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HCG

HCG (5000IU)

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Qu'est-ce que l'HCG ?

Le peptide HCG est un analogue synthétique de la gonadotrophine chorionique humaine (HCG), une hormone glycoprotéique naturelle composée de deux sous-unités associées de façon non covalente : une sous-unité alpha commune et une sous-unité bêta spécifique à l'hormone. La structure complexe de l'HCG en fait un sujet de recherche important en endocrinologie de la reproduction, en biologie des hormones glycoprotéiques, en pharmacologie du récepteur LHCGR, en transduction du signal et en caractérisation analytique des hormones protéiques.

Les matériaux de recherche synthétiques d'HCG peuvent différer d'un fournisseur à l'autre en raison de différences dans le profil de glycosylation et d'autres caractéristiques physico-chimiques. Les chercheurs doivent donc examiner les résultats analytiques de chaque lot de matériel afin d'assurer la cohérence. Lorsque vous achetez du peptide HCG chez Crystal Peptides Europe, vous obtenez un produit de qualité recherche, synthétisé selon des normes de fabrication strictes et testé de manière indépendante par des laboratoires tiers pour l'identité, la pureté, la stérilité et d'autres paramètres de qualité.

Ce produit est vendu exclusivement à des fins de recherche et n'est pas destiné à un usage humain ou vétérinaire. Expédition sécurisée et discrète disponible dans toute l'Europe.

Contenu du produit

L'HCG 5000 UI est fournie sous forme de poudre lyophilisée dans un flacon en verre scellé, généralement de couleur blanche à blanc cassé.

Un Certificat d'Analyse (CoA) est disponible pour chaque lot de produit après des tests réalisés par des laboratoires tiers indépendants. Selon le laboratoire et le produit testé, le CoA peut inclure des résultats analytiques tels que :

  • Test d'identité : Confirme que le matériel correspond à la gonadotrophine chorionique humaine (HCG).
  • Test de pureté : Évalue la proportion du matériel HCG principal par rapport aux impuretés ou composants apparentés détectables.
  • Puissance ou activité biologique : Particulièrement importante pour l'HCG, car le produit est spécifié en Unités Internationales (UI), qui décrivent l'activité biologique plutôt que la masse protéique.
  • Caractérisation de la protéine ou de la masse moléculaire : Aide à évaluer les caractéristiques moléculaires du préparé d'HCG et à le distinguer de protéines non apparentées.
  • Test d'endotoxines : Réalisé, le cas échéant, pour évaluer les niveaux d'endotoxines bactériennes, ce qui peut être important pour les applications de laboratoire impliquant des systèmes biologiques sensibles.
  • Test de stérilité : Réalisé, le cas échéant, pour évaluer le matériel à la recherche d'une contamination microbienne détectable.
  • Métaux lourds ou analyse élémentaire : Réalisé, le cas échéant, pour dépister des contaminants élémentaires spécifiés.

L'HCG étant une hormone protéique hétérodimérique glycosylée, la caractérisation analytique peut être plus complexe que pour un peptide synthétique conventionnel. Le CoA propre au lot doit donc être utilisé comme source définitive des résultats analytiques et des spécifications du lot d'HCG fourni. Les paramètres de test peuvent varier selon le produit et le laboratoire indépendant effectuant l'analyse.

Veuillez noter que la solution de reconstitution n'est pas incluse avec le produit, mais vous pouvez commander de l'eau BAC séparément, directement ici sur notre boutique en ligne.

