这是一篇来自已证抗体库的有关人类 ATP结合转运蛋白B超家族成员1 (ABCB1) 的综述,是根据69篇发表使用所有方法的文章归纳的。这综述旨在帮助来邦网的访客找到最适合ATP结合转运蛋白B超家族成员1 抗体。
ATP结合转运蛋白B超家族成员1 同义词: ABC20; CD243; CLCS; GP170; MDR1; P-GP; PGY1

赛默飞世尔
小鼠 单克隆(F4)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:100; 图 4b
赛默飞世尔ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Thermo Fisher, MA5-13854)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:100 (图 4b). elife (2020) ncbi
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:20; 图 s4
赛默飞世尔ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Thermo Fisher Scientific, MA1-26528)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上浓度为1:20 (图 s4). Epilepsia (2018) ncbi
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫组化; fruit fly ; 图 s2d
赛默飞世尔ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(ThermoFisher, MA1-26528)被用于被用于免疫组化在fruit fly 样本上 (图 s2d). Cell (2018) ncbi
小鼠 单克隆(UIC2)
  • 流式细胞仪; 犬; 图 5
赛默飞世尔ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(EBioscience, 17-2439-42)被用于被用于流式细胞仪在犬样本上 (图 5). F1000Res (2015) ncbi
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫组化-冰冻切片; 大鼠; 图 2c
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:75; 图 2b
赛默飞世尔ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Thermo Fisher, MA1-26528)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在大鼠样本上 (图 2c) 和 被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:75 (图 2b). Exp Ther Med (2016) ncbi
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1A
赛默飞世尔ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Invitrogen, C219)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1A). J Biol Chem (2017) ncbi
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1 ug/ml; 图 2a
赛默飞世尔ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(ThermoFisher, MA1-26528)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1 ug/ml (图 2a). Aging (Albany NY) (2016) ncbi
小鼠 单克隆(F4)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:25; 图 2i
赛默飞世尔ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Neomarkers, F4)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:25 (图 2i). Mol Pharm (2016) ncbi
小鼠 单克隆(UIC2)
  • 流式细胞仪; 人类; 图 4
赛默飞世尔ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(eBioscience, 17-2439-42)被用于被用于流式细胞仪在人类样本上 (图 4). Stem Cells Int (2016) ncbi
小鼠 单克隆(F4)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:25; 图 2
赛默飞世尔ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Thermo Scientific, F4)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:25 (图 2). Methods (2016) ncbi
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫印迹; pigs ; 1:1000
赛默飞世尔ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Zymed Laboratories, C219)被用于被用于免疫印迹在pigs 样本上浓度为1:1000. Biopharm Drug Dispos (2015) ncbi
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫印迹; 人类; 1:20
赛默飞世尔ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Thermoscientific, MA1-26528)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:20. PLoS ONE (2014) ncbi
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫印迹; 人类
赛默飞世尔ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Invitrogen, C219)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Cancer Lett (2014) ncbi
小鼠 单克隆(JSB-1)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类
赛默飞世尔ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Zymed, JSB-1)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上. Gynecol Oncol (2006) ncbi
圣克鲁斯生物技术
小鼠 单克隆(D-11)
  • 免疫印迹; 人类; 1:200; 图 6a
圣克鲁斯生物技术ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Santa Cruz, sc-55510)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:200 (图 6a). Biochim Biophys Acta Gen Subj (2017) ncbi
小鼠 单克隆(3H2833)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4a
圣克鲁斯生物技术ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Santa Cruz, sc-71557)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4a). Apoptosis (2017) ncbi
小鼠 单克隆(G-1)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1b
圣克鲁斯生物技术ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Santa Cruz, sc-13131)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1b). Exp Mol Med (2017) ncbi
小鼠 单克隆(G-1)
  • 免疫印迹基因敲除验证; 人类; 图 2
圣克鲁斯生物技术ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Santa Cruz, SC-13131)被用于被用于免疫印迹基因敲除验证在人类样本上 (图 2). Am J Transl Res (2016) ncbi
小鼠 单克隆(D-11)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4
圣克鲁斯生物技术ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Santa Cruz, sc-55510)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4). Onco Targets Ther (2016) ncbi
小鼠 单克隆(D-11)
  • 免疫印迹; 人类; 1:500; 图 4
圣克鲁斯生物技术ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Santa Cruz, sc-55510)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:500 (图 4). Evid Based Complement Alternat Med (2016) ncbi
小鼠 单克隆(D-11)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4A
