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- 英文名:
MEGA-9;N-Nonanoyl-N-methylglucamine;N-(D-Glucityl)-N-methylnonanamide, N-Methyl-N-nonanoyl-D-glucamine
- CAS号:
85261-19-4
- 保质期:
2年
- 供应商:
上海联迈生物工程有限公司
- 保存条件:
RT
- 规格:
瓶
| [产品编号] | LM1091T |
| [CAS号] | 85261-19-4 |
| [规格] | BR,98% |
| [包装] | 1克/5克 |
| [到货期] | 2-3天 |
英文名称:MEGA-9;N-Nonanoyl-N-methylglucamine;N-(D-Glucityl)-N-methylnonanamide, N-Methyl-N-nonanoyl-D-glucamine
CAS号:85261-19-4
C16H33NO6=335.44
级别:BR
含量:≥98.0%
Conductivity(10% water):≤60umhos
溶解性Solubility (0.1M water):complete
性状(以下信息仅供参考):白色粉末
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)非离子型、可透析去垢剂
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文献和实验由 DNA 包裹的红色球体表示(以灰色显示)。还描述了位于组蛋白 H2A(和 H2A.X)、H2B、H3 和 H4 上的 PTM 的位置。这些 PTM 通过改变染色质结构和招募组蛋白修饰因子影响基因表达。PTM 事件介导了转录激活和失活、染色体包装、DNA 损伤和修复过程等多种生物学功能。6、N-acetylation:几乎所有的真核细胞蛋白质都通过不可逆和可逆的机制发生 N-乙酰化,或乙酰基转移到氮上。N 端乙酰化需要 N 端蛋氨酸被蛋氨酸氨基肽酶 (MAP) 裂解,然后用 N-乙酰基转移酶 (NAT
蛋白磷酸化就在有丝分裂、细胞死亡、DNA 损伤修复、DNA 复制和重组过程中发挥着直接的作用。 组蛋白翻译后修饰多发生在组蛋白的 N-端尾部,包括甲基化、乙酰化、磷酸化、ADP-核糖基化、泛素化和小分子泛素化修饰,这些修饰有助于其他蛋白质与 DNA 的结合,从而产生协同或者拮抗作用来调控基因转录。例如,乙酰化使组蛋白尾部正电荷减少,从而削弱了与带负电荷 DNA 骨架的作用,而促进染色质呈开放状态, 甲基化激活或抑制基因功能主要依赖于修饰的位点,主要与赖氨酸残基的单甲基化、双甲基化或三甲基化有关。 组蛋白修饰最基本
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
, B.E., et al., A bivalent chromatin structure marks key developmental genes in embryonic stem cells. Cell, 2006. 125(2): p. 315-26. [19] Topp, C.N., C.X. Zhong, and R.K. Dawe, Centromere-encoded RNAs are integral components of the maize kinetochore
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