Ilmainen toimitus yli €200 tilauksiin
HCG

HCG (5000IU)

❄️Liofilisoitu jauhe (ei rekonstituoitu)

Koko:

€60.00€43.99Säästä €16.01 (27% Alennus)

Yhteensä: €43.99

Määräalennus

MääräAlennusYksikköhinta
5 - 1010%€39.59
11 - 2015%€37.39
21+20%€35.19

Perusteellinen kolmannen osapuolen testaus

Jokainen tutkimuskemikaaliemme ja peptidierämme läpikäy riippumattoman kolmannen osapuolen laboratoriotestauksen puhtauden ja identiteetin varmistamiseksi.

Osta ja ansaitse 44 pistettä!

Mitä HCG on?

HCG-peptidi on synteettinen analogi ihmisen istukkagonadotropiinille (HCG), luonnossa esiintyvälle glykoproteiinihormonille, joka koostuu kahdesta ei-kovalenttisesti sitoutuneesta alayksiköstä: yhteisestä alfa-alayksiköstä ja hormonispesifisestä beeta-alayksiköstä. HCG:n monimutkainen rakenne tekee siitä tärkeän tutkimuskohteen lisääntymisendokrinologiassa, glykoproteiinihormonien biologiassa, LHCGR-reseptorifarmakologiassa, signaalinvälityksessä ja proteiinihormonien analyyttisessä karakterisoinnissa.

Synteettiset HCG-tutkimusmateriaalit voivat vaihdella toimittajien välillä glykosylaatioprofiilin ja muiden fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien erojen vuoksi. Tutkijoiden tulisi siksi tarkastaa analyyttiset tulokset jokaiselle materiaalierälle varmistaakseen yhdenmukaisuuden. Kun ostat HCG-peptidiä Crystal Peptides Europelta, saat tutkimuslaatuisen tuotteen, joka on syntetisoitu tiukkojen valmistusstandardien mukaisesti ja testattu riippumattomasti kolmansien osapuolten laboratorioissa identiteetin, puhtauden, steriiliyden ja muiden laatuparametrien osalta.

Tämä tuote myydään ainoastaan tutkimuskäyttöön, eikä sitä ole tarkoitettu ihmis- tai eläinkäyttöön. Tarjoamme turvallisen ja huomaamattoman toimituksen kaikkialle Eurooppaan.

Mitä pakkaus sisältää

HCG 10 000 IU toimitetaan lyofilisoituna jauheena suljetussa lasipullossa; ulkonäöltään se on tyypillisesti valkoinen tai luonnonvalkoinen kiinteä aine.

Analyysitodistus (CoA) on saatavilla jokaiselle tuote-erälle riippumattomien laboratorioiden suorittaman testauksen jälkeen. Laboratoriosta ja testattavasta tuotteesta riippuen CoA voi sisältää analyyttisiä tuloksia, kuten:

  • Identiteettitestaus: Vahvistaa, että materiaali vastaa ihmisen istukkagonadotropiinia (HCG).
  • Puhtaustestaus: Arvioi pääasiallisen HCG-materiaalin osuuden suhteessa havaittaviin epäpuhtauksiin tai liitännäisiin yhdisteisiin.
  • Vaikutus tai biologinen aktiivisuus: Erityisen tärkeä HCG:lle, koska tuote ilmoitetaan kansainvälisinä yksiköinä (IU), jotka kuvaavat biologista aktiivisuutta eivätkä proteiinimassaa.
  • Proteiini- tai molekyylimassakarakterisointi: Auttaa arvioimaan HCG-valmisteen molekyyliominaisuuksia ja erottamaan sen muista, ei-liittyvistä proteiineista.
  • Endotoksiinitestaus: Suoritetaan soveltuvin osin bakteeriendotoksiinitasojen arvioimiseksi, mikä voi olla tärkeää laboratoriosovelluksissa, joissa käytetään herkkiä biologisia järjestelmiä.
  • Steriiliystestaus: Suoritetaan soveltuvin osin materiaalin arvioimiseksi havaittavan mikrobikontaminaation varalta.
  • Raskasmetallit tai alkuaineanalyysi: Suoritetaan soveltuvin osin määriteltyjen alkuainejäämien seulomiseksi.

