这是一篇来自已证抗体库的有关人类 APC的综述,是根据27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APC 抗体。
APC 同义词: BTPS2; DP2; DP2.5; DP3; GS; PPP1R46

艾博抗(上海)贸易有限公司
小鼠 单克隆(CC-1)
  • 免疫组化-冰冻切片; 小鼠; 1:100; 图 5a
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(Abcam, Ab16794)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在小鼠样本上浓度为1:100 (图 5a). Cells (2022) ncbi
小鼠 单克隆(CC-1)
  • 免疫组化-冰冻切片; 小鼠; 1:100; 图 7a
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(Abcam, ab16794)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在小鼠样本上浓度为1:100 (图 7a). Front Cell Dev Biol (2022) ncbi
小鼠 单克隆(CC-1)
  • 免疫组化-自由浮动切片; 小鼠; 1:1000; 图 3g
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(Abcam, ab16794)被用于被用于免疫组化-自由浮动切片在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 3g). Cell Rep (2021) ncbi
小鼠 单克隆(CC-1)
  • 免疫组化-冰冻切片; 小鼠; 1:100; 图 2a
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(Abcam, ab16794)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在小鼠样本上浓度为1:100 (图 2a). Front Cell Neurosci (2021) ncbi
小鼠 单克隆(CC-1)
  • 免疫组化; 小鼠; 1:100; 图 6a
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(Abcam, Ab16794)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上浓度为1:100 (图 6a). Front Immunol (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(EP701Y)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 3l
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(Abcam, ab40778)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 3l). Aging (Albany NY) (2020) ncbi
小鼠 单克隆(CC-1)
  • 免疫组化-冰冻切片; 小鼠; 1:200; 图 8f
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(Abcam, ab16794)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在小鼠样本上浓度为1:200 (图 8f). elife (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(EP701Y)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3d
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(Abcam, ab40778)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3d). Aging (Albany NY) (2019) ncbi
小鼠 单克隆(CC-1)
  • 免疫组化; 大鼠; 1:50; 图 s1c
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(Abcam, ab16794)被用于被用于免疫组化在大鼠样本上浓度为1:50 (图 s1c). Cell Death Differ (2018) ncbi
小鼠 单克隆(CC-1)
  • 免疫组化; 大鼠; 1:100; 图 5
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(Abcam, ab16794)被用于被用于免疫组化在大鼠样本上浓度为1:100 (图 5). J Histochem Cytochem (2018) ncbi
小鼠 单克隆(CC-1)
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 1:200; 图 3e
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(Abcam, ab16794)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样本上浓度为1:200 (图 3e). Stem Cell Reports (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(EP701Y)
  • 免疫组化; 人类; 1:100; 图 4
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(Abcam, Ab40778)被用于被用于免疫组化在人类样本上浓度为1:100 (图 4). J Clin Endocrinol Metab (2016) ncbi
小鼠 单克隆(CC-1)
  • 免疫组化; 小鼠; 1:300; 图 3a
  • 免疫沉淀; 大鼠; 图 1b
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000; 图 1b
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:300; 图 2a
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 2b
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(AbCam, 16794)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上浓度为1:300 (图 3a), 被用于免疫沉淀在大鼠样本上 (图 1b), 被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000 (图 1b), 被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:300 (图 2a) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 2b). J Neurochem (2016) ncbi
小鼠 单克隆(CC-1)
  • 免疫组化-自由浮动切片; 大鼠; 1:100; 图 5
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(Abcam, Ab16794)被用于被用于免疫组化-自由浮动切片在大鼠样本上浓度为1:100 (图 5). Brain (2016) ncbi
小鼠 单克隆(CC-1)
  • 免疫组化-冰冻切片; 小鼠; 1:100; 图 3a
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(Abcam, ab16794)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在小鼠样本上浓度为1:100 (图 3a). Exp Neurol (2016) ncbi
小鼠 单克隆(CC-1)
  • 免疫组化-冰冻切片; 小鼠; 1:200; 图 1
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(Abcam, ab16794)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在小鼠样本上浓度为1:200 (图 1). Stem Cell Reports (2016) ncbi
