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EHU062441

Sigma-Aldrich

MISSION® esiRNA

targeting human SEPT9

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About This Item

Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51

descrição

Powered by Eupheria Biotech

linha de produto

MISSION®

forma

lyophilized powder

sequência-alvo de DNAc esiRNA

AGCCAGGAGGCCACTGAGGCGGCTCCCAGCTGCGTTGGCGACATGGCCGACACCCCCAGAGATGCCGGGCTCAAGCAGGCGCCTGCATCACGGAACGAGAAGGCCCCGGTGGACTTCGGCTACGTGGGGATTGACTCCATCCTGGAGCAGATGCGCCGGAAGGCCATGAAGCAGGGCTTCGAGTTCAACATCATGGTGGTCGGGCAGAGCGGCTTGGGTAAATCCACCTTAATCAACACCCTCTTCAAATCCAAAATCAGCCGGAAGTCGGTGCAGCCCACCTCAGAGGAGCGCATCCCCAAGACCATCGAGATCAAGTCCATCACGCACGATATTGAGGAGAAAGGCGTCCGGATGAAGCTGACAGTGATTGACACACCAGGGTTCGGGGACCACATCAACAACGAGAACTGCTGG

Ensembl | Número de adesão de ser humano

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


Certificados de análise (COA)

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Beatrice Stubendorff et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 145(4), 811-820 (2019-01-04)
In this study, we aimed to identify a DNA methylation pattern suitable for prognosis assessment of muscle-invasive bladder cancer and to investigate metastasis-associated processes regulated by DNA methylation. Genome-wide methylation analysis was performed on 23 muscle-invasive bladder tumors by microarray
Ilona A Kesisova et al.
The Journal of cell biology, 220(2) (2021-01-09)
The metabolic and signaling functions of lysosomes depend on their intracellular positioning and trafficking, but the underlying mechanisms are little understood. Here, we have discovered a novel septin GTPase-based mechanism for retrograde lysosome transport. We found that septin 9 (SEPT9)

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