Date published: 2025-10-26

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Ribonucleic acid (from torula yeast) (CAS 63231-63-0)

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Noms alternatifs:
RNA
Application(s):
Ribonucleic acid (from torula yeast) est un acide ribonucléique dérivé de la levure torula.
Numéro CAS:
63231-63-0
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

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L'acide ribonucléique (de la levure torula) est un acide ribonucléique (ARN) dérivé de la levure torula. L'ARN est une molécule qui joue un rôle dans divers processus biologiques, notamment la synthèse des protéines et la régulation des gènes. Il est présent dans tous les organismes vivants et participe à la transmission de l'information génétique de l'ADN aux protéines.


Ribonucleic acid (from torula yeast) (CAS 63231-63-0) Références

  1. Observation d'un croisement dynamique dans l'eau d'hydratation de l'ARN qui déclenche une transition dynamique dans le biopolymère.  |  Chu, XQ., et al. 2008. Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys. 77: 011908. PMID: 18351877
  2. Caractérisation de nanoparticules multicouches encapsulées dans des particules de paroi cellulaire de levure pour la diffusion d'ADN.  |  Soto, ER. and Ostroff, GR. 2008. Bioconjug Chem. 19: 840-8. PMID: 18376856
  3. Sur le rôle de la dénaturation réversible (unfolding) dans l'inactivation thermique irréversible des enzymes.  |  Zale, SE. and Klibanov, AM. 1983. Biotechnol Bioeng. 25: 2221-30. PMID: 18574817
  4. Accorder l'effet de diffusion Raman amélioré par la surface à différents groupes moléculaires en modifiant le pH de la solution de colloïde d'argent.  |  Kazanci, M., et al. 2009. Appl Spectrosc. 63: 214-23. PMID: 19215652
  5. La restriction en méthionine prolonge la durée de vie de Drosophila melanogaster dans des conditions de faible statut en acides aminés.  |  Lee, BC., et al. 2014. Nat Commun. 5: 3592. PMID: 24710037
  6. Quantification de la composition de la biomasse par chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse.  |  Long, CP. and Antoniewicz, MR. 2014. Anal Chem. 86: 9423-7. PMID: 25208224
  7. Nanostructures à base de CdS médiées par l'ARN.  |  Kumar, V. and Kumar, A. 2015. Methods Mol Biol. 1316: 195-210. PMID: 25967063
  8. Spectroscopie de différence de fluorescence bidimensionnelle de composites de ZnO et de Mg pour la détection des interactions physiologiques entre protéines et ARN.  |  Hoffman, A., et al. 2017. Materials (Basel). 10: PMID: 29244716
  9. Quantification de la concentration d'acide nucléique dans les nanoparticules ou les conjugués polymères à l'aide de la spectroscopie par dichroïsme circulaire.  |  Peng, Z., et al. 2018. Anal Chem. 90: 2255-2262. PMID: 29281251
  10. Comparaison des effets des nanoparticules d'oxyde métallique à base physiologique sur les interactions entre l'acide ribonucléique et les triplex et aptamères ciblés par RAS/RBD.  |  Huslig, G., et al. 2019. Biochem Biophys Res Commun. 517: 43-48. PMID: 31307783
  11. Activités des nucléases et des ribonucléases en réponse au stress salin: Identification de PvRNS3, une ribonucléase de type T2/S induite dans les radicules de haricots communs par le stress salin.  |  Diaz-Baena, M., et al. 2020. Plant Physiol Biochem. 147: 235-241. PMID: 31881432
  12. Sondes fluorescentes dans le proche infrarouge basées sur un squelette de quinoxaline pour l'imagerie des acides nucléiques dans les mitochondries.  |  Peng, HY., et al. 2022. Org Biomol Chem. 20: 5558-5565. PMID: 35791887
  13. Stratégie d'élimination de charge pour la construction d'une sonde fluorescente sélective de l'ARN non perturbée par les mitochondries.  |  Zhang, C., et al. 2022. Biomaterials. 291: 121915. PMID: 36410108
  14. Production de désoxyribonucléase, de ribonucléase, de coagulase et d'hémolysine par des cocci anaérobies à Gram positif.  |  Marshall, R. and Kaufman, AK. 1981. J Clin Microbiol. 13: 787-8. PMID: 7229018

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250 g
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