小鼠 单克隆(CC-1)
  • 免疫组化-石蜡切片; 大鼠; 1:1000
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(Abcam, ab16794)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在大鼠样本上浓度为1:1000. Cell Death Dis (2015) ncbi
小鼠 单克隆(CC-1)
  • 免疫组化-冰冻切片; 小鼠; 1:1000; 图 2
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(Abcam, ab16794)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 2). Autophagy (2014) ncbi
小鼠 单克隆(CC-1)
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(Abcam, ab16794)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上. J Neurosci (2014) ncbi
小鼠 单克隆(CC-1)
  • 免疫组化-冰冻切片; 小鼠; 1:20
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(Abcam, ab16794)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在小鼠样本上浓度为1:20. Genesis (2014) ncbi
小鼠 单克隆(ALi 12-28)
  • 免疫细胞化学; 犬; 1:200
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(Abcam, AB58)被用于被用于免疫细胞化学在犬样本上浓度为1:200. PLoS ONE (2013) ncbi
小鼠 单克隆(CC-1)
  • 免疫组化-冰冻切片; 大鼠; 1:400
艾博抗(上海)贸易有限公司 APC抗体(Abcam, ab16794)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在大鼠样本上浓度为1:400. J Comp Neurol (2008) ncbi
圣克鲁斯生物技术
小鼠 单克隆(ALi 12-28)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4b
圣克鲁斯生物技术 APC抗体(Santa, sc-53165)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4b). BMC Gastroenterol (2019) ncbi
小鼠 单克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 1d
圣克鲁斯生物技术 APC抗体(Santa Cruz, sc-393704)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1d). Proc Natl Acad Sci U S A (2016) ncbi
Novus Biologicals
domestic rabbit 多克隆(3E2B)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 4a
Novus Biologicals APC抗体(Novus biological, NBP2-15422)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 4a). Alzheimers Res Ther (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆(3E2B)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 s7d
Novus Biologicals APC抗体(Novus, NBP2-15422)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 s7d). Nat Commun (2019) ncbi
赛信通(上海)生物试剂有限公司
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫沉淀; 人类; 1:100; 图 4h, 5a, 5b
赛信通(上海)生物试剂有限公司 APC抗体(Cell Signaling, 2504S)被用于被用于免疫沉淀在人类样本上浓度为1:100 (图 4h, 5a, 5b). Mol Cell (2018) ncbi
文章列表
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  2. Bauch J, Ort S, Ulc A, Faissner A. Tenascins Interfere With Remyelination in an Ex Vivo Cerebellar Explant Model of Demyelination. Front Cell Dev Biol. 2022;10:819967 pubmed 出版商
  3. Gould E, Kim J. SCN2A contributes to oligodendroglia excitability and development in the mammalian brain. Cell Rep. 2021;36:109653 pubmed 出版商
  4. Romeo R, Boden El Mourabit D, Scheller A, Mark M, Faissner A. Low-Density Lipoprotein Receptor-Related Protein 1 (LRP1) as a Novel Regulator of Early Astroglial Differentiation. Front Cell Neurosci. 2021;15:642521 pubmed 出版商
  5. Pons V, Lévesque P, Plante M, Rivest S. Conditional genetic deletion of CSF1 receptor in microglia ameliorates the physiopathology of Alzheimer's disease. Alzheimers Res Ther. 2021;13:8 pubmed 出版商
  6. Wiemann S, Reinhard J, Reinehr S, Cibir Z, Joachim S, Faissner A. Loss of the Extracellular Matrix Molecule Tenascin-C Leads to Absence of Reactive Gliosis and Promotes Anti-inflammatory Cytokine Expression in an Autoimmune Glaucoma Mouse Model. Front Immunol. 2020;11:566279 pubmed 出版商
  7. Cai L, Chao G, Li W, Zhu J, Li F, Qi B, et al. Activated CD4+ T cells-derived exosomal miR-142-3p boosts post-ischemic ventricular remodeling by activating myofibroblast. Aging (Albany NY). 2020;12:7380-7396 pubmed 出版商
  8. Liu Q, Zhou C, Zhang B. Upregulation of musashi1 increases malignancy of hepatocellular carcinoma via the Wnt/β-catenin signaling pathway and predicts a poor prognosis. BMC Gastroenterol. 2019;19:230 pubmed 出版商
  9. Quach C, Song Y, Guo H, Li S, Maazi H, Fung M, et al. A truncating mutation in the autophagy gene UVRAG drives inflammation and tumorigenesis in mice. Nat Commun. 2019;10:5681 pubmed 出版商