Koska HCG on glykosyloitu heterodimeerinen proteiinihormoni, analyyttinen karakterisointi voi olla monimutkaisempaa kuin tavanomaisella synteettisellä peptidillä. Erän omaa CoA:ta tulisi siksi käyttää lopullisena lähteenä toimitetun HCG-erän analyyttisille tuloksille ja spesifikaatioille. Testausparametrit voivat vaihdella tuotteen ja analyysin suorittavan riippumattoman laboratorion mukaan.

Huomaa, että liuotinta ei sisälly tuotteeseen, mutta voit tilata BAC Water -liuotinta erikseen verkkokaupastamme.

Tekniset tiedot

HCG:n tekniset tiedot

Spesifikaatio

HCG

Tuotenimi

Ihmisen istukkagonadotropiini (HCG)

Vaihtoehtoiset nimet

hCG; istukkagonadotropiini; koriogonadotropiini

Molekyylityyppi

Glykoproteiinihormoni

Molekyylirakenne

Heterodimeerinen glykoproteiini, joka koostuu ei-kovalenttisesti sitoutuneista alfa- ja beeta-alayksiköistä

Alfa-alayksikkö

92 aminohappoa; yhteinen LH:n, FSH:n ja TSH:n kanssa

Beeta-alayksikkö

145 aminohappoa; hormonispesifinen

Glykosylaatio

Voimakkaasti glykosyloitu

Ensisijainen reseptori

Luteinisoivan hormonin/koriogonadotropiinin reseptori (LHCGR)

Saatavilla olevat määrät

5000 IU

Yksikkö

Kansainväliset yksiköt (IU), jotka kuvaavat biologista aktiivisuutta eivätkä massaa

Molekyylikaava

Ei määritelty yhtenä yksiselitteisenä kaavana intaktille HCG:lle

Molekyylimassa

Noin 36 700 Da; riippuu valmisteesta

CAS-numero

9002-61-3

Ulkonäkö

Valkoinen tai luonnonvalkoinen lyofilisoitu jauhe

Puhtaus ja identiteetti

Katso erän oma analyysitodistus

Käyttötarkoitus

Vain laboratoriotutkimukseen; ei ihmis- tai eläinkäyttöön

Huomio: HCG on glykosyloitu heterodimeeri, ei yksijuosteinen peptidi, jolla olisi yksi kiinteä molekyylikaava. Sen molekyyliominaisuudet voivat vaihdella valmisteen mukaan, mukaan lukien alkuperä ja glykosylaatioprofiili. Sovellettavaa eräkohtaista dokumentaatiota tulisi siksi käyttää lopullisena tietolähteenä toimitetusta materiaalista.

HCG:n yleiskatsaus ja vaikutusmekanismi

Synteettinen ihmisen istukkagonadotropiini (hCG) on tutkimusmuoto luonnossa esiintyvästä glykoproteiinihormonista, joka kuuluu samaan laajempaan perheeseen kuin luteinisoiva hormoni (LH), follikkelia stimuloiva hormoni (FSH) ja kilpirauhasta stimuloiva hormoni (TSH) [1]. Intakti hormoni koostuu kahdesta ei-kovalenttisesti sitoutuneesta alayksiköstä: yhteisestä alfa-alayksiköstä ja hormonispesifisestä beeta-alayksiköstä. Molemmat alayksiköt kantavat hiilihydraattiryhmiä, mikä tekee glykosylaatiokuviosta tärkeän osan hCG:n molekyyliominaisuuksia.

hCG:n biologinen aktiivisuus välittyy pääasiassa luteinisoivan hormonin/koriogonadotropiinin reseptorin (LHCGR) kautta, joka on G-proteiinikytkentäinen reseptori ja jota ilmentyy lisääntymiskudoksissa ja muissa koejärjestelmissä. Vaikka hCG ja LH toimivat saman reseptorin kautta, niiden molekyylirakenteet ja glykosylaatiokuviot eroavat toisistaan, ja tutkimus on osoittanut eroja niiden reseptorivälitteisen signaloinnin profiileissa.

