-4593-ac9a-d7493d1959c7)
5. CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Preventing Unsafe Injection Practices, apartados sobre preparación y viales multidosis, que citan el capítulo general 797 de la USP. [cdc.gov/injection-safety](https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/clinical-safety/index.html)

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Material para investigación de laboratorio, no destinado a uso humano ni veterinario.
