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HCG (5000IU)

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¿Qué es la HCG?

El péptido HCG es un análogo sintético de la gonadotropina coriónica humana (HCG), una hormona glicoproteica de origen natural compuesta por dos subunidades asociadas de forma no covalente: una subunidad alfa compartida y una subunidad beta específica de la hormona. La compleja estructura de la HCG la convierte en un importante objeto de estudio en endocrinología reproductiva, biología de hormonas glicoproteicas, farmacología del receptor LHCGR, transducción de señales y caracterización analítica de hormonas proteicas.

Los materiales sintéticos de investigación de HCG pueden diferir de un proveedor a otro debido a diferencias en el perfil de glicosilación y otras características fisicoquímicas. Por ello, los investigadores deben revisar los resultados analíticos de cada lote de material para garantizar la consistencia. Al comprar péptido de HCG en Crystal Peptides Europe, obtiene un producto de calidad para investigación, sintetizado bajo estrictos estándares de fabricación y probado de forma independiente por laboratorios externos en cuanto a identidad, pureza, esterilidad y otros parámetros de calidad.

Este producto se vende exclusivamente para uso en investigación y no está destinado al uso humano o veterinario. Envío seguro y discreto disponible en toda Europa.

Qué incluye

La HCG de 10.000 UI se suministra como un polvo liofilizado en un vial de vidrio sellado, con un aspecto que suele ser blanco a blanquecino.

Para cada lote de producto se dispone de un Certificado de Análisis (CoA) tras las pruebas realizadas por laboratorios independientes. Según el laboratorio y el producto analizado, el CoA puede incluir resultados analíticos como:

  • Prueba de identidad: Confirma que el material corresponde a la gonadotropina coriónica humana (HCG).
  • Prueba de pureza: Evalúa la proporción del material principal de HCG en relación con impurezas o componentes relacionados detectables.
  • Potencia o actividad biológica: Particularmente importante para la HCG, ya que el producto se especifica en Unidades Internacionales (UI), que describen la actividad biológica y no la masa de proteína.
  • Caracterización de proteína o masa molecular: Ayuda a evaluar las características moleculares del preparado de HCG y a distinguirlo de proteínas no relacionadas.
  • Prueba de endotoxinas: Se realiza, cuando corresponde, para evaluar los niveles de endotoxinas bacterianas, lo cual puede ser importante en aplicaciones de laboratorio que involucran sistemas biológicos sensibles.
  • Prueba de esterilidad: Se realiza, cuando corresponde, para evaluar el material en busca de contaminación microbiana detectable.
  • Metales pesados o análisis elemental: Se realiza, cuando corresponde, para detectar contaminantes elementales especificados.

Dado que la HCG es una hormona proteica heterodimérica glicosilada, la caracterización analítica puede ser más compleja que en el caso de un péptido sintético convencional. Por ello, el CoA específico del lote debe utilizarse como fuente definitiva de los resultados analíticos y las especificaciones del lote de HCG suministrado. Los parámetros de prueba pueden variar según el producto y el laboratorio independiente que realice el análisis.

Tenga en cuenta que la solución de reconstitución no está incluida con el producto, pero puede pedir Agua BAC por separado aquí mismo, en nuestra tienda en línea.

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas de la HCG

Especificación

HCG

Nombre del producto

Gonadotropina coriónica humana (HCG)

Nombres alternativos

hCG; gonadotropina coriónica; coriogonadotropina

Tipo de molécula

Hormona glicoproteica

Estructura molecular

Glicoproteína heterodimérica compuesta por subunidades alfa y beta asociadas de forma no covalente

Subunidad alfa

92 aminoácidos; compartida con LH, FSH y TSH

Subunidad beta

145 aminoácidos; específica de la hormona

Glicosilación

Altamente glicosilada

Receptor principal

Receptor de la hormona luteinizante/coriogonadotropina (LHCGR)