HCG:n sitoutuminen LHCGR:ään

LHCGR:llä on laaja solunulkoinen alue, joka tunnistaa glykoproteiinihormonin ennen kuin reseptorin aktivaatio välittyy reseptorin kalvon läpäisevän osan kautta. Rakennetutkimukset osoittavat, että hCG:n ja solunulkoisen reseptorialueen väliset vuorovaikutukset aiheuttavat konformaatiomuutoksia, jotka välittyvät GPCR:n solunsisäiseen osaan. [2]

Tämä reseptorirakenne on tärkeä ymmärtämään, miksi hCG:n hiilihydraattirakenteilla ja kolmiulotteisella järjestäytymisellä on merkitystä sen aminohapposekvenssin lisäksi. Intakti glykoproteiini tarjoaa rakenteellisen tiedon, jota tarvitaan korkean affiniteetin reseptorisitoutumiseen ja signaalin syntymiseen.

cAMP- ja PKA-signalointi

Parhaiten karakterisoitu LHCGR-signalointireitti sisältää Gs-välitteisen adenylaattisyklaasin aktivoinnin, mikä lisää solunsisäistä syklistä AMP:tä (cAMP). cAMP voi tämän jälkeen aktivoida proteiinikinaasi A:n (PKA) ja muita alavirran vaikuttajia.

Tutkimus on osoittanut cAMP/PKA-signaloinnin olevan tärkeä osa hCG-vasteita, erityisesti steroidogeenisen signaloinnin tutkimuksissa. LHCGR-signalointi ei kuitenkaan rajoitu vain tähän reittiin. [3]

LHCGR:n muut signalointireitit

LHCGR voi olla vuorovaikutuksessa useiden solunsisäisten signalointiproteiiniluokkien kanssa. Solutyypistä, reseptoriympäristöstä ja koeolosuhteista riippuen gonadotropiinin sitoutuminen voi aktivoida Gq/11-välitteistä fosfolipaasi C -signalointia, Gi-välitteisiä reittejä ja β-arrestiiniriippuvaista signalointia. [2]

Nämä reitit voivat vaikuttaa solunsisäiseen kalsiumiin, proteiinikinaasi C:hen (PKC), ERK/MAPK-signalointiin, reseptorin sisäänottoon ja muihin soluvasteisiin. Nykyaikainen tutkimus pitääkin LHCGR-signalointia toisiinsa kytkeytyneiden reittien verkostona pikemminkin kuin yhtenä lineaarisena cAMP-vasteena.

HCG vs. LH-signalointi

HCG ja LH jakavat LHCGR:n ensisijaisena reseptorinaan, mutta ne eivät ole molekyylitasolla identtisiä. Niiden beeta-alayksiköt ovat kehittyneet erikseen kädellisillä, ja rakenteen ja glykosylaation erot vaikuttavat erilaisiin reseptorivuorovaikutuksiin ja solunsisäisen signaloinnin profiileihin.

Vertailevat tutkimukset ovat raportoineet eroja cAMP/PKA-, ERK1/2-, AKT- ja muiden reittien suhteellisessa aktivoitumisessa hCG:n ja LH:n välillä. Tämä tekee näistä kahdesta hormonista arvokkaita vertailutyökaluja glykoproteiinihormonien rakenteen, reseptoriaktivaation, ligandiselektiivisyyden ja vinoutuneen signaloinnin tutkimiseen.

HCG:n IU-vahvuus

HCG ja vastaavat biologiset tutkimusmateriaalit kuvataan yleensä kansainvälisinä yksiköinä (IU) pelkän proteiinimassan sijaan. Voit ostaa HCG-peptidiä Crystal Peptidesiltä 5000 IU:n ja 5000 IU:n pakkauksina, joissa IU-merkintä viittaa materiaalille määritettyyn biologiseen aktiivisuuteen.

