Date published: 2025-9-8

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1-Thio-β-D-glucose sodium salt (CAS 10593-29-0)

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Noms alternatifs:
β-D-Thioglucose; 1-β-D-Glucosylthiose; Glucothiose
Application(s):
1-Thio-β-D-glucose sodium salt est un dérivé du glucose et une molécule porteuse pour l'absorption cellulaire de marqueurs, de polymères et de nanoparticules.
Numéro CAS:
10593-29-0
Pureté:
≥85%
Masse Moléculaire:
218.20
Formule Moléculaire:
C6H11O5S•Na
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-thio-β-D-glucose est un inhibiteur de la glycosylation dans les applications de développement. Il agit en inhibant de manière compétitive la glycosylation des protéines, en interférant avec l'attachement des molécules de sucre aux protéines. Cette perturbation des processus de glycosylation peut être utilisée pour étudier les effets d'une modification de la glycosylation des protéines dans des expériences de biologie cellulaire et moléculaire. La capacité du sel de sodium de 1-Thio-β-D-glucose à inhiber la glycosylation peut s'avérer précieuse pour étudier le rôle de la glycosylation en biologie cellulaire et moléculaire.


1-Thio-β-D-glucose sodium salt (CAS 10593-29-0) Références

  1. Détermination par chromatographie liquide de la 1-adamantanamine et de la 2-adamantanamine dans le plasma humain après dérivatisation pré-colonne avec l'o-phtalaldéhyde et le 1-thio-bêta-D-glucose.  |  Higashi, Y. and Fujii, Y. 2004. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 799: 349-54. PMID: 14670755
  2. Trois 1-thio-beta-D-glucopyranosides provenant des graines d'Afrostyrax lepidophyllus Mildbr.  |  Ngane, AN., et al. 2006. Carbohydr Res. 341: 2799-802. PMID: 17054924
  3. Les nanoparticules d'or stabilisées par le thioglucose comme une nouvelle plateforme pour les essais biologiques colorimétriques basés sur l'agrégation des nanoparticules.  |  Watanabe, S., et al. 2010. Colloids Surf B Biointerfaces. 81: 570-7. PMID: 20801619
  4. Nanoparticules d'or recouvertes d'heptakis(6-désoxy-6-thio)cyclomaltoheptaose solubles dans l'eau par synthèse à la vapeur de métal: Caractérisation structurelle par RMN et propriétés de complexation.  |  Uccello-Barretta, G., et al. 2011. Carbohydr Res. 346: 753-8. PMID: 21367401
  5. Études électrochimiques et STM du 1-thio-β-D-glucose auto-assemblé sur une surface d'électrode Au(111).  |  Kycia, AH., et al. 2011. Langmuir. 27: 13383-9. PMID: 21939277
  6. Détection du maltose à l'aide de liposomes basés sur la protéine de liaison périplasmique: une nouvelle classe d'éléments de bioreconnaissance dans les essais compétitifs.  |  Edwards, KA. and Baeumner, AJ. 2013. Anal Chem. 85: 2770-8. PMID: 23411612
  7. Synthèse de particules de Janus biofonctionnelles.  |  Li, B., et al. 2015. Macromol Rapid Commun. 36: 1200-4. PMID: 25858757
  8. Caractérisation d'une monocouche auto-assemblée de 1-Thio-β-D-Glucose par spectroscopie Raman électrochimique de surface à l'aide d'une électrode en or modifiée par des nanoparticules.  |  Smith, SR., et al. 2015. Langmuir. 31: 10076-86. PMID: 26313341
  9. Modification de la surface de microsphères de polydivinylbenzène avec un glycopolymère fluoré à l'aide de la chimie click thiol-halogène.  |  Song, W. and Granville, AM. 2016. Methods Mol Biol. 1367: 123-35. PMID: 26537469
  10. Polymersomes géants glycosylés à base de polydiméthylsiloxane avec une affinité bactérienne réglable.  |  Martin, L., et al. 2019. Biomacromolecules. 20: 1297-1307. PMID: 30694656
  11. Approches de prépolymérisation et de postpolymérisation faciles et polyvalentes pour des glycopolymères conjugués fluorescents bien définis à base de fluorène  |  Cuihua Xue, Venkat R. R. Donuru, and Haiying Liu. 2006. Macromolecules. 39: 5747–5752.
  12. Synthèse et reconnaissance par les lectines de polymères Glyco Star préparés par 'clic' de thiocarbohydrates sur un échafaudage réactif  |  Yong Chen, Gaojian Chen, and Martina H. Stenzel*. 2010. Macromolecules. 43: 8109–8114.
  13. Synthèse, caractérisation chimique et évaluation préliminaire de l'activité antitumorale in vitro de nouveaux complexes de ruthénium(II) avec des dérivés de sucre  |  Gianfranco Fontana a, Michele Abbate b, Girolamo Casella b, Claudia Pellerito b, Alessandro Longo c, Francesco Ferrante b. 2011. Polyhedron. 30: 1671-1679.
  14. Mesures des potentiels de charge libre nulle et de charge totale nulle pour le 1-thio- ± bβ-D-glucose et la surface Au(111) modifiée par le DPTL dans différentes solutions électrolytiques  |  Zhangfei Su, Jay Leitch and Jacek Lipkowski. 2012. Zeitschrift für Physikalische Chemie. 226.
  15. Développement de puces biocapteurs à résonance plasmonique de surface localisée et de fibres optiques par modification directe de la surface des guides d'ondes optiques en PMMA  |  Yan Jin, Kok Hou Wong, Anthony M. Granville. 2016. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 492: 100-109.

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