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- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 英文名:
5(6)-FAM, SE [5-(and-6)-Carboxyfluorescein, SE]
- CAS号:
76608-16-7
- 保质期:
咨询
- 供应商:
上海维亦特生物
- 保存条件:
依据标签
- 规格:
1mg
| 货号 | 品名 | CAS |
| WT-AY-B40107 | 5(6)-TAMRA-X, SE [6-(Tetramethylrhodamine-5-(and-6)-carboxamido) hexanoic acid, SE] | 527687-02-1 |
| WT-AY-B40900 | 5(6)-ROX [5-(and-6)-Carboxy-X-rhodamine] | |
| WT-AY-B40996 | 5(6)-TAMRA cadaverine [Tetramethylrhodamine 5-(and-6)-carboxamide cadaverine] | |
| WT-AY-B41043 | 5(6)-CR110 [5-(and-6)-Carboxyrhodamine 110, hydrochloride] | 116763-35-0 |
| WT-AY-B41047 | 5(6)-CFDA, SE [5(6)-Carboxyfluorescein diacetate, SE] Fluorescent pH Indicator | 150347-59-4 |
| WT-AY-B41178 | 5(6)-TAMRA,SE [5-(and-6)-Carboxytetramethylrhodamine, SE] | 150408-83-6 |
| WT-AY-B41230 | 5(6)-FAM, SE [5-(and-6)-Carboxyfluorescein, SE] | 76608-16-7 |
| WT-AY-B41232 | 5(6)-FAM [5-(and-6)-Carboxyfluorescein] UltraPure Grade Mixed Isomers | 76823-03-5 |
| WT-AY-B41245 | 5(6)-TAMRA [5-(and-6)-Carboxytetramethylrhodamine] "Formulated" | 98181-63-6 |
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文献和实验| 货号 | 品名 | CAS |
| WT-AY-B40107 | 5(6)-TAMRA-X, SE [6-(Tetramethylrhodamine-5-(and-6)-carboxamido) hexanoic acid, SE] | 527687-02-1 |
| WT-AY-B40900 | 5(6)-ROX [5-(and-6)-Carboxy-X-rhodamine] | |
| WT-AY-B40996 | 5(6)-TAMRA cadaverine [Tetramethylrhodamine 5-(and-6)-carboxamide cadaverine] | |
| WT-AY-B41043 | 5(6)-CR110 [5-(and-6)-Carboxyrhodamine 110, hydrochloride] | 116763-35-0 |
| WT-AY-B41047 | 5(6)-CFDA, SE [5(6)-Carboxyfluorescein diacetate, SE] Fluorescent pH Indicator | 150347-59-4 |
| WT-AY-B41178 | 5(6)-TAMRA,SE [5-(and-6)-Carboxytetramethylrhodamine, SE] | 150408-83-6 |
| WT-AY-B41230 | 5(6)-FAM, SE [5-(and-6)-Carboxyfluorescein, SE] | 76608-16-7 |
| WT-AY-B41232 | 5(6)-FAM [5-(and-6)-Carboxyfluorescein] UltraPure Grade Mixed Isomers | 76823-03-5 |
| WT-AY-B41245 | 5(6)-TAMRA [5-(and-6)-Carboxytetramethylrhodamine] "Formulated" | 98181-63-6 |
浅析染色质免疫沉淀(ChIP)技术在 DNA 与蛋白质相互作用研究中的重要性
[4] 。由于在信号转导和表观遗传研究中的突出作用,ChIP 在肿瘤 [5-7] 、神经科学 [8-10] 、植物发育 [11-13] 等领域中应用非常广泛,同时有关细胞凋亡 [14] 、雌激素信号转导 [15] 、胰岛素抵抗 [16] 、组织发育 [1] 的文献中也用到ChIP。 目前,最常见的有以下两种 ChIP 实验技术: nChIP:用来研究 DNA 及高结合力蛋白,采用微球菌核酸酶(micrococcal nuclease)消化染色质,然后进行片段富集及后续分析,适用于组蛋白及其异构体,例如 [17
三句话读懂一篇 CNS:扎心!赚得越少,死亡风险可能越高;何时运动都不晚,都能改善大脑功能
干细胞具有许多独特的生理适应性,但是其产生的确切脆弱性尚未被完全描述出来。 2022 年 2 月 16 日。美国哈佛大学 Vijay G. Sankaran 团队在 Cell 杂志发表研究论文 Human hematopoietic stem cell vulnerability to ferroptosis。 该研究展示了造血干细胞(HSC)中蛋白质合成减少如何导致铁死亡增加的过程,发现组织铁死亡可以挽救 HSC 的维持,通过 MYSM1 过表达增加蛋白质合成速率,使 HSC 对铁死亡的敏感度降低
, siRNA 介导的 RNA 沉默的途径有所不同。例如,在植物中,两种不同的短 siRNA ( 21~22 nt) 和长 siRNA ( 24~26 nt) 均可积累 [16],而在动物中只有短 siRNA 积累 [4]。siRNA 通过序列互补性与 HNA 诱导的基因沉默复合物 [RISC] 结合,并切割内源 RNA 转录产物而引起基因沉默。siRNA 也负责放大沉默信号,它编码的内源 RNA 能通过植物基因组编码的 RNA 介导的 RNA 多聚酶(RdRP) [ 17, 18 ] 转化
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