Cantidades disponibles

10.000 UI

Unidad

Unidades Internacionales (UI), que representan actividad biológica y no masa

Fórmula molecular

No asignada como fórmula única definitiva para la HCG intacta

Masa molecular

Aproximadamente 36.700 Da; depende del preparado

Número CAS

9002-61-3

Aspecto

Polvo liofilizado blanco a blanquecino

Pureza e identidad

Véase el Certificado de Análisis específico del lote

Uso previsto

Exclusivamente para investigación de laboratorio; no destinado al uso humano o veterinario

Nota: La HCG es un heterodímero glicosilado y no un péptido de cadena única con una fórmula molecular fija. Sus características moleculares pueden variar según el preparado específico, incluidos el origen y el perfil de glicosilación. Por ello, debe utilizarse la documentación del lote correspondiente para obtener información definitiva sobre el material suministrado.

Descripción general de la HCG y mecanismo de acción

La gonadotropina coriónica humana sintética (hCG) es una forma de investigación de la hormona glicoproteica de origen natural que pertenece a la misma familia general que la hormona luteinizante (LH), la hormona foliculoestimulante (FSH) y la hormona estimulante de la tiroides (TSH) [1]. La hormona intacta consta de dos subunidades asociadas de forma no covalente: una subunidad alfa común y una subunidad beta específica de la hormona. Ambas subunidades portan grupos de carbohidratos, lo que hace del patrón de glicosilación una parte importante de las características moleculares de la hCG.

La actividad biológica de la hCG está mediada principalmente por el receptor de la hormona luteinizante/coriogonadotropina (LHCGR), un receptor acoplado a proteína G expresado en tejidos reproductivos y otros sistemas experimentales. Aunque la hCG y la LH actúan a través del mismo receptor, sus estructuras moleculares y patrones de glicosilación difieren, y la investigación ha demostrado diferencias en sus perfiles de señalización del receptor.

Unión de la HCG al LHCGR

El LHCGR posee un gran dominio extracelular que reconoce la hormona glicoproteica antes de que la activación del receptor se transmita a través de la porción transmembrana del receptor. Los estudios estructurales indican que las interacciones entre la hCG y el dominio extracelular del receptor inducen cambios conformacionales que se comunican a la parte intracelular del GPCR. [2]

Esta arquitectura del receptor es importante para comprender por qué las estructuras de carbohidratos y la organización tridimensional de la hCG importan además de su secuencia de aminoácidos. La glicoproteína intacta proporciona la información estructural necesaria para la unión de alta afinidad al receptor y la generación de señales.

Señalización de cAMP y PKA

La vía de señalización de LHCGR mejor caracterizada implica la activación de la adenilato ciclasa mediada por Gs, lo que resulta en un aumento del AMP cíclico intracelular (cAMP). El cAMP puede activar posteriormente la proteína quinasa A (PKA) y otros efectores posteriores.

La investigación ha establecido la señalización cAMP/PKA como un componente importante de las respuestas de la hCG, particularmente en estudios de señalización esteroidogénica. Sin embargo, la señalización de LHCGR no se limita a esta vía. [3]

Vías de señalización adicionales de LHCGR

El LHCGR puede interactuar con varias clases de proteínas de señalización intracelular. Dependiendo del tipo celular, el entorno del receptor y las condiciones experimentales, la unión de la gonadotropina puede activar la señalización de fosfolipasa C mediada por Gq/11, vías asociadas a Gi y señalización dependiente de β-arrestina. [2]

Estas vías pueden influir en el calcio intracelular, la proteína quinasa C (PKC), la señalización ERK/MAPK, la internalización del receptor y otras respuestas celulares. La investigación moderna considera, por tanto, la señalización de LHCGR como una red de vías interconectadas en lugar de una única respuesta lineal de cAMP.

Señalización de HCG frente a LH

La HCG y la LH comparten el LHCGR como receptor principal, pero no son moleculamente idénticas. Sus subunidades beta evolucionaron por separado en los primates, y las diferencias en estructura y glicosilación contribuyen a interacciones receptoras y perfiles de señalización intracelular distintos.