圣克鲁斯生物技术ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Santa Cruz, SC-55510)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4A). PLoS ONE (2015) ncbi
小鼠 单克隆(D-11)
  • 免疫印迹; 人类; 1:500; 图 5aa
圣克鲁斯生物技术ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Santa Cruz, sc-55510)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:500 (图 5aa). PLoS ONE (2015) ncbi
小鼠 单克隆(G-1)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5
圣克鲁斯生物技术ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(santa Cruz, SC-13131)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5). PLoS ONE (2015) ncbi
小鼠 单克隆(G-1)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3
圣克鲁斯生物技术ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Santa Cruz, SC-13131)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3). Oncotarget (2015) ncbi
小鼠 单克隆(G-1)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 2
圣克鲁斯生物技术ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-13131)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 2). Cancer Gene Ther (2015) ncbi
小鼠 单克隆(D-11)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 图 1
  • 免疫印迹; 人类; 1:200; 图 5
圣克鲁斯生物技术ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Santa Cruz, sc-55510)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上 (图 1) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:200 (图 5). Mol Med Rep (2015) ncbi
小鼠 单克隆(G-1)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1
圣克鲁斯生物技术ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Santa Cruz, sc-13131)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1). Cancer Biol Ther (2015) ncbi
小鼠 单克隆(D-11)
  • 免疫组化; 人类; 图 1
  • 免疫印迹; 人类; 图 2B
圣克鲁斯生物技术ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Santa Cruz, sc-55510)被用于被用于免疫组化在人类样本上 (图 1) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2B). Oncotarget (2015) ncbi
小鼠 单克隆(G-1)
  • 免疫印迹; 人类
圣克鲁斯生物技术ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-13131)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Oncotarget (2014) ncbi
小鼠 单克隆(D-11)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4
圣克鲁斯生物技术ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Santa Cruz, sc-55510)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4). Oncol Rep (2015) ncbi
小鼠 单克隆(D-11)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4c
圣克鲁斯生物技术ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(SantaCruz, sc-55510)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4c). Oncotarget (2014) ncbi
小鼠 单克隆(D-11)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:500
  • 免疫印迹; 人类; 1:100
圣克鲁斯生物技术ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Santa Cruz, sc-55510)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:500 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:100. Mol Pharm (2014) ncbi
小鼠 单克隆(G-1)
  • 免疫印迹; 人类
圣克鲁斯生物技术ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Santa Cruz, sc-13131)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Anat Rec (Hoboken) (2014) ncbi
Enzo Life Sciences
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:100; 图 3a
  • 免疫印迹; 人类; 1:300; 图 2b
Enzo Life SciencesATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Enzo Life Sciences, ALX-801-002-C100)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:100 (图 3a) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:300 (图 2b). Oncol Lett (2018) ncbi
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫印迹; 人类; 图 7a
Enzo Life SciencesATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Enzo Life Sciences, C219)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7a). Toxicology (2016) ncbi
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 1:50; 图 3c
Enzo Life SciencesATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Alexis, ALX801-002-C100)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样本上浓度为1:50 (图 3c). PLoS ONE (2016) ncbi
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5b
Enzo Life SciencesATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Enzo Life Sciences, C219)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5b). Mol Pharmacol (2016) ncbi
小鼠 单克隆(MRK16)
  • 流式细胞仪; 人类; 图 1
Enzo Life SciencesATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Enzo Life Sciences, MRK-16)被用于被用于流式细胞仪在人类样本上 (图 1). Sci Rep (2016) ncbi
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫印迹; 家羊; 1:100; 图 1
Enzo Life SciencesATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Enzo Life Sciences, C219)被用于被用于免疫印迹在家羊样本上浓度为1:100 (图 1). J Steroid Biochem Mol Biol (2016) ncbi
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3A
Enzo Life SciencesATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(ENZO, ALX-801-002-C100)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3A). Iran J Basic Med Sci (2015) ncbi
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:100
