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D5376

Sigma-Aldrich

Dextrane from Leuconostoc mesenteroides

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

Synonyme(s) :

6-O-(6-O-bêta-D-Glucopyranosyl-bêta-D-glucopyranosyl)-D-glucose, Manninotriose

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About This Item

Formule linéaire :
(C6H10O5)n
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.25

Source biologique

bacterial (Leuconostoc mesenteroides)

Niveau de qualité

Forme

powder

Activité optique

[α]/D 199°

Poids mol.

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

Technique(s)

gel permeation chromatography (GPC): suitable

Couleur

white

Application(s)

advanced drug delivery
agriculture
life science and biopharma
microbiology

Température de stockage

2-8°C

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

Clé InChI

FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N

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Description générale

Les dextrans, une classe de polysaccharides principalement composés de motifs glucose reliés par des liaisons alpha-(1,6), présentent des propriétés variées. Ces polymères hydrosolubles de dextran de haut poids moléculaire sont énormément utilisés dans diverses applications biomédicales. La structure spécifique du dextran peut varier en fonction de la souche microbienne à l'origine de sa production. Les dextrans, de par leurs attributs uniques, sont essentiels à la recherche en biochimie, en culture cellulaire, en biomédecine et sur l'administration des médicaments.

Application

Les dextrans sont utilisés dans de nombreuses applications : agrégants plaquettaires, succédanés du plasma sanguin, régulateurs de pression osmotique, stabilisants, milieux de séparation d'organes, constituants de matrice, copolymères, microvéhicules, agents de liaison, régulateurs de viscosité, agents thrombolytiques, lubrifiants et composants structuraux. Ils peuvent servir de longs bras hydrophiles pour améliorer la liberté de mouvement des protéines conjuguées/liées. Des dérivés de dextran peuvent être produits pour être utilisés dans des biocapteurs.
Les dextrans de moins de 60 000 Da sont généralement considérés comme des dextrans de bas poids moléculaire. Les dextrans de bas poids moléculaire sont souvent préférés aux dextrans de haut poids moléculaire en raison de leur viscosité et de leurs propriétés d'agrégation et de perméation. Les polymères dextran de haut poids moléculaire solubles dans l'eau sont utilisés dans une grande diversité d'applications biomédicales. Le dextran (1500-2800) est un dextran de haut poids moléculaire qui peut servir à déclencher l'agrégation plaquettaire ou qui peut être utilisé comme succédané de plasma de haute viscosité.
L'utilisation de dextrans comme longs bras hydrophiles améliore les performances des protéines immobilisées qui agissent sur les macromolécules.

Actions biochimiques/physiologiques

  • Équilibre osmotique : Le dextran aide à conserver l'équilibre osmotique en augmentant la concentration en solutés des solutions. Cela évite le déplacement excessif d'eau à travers les membranes cellulaires et maintient ainsi l'intégrité et la fonction des cellules.
  • Cryoprotection : Le dextran se comporte comme un cryoprotecteur en formant une barrière protectrice autour des cellules et des tissus durant la congélation. Cette barrière inhibe la formation des cristaux de glace, qui peuvent endommager les membranes et les structures cellulaires.
  • Contrôle de la viscosité : Le dextran peut modifier la viscosité des solutions en augmentant le poids moléculaire de la solution. Cette variation de viscosité affecte les propriétés d'écoulement de la solution, ce qui permet de contrôler la consistance des solutions dans divers procédés.
  • Administration de médicaments : Le dextran modifié sert de véhicule d'administration contrôlée aux médicaments. Il a la capacité d'encapsuler les médicaments et de les libérer progressivement, ce qui permet d'augmenter leur solubilité et de contrôler leur profil de libération afin d'améliorer les résultats thérapeutiques.
  • Électrophorèse sur gel : Le dextran accroît la densité des solutions de chargement d'échantillon en électrophorèse sur gel. Cette densité supérieure aide les échantillons à s'enfoncer dans la matrice du gel, ce qui assure une séparation plus précise des molécules durant l'électrophorèse en fonction de leur taille et de leur charge.
  • Stabilisation des enzymes : Le dextran stabilise les enzymes en leur offrant un environnement protecteur. Il forme une matrice stable autour d'elles, ce qui améliore leur activité et prolonge leur durée de vie dans différentes réactions biochimiques. Cette protection empêche la dénaturation et l'inactivation des enzymes et leur permet de fonctionner plus efficacement.

Caractéristiques et avantages

  • Dextran d'un poids moléculaire moyen de 1 500 000 à 2 800 000 Da.
  • Extrêmement soluble dans l'eau, le DMSO, le formamide, l'éthylène glycol et le glycérol.
  • Polyvalent et pouvant s'adapter à un large éventail d'applications de laboratoire et de recherche.

Notes préparatoires

À l'exception du dextran de plus haut poids moléculaire, le D5501 (poids moléculaire variant de 5 à 40 millions de daltons), les dextrans sont très solubles dans l'eau. Sigma teste la solubilité des dextrans à une concentration généralement supérieure à 30 mg/ml dans l'eau. Les dextrans sont aussi facilement solubles dans le diméthylsulfoxyde, le formamide, l'éthylèneglycol et le glycérol. Les solutions aqueuses neutres de dextran peuvent être stérilisées par autoclavage à une température de 110 °C à 115 °C pendant 30 à 45 minutes. Le dextran est hydrolysé par les acides forts à haute température. Le groupement réducteur terminal du dextran s'oxyde en solution basique.

Autres remarques

Pour bien comprendre notre vaste gamme de dextrans et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
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Code de la classe de stockage

11 - Combustible Solids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 2

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable

Équipement de protection individuelle

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


Certificats d'analyse (COA)

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Chronic hyperglycaemia during diabetes leads to non-enzymatic glycation of proteins to form advanced glycation end products (AGEs) that contribute to nephropathy. We describe AGE uptake in LLC-PK1 and HK2 proximal tubule cell lines by macropinocytosis, a non-specific, endocytic mechanism. AGE-BSA

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