Kansainvälinen yksikkö on standardoitu mitta, jota käytetään aineille, joiden biologista aktiivisuutta ei voida riittävästi kuvata pelkällä massalla, ja sitä käytetään yleisesti biologisille valmisteille, kuten rokotteille ja lääkkeille (esim. penisilliini, vitamiinit jne.). Käytännössä IU-arvo voidaan ymmärtää mittana materiaalin standardoidusta biologisesta aktiivisuudesta tai tehosta.

Tutkimussovellukset ja tieteellinen tausta

Ihmisen istukkagonadotropiinilla on laaja tutkimushistoria, joka kattaa lisääntymisendokrinologian, glykoproteiinihormonien biologian, reseptorifarmakologian ja analyyttisen tieteen. Koska hCG on vuorovaikutuksessa saman ensisijaisen reseptorin kanssa kuin luteinisoiva hormoni (LH) mutta sillä on erilaiset rakenteelliset ja glykosylaatio-ominaisuudet, se tarjoaa hyödyllisen mallin sen tutkimiseen, miten glykoproteiinin rakenne vaikuttaa reseptoriaktivaatioon ja solusignalointiin.

Lisääntymisendokrinologia

HCG:tä tutkitaan laajasti lisääntymisendokrinologiassa sen vuorovaikutuksen vuoksi luteinisoivan hormonin/koriogonadotropiinin reseptorin (LHCGR) kanssa. Tutkimuksissa tarkastellaan hCG-LHCGR-signalointia lisääntymiskudoksissa, ja hormonia käytetään gonadotropiinireseptorin biologian, steroidogeenisen signaloinnin ja reseptoriaktivaation soluvasteiden tutkimiseen. [4]

Vertailevat tutkimukset LH:n kanssa ovat erityisen merkityksellisiä, koska molemmat hormonit aktivoivat LHCGR:n, mutta niillä on erilaiset molekyylirakenteet ja glykosylaatiokuviot.

LHCGR-reseptorifarmakologia

HCG on tärkeä ligandi LHCGR:n rakenteen ja toiminnan tutkimisessa; LHCGR on G-proteiinikytkentäinen reseptori, jolla on laaja solunulkoinen hormoninsitomisalue. Rakennetutkimuksissa on käytetty hCG-LHCGR-komplekseja tutkimaan, miten sitoutuminen solunulkoisella alueella aiheuttaa konformaatiomuutoksia, jotka aktivoivat reseptorin ja edistävät vuorovaikutusta solunsisäisten G-proteiinien kanssa. [2]

Tutkimuksessa tarkastellaan myös erilaisia signalointireittejä, jotka voivat aktivoitua LHCGR:n aktivoitumisen jälkeen. Näihin kuuluvat Gs/cAMP-signalointi, Gq/11-riippuvaiset fosfolipaasireitit, Gi-välitteinen signalointi ja β-arrestiinireitit, joiden suhteellinen osuus riippuu koejärjestelmästä.

Steroidogeeninen ja solusignaloinnin tutkimus

hCG-LHCGR-signalointia tutkitaan solujärjestelmissä, joissa tutkijat tarkastelevat muutoksia solunsisäisessä cAMP:ssä, proteiinikinaasien aktiivisuudessa, kalsiumsignaloinnissa, MAPK-reiteissä ja muissa alavirran vasteissa.

Tämä tekee hCG:stä hyödyllisen tutkittaessa, miten glykoproteiinihormonireseptorin aktivoituminen muuttuu soluvasteiksi, mukaan lukien steroidogeenisiin kudoksiin liittyvä signalointi. Tarkka vaste voi vaihdella reseptorin ilmentymisen, solutyypin ja koeolosuhteiden mukaan. [4]

Glykosylaatio- ja glykoformitutkimus

Yksi hCG-tutkimuksen erottuvimmista piirteistä on sen glykosylaatio. Intakti hormoni sisältää useita glykosylaatiokohtia, mikä tuottaa joukon molekyyli-isomuotoja yhden yhtenäisen molekyylilajin sijaan. Analyyttisissä tutkimuksissa on käytetty nestekromatografiaa ja korkean resoluution massaspektrometriaa hCG:n karakterisoimiseksi intaktin proteiinin tasolla ja sen eri glykoformien tutkimiseksi. [5]