  10. Stedehouder J, Brizee D, Slotman J, Pascual Garcia M, Leyrer M, Bouwen B, et al. Local axonal morphology guides the topography of interneuron myelination in mouse and human neocortex. elife. 2019;8: pubmed 出版商
  11. Hu Y, Zhao Y, Shi C, Ren P, Wei B, Guo Y, et al. A circular RNA from APC inhibits the proliferation of diffuse large B-cell lymphoma by inactivating Wnt/β-catenin signaling via interacting with TET1 and miR-888. Aging (Albany NY). 2019;11:8068-8084 pubmed 出版商
  12. Ji L, Lu B, Wang Z, Yang Z, Reece Hoyes J, Russ C, et al. Identification of ICAT as an APC Inhibitor, Revealing Wnt-Dependent Inhibition of APC-Axin Interaction. Mol Cell. 2018;72:37-47.e4 pubmed 出版商
  13. Zhang R, Wu Y, Xie F, Zhong Y, Wang Y, Xu M, et al. RGMa mediates reactive astrogliosis and glial scar formation through TGF?1/Smad2/3 signaling after stroke. Cell Death Differ. 2018;25:1503-1516 pubmed 出版商
  14. Wang Y, Lin Y, Wu Y, Yao Z, Tang J, Shen L, et al. Expression and Cellular Localization of IFITM1 in Normal and Injured Rat Spinal Cords. J Histochem Cytochem. 2018;66:175-187 pubmed 出版商
  15. Itakura G, Kawabata S, Ando M, Nishiyama Y, Sugai K, Ozaki M, et al. Fail-Safe System against Potential Tumorigenicity after Transplantation of iPSC Derivatives. Stem Cell Reports. 2017;8:673-684 pubmed 出版商
  16. Fotouhi O, Kjellin H, Larsson C, Hashemi J, Barriuso J, Juhlin C, et al. Proteomics Suggests a Role for APC-Survivin in Response to Somatostatin Analog Treatment of Neuroendocrine Tumors. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101:3616-3627 pubmed
  17. Bin J, Harris S, Kennedy T. The oligodendrocyte-specific antibody 'CC1' binds Quaking 7. J Neurochem. 2016;139:181-186 pubmed 出版商
  18. Chesnokova V, Zonis S, Zhou C, Recouvreux M, Ben Shlomo A, Araki T, et al. Growth hormone is permissive for neoplastic colon growth. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016;113:E3250-9 pubmed 出版商
  19. Delbary Gossart S, Lee S, Baroni M, Lamarche I, Arnone M, Canolle B, et al. A novel inhibitor of p75-neurotrophin receptor improves functional outcomes in two models of traumatic brain injury. Brain. 2016;139:1762-82 pubmed 出版商
  20. Yang Y, Zhang Y, Luo F, Li B. Chronic stress regulates NG2⁺ cell maturation and myelination in the prefrontal cortex through induction of death receptor 6. Exp Neurol. 2016;277:202-214 pubmed 出版商
  21. Kawabata S, Takano M, Numasawa Kuroiwa Y, Itakura G, Kobayashi Y, Nishiyama Y, et al. Grafted Human iPS Cell-Derived Oligodendrocyte Precursor Cells Contribute to Robust Remyelination of Demyelinated Axons after Spinal Cord Injury. Stem Cell Reports. 2016;6:1-8 pubmed 出版商
  22. Liu S, Sarkar C, Dinizo M, Faden A, Koh E, Lipinski M, et al. Disrupted autophagy after spinal cord injury is associated with ER stress and neuronal cell death. Cell Death Dis. 2015;6:e1582 pubmed 出版商
  23. Sarkar C, Zhao Z, Aungst S, Sabirzhanov B, Faden A, Lipinski M. Impaired autophagy flux is associated with neuronal cell death after traumatic brain injury. Autophagy. 2014;10:2208-22 pubmed 出版商
  24. Bull S, Bin J, Beaumont E, Boutet A, Krimpenfort P, Sadikot A, et al. Progressive disorganization of paranodal junctions and compact myelin due to loss of DCC expression by oligodendrocytes. J Neurosci. 2014;34:9768-78 pubmed 出版商
  25. Nishizaki Y, Takagi T, Matsui F, Higashi Y. SIP1 expression patterns in brain investigated by generating a SIP1-EGFP reporter knock-in mouse. Genesis. 2014;52:56-67 pubmed 出版商
  26. Boehlke C, Kotsis F, Buchholz B, Powelske C, Eckardt K, Walz G, et al. Kif3a guides microtubular dynamics, migration and lumen formation of MDCK cells. PLoS ONE. 2013;8:e62165 pubmed 出版商
  27. Tripathi R, McTigue D. Chronically increased ciliary neurotrophic factor and fibroblast growth factor-2 expression after spinal contusion in rats. J Comp Neurol. 2008;510:129-44 pubmed 出版商