  • 免疫印迹; 人类
Enzo Life SciencesATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Enzo Life Sciences, C219)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:100 和 被用于免疫印迹在人类样本上. Pharm Res (2015) ncbi
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫印迹; 人类; 1:250
Enzo Life SciencesATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Enzo Life Sciences, ALX-801-002-C100)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:250. Anticancer Res (2014) ncbi
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫印迹; 小鼠
Enzo Life SciencesATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Enzo Life Sciences, C219)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上. Pharm Res (2013) ncbi
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫印迹; 人类; 1:200
Enzo Life SciencesATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Enzo Life Sciences, C-219)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:200. Antimicrob Agents Chemother (2013) ncbi
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 1:25
Enzo Life SciencesATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Enzo Life Sciences, C219)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上浓度为1:25. Int J Alzheimers Dis (2011) ncbi
小鼠 单克隆(JSB-1)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类
Enzo Life SciencesATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Alexis Biochemicals, JSB-1)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上. Neurobiol Dis (2010) ncbi
艾博抗(上海)贸易有限公司
domestic rabbit 单克隆(EPR10364-57)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:200; 图 8a
  • 免疫印迹; 人类; 1:2000; 图 8b
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 1:200; 图 8b
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:2000; 图 8c
艾博抗(上海)贸易有限公司ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Abcam, ab170904)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:200 (图 8a), 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:2000 (图 8b), 被用于免疫细胞化学在小鼠样本上浓度为1:200 (图 8b) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:2000 (图 8c). PLoS ONE (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(EPR10364-57)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 s6
艾博抗(上海)贸易有限公司ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Abcam, EPR10364-57)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 s6). Sci Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(EPR10364-57)
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 图 s2
  • 免疫细胞化学; 人类; 图 1
艾博抗(上海)贸易有限公司ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Abcam, EPR10364-57)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样本上 (图 s2) 和 被用于免疫细胞化学在人类样本上 (图 1). J Clin Invest (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(EPR10364-57)
  • 免疫组化; 小鼠; 1:50; 图 5
艾博抗(上海)贸易有限公司ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Abcam, ab170904)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上浓度为1:50 (图 5). Sci Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(EPR10364-57)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:500; 图 1a,4
艾博抗(上海)贸易有限公司ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Abcam, ab170904)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:500 (图 1a,4). Placenta (2015) ncbi
GeneTex
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫细胞化学; 人类; 图 1
  • 免疫印迹; 人类; 1:2000; 图 1
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 图 s2
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:2000; 图 s5
GeneTexATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(GeneTex, GTX108354)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上 (图 1), 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:2000 (图 1), 被用于免疫细胞化学在小鼠样本上 (图 s2) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:2000 (图 s5). J Clin Invest (2016) ncbi
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 图 s2
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:2000; 图 s5
  • 免疫细胞化学; 人类; 图 1
  • 免疫印迹; 人类; 1:2000; 图 1
GeneTexATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(GeneTex, GTX23364)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样本上 (图 s2), 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:2000 (图 s5), 被用于免疫细胞化学在人类样本上 (图 1) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:2000 (图 1). J Clin Invest (2016) ncbi
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4
GeneTexATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(GeneTex, GTX23364)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4). Theranostics (2016) ncbi
小鼠 单克隆(C219)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1a
GeneTexATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Gene Tex, C219)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1a). J Cell Mol Med (2015) ncbi
西格玛奥德里奇
小鼠 单克隆(F4)
  • 免疫印迹; 人类; 1:2000; 图 2
