Bilirubin
Cytochrome C
Gastric Mucin
HCG
FSH
UTI
PMSG
Aprotinin
Asparaginase
Beta Glucanase
Bromelain
Chymotrypsin
Kallikrein
Lysozyme
Pancreatin
Papain
Pepsin
Streptokinase
Trypsin
Urokinase
Coenzyme A
Coenzyme A Trilithium
Coenzyme Q10
Beta Glucans
Chitosan
Chondroitin Sulfate
Dextran
Dextran Sulfate Sodium
Glucosamine HCl
Heparin Sodium
Heparinoid
Hyaluronic Acid
Rosemary Extract
Sodium Cholate
Bilirubin
Cytochrome C
Gastric Mucin
HCG
FSH
UTI
PMSG
Aprotinin
Asparaginase
Beta Glucanase
Bromelain
Chymotrypsin
Kallikrein
Lysozyme
Pancreatin
Papain
Pepsin
Streptokinase
Trypsin
Urokinase
Coenzyme A
Coenzyme A Trilithium
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Jiagen Biotechnologies
Glucides

Sulfate de dextran sodique (DSS)

CAS No:9011-18-1
EINECS No:232-556-7
Synonymes:DSS, sulfate de dextran sodique, sel de sulfate de dextran sodique (DSS), dextran sodique polysulfaté

Résumé du produit

Le sulfate de dextran sodique (DSS) est un polysaccharide sulfaté dérivé du dextran, composé principalement d'unités de glucose sulfatées en plusieurs positions. Il est soluble dans l'eau, biocompatible et porte une charge négative élevée en raison de ses groupes sulfates.

Fonction et mécanisme d'action

  • Rôle biologique : Le sulfate de dextran sodique est immunomodulateur, antiviral et pro-inflammatoire selon la concentration et le contexte.
  • Mécanisme d'action :
    • Dans les modèles scientifiques, le sulfate de dextran sodique perturbe la barrière muqueuse du côlon, ce qui permet aux antigènes luminaux de stimuler les réponses immunitaires.
    • Il induit des lésions épithéliales et la libération de cytokines inflammatoires, ce qui en fait un outil puissant pour simuler la colite et étudier l'immunité des muqueuses.
    • Il interagit également avec les protéines chargées positivement et les surfaces cellulaires grâce à ses groupes sulfates anioniques, ce qui affecte les voies de signalisation cellulaire.

Applications

  • Largement utilisé dans les modèles animaux pour induire la colite ulcéreuse, imitant la condition humaine pour le dépistage des médicaments et les études immunologiques.
  • Il aide à disséquer les mécanismes de l'inflammation intestinale, du dysfonctionnement de la barrière et de la réponse aux cytokines.
  • Sa nature polyanionique inhibe l'attachement viral et a été étudiée dans des modèles de VIH, de HSV et d'oncologie.
  • Grâce à ses propriétés de liaison, il peut être utilisé pour enrober des nanoparticules destinées à l'administration ciblée de médicaments ou à la thérapie génique.
  • Précipitation sélective des lipoprotéines, hybridation de sondes avec de l'ADN immobilisé sur la membrane, libération de l'ADN des complexes ADN-histones et inhibition de la liaison de l'ARN aux ribosomes.
  • Utilisé dans les techniques de séparation basées sur la charge et dans l'électrophorèse.

Conditionnement et stockage

  • Poudre hygroscopique blanche à jaune clair
  • Stockée dans un récipient bien fermé à température ambiante.

Références

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  2. Chassaing B, et al. 2014: Dextran Sulfate Sodium (DSS)–induced colitis in mice, Curr Protoc Immunol 104:Unit 15.25.
  3. Eichele DD, Kharbanda KK. 2017: Dextran sodium sulfate colitis murine model: An indispensable tool for advancing our understanding of inflammatory bowel diseases pathogenesis, World J Gastroenterol 23(33):6016-29.
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Jiagen Biotechnologies fournit du Sulfate de dextran sodique (DSS) de qualité avec différentes spécifications. Contactez-nous à l'adresse sales@jiagen.ca pour passer une commande.

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