Tutkijat ovat myös selvittäneet, miten glykosylaation erot vaikuttavat reseptorisitoutumiseen, biologiseen aktiivisuuteen ja hCG:n eri muotojen analyyttiseen havaitsemiseen. Esimerkiksi hyperglykosyloitua hCG:tä on tutkittu erillisenä molekyylimuotona, jolla on mitattavissa olevia eroja LHCGR-aktivaatiossa verrattuna vertailu-hCG-valmisteisiin.

HCG:n ja LH:n vertaileva tutkimus

HCG ja LH muodostavat erityisen hyödyllisen vertailujärjestelmän, koska molemmat toimivat LHCGR:n kautta, mutta niille on kehittynyt erilaiset beeta-alayksiköt. Tutkimuksissa on selvitetty, miten niiden molekyylirakenteen ja glykosylaation erot vaikuttavat reseptorivuorovaikutukseen ja alavirran signalointiin. [1]

Vertailevaa hCG/LH-tutkimusta voidaan siksi käyttää ligandiselektiivisyyden, reseptoriaktivaation, vinoutuneen signaloinnin ja glykoproteiinihormonien rakenne-funktiosuhteiden tutkimiseen.

Analyyttinen ja määritysmenetelmien kehitys

HCG:tä käytetään laajasti myös immunomäärityksiin, vertailuvalmisteisiin ja analyyttiseen karakterisointiin liittyvässä tutkimuksessa. Useita hCG-muotoja voi syntyä glykosylaation, peptidin pilkkoutumisen ja aineenvaihdunnallisen prosessoinnin seurauksena, mikä luo haasteita tiettyjen molekyylilajien selektiiviselle havaitsemiselle ja määrittämiselle.

Tutkijat ovat sen seurauksena kehittäneet analyyttisiä menetelmiä, joilla voidaan erottaa intakti hCG, hCG:n isomuodot ja niihin liittyvät fragmentit. Näihin lähestymistapoihin kuuluvat immunometriset määritykset, nestekromatografia ja massaspektrometria, jotka tarjoavat hyödyllisiä malleja monimutkaisten glykoproteiinihormonien karakterisoinnin tutkimiseen. [6]

HCG vs. LH vs. FSH vs. TSH -vertailu

HCG kuuluu erilliseen heterodimeeristen glykoproteiinihormonien perheeseen, johon kuuluvat myös luteinisoiva hormoni (LH), follikkelia stimuloiva hormoni (FSH) ja kilpirauhasta stimuloiva hormoni (TSH). Näillä hormoneilla on yhteinen alfa-alayksikkö, mutta erilaiset hormonispesifiset beeta-alayksiköt, jotka vaikuttavat niiden reseptorivuorovaikutuksiin ja signalointiominaisuuksiin.

Tämä vertailu on hyödyllinen HCG:n molekyylibiologian ja reseptorifarmakologian ymmärtämisessä sen sijaan, että näitä hormoneja pidettäisiin keskenään vaihdettavissa olevina tutkimusmateriaaleina.

Ominaisuus

HCG

LH

FSH

TSH

Molekyylityyppi

Glykoproteiinihormoni

Glykoproteiinihormoni

Glykoproteiinihormoni

Glykoproteiinihormoni

Alayksikkörakenne

Yhteinen α + HCG-spesifinen β

Yhteinen α + LH-spesifinen β

Yhteinen α + FSH-spesifinen β

Yhteinen α + TSH-spesifinen β

Ensisijainen reseptori

LHCGR

LHCGR

FSHR

TSHR

Ensisijainen tutkimuskonteksti

Lisääntymisendokrinologia ja LHCGR-farmakologia

Gonadotropiini- ja LHCGR-signalointi

FSH-reseptori ja lisääntymisbiologia

TSH-reseptori ja kilpirauhassignalointi

Yhteinen α-alayksikkö

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Hormonispesifinen β-alayksikkö

