Bilirubin
Cytochrome C
Gastric Mucin
HCG
FSH
UTI
PMSG
Aprotinin
Asparaginase
Beta Glucanase
Bromelain
Chymotrypsin
Kallikrein
Lysozyme
Pancreatin
Papain
Pepsin
Streptokinase
Trypsin
Urokinase
Coenzyme A
Coenzyme A Trilithium
Coenzyme Q10
Beta Glucans
Chitosan
Chondroitin Sulfate
Dextran
Dextran Sulfate Sodium
Glucosamine HCl
Heparin Sodium
Heparinoid
Hyaluronic Acid
Rosemary Extract
Sodium Cholate
Bilirubin
Cytochrome C
Gastric Mucin
HCG
FSH
UTI
PMSG
Aprotinin
Asparaginase
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Streptokinase
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Jiagen Biotechnologies
Protéines et Peptides

Gonadotrophine chorionique humaine (HCG)

CAS No:9002-61-3
EINECS No:232-714-5
Synonymes:CGH, choriogonine, gonadotrophine chorionique, hCG, gonadotrophine chorionique humaine, gonadotropinum chorionicum

Résumé du produit

La gonadotrophine chorionique humaine (HCG) est une hormone glycoprotéique vitale impliquée dans la fertilité et le maintien de la grossesse, sécrétée par les cellules du trophoblaste placentaire. Son action biochimique imite celle de la LH, stimulant la production de stéroïdes gonadiques. L'HCG pourrait être utilisée dans les traitements de fertilité, l'induction de l'ovulation et l'hormonothérapie en cas d'hypogonadisme. Elle pourrait également servir d'outil dans la recherche sur la reproduction et l'endocrinologie et de marqueur tumoral en oncologie. La HCG est constituée de deux sous-unités liées de manière non covalente : la sous-unité alpha (commune, partagée avec la LH, la FSH et la TSH) et la sous-unité bêta (spécifique, conférant une spécificité biologique).

Fonction

  • La HCG maintient le corps jaune et stimule la production de progestérone au début de la grossesse, ce qui maintient la muqueuse endométriale, inhibe les contractions utérines et favorise le développement précoce de l'embryon.
  • L'HCG favorise l'ovulation et la maturation des ovules dans les traitements de fertilité.
  • La HCG stimule la production de testostérone par les cellules de Leydig chez les hommes, ce qui entraîne le développement des caractères sexuels secondaires chez les hommes et le maintien de la spermatogenèse (avec le soutien supplémentaire de la FSH agissant sur les cellules de Sertoli).

Mécanisme d'action

La HCG se lie au récepteur de l'hormone lutéinisante/gonadotrophine chorionique (LHCGR) (un récepteur couplé aux protéines G, GPCR) sur les cellules ovariennes ou testiculaires. En se liant au LHCGR, la HCG induit un changement de conformation du récepteur, qui active la sous-unité HCG alpha de la protéine G hétérotrimérique associée. Celle-ci stimule à son tour l'enzyme adénylate cyclase, qui convertit l'ATP en AMP cyclique (AMPc). L'augmentation de l'AMPc intracellulaire agit comme un second messager qui active la protéine kinase A (PKA). La PKA activée phosphoryle diverses protéines cibles en aval, notamment des facteurs de transcription qui régulent l'expression génétique des enzymes stéroïdogènes et des enzymes impliquées dans la mobilisation et le transport du cholestérol. L'effet net est l'initiation et l'amplification de la synthèse des hormones stéroïdiennes.

La synthèse de l'hormone stéroïde déclenche les fonctions ovariennes féminines suivantes :

  • Dans les cellules de la granulosa et de la thèque de l'ovaire, la signalisation AMPc/PKA régule à la hausse des enzymes telles que : CYP11A1 (enzyme de clivage de la chaîne latérale du cholestérol), 3β-HSD (3β-hydroxystéroïde déshydrogénase) et CYP19A1 (aromatase, particulièrement importante dans la synthèse des œstrogènes). Cela conduit à la production de progestérone, d'œstrogènes et d'androgènes.
  • La poussée de HCG (qui imite la LH) favorise la maturation des ovocytes (reprise de la méiose), la rupture des follicules et l'ovulation. La lutéinisation du follicule rompu en corps jaune, qui continue à produire de la progestérone pour favoriser l'implantation et le début de la grossesse.

Dans les cellules de Leydig de l'homme, l'activation du LHCGR par la HCG entraîne une régulation à la hausse des enzymes impliquées dans la biosynthèse de la testostérone à partir du cholestérol, en particulier des enzymes telles que CYP11A1, 17β-HSD et CYP17A1. La testostérone qui en résulte favorise la spermatogenèse (indirectement par le biais des cellules de Sertoli), stimule les caractéristiques sexuelles secondaires et le développement des organes reproducteurs.

Applications

  • Études de biologie de la reproduction - développement des follicules, fonction du corps jaune.
  • Utilisé dans les études sur les protocoles d'assistance médicale à la procréation (AMP).
  • Recherche sur les marqueurs tumoraux - HCG comme biomarqueur dans le cancer du testicule, le choriocarcinome et les maladies trophoblastiques gestationnelles.
  • Recherche en endocrinologie - étude de la signalisation des gonadotrophines, des mécanismes de rétroaction.
  • Études sur la perte de poids et le métabolisme.

Conditionnement et stockage

  • Disponible sous forme de poudre lyophilisée blanche ou presque blanche.
  • Conserver dans un récipient stérile, hermétique et inviolable, à une température comprise entre 2 et 8 °C.

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