Spécifications techniques

Spécifications techniques de l'HCG

Spécification

HCG

Nom du produit

Gonadotrophine chorionique humaine (HCG)

Noms alternatifs

hCG ; gonadotrophine chorionique ; choriogonadotrophine

Type de molécule

Hormone glycoprotéique

Structure moléculaire

Glycoprotéine hétérodimérique composée de sous-unités alpha et bêta associées de façon non covalente

Sous-unité alpha

92 acides aminés ; commune avec la LH, la FSH et la TSH

Sous-unité bêta

145 acides aminés ; spécifique à l'hormone

Glycosylation

Fortement glycosylée

Récepteur principal

Récepteur de l'hormone lutéinisante/choriogonadotrophine (LHCGR)

Quantités disponibles

5000 UI

Unité

Unités Internationales (UI), représentant l'activité biologique et non la masse

Formule moléculaire

Non attribuée comme formule unique définitive pour l'HCG intacte

Masse moléculaire

Environ 36 700 Da ; dépend du préparé

Numéro CAS

9002-61-3

Aspect

Poudre lyophilisée blanche à blanc cassé

Pureté et identité

Voir le Certificat d'Analyse propre au lot

Usage prévu

Recherche en laboratoire uniquement ; non destiné à un usage humain ou vétérinaire

Remarque : L'HCG est un hétérodimère glycosylé et non un peptide à chaîne unique doté d'une formule moléculaire fixe. Ses caractéristiques moléculaires peuvent varier selon le préparé spécifique, y compris la source et le profil de glycosylation. La documentation de lot applicable doit donc être utilisée pour obtenir des informations définitives sur le matériel fourni.

Vue d'ensemble de l'HCG et mécanisme d'action

La gonadotrophine chorionique humaine synthétique (hCG) est une forme de recherche de l'hormone glycoprotéique naturelle appartenant à la même famille élargie que l'hormone lutéinisante (LH), l'hormone folliculo-stimulante (FSH) et la thyréostimuline (TSH) [1]. L'hormone intacte est constituée de deux sous-unités associées de façon non covalente : une sous-unité alpha commune et une sous-unité bêta spécifique à l'hormone. Les deux sous-unités portent des groupes glucidiques, ce qui fait du profil de glycosylation une composante importante des caractéristiques moléculaires de la hCG.

L'activité biologique de la hCG est principalement médiée par le récepteur de l'hormone lutéinisante/choriogonadotrophine (LHCGR), un récepteur couplé aux protéines G exprimé dans les tissus reproducteurs et d'autres systèmes expérimentaux. Bien que la hCG et la LH agissent par le même récepteur, leurs structures moléculaires et leurs profils de glycosylation diffèrent, et la recherche a démontré des différences dans leurs profils de signalisation du récepteur.

Liaison de l'HCG au LHCGR

Le LHCGR possède un large domaine extracellulaire qui reconnaît l'hormone glycoprotéique avant que l'activation du récepteur ne soit transmise à travers la partie transmembranaire du récepteur. Des études structurales indiquent que les interactions entre la hCG et le domaine extracellulaire du récepteur induisent des changements conformationnels qui sont communiqués à la partie intracellulaire du RCPG. [2]

Cette architecture du récepteur est importante pour comprendre pourquoi les structures glucidiques et l'organisation tridimensionnelle de la hCG comptent en plus de sa séquence d'acides aminés. La glycoprotéine intacte fournit les informations structurales requises pour une liaison à haute affinité au récepteur et la génération du signal.

Signalisation cAMP et PKA

La voie de signalisation du LHCGR la mieux caractérisée implique l'activation de l'adénylate cyclase médiée par Gs, entraînant une augmentation de l'AMP cyclique intracellulaire (cAMP). Le cAMP peut ensuite activer la protéine kinase A (PKA) et d'autres effecteurs en aval.

La recherche a établi la signalisation cAMP/PKA comme une composante importante des réponses à la hCG, en particulier dans les études sur la signalisation stéroïdogène. Cependant, la signalisation du LHCGR ne se limite pas à cette voie. [3]

Voies de signalisation supplémentaires du LHCGR

Le LHCGR peut interagir avec plusieurs classes de protéines de signalisation intracellulaire. Selon le type cellulaire, l'environnement du récepteur et les conditions expérimentales, la liaison de la gonadotrophine peut engager la signalisation de la phospholipase C médiée par Gq/11, des voies associées à Gi et une signalisation dépendante de la β-arrestine. [2]

Ces voies peuvent influencer le calcium intracellulaire, la protéine kinase C (PKC), la signalisation ERK/MAPK, l'internalisation du récepteur et d'autres réponses cellulaires. La recherche moderne considère donc la signalisation du LHCGR comme un réseau de voies interconnectées plutôt que comme une réponse cAMP linéaire unique.