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

HCG vs. Kisspeptin-10

Kisspeptin-10 tarjoaa mielenkiintoisen vertailukohdan HCG:lle, koska molempia tutkitaan lisääntymis- ja neuroendokriinisessä tutkimuksessa, mutta ne vaikuttavat hyvin eri kohdissa endokriinista signalointia. HCG on glykoproteiinihormoni, joka aktivoi ensisijaisesti LHCGR:n, kun taas Kisspeptin-10 on synteettinen dekapeptidi, joka on johdettu KISS1-esiasteesta ja jota tutkitaan KISS1R/GPR54-reseptorin ligandina.

Näiden kahden vertailu voi siksi auttaa tutkijoita erottamaan alavirran gonadotropiinireseptorisignaloinnin ylävirran neuroendokriinisesta säätelystä, samalla kun se havainnollistaa merkittäviä rakenteellisia eroja glykosyloidun heterodimeerisen hormonin ja lyhyen synteettisen peptidin välillä.

HCG vs. oksitosiini

Oksitosiini tarjoaa hyödyllisen rakenteellisen vertailun hCG:hen, koska vaikka molemmat ovat endokriinisiä signalointimolekyylejä, niillä on perustavanlaatuisesti erilaiset molekyylirakenteet. HCG on voimakkaasti glykosyloitu heterodimeerinen proteiinihormoni, joka koostuu alfa- ja beeta-alayksiköistä, kun taas oksitosiini on syklinen, disulfidisidoksin muodostettu nonapeptidi, joka vaikuttaa pääasiassa OXTR-reseptorin kautta. Näiden materiaalien vertailu voi auttaa tutkijoita erottamaan glykoproteiinihormonien biologian pienten peptidien GPCR-signaloinnista, mukaan lukien erot molekyylirakenteessa, reseptorintunnistuksessa, analyyttisessä karakterisoinnissa ja alavirran solusignaloinnissa.

Säilytys ja laboratoriokäsittely

HCG toimitetaan lyofilisoituna glykoproteiinihormonina suljetussa pullossa. Koska hCG on monimutkainen, glykosyloitu proteiini, asianmukainen säilytys ja käsittely ovat tärkeitä materiaalin rakenteellisten ja analyyttisten ominaisuuksien säilyttämiseksi.

  • Pidä pullo suljettuna ja suojattuna kosteudelta.
  • Säilytä HCG sovellettavassa tuotedokumentaatiossa tai eräkohtaisessa analyysitodistuksessa määritettyjen lämpötila- ja käsittelyolosuhteiden mukaisesti.
  • Suojaa materiaali tarpeettomalta lämpöaltistukselta ja pitkittyneiltä lämpötilanvaihteluilta.
  • Suojaa lyofilisoitu materiaali tarpeettomalta valoaltistukselta.
  • Kun materiaali on valmisteltu laboratoriokäyttöön, noudata kyseiselle valmisteelle ja koeprotokollalle sopivia säilytys- ja stabiilisuusvaatimuksia.
  • Vältä tarpeettomia toistuvia jäädytys-sulatussyklejä soveltuvin osin.

Huomaa, että hCG-valmisteet voivat sisältää useita molekyylimuotoja ja glykoformeja, minkä vuoksi alkuperäisen materiaalin säilyttäminen on tärkeää, kun tutkimus perustuu rakenteelliseen tai analyyttiseen karakterisointiin.

Kun ostat HCG:tä Crystal Peptidesiltä Euroopassa, löydät kaiken oleellisen tiedon tutkimusyhdisteestä toimitetusta dokumentaatiosta (CoA), joka opastaa sinua tutkimuksessasi.

Analyysitodistus ja laadunvarmistus

Analyysitodistus (COA) on erityisen tärkeä HCG:lle, koska materiaali on monimutkainen glykoproteiini eikä yksittäinen, rakenteellisesti yhtenäinen peptidi. Mielekään laatuarvion tulisi ottaa huomioon valmisteen identiteetti ja koostumus, sen ilmoitettu aktiivisuus sekä sen karakterisoinnissa käytetyt analyyttiset menetelmät.

