Date published: 2025-9-5

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1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-glycerol sodium salt (CAS 67254-28-8)

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Application(s):
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-glycerol sodium salt est un lipide qui a montré une influence significative sur les protéines SMR.
Numéro CAS:
67254-28-8
Pureté:
≥98%
Masse Moléculaire:
797
Formule Moléculaire:
C42H78NaO10P
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le sel de sodium de 1,2-dioléoyl-sn-glycéro-3-phospho-rac-glycérol est un phospholipide présent naturellement dans divers systèmes biologiques, notamment les membranes cellulaires et les lipoprotéines. Dans le domaine de la biochimie, le sel sodique de 1,2-dioléoyl-sn-glycéro-3-phospho-rac-glycérol constitue un système modèle inestimable pour l'étude de la structure et de la fonction des membranes biologiques. Ses interactions avec les protéines et les lipides sont étudiées de près dans le domaine de la biophysique, mettant en lumière la dynamique complexe de ces systèmes biologiques. Fonctionnant comme une molécule amphiphile, le sel de sodium de 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-glycerol présente des régions hydrophobes et hydrophiles. Sa région hydrophobe comprend la chaîne alkyle, tandis que la région hydrophile est constituée du groupe phosphate. Cette structure unique permet au sel de sodium de 1,2-dioléoyl-sn-glycéro-3-phospho-rac-glycérol d'interagir avec une gamme variée de molécules hydrophobes et hydrophiles, facilitant ainsi la formation de complexes stables.


1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-glycerol sodium salt (CAS 67254-28-8) Références

  1. Vésicules lipidiques chargées: effets des sels sur la rigidité de flexion, la stabilité et la taille.  |  Claessens, MM., et al. 2004. Biophys J. 87: 3882-93. PMID: 15377511
  2. Système de livraison liposomal anionique pour la transfection de l'ADN.  |  Patil, SD., et al. 2004. AAPS J. 6: e29. PMID: 15760094
  3. Effet de la composition lipidique sur la topographie des hélices hydrophobes associées à la membrane: stabilisation de la topographie transmembranaire par des lipides anioniques.  |  Shahidullah, K. and London, E. 2008. J Mol Biol. 379: 704-18. PMID: 18479706
  4. Effet de la structure du groupe de tête et de la condensation du contre-ion sur les équilibres de phase dans les systèmes anioniques phospholipides-eau étudiés par RMN 2H, 23Na et 31P et par diffraction des rayons X.  |  Lindblom, G., et al. 1991. Biochemistry. 30: 10938-48. PMID: 1932019
  5. Agrégation de l'amyloïde-β sur des membranes lipidiques modèles: étude par microscopie à force atomique.  |  Hane, F., et al. 2011. J Alzheimers Dis. 26: 485-94. PMID: 21694459
  6. Imagerie de l'activité de la trypsine grâce aux changements d'orientation des cristaux liquides couplés aux interactions entre un polyélectrolyte et une couche de phospholipides.  |  Hu, QZ. and Jang, CH. 2012. ACS Appl Mater Interfaces. 4: 1791-5. PMID: 22394113
  7. Détection de la thrombine par cristaux liquides couplée aux interactions entre un polyélectrolyte et une monocouche de phospholipide.  |  Zhang, M. and Jang, CH. 2014. Anal Biochem. 455: 13-9. PMID: 24708935
  8. Démêler les voies de formation amyloïde de la protéine α-synucléine de la maladie de Parkinson déclenchées par des vésicules anioniques.  |  Kiskis, J., et al. 2017. Q Rev Biophys. 50: e3. PMID: 29233215
  9. Interaction des vésicules phospholipidiques avec des tensioactifs géminés de différentes longueurs d'espacement de lysine.  |  Zhang, N., et al. 2019. Soft Matter. 15: 9458-9467. PMID: 31742300
  10. Étude biophysique des nanocarriers de gènes formés par des lipides mixtes anioniques/zwitterioniques et des macrocycles polycationiques pillar[5]arene.  |  Barrán-Berdón, AL., et al. 2017. J Mater Chem B. 5: 3122-3131. PMID: 32263710
  11. Comprendre les différentes cinétiques de transport transmembranaire de deux molécules chargées sur la surface du lipide DOPG par la génération de seconde harmonique et la simulation MD.  |  Hou, Y., et al. 2022. Soft Matter. 18: 4305-4314. PMID: 35620962
  12. Une nouvelle méthode basée sur les cristaux liquides pour étudier la perturbation des membranes phospholipidiques par le désoxycholate de sodium  |  Zongfu An, Yibin Wei & Chang-Hyun Jang. 2017. Liquid Crystals. 44: 427-435.

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1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-glycerol sodium salt, 10 mg

sc-202869
10 mg
$75.00

1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-glycerol sodium salt, 50 mg

sc-202869A
50 mg
$332.00