Signalisation HCG vs LH

L'HCG et la LH partagent le LHCGR comme récepteur principal, mais ne sont pas identiques sur le plan moléculaire. Leurs sous-unités bêta ont évolué séparément chez les primates, et les différences de structure et de glycosylation contribuent à des interactions réceptrices et des profils de signalisation intracellulaire distincts.

Des études comparatives ont rapporté des différences dans l'activation relative de cAMP/PKA, ERK1/2, AKT et d'autres voies par la hCG et la LH. Cela fait des deux hormones des outils comparatifs précieux pour étudier la structure des hormones glycoprotéiques, l'activation du récepteur, la sélectivité du ligand et la signalisation biaisée.

Puissance en UI de l'HCG

L'HCG et les matériaux de recherche biologique similaires sont couramment décrits en Unités Internationales (UI) plutôt que uniquement par la masse protéique. Vous pouvez acheter du peptide HCG chez Crystal Peptides dans des formats de 5 000 UI et 10 000 UI, la désignation UI faisant référence à l'activité biologique assignée au matériel.

L'Unité Internationale est une mesure normalisée utilisée pour les substances dont l'activité biologique ne peut être décrite de manière adéquate par la masse seule, et elle est couramment utilisée pour les agents biologiques tels que les vaccins et les médicaments (par exemple la pénicilline, les vitamines, etc.). En termes pratiques, la valeur en UI peut être considérée comme une mesure de l'activité biologique ou de la puissance normalisée du matériel.

Applications de recherche et contexte scientifique

La gonadotrophine chorionique humaine possède une vaste histoire de recherche couvrant l'endocrinologie de la reproduction, la biologie des hormones glycoprotéiques, la pharmacologie des récepteurs et la science analytique. Étant donné que la hCG interagit avec le même récepteur principal que l'hormone lutéinisante (LH) tout en présentant des caractéristiques structurelles et de glycosylation distinctes, elle constitue un modèle utile pour étudier comment la structure des glycoprotéines influence l'activation du récepteur et la signalisation cellulaire.

Endocrinologie de la reproduction

L'HCG est largement étudiée en endocrinologie de la reproduction en raison de son interaction avec le récepteur de l'hormone lutéinisante/choriogonadotrophine (LHCGR). La recherche examine la signalisation hCG-LHCGR dans les tissus reproducteurs et utilise l'hormone pour étudier la biologie du récepteur de la gonadotrophine, la signalisation stéroïdogène et les réponses cellulaires à l'activation du récepteur. [4]

Les études comparatives avec la LH sont particulièrement pertinentes car les deux hormones activent le LHCGR mais présentent des structures moléculaires et des profils de glycosylation distincts.

Pharmacologie du récepteur LHCGR

L'HCG est un ligand important pour étudier la structure et la fonction du LHCGR, un récepteur couplé aux protéines G doté d'un large domaine extracellulaire de liaison hormonale. Des études structurales ont utilisé des complexes hCG-LHCGR pour étudier comment la liaison au domaine extracellulaire produit des changements conformationnels qui activent le récepteur et favorisent l'interaction avec les protéines G intracellulaires. [2]

La recherche examine également les différentes voies de signalisation pouvant être recrutées à la suite de l'activation du LHCGR. Celles-ci incluent la signalisation Gs/cAMP, les voies des phospholipases dépendantes de Gq/11, la signalisation associée à Gi et les voies de la β-arrestine, la contribution relative de chaque voie dépendant du système expérimental.