Mitä tarkistaa HCG:n analyysitodistuksesta

Tarkistettaessa HCG-tutkimusmateriaalin dokumentaatiota tutkijoiden tulisi ottaa huomioon useita erillisiä parametrejä:

  • Identiteetti: Vahvistaa, että materiaali vastaa ihmisen istukkagonadotropiinia, ja tunnistaa soveltuvin osin asiaankuuluvat alfa- ja beeta-alayksiköt.
  • Vaikutus tai teho: HCG ilmoitetaan yleensä kansainvälisinä yksiköinä (IU), jotka liittyvät biologiseen aktiivisuuteen eivätkä pelkästään läsnä olevan proteiinin massaan.
  • Puhtaus: Ilmoittaa pääasiallisen HCG-materiaalin mitatun osuuden ilmoitetun analyysimenetelmän mukaisesti.
  • Alkuperä ja molekyylimuoto: Kun tieto on annettu, ilmoittaa, onko materiaali rekombinantti, virtsaperäinen vai muu määritelty valmiste.
  • Glykosylaatio: Kun se on karakterisoitu, antaa tietoa HCG:n alayksiköihin kiinnittyneistä hiilihydraattirakenteista. Glykosylaatio voi vaikuttaa merkittävästi HCG-valmisteiden molekyyliseen heterogeenisyyteen.
  • Liitännäiset proteiinit ja variantit: Kun testattu, voi antaa tietoa alayksikkövarianteista, fragmenteista, hapettuneista muodoista tai muista liitännäisistä lajeista.
  • Endotoksiini- ja mikrobiologinen testaus: Kun mukana, antaa erillistä tietoa endotoksiinitasoista ja mikrobiologisista ominaisuuksista.

HCG:n edistynyt karakterisointi voi sisältää tekniikoita, kuten nestekromatografiaa, korkean resoluution massaspektrometriaa, peptidikartoitusta, glykaanianalyysiä ja elektroforeettisia menetelmiä. Nämä lähestymistavat voivat tarjota tietoa, jota tavanomainen puhtausmääritys ei yksinään pysty tuottamaan.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä on HCG (ihmisen istukkagonadotropiini)?

Ihmisen istukkagonadotropiini (HCG tai hCG) on luonnossa esiintyvä glykoproteiinihormoni, joka koostuu kahdesta ei-kovalenttisesti sitoutuneesta alayksiköstä: yhteisestä alfa-alayksiköstä ja hormonispesifisestä beeta-alayksiköstä. HCG:hen liittyvä tutkimus kattaa lisääntymisendokrinologian, glykoproteiinihormonien biologian, LHCGR-reseptorifarmakologian ja signaalinvälityksen.

Mitä eroa on HCG:llä ja HCG-peptidillä?

HCG eli ihmisen istukkagonadotropiini on glykosyloitu heterodimeerinen proteiinihormoni, joka koostuu alfa- ja beeta-alayksiköistä. Termiä "HCG-peptidi" käytetään joskus kaupallisesti kuvaamaan HCG:tä tutkimuspeptidinä, mutta se ei viittaa hormonin erilliseen muotoon. Tieteellisesti HCG kuvataan tarkemmin glykoproteiinihormoniksi kuin tavanomaiseksi synteettiseksi peptidiksi.

Mitä HCG:tä tutkitaan tutkimuksessa?

HCG:tä tutkitaan lisääntymisendokrinologian, LHCGR-reseptorifarmakologian, steroidogeenisen signaloinnin, glykoproteiinihormonien biologian ja analyyttisen karakterisoinnin aloilla. Tutkimuksessa tarkastellaan myös HCG:n rakennetta, glykosylaatiota, reseptorivuorovaikutuksia sekä eroja HCG:n ja siihen liittyvien hormonien, kuten LH:n, välillä.

Miten HCG toimii?

