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D5376

Sigma-Aldrich

Dextrana

average mol wt 1,500,000-2,800,000

Sinônimo(s):

6-O-(6-O-beta-D-Glucopiranosil-beta-D-glucopiranosil)-D-glucose, Manninotriose

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About This Item

Fórmula linear:
(C6H10O5)n
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25

fonte biológica

bacterial (Leuconostoc mesenteroides)

Formulário

powder

atividade óptica

[α]/D 199°

peso molecular

average mol wt 1,500,000-2,800,000

técnica(s)

gel permeation chromatography (GPC): suitable

cor

white

aplicação(ões)

advanced drug delivery
agriculture
life science and biopharma
microbiology

temperatura de armazenamento

2-8°C

cadeia de caracteres SMILES

O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O

InChI

1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2

chave InChI

FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N

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Descrição geral

As dextranas, uma classe de polissacarídeos composta principalmente de unidades de glicose ligadas por ligações alfa-(1-6), apresentam propriedades versáteis. Esses polímeros de dextrana solúveis em água e de alto peso molecular são amplamente utilizados em várias aplicações biomédicas. A estrutura específica da dextrana pode variar, dependendo da cepa microbiana responsável por sua produção. Devido a seus atributos exclusivos, as dextranas desempenham papéis cruciais em estudos bioquímicos, de cultura de células, de administração de medicamentos e de pesquisa biomédica.

Aplicação

As dextranas são usadas em muitas aplicações como agregantes de plaquetas, expansores do volume do plasma, reguladores da pressão osmótica, estabilizantes, meios de separação de órgãos, componentes de matriz, copolímeros, microtransportadores, agentes de ligação, modificadores de viscosidade, antitrombóticos, lubrificantes e componentes da estrutura física. Elas também podem ser usadas como braços espaçadores longos e hidrofílicos para melhorar o desempenho (liberdade de movimento) das proteínas conjugadas/ligadas. As dextranas podem ser derivatizadas para uso em sistemas biossensores.
De modo geral, dextranas com menos de 60.000 Da são consideradas dextranas de baixo peso molecular. Com frequência, as dextranas de baixo peso molecular são preferidas em relação às de alto peso molecular devido a suas viscosidades e propriedades de agregação e permeação. Polímeros de dextrana solúveis em água e de alto peso molecular têm sido usados em uma ampla variedade de aplicações biomédicas. A dextrana (1500-2800), uma dextrana de alto peso molecular, pode ser usada para induzir a agregação de sangue e como expansor de plasma de alta viscosidade (HVPE).
O uso de dextranas como braços espaçadores longos e hidrofílicos melhora o desempenho das proteínas imobilizadas que agem sobre macromoléculas.

Ações bioquímicas/fisiológicas

  • Balanço osmótico: A dextrana ajuda a manter o equilíbrio osmótico, aumentando a concentração de soluto em uma solução. A dextrana ajuda a manter o equilíbrio osmótico, aumentando a concentração de soluto em uma solução.
  • Crioproteção: A dextrana atua como crioprotetor, formando uma barreira protetora ao redor das células e dos tecidos durante o congelamento. Essa barreira inibe a formação de cristais de gelo, que podem danificar as membranas e estruturas celulares.
  • Controle de viscosidade: A dextrana pode alterar a viscosidade das soluções aumentando o peso molecular da solução. Essa alteração na viscosidade afeta as propriedades de fluxo da solução, tornando-a útil para controlar a espessura das soluções em vários processos.
  • Administração de medicamentos: A dextrana modificado serve como um transportador para o fornecimento controlado de medicamentos. A dextrana pode encapsular e liberar medicamentos gradualmente, aumentando a solubilidade do medicamento e controlando os perfis de liberação para melhorar os resultados terapêuticos.
  • Eletroforese em gel: A dextrana aumenta a densidade das soluções de carregamento de amostras na eletroforese em gel. Essa densidade aumentada ajuda as amostras a afundarem na matriz do gel, permitindo uma separação mais precisa das moléculas com base no tamanho e na carga durante a eletroforese.
  • Estabilização de enzimas: A dextrana estabiliza as enzimas, proporcionando um ambiente protetor. Ela forma uma matriz estável ao redor das enzimas, aprimorando sua atividade e prolongando sua vida útil em várias reações bioquímicas. Essa proteção evita a desnaturação e a inativação da enzima, permitindo que as enzimas funcionem de forma mais eficaz.

Características e benefícios

  • Dextrana com uma faixa de peso molecular médio de 1.500.000 a 2.800.000
  • Livremente solúvel em água, DMSO, formamida, etilenoglicol e glicerol
  • Versátil e adaptável a uma ampla variedade de aplicações laboratoriais e de pesquisa

Nota de preparo

Com exceção da dextrana de maior PM, D5501 (faixa de PM = 5 milhões a 40 milhões), as dextranas são bastante solúveis em água. A Sigma testa a solubilidade das dextranas em concentrações que, de modo geral, excedem 30 mg/ml em água. As dextranas também são facilmente solúveis em DMSO, formamida, etilenoglicol e glicerol. Soluções aquosas neutras de dextrana podem ser esterilizadas por autoclavagem a 110-115oC por 30 a 45 minutos. A dextrana pode ser hidrolisada por ácidos fortes em altas temperaturas. O grupo terminal redutor terminal da dextrana pode ser oxidado em soluções alcalinas.

Outras notas

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produto comparável

Código de classe de armazenamento

11 - Combustible Solids

Classe de risco de água (WGK)

WGK 2

Ponto de fulgor (°F)

Not applicable

Ponto de fulgor (°C)

Not applicable

Equipamento de proteção individual

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


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