Date published: 2025-9-11

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Laminaran from Eisenia bicyclis (CAS 9008-22-4)

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Numéro CAS:
9008-22-4
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Le laminaran d'Eisenia Bicyclis est un polysaccharide qui fonctionne comme un prébiotique dans des contextes expérimentaux. Son mécanisme d'action consiste à servir de substrat aux bactéries intestinales bénéfiques, en favorisant leur croissance et leur activité. Ce polysaccharide est capable de résister à la digestion dans le tractus gastro-intestinal supérieur, ce qui lui permet d'atteindre le côlon où il peut être fermenté par le microbiote intestinal. Grâce à ce processus de fermentation, le laminaran peut moduler la composition du microbiote intestinal, en favorisant la croissance de bactéries bénéfiques telles que les bifidobactéries et les lactobacilles. Cette activité prébiotique peut contribuer à la santé globale de l'intestin et peut avoir des implications sur la fonction immunitaire et les processus métaboliques de l'hôte. Dans des applications expérimentales, le rôle du laminaran en tant que prébiotique peut être étudié pour comprendre son impact sur le microbiote intestinal et ses effets potentiels sur la santé de l'hôte.


Laminaran from Eisenia bicyclis (CAS 9008-22-4) Références

  1. Purification et caractérisation des laminaran hydrolases de Trichoderma viride.  |  Nobe, R., et al. 2003. Biosci Biotechnol Biochem. 67: 1349-57. PMID: 12843664
  2. Clonage et expression d'un nouveau gène de la laminarinase AI (lamAI) de Trichoderma viride.  |  Nobe, R., et al. 2004. Biosci Biotechnol Biochem. 68: 2111-9. PMID: 15502357
  3. Clonage et expression hétérologue de la bêta-1,3-glucanase de la famille des glycosides hydrolases 55 de la basidiomycète Phanerochaete chrysosporium.  |  Kawai, R., et al. 2006. Biotechnol Lett. 28: 365-71. PMID: 16614901
  4. Caractérisation des domaines catalytiques des endoglucanases I, II et III de Trichoderma reesei, exprimées dans Escherichia coli.  |  Nakazawa, H., et al. 2008. Appl Microbiol Biotechnol. 81: 681-9. PMID: 18762935
  5. Purification et caractérisation d'une nouvelle exo-bêta-1,3-1,6-glucanase provenant du corps de fructification du champignon comestible Enoki (Flammulina velutipes).  |  Fukuda, K., et al. 2008. Biosci Biotechnol Biochem. 72: 3107-13. PMID: 19060407
  6. Structure chimique et activité biologique d'un (1 → 3,1 → 6)-β-D-glucan hautement ramifié provenant d'Isochrysis galbana.  |  Sadovskaya, I., et al. 2014. Carbohydr Polym. 111: 139-48. PMID: 25037339
  7. Criblage in silico de l'efficacité des composés naturels des algues en tant qu'inhibiteurs du SARS-CoV-2: docking moléculaire, profil ADMT et études de dynamique moléculaire.  |  Mohammed Ali, HSH., et al. 2023. J Biomol Struct Dyn. 41: 3129-3144. PMID: 35253618
  8. Développements récents sur les polysaccharides naturels en tant que substances potentielles contre le cancer gastrique: Caractéristiques structurelles et bioactivité.  |  Li, J., et al. 2023. Int J Biol Macromol. 232: 123390. PMID: 36706878
  9. Formation inductive de cellulase par la sophorose chez Trichoderma viride.  |  Nisizawa, T., et al. 1971. J Biochem. 70: 375-85. PMID: 5166070
  10. Les bêta-glucanases spécifiques comme outils pour la détermination de la structure des polysaccharides.  |  Mishra, C. and Robbins, PW. 1995. Glycobiology. 5: 645-54. PMID: 8608266

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