Recherche sur la signalisation stéroïdogène et cellulaire

La signalisation hCG-LHCGR est étudiée dans des systèmes cellulaires où les chercheurs examinent les changements du cAMP intracellulaire, de l'activité des protéines kinases, de la signalisation calcique, des voies MAPK et d'autres réponses en aval.

Cela rend la hCG utile pour étudier comment l'activation d'un récepteur hormonal glycoprotéique se traduit en réponses cellulaires, y compris la signalisation associée aux tissus stéroïdogènes. La réponse précise peut varier selon l'expression du récepteur, le type cellulaire et les conditions expérimentales. [4]

Recherche sur la glycosylation et les glycoformes

L'un des aspects les plus distinctifs de la recherche sur la hCG est sa glycosylation. L'hormone intacte contient de multiples sites de glycosylation, produisant une population d'isoformes moléculaires plutôt qu'une seule espèce moléculaire uniforme. Des études analytiques ont utilisé la chromatographie liquide et la spectrométrie de masse à haute résolution pour caractériser la hCG au niveau de la protéine intacte et étudier ses différentes glycoformes. [5]

Les chercheurs ont également étudié comment les différences de glycosylation affectent la liaison au récepteur, l'activité biologique et la détection analytique des différentes formes de hCG. La hCG hyperglycosylée, par exemple, a été étudiée comme une forme moléculaire distincte présentant des différences mesurables dans l'activation du LHCGR par rapport aux préparés de hCG de référence.

Recherche comparative sur l'HCG et la LH

L'HCG et la LH constituent un système comparatif particulièrement utile car elles agissent toutes deux via le LHCGR tout en ayant développé des sous-unités bêta distinctes. La recherche a étudié comment les différences de structure moléculaire et de glycosylation influencent l'interaction avec le récepteur et la signalisation en aval. [1]

La recherche comparative hCG/LH peut donc être utilisée pour étudier la sélectivité du ligand, l'activation du récepteur, la signalisation biaisée et les relations structure-fonction dans les hormones glycoprotéiques.

Développement analytique et des dosages

L'HCG est également largement utilisée dans la recherche impliquant des immunodosages, des préparés de référence et la caractérisation analytique. Plusieurs formes de hCG peuvent apparaître en raison de la glycosylation, du clivage peptidique et du traitement métabolique, ce qui crée des difficultés pour détecter et quantifier sélectivement des espèces moléculaires particulières.

Les chercheurs ont donc développé des méthodes analytiques capables de distinguer la hCG intacte, ses isoformes et les fragments apparentés. Ces approches incluent les dosages immunométriques, la chromatographie liquide et la spectrométrie de masse, fournissant des modèles utiles pour étudier la caractérisation des hormones glycoprotéiques complexes. [6]

Comparaison HCG vs LH vs FSH vs TSH

L'HCG appartient à une famille distincte d'hormones glycoprotéiques hétérodimériques qui comprend également l'hormone lutéinisante (LH), l'hormone folliculo-stimulante (FSH) et la thyréostimuline (TSH). Ces hormones partagent une sous-unité alpha commune mais possèdent des sous-unités bêta spécifiques différentes, qui contribuent à leurs interactions réceptrices et à leurs caractéristiques de signalisation.

Cette comparaison est utile pour comprendre la biologie moléculaire et la pharmacologie du récepteur de l'HCG plutôt que de considérer ces hormones comme des matériaux de recherche interchangeables.

