{"id":8642,"date":"2021-12-17T01:51:49","date_gmt":"2021-12-17T06:51:49","guid":{"rendered":"https:\/\/puyapeptide.net\/product\/glucagon-cas-16941-32-5-promueve-la-glucogenolisis-y-la-produccion-de-glucosa-para-aumentar-el-azucar-en-sangre\/"},"modified":"2021-12-17T01:51:49","modified_gmt":"2021-12-17T06:51:49","slug":"glucagon-cas-16941-32-5-promueve-la-glucogenolisis-y-la-produccion-de-glucosa-para-aumentar-el-azucar-en-sangre","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/puyapeptide.net\/es\/product\/glucagon-cas-16941-32-5-promueve-la-glucogenolisis-y-la-produccion-de-glucosa-para-aumentar-el-azucar-en-sangre\/","title":{"rendered":"Glucagon CAS 16941-32-5 Promueve la glucogen\u00f3lisis y la producci\u00f3n de glucosa para aumentar el az\u00facar en sangre"},"content":{"rendered":"<h2><strong>Glucagon CAS 16941-32-5 Promueve la glucogen\u00f3lisis y la producci\u00f3n de glucosa para aumentar el az\u00facar en sangre<\/strong><\/h2>\n<p> Nombre del producto: Glucagon<br \/>\n Sin\u00f3nimos: GLUCAGON 1-37; GLUCAGON (1-37) (PORCINE); GLUCAGON 37; GLUCAGON ACETATE; HSQGTFTSDYSKYLDSRRAQDFVQWLMNTKRNKNNIA; H-HIS-SER-GLN-GLY-THR-THR -SER-ASP-TYR-SER-LYS-TYR-LEU-ASP-SER-ARG-ARG-ALA-GLN-ASP-PHE-VAL-GLN-TRP-LEU-MET-ASN-THR-LYS-ARG-ASN -LYS-ASN-ASN-ILE-ALA-OH; Glucag\u00f3n 1-29; Glucag\u00f3n (1-29) HCl humano<br \/>\n CAS: 16941-32-5<br \/>\n MF: C153H225N43O49S<br \/>\n MW: 3482,75 &lt;&amp; &gt; EINECS: 685-611-6<br \/>\n Categor\u00edas de productos: Derivados de amino\u00e1cidos; P\u00e9ptido; Biolog\u00eda de c\u00e9lulas madre de glucag\u00f3nIslet; Diferenciaci\u00f3n de c\u00e9lulas madre de islotes; Hormonas; Otras hormonas proteicas \/ pept\u00eddicas; Glucag\u00f3n y p\u00e9ptidos similares al glucag\u00f3n Biolog\u00eda celular; Citocinas, factores de crecimiento y hormonas (obesidad); P\u00e9ptidos gastrointestinales; GlucagonObesity Research; API; Diabetes Research<br \/>\n Mol File: 16941-32-5.mol <\/p>\n<p> El glucag\u00f3n, tambi\u00e9n conocido como glucag\u00f3n, es un hormona polipept\u00eddica de cadena lineal secretada por las c\u00e9lulas \u03b1 de los islotes pancre\u00e1ticos, que contiene 29 amino\u00e1cidos, con f\u00f3rmula molecular y relaci\u00f3n molecular masa de C153H225N43O49S = 3482,8. China ha sintetizado esta hormona. Es una especie de polvo cristalino fino blanco, inodoro e ins\u00edpido a temperatura ambiente. El glucag\u00f3n es casi insoluble en agua y en la mayor\u00eda de los disolventes org\u00e1nicos, mientras que es soluble en \u00e1cido diluido y soluci\u00f3n alcalina diluida. La mayor parte de la preparaci\u00f3n es clorhidrato que se disuelve en agua. Se sabe que el glucag\u00f3n debe conservar su integridad molecular para poder ejercer su actividad fisiol\u00f3gica. La estructura del glucag\u00f3n de humanos y mam\u00edferos (conejo, bovino, porcino, rata, etc.) puede ser consistente, mientras que en aves ligeramente diferente. <\/p>\n<p> El glucag\u00f3n es un polip\u00e9ptido que consta de 29 amino\u00e1cidos y es secretado por las c\u00e9lulas alfa. de los islotes del p\u00e1ncreas. El glucag\u00f3n se produce a partir del gen pro-glucag\u00f3n, inicialmente como el precursor del pro-glucag\u00f3n, que se procesa de forma espec\u00edfica de tejido en las c\u00e9lulas alfa pancre\u00e1ticas para formar glucag\u00f3n y en las c\u00e9lulas intestinales para formar GLP-1 y GLP-2.