Date published: 2025-9-7

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Deoxycholic acid sodium salt (CAS 302-95-4)

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Nomi alternativi:
Sodium deoxycholate
Applicazione:
Deoxycholic acid sodium salt è un detergente ionico per la solubilizzazione delle proteine legate alla membrana
Numero CAS:
302-95-4
Peso molecolare:
414.55
Formula molecolare:
C24H39O4•Na
Solo per uso in Ricerca. Non previsto per Uso Diagnostico o Terapeutico.
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L'acido desossicolico, sale sodico è un detergente ionico per la solubilizzazione delle proteine legate alla membrana. È stato riportato che l'acido desossicolico, sale sodico, induce la fosforilazione tirosinica della b-catenina e la sua successiva traslocazione nel nucleo, promuovendo l'attivazione della segnalazione della beta-catenina (concentrazione efficace 5-50 muM).L'acido desossicolico sale sodico, un derivato dell'acido colico presente nel tratto gastrointestinale, è uno strumento versatile in numerose applicazioni di ricerca scientifica. Le sue potenti proprietà detergenti gli consentono di disgregare le membrane cellulari e di dissolvere efficacemente le molecole idrofobe. Inoltre, il sale sodico dell'acido desossicolico trova utilità nella solubilizzazione di proteine e acidi nucleici e nei processi di lisi cellulare. Gli studi in vitro si basano ampiamente su questo composto per la solubilizzazione di proteine e acidi nucleici e per la lisi cellulare. Inoltre, l'acido desossicolico sale sodico svolge un ruolo fondamentale nell'estrazione di DNA e RNA da cellule e tessuti. Di conseguenza, è diventato una risorsa preziosa in varie attività di ricerca, facilitando l'esplorazione dei fenomeni biologici e l'avanzamento delle conoscenze scientifiche.


Deoxycholic acid sodium salt (CAS 302-95-4) Referenze

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  2. L'acido desossicolico attiva la via di segnalazione della beta-catenina e aumenta la crescita e l'invasività delle cellule del cancro del colon.  |  Pai, R., et al. 2004. Mol Biol Cell. 15: 2156-63. PMID: 15004225
  3. Diversa stabilità alla bile tra ceppi di calicivirus felino di origine respiratoria ed enterica.  |  Mochizuki, M. 1992. Vet Microbiol. 31: 297-302. PMID: 1626378
  4. L'effetto dei sali biliari sulle cellule endoteliali vascolari umane.  |  Garner, CM., et al. 1991. Biochim Biophys Acta. 1091: 41-5. PMID: 1995066
  5. Origine termodinamica del legame selettivo di derivati della β-ciclodestrina con sostituenti cromoforici chirali verso gli steroidi.  |  Chen, Y., et al. 2010. J Phys Chem B. 114: 16147-55. PMID: 20695496
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  8. Sovralimentazione elettrocinetica in elettroforesi capillare non acquosa per la preconcentrazione e la determinazione online del tamoxifene e dei suoi metaboliti nel plasma umano.  |  Thang, LY., et al. 2016. J Chromatogr A. 1461: 185-91. PMID: 27485148
  9. Iniezione del campione potenziata dal campo - impilamento di micelle e solventi nell'elettroforesi capillare non acquosa.  |  Thang, LY., et al. 2016. Talanta. 161: 165-169. PMID: 27769394
  10. Un nuovo concetto di superamento della barriera cutanea con nanocristalli liquidi aumentati: Ottimizzazione Box-Behnken, valutazione ex vivo e in vivo.  |  Said, M., et al. 2018. Colloids Surf B Biointerfaces. 170: 258-265. PMID: 29935419
  11. Il decotto di Qingyi agisce sulla pancreatite biliare acuta agendo sulla via Gpbar1/NF-kb.  |  Zhang, GX., et al. 2019. Front Biosci (Landmark Ed). 24: 833-848. PMID: 30844716
  12. Metodo di esfoliazione in fase liquida assistita da ultrasuoni per preparare grafene.  |  Gu, X., et al. 2019. Ultrason Sonochem. 58: 104630. PMID: 31450336
  13. Preparazione di nanoparticelle di chitosano-deossicolato-sodio alginato sensibili al pH e caricate con ginsenoside Rb1 e meccanismo di rilascio controllato.  |  Dong, Y., et al. 2023. Int J Biol Macromol. 234: 123736. PMID: 36801309

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