Propriété

HCG

LH

FSH

TSH

Type de molécule

Hormone glycoprotéique

Hormone glycoprotéique

Hormone glycoprotéique

Hormone glycoprotéique

Structure des sous-unités

α commune + β spécifique à l'HCG

α commune + β spécifique à la LH

α commune + β spécifique à la FSH

α commune + β spécifique à la TSH

Récepteur principal

LHCGR

LHCGR

FSHR

TSHR

Contexte principal de recherche

Endocrinologie de la reproduction et pharmacologie du LHCGR

Signalisation gonadotrophine et LHCGR

Récepteur FSH et biologie de la reproduction

Récepteur TSH et signalisation thyroïdienne

Sous-unité α commune

Oui

Oui

Oui

Oui

Sous-unité β spécifique à l'hormone

Oui

Oui

Oui

Oui

HCG vs Kisspeptine-10

Kisspeptine-10 offre une comparaison intéressante avec l'HCG, car les deux sont étudiées en recherche reproductive et neuroendocrine, mais agissent à des points très différents de la signalisation endocrine. L'HCG est une hormone glycoprotéique qui active principalement le LHCGR, tandis que la Kisspeptine-10 est un décapeptide synthétique dérivé du précurseur KISS1, étudié comme ligand du récepteur KISS1R/GPR54.

Comparer les deux peut donc aider les chercheurs à distinguer la signalisation en aval du récepteur de gonadotrophine de la régulation neuroendocrine en amont, tout en illustrant les différences structurelles substantielles entre une hormone hétérodimérique glycosylée et un court peptide synthétique.

HCG vs Ocytocine

L'ocytocine offre une comparaison structurelle utile avec la hCG car, bien que toutes deux soient des molécules de signalisation endocrine, elles présentent des architectures moléculaires fondamentalement différentes. L'HCG est une hormone protéique hétérodimérique fortement glycosylée composée de sous-unités alpha et bêta, tandis que l'ocytocine est un nonapeptide cyclique relié par des ponts disulfure qui agit principalement via le récepteur OXTR. Comparer ces matériaux peut aider les chercheurs à distinguer la biologie des hormones glycoprotéiques de la signalisation RCPG des petits peptides, y compris les différences de structure moléculaire, de reconnaissance du récepteur, de caractérisation analytique et de signalisation cellulaire en aval.

Conservation et manipulation en laboratoire

L'HCG est fournie sous forme d'hormone glycoprotéique lyophilisée dans un flacon scellé. La hCG étant une protéine complexe et glycosylée, une conservation et une manipulation appropriées sont importantes pour préserver les caractéristiques structurelles et analytiques du matériel.

  • Conservez le flacon scellé et à l'abri de l'humidité.
  • Conservez l'HCG selon les conditions de température et de manipulation spécifiées dans la documentation produit applicable ou le Certificat d'Analyse propre au lot.
  • Protégez le matériel de toute exposition inutile à la chaleur et des fluctuations prolongées de température.
  • Protégez le matériel lyophilisé de toute exposition inutile à la lumière.
  • Une fois préparé pour un usage en laboratoire, respectez les exigences de conservation et de stabilité adaptées au préparé spécifique et au protocole expérimental.
  • Évitez les cycles répétés et inutiles de congélation-décongélation lorsque cela s'applique.

Notez que les préparés d'hCG peuvent contenir plusieurs formes moléculaires et glycoformes, ce qui rend la préservation du matériel d'origine importante lorsque la recherche repose sur une caractérisation structurelle ou analytique.

Lorsque vous achetez de l'HCG chez Crystal Peptides en Europe, vous trouverez toutes les informations pertinentes sur le composé de recherche dans la documentation fournie (CoA) pour vous guider dans votre recherche.

Certificat d'Analyse et assurance qualité

Un Certificat d'Analyse (COA) est particulièrement important pour l'HCG, car le matériel est une glycoprotéine complexe et non un peptide unique et structurellement uniforme. Une évaluation qualité pertinente doit prendre en compte l'identité et la composition du préparé, son activité déclarée et les méthodes analytiques utilisées pour le caractériser.