<br \/>\n &lt;&amp; &gt; Se acepta generalmente que la insulina y el glucag\u00f3n son las principales hormonas implicadas en la fisiopatolog\u00eda de la diabetes, pero el papel del glucag\u00f3n en la diabetes es complejo y controvertido en algunos casos. El papel del glucag\u00f3n en los agentes hipoglucemiantes que se utilizan actualmente est\u00e1 recibiendo cada vez m\u00e1s atenci\u00f3n, y el desarrollo continuo de la terapia dirigida al glucag\u00f3n destaca la importante contribuci\u00f3n del glucag\u00f3n en la optimizaci\u00f3n del control de la diabetes. <\/p>\n<p> El glucag\u00f3n es una hormona contrarreguladora que estimula la glucosa hep\u00e1tica producci\u00f3n para evitar la hipoglucemia. Los receptores de glucag\u00f3n se encuentran en los hepatocitos y tambi\u00e9n se han identificado sitios de uni\u00f3n al glucag\u00f3n en el ri\u00f1\u00f3n, el coraz\u00f3n, el tracto gastrointestinal, el tejido adiposo, el cerebro y el bazo. Seg\u00fan estudios en perros, aproximadamente el 17% del glucag\u00f3n es degradado por los ri\u00f1ones y entre el 20% y el 25% se degrada en el h\u00edgado. La liberaci\u00f3n de glucag\u00f3n en respuesta a la hipoglucemia ha sido bien establecida y est\u00e1 mediada a trav\u00e9s de mecanismos aut\u00f3nomos, endocrinos y paracrinos y posiblemente tambi\u00e9n a trav\u00e9s de la detecci\u00f3n directa de los niveles de glucosa en sangre por las c\u00e9lulas alfa. Los mecanismos moleculares exactos por los cuales las c\u00e9lulas secretan glucag\u00f3n no se comprenden completamente, pero involucran canales de adenosina trifosfato de potasio (KATP) y canales de calcio. <\/p>\n<p> En fisiolog\u00eda normal, la secreci\u00f3n de glucag\u00f3n durante la hiperglucemia es inhibida por los productos de secreci\u00f3n celular insulina, zinc y \u00e1cido gamma-aminobut\u00edrico (GABA), que se liberan en respuesta a las comidas y al aumento de la glucosa en sangre. Cuando los niveles de glucosa en sangre descienden, las c\u00e9lulas beta reducen la producci\u00f3n de estos productos, eliminando as\u00ed su efecto inhibidor sobre las c\u00e9lulas alfa. Este mecanismo, conocido como la hip\u00f3tesis del &quot;apagado&quot;, conduce en \u00faltima instancia a un aumento de la secreci\u00f3n de glucag\u00f3n cuando la glucosa en sangre es demasiado baja. La hormona inhibidora del crecimiento, que es producida por las c\u00e9lulas \u03b4 y GLP-1 en los islotes, tambi\u00e9n inhibe la secreci\u00f3n de glucag\u00f3n. <\/p>\n<p> Tanto en la diabetes mellitus tipo 1 (T1DM) como en la diabetes mellitus tipo 2 (T2DM), los niveles plasm\u00e1ticos de glucag\u00f3n son demasiado altos. El glucag\u00f3n, una hormona reguladora que promueve la producci\u00f3n de glucosa hep\u00e1tica, previene la hipoglucemia en condiciones fisiol\u00f3gicas normales. En pacientes con diabetes, la secreci\u00f3n de glucag\u00f3n puede estar descontrolada, lo que conduce a problemas con la homeostasis de la glucosa. Algunos tratamientos para la diabetes son eficaces al inhibir la secreci\u00f3n o acci\u00f3n del glucag\u00f3n, as\u00ed como la terapia dirigida espec\u00edfica del glucag\u00f3n. <\/p>\n<p> <strong>Glucagon CAS 16941-32-5 Propiedades qu\u00edmicas<\/strong><br \/>\n densidad 1,53 \u00b1 0,1 g \/ cm3 ( Previsto)<br \/>\n temperatura de almacenamiento. Mantener en lugar oscuro, sellado en seco, 2-8 \u00b0 C<br \/>\n solubilidad Pr\u00e1cticamente insoluble en agua y en la mayor\u00eda de disolventes org\u00e1nicos. Es soluble en \u00e1cidos minerales diluidos y en soluciones diluidas de hidr\u00f3xidos alcalinos.<br \/>\n Forma polvo <\/p>\n<p> <strong>Funci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de glucag\u00f3n CAS 16941-32-5<\/strong><br \/>\n 1 \u3001 Efecto de aumento de glucosa en sangre: puede activar fosforilasa hep\u00e1tica, promueve la descomposici\u00f3n del gluc\u00f3geno hep\u00e1tico y la isog\u00e9nesis del gluc\u00f3geno, y eleva la glucosa en sangre.