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Merck

G1910

Sigma-Aldrich

Gelzan CM

Gelrite®

Sinónimos:

Goma Gellan, Agente gelificante sustituto del agar

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About This Item

Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72

application(s)

agriculture

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General description

Gelrite, goma gellan, se recomienda como un agente gelificante para utilizar en lugar del agar en análisis microbiológicos y medios de cultivo de tejidos. La goma Gellan se utiliza en una gran variedad de matrices de inmovilización. Forma un gel duro a bajas concentraciones en presencia de un electrólito. Gellan es un tetrasacárido lineal compuesto por D-glucosa, L-ramnosa y ácido D-glucurónico en una proporción 2:1:1, unidos por enlaces β (1 → 4) glucosídico.
Gelrite, goma gellan, se recomienda como un agente gelificante para utilizar en lugar del agar en análisis microbiológicos y medios de cultivo de tejidos. La goma Gellan se utiliza en una gran variedad de matrices de inmovilización. Forma un gel duro a bajas concentraciones en presencia de un electrólito. Gellan es un tetrasacárido lineal compuesto por D-glucosa, L-ramnosa y ácido D-glucurónico en una proporción 2:1:1, unidos por enlaces β (1→4) glucosídico.

Application

Gelrite, goma gellan, se recomienda como un agente gelificante para utilizar en lugar del agar en medios microbiológicos. La goma Gellan se utiliza en una gran variedad de matrices de inmovilización.
Gelzan CM se ha utilizado:
  • en la síntesis de nanogel gellan-pullulan vía reticulación química
  • en la síntesis de hidrogel gellan-pullulan
  • con medio KNOP para mantener y preparar la muestra de tejido de talo de Anthoceros agrestis para obtención de imágenes

Gelzan CM se ha utilizado:
  • en la síntesis de nanogel gellan-pullulan vía reticulación química
  • en la síntesis de hidrogel gellan-pullulan
  • con medio KNOP para mantener y preparar la muestra de tejido de talo Anthoceros agrestis para obtención de imágenes

Features and Benefits

  • Alternativa de agar transparente e incoloro
  • Mecánicamente robusta
  • Se dispersa en agua con facilidad
  • Baja viscosidad
  • El gel resultante tiene una elevada temperatura de fusión

Legal Information

Gelrite is a registered trademark of CP Kelco U.S., Inc.
Gelzan is a trademark of CP Kelco U.S., Inc.

Storage Class

11 - Combustible Solids

wgk_germany

WGK 2

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable

ppe

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


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Timothy E L Douglas et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 12(2), 025015-025015 (2017-02-23)
Injectable composites for tissue regeneration can be developed by dispersion of inorganic microparticles and cells in a hydrogel phase. In this study, multifunctional carbonate microparticles containing different amounts of calcium, magnesium and zinc were mixed with solutions of gellan gum
Timothy E L Douglas et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 106(3), 822-828 (2017-10-24)
Mineralized hydrogels are increasingly gaining attention as biomaterials for bone regeneration. The most common mineralization strategy has been addition of preformed inorganic particles during hydrogel formation. This maintains injectability. One common form of bone cement is formed by mixing particles
Marco A Lopez-Heredia et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 12(8), 1825-1834 (2018-04-28)
Mineralization of hydrogels is desirable prior to applications in bone regeneration. CaCO3 is a widely used bone regeneration material, and Mg, when used as a component of calcium phosphate biomaterials, has promoted bone-forming cell adhesion and proliferation and bone regeneration.
J T Oliveira et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 3(7), 493-500 (2009-07-15)
Gellan gum is a polysaccharide that has been recently proposed by our group for cartilage tissue-engineering applications. It is commonly used in the food and pharmaceutical industry and has the ability to form stable gels without the use of harsh
Zhuoran Jiang et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(31), 28289-28295 (2019-07-11)
Poly(tetrafluoroethylene) (PTFE) is a unique polymer with highly desirable properties such as resistance to chemical degradation, biocompatibility, hydrophobicity, antistiction, and low friction coefficient. However, due to its high melt viscosity, it is not possible to three-dimensional (3D)-print PTFE structures using

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