Ce qu'il faut vérifier sur un COA d'HCG

Lors de l'examen de la documentation d'un matériel de recherche HCG, les chercheurs doivent prendre en compte plusieurs paramètres distincts :

  • Identité : Confirme que le matériel correspond à la gonadotrophine chorionique humaine et, le cas échéant, identifie les sous-unités alpha et bêta pertinentes.
  • Puissance ou activité : L'HCG est habituellement spécifiée en Unités Internationales (UI), qui se rapportent à l'activité biologique plutôt qu'à la simple masse de protéine présente.
  • Pureté : Indique la proportion mesurée du matériel HCG principal selon la méthode analytique déclarée.
  • Origine et forme moléculaire : Lorsqu'elle est indiquée, précise si le matériel est recombinant, dérivé de l'urine ou un autre préparé défini.
  • Glycosylation : Lorsqu'elle est caractérisée, fournit des informations sur les structures glucidiques attachées aux sous-unités de l'HCG. La glycosylation peut contribuer substantiellement à l'hétérogénéité moléculaire des préparés d'HCG.
  • Protéines et variants apparentés : Lorsqu'ils sont testés, peuvent fournir des informations sur les variants de sous-unités, fragments, formes oxydées ou autres espèces apparentées.
  • Tests d'endotoxines et microbiologiques : Lorsqu'ils sont inclus, fournissent des informations distinctes sur les niveaux d'endotoxines et les caractéristiques microbiologiques.

La caractérisation avancée de l'HCG peut impliquer des techniques telles que la chromatographie liquide, la spectrométrie de masse à haute résolution, la cartographie peptidique, l'analyse des glycanes et les méthodes électrophorétiques. Ces approches peuvent fournir des informations qu'un test de pureté conventionnel ne peut établir à lui seul.

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que l'HCG (gonadotrophine chorionique humaine) ?

La gonadotrophine chorionique humaine (HCG ou hCG) est une hormone glycoprotéique naturelle composée de deux sous-unités associées de façon non covalente : une sous-unité alpha commune et une sous-unité bêta spécifique à l'hormone. La recherche sur l'HCG inclut l'endocrinologie de la reproduction, la biologie des hormones glycoprotéiques, la pharmacologie du récepteur LHCGR et la transduction du signal.

Quelle est la différence entre l'HCG et le peptide HCG ?

L'HCG, ou gonadotrophine chorionique humaine, est une hormone protéique hétérodimérique glycosylée composée de sous-unités alpha et bêta. Le terme « peptide HCG » est parfois utilisé commercialement pour décrire l'HCG en tant que peptide de recherche, mais il ne désigne pas une forme distincte de l'hormone. Scientifiquement, l'HCG est décrite plus précisément comme une hormone glycoprotéique plutôt que comme un peptide synthétique conventionnel.

Pourquoi l'HCG est-elle étudiée dans la recherche ?

L'HCG est étudiée en endocrinologie de la reproduction, en pharmacologie du récepteur LHCGR, en signalisation stéroïdogène, en biologie des hormones glycoprotéiques et en caractérisation analytique. La recherche examine également la structure de l'HCG, sa glycosylation, ses interactions réceptrices et les différences entre l'HCG et des hormones apparentées telles que la LH.

Comment agit l'HCG ?

L'HCG produit principalement ses effets biologiques en se liant au récepteur de l'hormone lutéinisante/choriogonadotrophine (LHCGR), un récepteur couplé aux protéines G. L'activation du LHCGR peut stimuler la signalisation cAMP/PKA ainsi que d'autres voies intracellulaires, la réponse résultante dépendant de l'environnement du récepteur et du système expérimental.

Quel récepteur l'HCG active-t-elle ?

L'HCG active principalement le LHCGR, qui est également le récepteur principal de l'hormone lutéinisante (LH). La recherche a montré que le LHCGR peut engager de multiples voies de signalisation intracellulaire après la liaison hormonale, ce qui rend l'HCG utile pour l'étude de la pharmacologie du récepteur de la gonadotrophine.

Quelle est la différence entre l'HCG et la LH ?

L'HCG et la LH sont des hormones glycoprotéiques étroitement apparentées qui interagissent toutes deux principalement avec le LHCGR. Elles partagent une sous-unité alpha commune mais possèdent des sous-unités bêta distinctes et peuvent différer en termes de glycosylation et de caractéristiques de signalisation du récepteur. Ces différences en font des matériaux comparatifs utiles pour étudier la structure des hormones glycoprotéiques et l'activité du récepteur.