Los estudios comparativos han reportado diferencias en la activación relativa de cAMP/PKA, ERK1/2, AKT y otras vías por parte de la hCG y la LH. Esto convierte a ambas hormonas en herramientas comparativas valiosas para investigar la estructura de las hormonas glicoproteicas, la activación del receptor, la selectividad del ligando y la señalización sesgada.

Potencia en UI de la HCG

La HCG y materiales de investigación biológica similares se describen habitualmente en Unidades Internacionales (UI) en lugar de únicamente por la masa de proteína. Puede comprar péptido de HCG en Crystal Peptides en formatos de 5.000 UI y 10.000 UI, donde la designación UI se refiere a la actividad biológica asignada al material.

La Unidad Internacional es una medida estandarizada utilizada para sustancias cuya actividad biológica no puede describirse adecuadamente solo mediante la masa, y se utiliza habitualmente para agentes biológicos como vacunas y fármacos (por ejemplo, penicilina, vitaminas, etc.). En términos prácticos, el valor de UI puede considerarse como una medida de la actividad biológica o potencia estandarizada del material.

Aplicaciones de investigación y contexto científico

La gonadotropina coriónica humana cuenta con una amplia trayectoria de investigación que abarca la endocrinología reproductiva, la biología de las hormonas glicoproteicas, la farmacología de receptores y la ciencia analítica. Dado que la hCG interactúa con el mismo receptor principal que la hormona luteinizante (LH), pero posee características estructurales y de glicosilación distintas, ofrece un modelo útil para investigar cómo la estructura de las glicoproteínas influye en la activación del receptor y la señalización celular.

Endocrinología reproductiva

La HCG se estudia ampliamente en endocrinología reproductiva debido a su interacción con el receptor de la hormona luteinizante/coriogonadotropina (LHCGR). La investigación examina la señalización hCG-LHCGR en tejidos reproductivos y utiliza la hormona para investigar la biología del receptor de gonadotropina, la señalización esteroidogénica y las respuestas celulares a la activación del receptor. [4]

Los estudios comparativos con la LH son especialmente relevantes, ya que ambas hormonas activan el LHCGR pero presentan estructuras moleculares y patrones de glicosilación distintos.

Farmacología del receptor LHCGR

La HCG es un ligando importante para estudiar la estructura y función del LHCGR, un receptor acoplado a proteína G con un gran dominio extracelular de unión hormonal. Los estudios estructurales han utilizado complejos hCG-LHCGR para investigar cómo la unión en el dominio extracelular produce cambios conformacionales que activan el receptor y promueven la interacción con proteínas G intracelulares. [2]

La investigación también examina las diferentes vías de señalización que pueden reclutarse tras la activación del LHCGR. Estas incluyen la señalización Gs/cAMP, las vías de fosfolipasa dependientes de Gq/11, la señalización asociada a Gi y las vías de β-arrestina, siendo la contribución relativa de cada vía dependiente del sistema experimental.

Investigación de señalización esteroidogénica y celular

La señalización hCG-LHCGR se estudia en sistemas celulares donde los investigadores examinan cambios en el cAMP intracelular, la actividad de las proteínas quinasas, la señalización de calcio, las vías MAPK y otras respuestas posteriores.

Esto hace que la hCG sea útil para estudiar cómo la activación de un receptor de hormona glicoproteica se traduce en respuestas celulares, incluida la señalización asociada a tejidos esteroidogénicos. La respuesta precisa puede variar según la expresión del receptor, el tipo celular y las condiciones experimentales. [4]

Investigación de glicosilación y glicoformas

Uno de los aspectos más distintivos de la investigación sobre la hCG es su glicosilación. La hormona intacta contiene múltiples sitios de glicosilación, lo que produce una población de isoformas moleculares en lugar de una única especie molecular uniforme. Los estudios analíticos han utilizado cromatografía líquida y espectrometría de masas de alta resolución para caracterizar la hCG a nivel de proteína intacta e investigar sus distintas glicoformas. [5]

Los investigadores también han estudiado cómo las diferencias en la glicosilación afectan a la unión al receptor, la actividad biológica y la detección analítica de las distintas formas de hCG. La hCG hiperglicosilada, por ejemplo, se ha estudiado como una forma molecular distinta con diferencias mensurables en la activación de LHCGR en comparación con preparados de hCG de referencia.

