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EHU039111

Sigma-Aldrich

MISSION® esiRNA

targeting human LPAR4

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20 μG
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About This Item

Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51

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descrição

Powered by Eupheria Biotech

Nível de qualidade

linha de produto

MISSION®

Formulário

lyophilized powder

sequência-alvo de DNAc esiRNA

TTTGAAGGCTTCTCCAAACGTGTCTGGAAGACTTATTTATCCAAGATCACAATATTTATTGAAGTTGTTGGGTTTATCATTCCTCTAATATTGAATGTCTCTTGCTCTTCTGTGGTGCTGAGAACTCTTCGCAAGCCTGCTACTCTGTCTCAAATTGGGACCAATAAGAAAAAAGTACTGAAAATGATCACAGTACATATGGCAGTCTTTGTGGTATGCTTTGTACCCTACAACTCTGTCCTCTTCTTGTATGCCCTGGTGCGCTCCCAAGCTATTACTAATTGCTTTTTGGAAAGATTTGCAAAGATCATGTACCCAATCACCTTGTGCCTTGCAACTCTGAACTGTTGTTTTGACCCTTTCATCTATTACTTCACCCTTGAATCCTTTCAGAAGTCCTTCTACATCAATGCCCACATCAGAATGGAGTCCCTGTTTAAGACTGAAACACCTTTGACCACAAAGCC

Ensembl | Número de adesão de ser humano

nº de adesão NCBI

Condições de expedição

ambient

temperatura de armazenamento

−20°C

Informações sobre genes

Descrição geral

MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.

For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.

Informações legais

MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Código de classe de armazenamento

10 - Combustible liquids

Ponto de fulgor (°F)

Not applicable

Ponto de fulgor (°C)

Not applicable


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Chen Jiang et al.
Journal of cellular biochemistry, 119(8), 6429-6441 (2017-12-15)
The study explores whether miR-139-5p targeting LPAR4 affects epithelial-mesenchymal transition (EMT) and fibrosis in post-menopausal women with interstitial cystitis (IC) via the PI3K/Akt signaling pathway. Bladder tissues of IC and normal bladder tissues were collected. The pathology of bladder tissues
Nobuhiro Kurabayashi et al.
Development (Cambridge, England), 145(17) (2018-09-16)
Newborn neurons in the developing neocortex undergo radial migration, a process that is coupled with their precise passage from multipolar to bipolar shape. The cell-extrinsic signals that govern this transition are, however, poorly understood. Here, we find that lysophosphatidic acid

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