Que signifient 5000 UI d'HCG ?

5000 UI fait référence à l'activité biologique assignée au préparé d'HCG plutôt qu'à 5000 mg ou à une autre mesure directe de la masse protéique. Les Unités Internationales reposent sur une norme d'activité biologique établie ; une valeur en UI ne doit donc pas être convertie directement en valeur de masse sans information sur le préparé spécifique et la norme de référence applicable.

Comment la pureté et l'identité de l'HCG sont-elles testées ?

L'HCG peut être caractérisée à l'aide de méthodes analytiques telles que la chromatographie, les immunodosages et la spectrométrie de masse. L'identité, la pureté chromatographique, l'activité biologique, la glycosylation et la présence de formes moléculaires apparentées représentent des questions analytiques distinctes ; un pourcentage de pureté unique ne fournit donc pas une caractérisation complète d'un préparé d'HCG.

Pourquoi la glycosylation de l'HCG est-elle importante ?

L'HCG est une protéine glycosylée, ce qui signifie que des structures glucidiques sont attachées à ses sous-unités alpha et bêta. Ces glycanes contribuent aux caractéristiques moléculaires de l'hormone, et différents préparés d'HCG peuvent contenir différentes glycoformes. Les chercheurs peuvent donc tenir compte de la glycosylation lorsqu'ils étudient la structure de l'HCG, ses interactions réceptrices, son activité biologique ou les différences analytiques entre préparés.

Où puis-je acheter de l'HCG pour la recherche en Europe ?

Les chercheurs en Europe peuvent acheter de l'HCG chez Crystal Peptides en tant que matériel de recherche de laboratoire. L'HCG est fournie sous forme lyophilisée et disponible dans les formats de catalogue 5 000 UI et 10 000 UI. Le matériel est destiné exclusivement à la recherche et au développement, et non à un usage humain ou vétérinaire.

Références scientifiques

  1. Nwabuobi, C., Arlier, S., Schatz, F., Guzeloglu-Kayisli, O., Lockwood, C. J., & Kayisli, U. A. (2017). hCG: Biological functions and clinical applications. International Journal of Molecular Sciences, 18(10), 2037. PubMed PMC full text
  2. Grzesik, P., Kreuchwig, A., Rutz, C., Furkert, J., Wiesner, B., Schülein, R., Kleinau, G., Gromoll, J., & Krause, G. (2015). Differences in signal activation by LH and hCG are mediated by the LH/CG receptor's extracellular hinge region. Frontiers in Endocrinology, 6, 140. PubMed PMC full text
  3. Mann, O. N., Kong, C. S., Lucas, E. S., Brosens, J. J., Hanyaloglu, A. C., & Brighton, P. J. (2022). Expression and function of the luteinizing hormone choriogonadotropin receptor in human endometrial stromal cells. Scientific Reports, 12(1), 8624. PubMed PMC full text
  4. Li, J., Zhu, X., Zhu, W., Li, L., Wei, H., & Zhang, S. (2024). Research progress on the impact of human chorionic gonadotropin on reproductive performance in sows. Animals, 14(22), 3266. PubMed PMC full text
  5. Fournier, T. (2016). Human chorionic gonadotropin: Different glycoforms and biological activity depending on its source of production. Annales d'Endocrinologie, 77(2), 75–81. PubMed
  6. Woldemariam, G. A., & Butch, A. W. (2014). Immunoextraction-tandem mass spectrometry method for measuring intact human chorionic gonadotropin, free β-subunit, and β-subunit core fragment in urine. Clinical Chemistry, 60(8), 1089–1097. PubMed PMC full text

Namenjeno je izključno poskusom in vitro ter se ne sme:

  • uporabljati v kliničnih preskušanjih pri ljudeh
  • dajati ljudem v okviru poskusa ali raziskave
  • posredovati tretji osebi za uporabo v raziskavah na ljudeh.