Investigación comparativa de HCG y LH

La HCG y la LH constituyen un sistema comparativo especialmente útil, ya que ambas actúan a través del LHCGR pero han desarrollado subunidades beta distintas. La investigación ha estudiado cómo las diferencias en su estructura molecular y glicosilación influyen en la interacción con el receptor y en la señalización posterior. [1]

Por ello, la investigación comparativa hCG/LH puede utilizarse para investigar la selectividad del ligando, la activación del receptor, la señalización sesgada y las relaciones estructura-función en las hormonas glicoproteicas.

Desarrollo analítico y de ensayos

La HCG también se utiliza ampliamente en investigaciones relacionadas con inmunoensayos, preparados de referencia y caracterización analítica. Pueden aparecer múltiples formas de hCG como resultado de la glicosilación, la escisión peptídica y el procesamiento metabólico, lo que crea dificultades para detectar y cuantificar selectivamente especies moleculares concretas.

Como consecuencia, los investigadores han desarrollado métodos analíticos capaces de distinguir la hCG intacta, sus isoformas y fragmentos relacionados. Estos enfoques incluyen ensayos inmunométricos, cromatografía líquida y espectrometría de masas, y proporcionan modelos útiles para estudiar la caracterización de hormonas glicoproteicas complejas. [6]

Comparación entre HCG, LH, FSH y TSH

La HCG pertenece a una familia distinta de hormonas glicoproteicas heterodiméricas que también incluye la hormona luteinizante (LH), la hormona foliculoestimulante (FSH) y la hormona estimulante de la tiroides (TSH). Estas hormonas comparten una subunidad alfa común pero tienen subunidades beta específicas diferentes, que contribuyen a sus interacciones receptoras y características de señalización.

Esta comparación es útil para comprender la biología molecular y la farmacología del receptor de la HCG, en lugar de tratar estas hormonas como materiales de investigación intercambiables.

Propiedad

HCG

LH

FSH

TSH

Tipo de molécula

Hormona glicoproteica

Hormona glicoproteica

Hormona glicoproteica

Hormona glicoproteica

Estructura de subunidades

α común + β específica de HCG

α común + β específica de LH

α común + β específica de FSH

α común + β específica de TSH

Receptor principal

LHCGR

LHCGR

FSHR

TSHR

Contexto principal de investigación

Endocrinología reproductiva y farmacología de LHCGR

Señalización de gonadotropina y LHCGR

Receptor de FSH y biología reproductiva

Receptor de TSH y señalización tiroidea

Subunidad α compartida

Sí

Sí

Sí

Sí

Subunidad β específica de la hormona

Sí

Sí

Sí

Sí

HCG frente a Kisspeptina-10

Kisspeptina-10 ofrece una comparación interesante con la HCG, ya que ambas se estudian en investigación reproductiva y neuroendocrina, pero actúan en puntos muy diferentes de la señalización endocrina. La HCG es una hormona glicoproteica que activa principalmente el LHCGR, mientras que la Kisspeptina-10 es un decapéptido sintético derivado del precursor KISS1 y se estudia como ligando del receptor KISS1R/GPR54.

Comparar ambas puede, por tanto, ayudar a los investigadores a distinguir la señalización posterior del receptor de gonadotropina de la regulación neuroendocrina previa, a la vez que ilustra las importantes diferencias estructurales entre una hormona heterodimérica glicosilada y un péptido sintético corto.

HCG frente a oxitocina

Oxitocina ofrece una comparación estructural útil con la hCG porque, a pesar de que ambas son moléculas de señalización endocrina, presentan arquitecturas moleculares fundamentalmente distintas. La HCG es una hormona proteica heterodimérica fuertemente glicosilada compuesta por subunidades alfa y beta, mientras que la oxitocina es un nonapéptido cíclico unido por puentes disulfuro que actúa principalmente a través del receptor OXTR. Comparar estos materiales puede ayudar a los investigadores a distinguir la biología de las hormonas glicoproteicas de la señalización GPCR de péptidos pequeños, incluidas las diferencias en la estructura molecular, el reconocimiento del receptor, la caracterización analítica y la señalización celular posterior.