HCG tuottaa biologiset vaikutuksensa pääasiassa sitoutumalla luteinisoivan hormonin/koriogonadotropiinin reseptoriin (LHCGR), joka on G-proteiinikytkentäinen reseptori. LHCGR:n aktivoituminen voi stimuloida cAMP/PKA-signalointia sekä muita solunsisäisiä reittejä, ja syntyvä vaste riippuu reseptoriympäristöstä ja koejärjestelmästä.

Mitä reseptoria HCG aktivoi?

HCG aktivoi ensisijaisesti LHCGR:n, joka on myös luteinisoivan hormonin (LH) päällisin reseptori. Tutkimukset ovat osoittaneet, että LHCGR voi aktivoida useita solunsisäisiä signalointireittejä hormonin sitoutumisen jälkeen, mikä tekee HCG:stä hyödyllisen gonadotropiinireseptorin farmakologian tutkimuksessa.

Mitä eroa on HCG:llä ja LH:lla?

HCG ja LH ovat läheisesti toisiinsa liittyviä glykoproteiinihormoneja, jotka molemmat ovat vuorovaikutuksessa pääasiassa LHCGR:n kanssa. Niillä on yhteinen alfa-alayksikkö, mutta erilliset beeta-alayksiköt, ja ne voivat erota glykosylaatioltaän ja reseptorisignaloinnin ominaisuuksiltaan. Nämä erot tekevät niistä hyödyllisiä vertailumateriaaleja glykoproteiinihormonien rakenteen ja reseptoriaktiivisuuden tutkimiseen.

Mitä 5000 IU HCG:tä tarkoittaa?

5000 IU viittaa HCG-valmisteelle määritettyyn biologiseen aktiivisuuteen, ei 5000 mg:aan tai muuhun suoraan proteiinimassan mittaukseen. Kansainväliset yksiköt perustuvat vahvistettuun biologisen aktiivisuuden standardiin, joten IU-arvoa ei tulisi muuntaa suoraan massa-arvoksi ilman tietoa kyseisestä valmisteesta ja sovellettavasta vertailustandardista.

Miten HCG:n puhtaus ja identiteetti testataan?

HCG voidaan karakterisoida analyyttisillä menetelmillä, kuten kromatografialla, immunomäärityksillä ja massaspektrometrialla. Identiteetti, kromatografinen puhtaus, biologinen aktiivisuus, glykosylaatio ja liitännäisten molekyylimuotojen esiintyminen edustavat erilaisia analyyttisiä kysymyksiä, joten yksittäinen puhtausprosentti ei anna täydellistä kuvaa HCG-valmisteesta.

Miksi HCG:n glykosylaatiolla on merkitystä?

HCG on glykosyloitu proteiini, mikä tarkoittaa, että sen alfa- ja beeta-alayksiköihin on kiinnittynyt hiilihydraattirakenteita. Nämä glykaanit vaikuttavat hormonin molekyyliominaisuuksiin, ja eri HCG-valmisteet voivat sisältää erilaisia glykoformeja. Tutkijat voivat siksi ottaa glykosylaation huomioon tutkiessaan HCG:n rakennetta, reseptorivuorovaikutuksia, biologista aktiivisuutta tai valmisteiden välisiä analyyttisiä eroja.

Mistä voin ostaa HCG:tä tutkimuskäyttöön Euroopassa?

Euroopassa toimivat tutkijat voivat ostaa HCG:tä Crystal Peptidesiltä laboratoriotutkimusmateriaalina. HCG toimitetaan lyofilisoidussa muodossa, ja sitä on saatavilla 5000 IU:n ja 10 000 IU:n valikoimakokoina. Materiaali on tarkoitettu yksinomaan tutkimus- ja kehityskäyttöön, eikä sitä ole tarkoitettu ihmis- tai eläinkäyttöön.

Tieteelliset lähteet

  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

Käytetään yksinomaan in vitro -kokeisiin, eikä sitä saa:

  • Käyttää ihmisillä tehtävissä kliinisissä tutkimuksissa
  • Antaa ihmisille osana koetta tai tutkimusta
  • Toimittaa toiselle osapuolelle ihmisillä tehtävää tutkimuskäyttöä varten.