<br \/>\n 2 \u3001 Efecto inotr\u00f3pico positivo: puede aumentar el contenido de AMPc intracelular, mejorar la contractilidad del miocardio, aumentar el gasto card\u00edaco y el trabajo por latido. Su efecto inotr\u00f3pico positivo a\u00fan se puede ejercer despu\u00e9s de aplicar una cantidad suficiente de gluc\u00f3sido card\u00edaco y no es bloqueado por propranolol. Aunque puede aumentar la frecuencia card\u00edaca y la presi\u00f3n arterial, no causa arritmia. Los mecanismos son: (1) activar la adenilato ciclasa para convertir el trifosfato de adenosina en monofosfato de adenosina ciclado, que aumenta la contractilidad del miocardio; (2) promover la glucogen\u00f3lisis hep\u00e1tica y aumentar el nivel de glucosa en sangre; (3) promover la liberaci\u00f3n de insulina, mejorar la utilizaci\u00f3n de glucosa por el miocardio y promover las enzimas anaer\u00f3bicas del miocardio, mejorando as\u00ed el metabolismo energ\u00e9tico del miocardio. Combinado con gluc\u00f3sidos card\u00edacos similares a los digit\u00e1licos, puede aumentar la eficacia.<br \/>\n 3. Efectos en los ri\u00f1ones: dilatan los vasos sangu\u00edneos renales, mejoran el flujo sangu\u00edneo renal y promueven la excreci\u00f3n de sodio, potasio y calcio.<br \/>\n 4. Efectos sobre el sistema digestivo: puede provocar la relajaci\u00f3n de los m\u00fasculos lisos del est\u00f3mago y el duodeno, el intestino delgado y el colon, inhibir la peristalsis del est\u00f3mago, el intestino delgado y el colon y aumentar la secreci\u00f3n de bilis y l\u00edquido intestinal.<br \/>\n 5. Efectos sobre el sistema secretor: excitan la m\u00e9dula suprarrenal, promueven la liberaci\u00f3n de catecolaminas. Tambi\u00e9n puede promover la secreci\u00f3n de insulina, hormona tiroidea, calcitonina y hormona del crecimiento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nombre del producto: Glucag\u00f3n<br \/>\n CAS: 16941-32-5<br \/>\n MF: C153H225N43O49S<br \/>\n MW: 3482.75<br \/>\n EINECS: 685-611-6<br \/>\n Mol Archivo: 16941-32-5.mol<\/p>\n","protected":false},"featured_media":2132,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}}},"product_brand":[],"product_cat":[355],"product_tag":[1092],"class_list":{"0":"post-8642","1":"product","2":"type-product","3":"status-publish","4":"has-post-thumbnail","6":"product_cat-peptido-de-la-diabetes","7":"product_tag-glucagon-cas-16941-32-5-promotes-glycogenolysis-and-glucose-production-to-raise-blood-sugar-es","8":"desktop-align-left","9":"tablet-align-left","10":"mobile-align-left","12":"first","13":"instock","14":"shipping-taxable","15":"product-type-simple"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/puyapeptide.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/product\/8642","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/puyapeptide.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/puyapeptide.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/puyapeptide.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8642"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/puyapeptide.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2132"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/puyapeptide.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8642"}],"wp:term":[{"taxonomy":"product_brand","embeddable":true,"href":"https:\/\/puyapeptide.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/product_brand?post=8642"},{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/puyapeptide.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=8642"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/puyapeptide.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=8642"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}