西格玛奥德里奇ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Sigma, P7965)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:2000 (图 2). Sci Rep (2017) ncbi
小鼠 单克隆(F4)
  • 免疫印迹; 人类; 1:5000; 图 3a
西格玛奥德里奇ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Sigma, P7965)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:5000 (图 3a). Cell Death Dis (2016) ncbi
小鼠 单克隆(F4)
  • 免疫组化; 人类
  • 免疫印迹; 人类
西格玛奥德里奇ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Sigma-Aldrich, P7965)被用于被用于免疫组化在人类样本上 和 被用于免疫印迹在人类样本上. J Biol Chem (2015) ncbi
Novus Biologicals
domestic rabbit 单克隆(SN06-42)
  • 免疫组化-冰冻切片; 小鼠; 图 6d
Novus BiologicalsATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Novus Biologicals, NBP2-67667)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在小鼠样本上 (图 6d). J Clin Invest (2019) ncbi
BioLegend
小鼠 单克隆(C494)
  • 免疫印迹; 人类; 1:100; 图 s1
BioLegendATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Signet Laboratories, C494)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:100 (图 s1). Curr Cancer Drug Targets (2016) ncbi
北京傲锐东源
小鼠 单克隆(OTI2F7)
  • 免疫印迹; 人类
北京傲锐东源ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(OriGene, TA801056)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Mol Cancer Ther (2015) ncbi
赛信通(上海)生物试剂有限公司
domestic rabbit 单克隆(D3H1Q)
  • 免疫组化; 人类; 1:200; 图 4c
赛信通(上海)生物试剂有限公司ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Cell Signaling Technology, 12683)被用于被用于免疫组化在人类样本上浓度为1:200 (图 4c). Science (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D3H1Q)
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Cell Signaling Technology, 12683)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Nature (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D3H1Q)
  • 免疫印迹; 人类; 图 s2
赛信通(上海)生物试剂有限公司ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Cell Signaling, 12683)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s2). Cell Death Dis (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D3H1Q)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5b
赛信通(上海)生物试剂有限公司ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Cell Signaling Technologies, 12683)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5b). Oncotarget (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D3H1Q)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3h
赛信通(上海)生物试剂有限公司ATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Cell Signaling, 12683)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3h). PLoS ONE (2016) ncbi
Kamiya Biomedical Company
单克隆(MRK16)
  • 流式细胞仪; 人类; 图 4a
Kamiya Biomedical CompanyATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Kamiya Biomedical, MC-017)被用于被用于流式细胞仪在人类样本上 (图 4a). PLoS ONE (2016) ncbi
碧迪BD
小鼠 单克隆(17F9)
  • 流式细胞仪; 人类; 图 5e
碧迪BDATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(BD Biosciences, 557002)被用于被用于流式细胞仪在人类样本上 (图 5e). Exp Mol Med (2017) ncbi
小鼠 单克隆(17F9)
  • 流式细胞仪; 人类; 表 1
碧迪BDATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(Becton-Dickinson, 557001)被用于被用于流式细胞仪在人类样本上 (表 1). Int J Oncol (2016) ncbi
小鼠 单克隆(17F9)
  • 免疫细胞化学; 人类; 图 1
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 图 s2
碧迪BDATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(BD Biosciences, 557001)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上 (图 1) 和 被用于免疫细胞化学在小鼠样本上 (图 s2). J Clin Invest (2016) ncbi
小鼠 单克隆(17F9)
  • 流式细胞仪; 人类; 图 st1
碧迪BDATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(BD, 557003)被用于被用于流式细胞仪在人类样本上 (图 st1). Exp Cell Res (2016) ncbi
小鼠 单克隆(17F9)
  • 其他; 人类; 图 st1
碧迪BDATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(BD, 17F9)被用于被用于其他在人类样本上 (图 st1). Mol Cell Proteomics (2016) ncbi
小鼠 单克隆(17F9)
  • 流式细胞仪; 人类; 图 5b
碧迪BDATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(BD Biosciences, 557003)被用于被用于流式细胞仪在人类样本上 (图 5b). Oncotarget (2015) ncbi
小鼠 单克隆(17F9)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:100
碧迪BDATP结合转运蛋白B超家族成员1抗体(BD Biosciences, 557002)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:100. J Biol Chem (2015) ncbi
文章列表
  1. Pellegrini L, Bonfio C, Chadwick J, Begum F, Skehel M, Lancaster M. Human CNS barrier-forming organoids with cerebrospinal fluid production. Science. 2020;: pubmed 出版商
  2. Kasendra M, Luc R, Yin J, Manatakis D, Kulkarni G, Lucchesi C, et al. Duodenum Intestine-Chip for preclinical drug assessment in a human relevant model. elife. 2020;9: pubmed 出版商
  3. Mercadante C, Prajapati M, Conboy H, Dash M, Herrera C, Pettiglio M, et al. Manganese transporter Slc30a10 controls physiological manganese excretion and toxicity. J Clin Invest. 2019;129:5442-5461 pubmed 出版商
  4. Debruyne D, Dries R, Sengupta S, Seruggia D, Gao Y, Sharma B, et al. BORIS promotes chromatin regulatory interactions in treatment-resistant cancer cells. Nature. 2019;572:676-680 pubmed 出版商
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