Almacenamiento y manejo en laboratorio

La HCG se suministra como una hormona glicoproteica liofilizada en un vial sellado. Dado que la hCG es una proteína compleja y glicosilada, el almacenamiento y manejo adecuados son importantes para mantener las características estructurales y analíticas del material.

  • Mantenga el vial sellado y protegido de la humedad.
  • Almacene la HCG según las condiciones de temperatura y manejo especificadas en la documentación del producto aplicable o en el Certificado de Análisis específico del lote.
  • Proteja el material de la exposición innecesaria al calor y de fluctuaciones prolongadas de temperatura.
  • Proteja el material liofilizado de la exposición innecesaria a la luz.
  • Una vez preparado para uso en laboratorio, siga los requisitos de almacenamiento y estabilidad adecuados al preparado específico y al protocolo experimental.
  • Evite ciclos repetidos e innecesarios de congelación-descongelación cuando corresponda.

Tenga en cuenta que los preparados de hCG pueden contener múltiples formas moleculares y glicoformas, por lo que la preservación del material original es importante cuando la investigación depende de la caracterización estructural o analítica.

Al comprar HCG de Crystal Peptides en Europa, puede encontrar toda la información relevante sobre el compuesto de investigación en la documentación proporcionada (CoA) para guiarle en su investigación.

Certificado de Análisis y garantía de calidad

Un Certificado de Análisis (COA) es particularmente importante para la HCG, ya que el material es una glicoproteína compleja y no un péptido único y estructuralmente uniforme. Una evaluación de calidad significativa debe considerar la identidad y composición del preparado, su actividad reportada y los métodos analíticos utilizados para caracterizarlo.

Qué comprobar en un COA de HCG

Al revisar la documentación de un material de investigación de HCG, los investigadores deben considerar varios parámetros distintos:

  • Identidad: Confirma que el material corresponde a la gonadotropina coriónica humana y, cuando corresponda, identifica las subunidades alfa y beta relevantes.
  • Potencia o actividad: La HCG se especifica habitualmente en Unidades Internacionales (UI), que se relacionan con la actividad biológica y no simplemente con la masa de proteína presente.
  • Pureza: Indica la proporción medida del material principal de HCG según el método analítico declarado.
  • Origen y forma molecular: Cuando se proporciona, identifica si el material es recombinante, derivado de orina u otro preparado definido.
  • Glicosilación: Cuando se caracteriza, proporciona información sobre las estructuras de carbohidratos unidas a las subunidades de HCG. La glicosilación puede contribuir sustancialmente a la heterogeneidad molecular de los preparados de HCG.
  • Proteínas y variantes relacionadas: Cuando se analiza, puede proporcionar información sobre variantes de subunidades, fragmentos, formas oxidadas u otras especies relacionadas.
  • Pruebas de endotoxinas y microbiológicas: Cuando se incluyen, proporcionan información independiente sobre los niveles de endotoxinas y las características microbiológicas.

La caracterización avanzada de la HCG puede incluir técnicas como cromatografía líquida, espectrometría de masas de alta resolución, mapeo de péptidos, análisis de glicanos y métodos electroforéticos. Estos enfoques pueden proporcionar información que un ensayo de pureza convencional no puede establecer por sí solo.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la HCG (gonadotropina coriónica humana)?

La gonadotropina coriónica humana (HCG o hCG) es una hormona glicoproteica de origen natural compuesta por dos subunidades asociadas de forma no covalente: una subunidad alfa común y una subunidad beta específica de la hormona. La investigación sobre la HCG incluye la endocrinología reproductiva, la biología de las hormonas glicoproteicas, la farmacología del receptor LHCGR y la transducción de señales.

¿Cuál es la diferencia entre HCG y péptido de HCG?

