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EMU092291

Sigma-Aldrich

MISSION® esiRNA

targeting mouse Kat2b

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20 μG
MXP 5,935.00
50 μG
MXP 10,600.00

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Fecha estimada de envío27 de abril de 2025



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About This Item

Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51

MXP 5,935.00


Fecha estimada de envío27 de abril de 2025


descripción

Powered by Eupheria Biotech

Nivel de calidad

Línea del producto

MISSION®

Formulario

lyophilized powder

secuencia objetivo ADNc esiRNA

TGCTCACGTTTCTCACTTGGAGAATGTGTCAGAGGAAGAGATGGACAGACTCCTGGGAATTGTGTTGGATGTGGAGTACCTCTTCACCTGCGTCCACAAAGAAGAAGATGCAGATACCAAACAAGTGTACTTCTACCTATTCAAGCTCTTGAGAAAGTCAATTTTACAAAGAGGAAAACCTGTGGTTGAAGGCTCCTTGGAGAAGAAGCCGCCATTTGAGAAGCCCAGTATTGAACAGGGTGTGAACAACTTCGTGCAGTACAAGTTTAGTCACTTGCCATCGAAAGAGAGGCAGACAACGATCGAGCTGGCCAAGATGTTTCTGAACCGCATCAACTACTGGCATCTGGAGGCTCCATCTCAGCGGAGACTACGGTCTCCCAATGATGACATCTCTGGATACAAGGAAAACTACACAAGGTGGTTGTGCTACTGCAATGTACCGCAGTTCTGTGACAGC

Ensembl | nº de acceso | ratón

Nº de acceso NCBI

Condiciones de envío

ambient

temp. de almacenamiento

−20°C

Información sobre el gen

Descripción general

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.

Información legal

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

Código de clase de almacenamiento

10 - Combustible liquids

Punto de inflamabilidad (°F)

Not applicable

Punto de inflamabilidad (°C)

Not applicable


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X Gai et al.
Cell death & disease, 6, e1712-e1712 (2015-04-10)
P300/CBP-associated factor (PCAF), a histone acetyltransferase (HAT), has been found to regulate numerous cell signaling pathways controlling cell fate by acetylating both histone and non-histone proteins. We previously reported that PCAF upregulates cell apoptosis by inactivating Serine/Threonine Protein Kinase 1
S-M Jang et al.
Cell death & disease, 6, e1857-e1857 (2015-08-21)
Transcription factor SOX4 has been implicated in skeletal myoblast differentiation through the regulation of Cald1 gene expression; however, the detailed molecular mechanism underlying this process is largely unknown. Here, we demonstrate that SOX4 acetylation at lysine 95 by KAT5 (also

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