Date published: 2025-9-27

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Dextran blue from Leuconostoc spp. (CAS 87915-38-6)

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Numéro CAS:
87915-38-6
Masse Moléculaire:
162.14 (as monomer)
Formule Moléculaire:
[C6H10O5]n
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 dextran bleu de Leuconostoc spp. est un colorant polysaccharidique utilisé comme marqueur de poids moléculaire dans la chromatographie par filtration sur gel et l'électrophorèse capillaire. Il sert de point de référence pour l'estimation du poids moléculaire de molécules inconnues en fonction de leur comportement d'élution ou de migration par rapport au colorant. Ce colorant interagit avec les molécules de l'échantillon en fonction de leur taille et de leur forme, ce qui permet de déterminer leur poids moléculaire. Le bleu dextran est particulièrement utile pour séparer et analyser les biomolécules telles que les protéines, les acides nucléiques et les hydrates de carbone. Son mécanisme d'action consiste à former un complexe avec les molécules de l'échantillon, ce qui influence ensuite leur mouvement à travers la matrice de chromatographie ou d'électrophorèse. Cela permet de déterminer avec précision le poids moléculaire des molécules étudiées, ce qui facilite la caractérisation et l'analyse des échantillons biologiques dans les applications de recherche et de développement.


Dextran blue from Leuconostoc spp. (CAS 87915-38-6) Références

  1. Bioadhésifs pour usage intraoculaire.  |  Margalit, E., et al. 2000. Retina. 20: 469-77. PMID: 11039421
  2. [Inhibition de l'activité de la cholestérol estérase lysosomale hépatique chez le rat par le bleu de dextran in vivo et in vitro].  |  Dushkin, MI., et al. 1985. Biull Eksp Biol Med. 99: 573-5. PMID: 2408693
  3. Comparaison de différents marqueurs de volume en dialyse péritonéale.  |  De Paepe, M., et al. 1988. J Lab Clin Med. 111: 421-9. PMID: 2450938
  4. Purification en une étape de terpènes hydrophobes d'origine microbienne par chromatographie de procédé.  |  Grozdev, L., et al. 2019. Front Bioeng Biotechnol. 7: 185. PMID: 31417900
  5. Simulation et étude expérimentale du transport de bandes de protéines à travers des dispositifs cubiques à lit compact lors de séparations chromatographiques.  |  Chen, G. and Ghosh, R. 2020. J Chromatogr A. 1615: 460764. PMID: 31826814
  6. Isolement des vésicules extracellulaires à partir de fluides biologiques par l'approche de l'agrégation-précipitation pour la détection des miARN en aval.  |  Konoshenko, MY., et al. 2021. Diagnostics (Basel). 11: PMID: 33668297
  7. Reconstitution des transporteurs de GABA, Glycine et Glutamate.  |  Danbolt, NC., et al. 2022. Neurochem Res. 47: 85-110. PMID: 33905037
  8. Adaptation des billes d'hydrogel d'alcool polyvinylique et d'alginate de sodium (PVA-SA) en contrôlant le pH et le temps de réticulation.  |  Candry, P., et al. 2022. Sci Rep. 12: 20822. PMID: 36460678
  9. Validation du bleu dextran comme indicateur de dilution dans l'estomac.  |  Moore, G., et al. 1969. Am J Med Sci. 257: 164-70. PMID: 4887188
  10. Séparation des facteurs de coagulation sanguine II, VII, IX et X par filtration sur gel en présence de bleu dextran.  |  Swart, AC. and Hemker, HC. 1970. Biochim Biophys Acta. 222: 692-5. PMID: 5496498
  11. Les effets du dextran de haut poids moléculaire sur la préservation des cornées humaines.  |  Pels, E. and Schuchard, Y. Cornea. 3: 219-27. PMID: 6085762
  12. Sur le mécanisme d'absorption intestinale des macromolécules chez les porcelets étudiés avec le dextran bleu.  |  Martinsson, K. and Jönsson, L. 1975. Zentralbl Veterinarmed A. 22: 276-82. PMID: 806206
  13. Perfusion sous-arachnoïdienne spinale chez le singe rhésus.  |  Kessler, JA., et al. 1976. Am J Physiol. 230: 614-8. PMID: 817608

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