La HCG, o gonadotropina coriónica humana, es una hormona proteica heterodimérica glicosilada compuesta por subunidades alfa y beta. El término «péptido de HCG» se utiliza a veces comercialmente para describir la HCG como péptido de investigación, pero no se refiere a una forma independiente de la hormona. Científicamente, la HCG se describe con mayor precisión como una hormona glicoproteica y no como un péptido sintético convencional.

¿Para qué se estudia la HCG en investigación?

La HCG se estudia en los campos de la endocrinología reproductiva, la farmacología del receptor LHCGR, la señalización esteroidogénica, la biología de las hormonas glicoproteicas y la caracterización analítica. La investigación también examina la estructura, la glicosilación, las interacciones receptoras de la HCG y las diferencias entre la HCG y hormonas relacionadas como la LH.

¿Cómo actúa la HCG?

La HCG produce sus efectos biológicos principalmente al unirse al receptor de la hormona luteinizante/coriogonadotropina (LHCGR), un receptor acoplado a proteína G. La activación del LHCGR puede estimular la señalización cAMP/PKA, así como otras vías intracelulares, y la respuesta resultante depende del entorno del receptor y del sistema experimental.

¿Qué receptor activa la HCG?

La HCG activa principalmente el LHCGR, que también es el receptor principal de la hormona luteinizante (LH). Las investigaciones han demostrado que el LHCGR puede activar múltiples vías de señalización intracelular tras la unión de la hormona, lo que hace que la HCG sea útil para estudiar la farmacología del receptor de gonadotropina.

¿Cuál es la diferencia entre HCG y LH?

La HCG y la LH son hormonas glicoproteicas estrechamente relacionadas que interactúan principalmente con el LHCGR. Comparten una subunidad alfa común, pero tienen subunidades beta distintas y pueden diferir en la glicosilación y en las características de señalización del receptor. Estas diferencias las convierten en materiales comparativos útiles para estudiar la estructura de las hormonas glicoproteicas y la actividad del receptor.

¿Qué significan 10.000 UI de HCG?

10.000 UI se refiere a la actividad biológica asignada al preparado de HCG, y no a 10.000 mg ni a otra medida directa de la masa de proteína. Las Unidades Internacionales se basan en un estándar de actividad biológica establecido, por lo que un valor en UI no debe convertirse directamente en un valor de masa sin información sobre el preparado específico y el estándar de referencia aplicable.

¿Cómo se comprueban la pureza y la identidad de la HCG?

La HCG puede caracterizarse mediante métodos analíticos que incluyen cromatografía, inmunoensayos y espectrometría de masas. La identidad, la pureza cromatográfica, la actividad biológica, la glicosilación y la presencia de formas moleculares relacionadas representan cuestiones analíticas distintas, por lo que un único porcentaje de pureza no ofrece una caracterización completa de un preparado de HCG.

¿Por qué es importante la glicosilación de la HCG?

La HCG es una proteína glicosilada, lo que significa que las estructuras de carbohidratos están unidas a sus subunidades alfa y beta. Estos glicanos contribuyen a las características moleculares de la hormona, y los distintos preparados de HCG pueden contener glicoformas diferentes. Por ello, los investigadores pueden tener en cuenta la glicosilación al investigar la estructura de la HCG, las interacciones receptoras, la actividad biológica o las diferencias analíticas entre preparados.

¿Dónde puedo comprar HCG para investigación en Europa?

Los investigadores en Europa pueden comprar HCG de Crystal Peptides como material de investigación de laboratorio. La HCG se suministra en forma liofilizada y está disponible en los formatos de catálogo de 5.000 UI y 10.000 UI. El material está destinado exclusivamente a la investigación y el desarrollo, y no para uso humano o veterinario.

Referencias científicas

  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

Utilizado únicamente para experimentos in vitro y no puede ser:

  • Utilizado en ensayos clínicos con seres humanos
  • Administrado a seres humanos como parte de un experimento o una investigación
  • Suministrado a terceros para uso en investigación en seres humanos.