这是一篇来自已证抗体库的有关人类 AQP1的综述,是根据35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AQP1 抗体。
AQP1 同义词: AQP-CHIP; CHIP28; CO

圣克鲁斯生物技术
小鼠 单克隆(B-11)
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 1:100; 图 4e
圣克鲁斯生物技术 AQP1抗体(Santa Cruz, sc-25287)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上浓度为1:100 (图 4e). NPJ Regen Med (2022) ncbi
小鼠 单克隆(B-11)
  • 免疫印迹基因敲除验证; 小鼠; 1:1000; 图 2a
  • 免疫组化; 人类; 图 4
  • 免疫印迹; 人类; 图 3b
圣克鲁斯生物技术 AQP1抗体(Santa Cruz, sc-25287)被用于被用于免疫印迹基因敲除验证在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 2a), 被用于免疫组化在人类样本上 (图 4) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3b). Cell Tissue Res (2020) ncbi
小鼠 单克隆(B-11)
  • 免疫组化-冰冻切片; 小鼠; 1:200; 图 2
圣克鲁斯生物技术 AQP1抗体(Santa Cruz, sc-25287)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 2). Physiol Rep (2020) ncbi
小鼠 单克隆(1/22)
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 1:200; 图 2b
圣克鲁斯生物技术 AQP1抗体(Santa, sc-32737)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上浓度为1:200 (图 2b). Drug Des Devel Ther (2020) ncbi
小鼠 单克隆(B-11)
  • 免疫组化-冰冻切片; 小鼠; 1:100; 图 1e
圣克鲁斯生物技术 AQP1抗体(Santa Cruz, sc-25287)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 1e). Science (2019) ncbi
小鼠 单克隆(B-11)
  • 免疫组化-冰冻切片; 小鼠; 1:250; 图 2f
圣克鲁斯生物技术 AQP1抗体(Santa Cruz, sc-25287)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在小鼠样本上浓度为1:250 (图 2f). elife (2019) ncbi
小鼠 单克隆(B-11)
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 图 2d
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 2a
圣克鲁斯生物技术 AQP1抗体(Santa, sc-25287)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上 (图 2d) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 2a). Biomed Res Int (2019) ncbi
小鼠 单克隆(PIP2 2C11)
  • 免疫印迹; 人类; 1:200; 图 1d
圣克鲁斯生物技术 AQP1抗体(SantaCruz, 2C11)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:200 (图 1d). Pflugers Arch (2017) ncbi
小鼠 单克隆(B-11)
  • 免疫组化; 人类; 1:100; 图 1a
圣克鲁斯生物技术 AQP1抗体(Santa Cruz, B-11)被用于被用于免疫组化在人类样本上浓度为1:100 (图 1a). J Pathol Transl Med (2016) ncbi
小鼠 单克隆(A-11)
  • 免疫印迹; 人类; 1:600; 图 2
圣克鲁斯生物技术 AQP1抗体(Santa Cruz Biotechnologies, sc-55466)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:600 (图 2). Cardiovasc Diabetol (2016) ncbi
小鼠 单克隆(1/22)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:200; 图 s11
圣克鲁斯生物技术 AQP1抗体(Santa Cruz, sc-32737)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:200 (图 s11). Nat Commun (2016) ncbi
小鼠 单克隆(PIP2 2C11)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:400; 图 3
圣克鲁斯生物技术 AQP1抗体(Santa Cruz, sc-53412)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:400 (图 3). PLoS ONE (2015) ncbi
小鼠 单克隆(B-11)
  • 免疫组化; 小鼠; 图 2
圣克鲁斯生物技术 AQP1抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-25287)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上 (图 2). Oncotarget (2015) ncbi
小鼠 单克隆(1/22)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 图 2
圣克鲁斯生物技术 AQP1抗体(Santa Cruz, Sc-32737)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上 (图 2). PLoS ONE (2015) ncbi
小鼠 单克隆(B-11)
  • 免疫组化-石蜡切片; 大鼠; 图 3
圣克鲁斯生物技术 AQP1抗体(Santa Cruz, sc-25287)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在大鼠样本上 (图 3). PLoS ONE (2015) ncbi
小鼠 单克隆(PIP2 2C11)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 8
圣克鲁斯生物技术 AQP1抗体(Santa Cruz, sc-53412)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 8). Proc Natl Acad Sci U S A (2014) ncbi
小鼠 单克隆(B-11)
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠
圣克鲁斯生物技术 AQP1抗体(Santa Cruz, SC-25287)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上. Mol Cell Biol (2014) ncbi
艾博抗(上海)贸易有限公司
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫组化-冰冻切片; 小鼠; 图 1e
艾博抗(上海)贸易有限公司 AQP1抗体(Abcam, ab15080)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在小鼠样本上 (图 1e). Cell Metab (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(EPR11588(B))
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 图 3d
艾博抗(上海)贸易有限公司 AQP1抗体(Abcam, ab168387)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样本上 (图 3d). Sci Adv (2021) ncbi
小鼠 单克隆(44562)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 图 3c
  • 免疫细胞化学; 人类; 图 3d
  • 免疫印迹; 人类; 图 1c
艾博抗(上海)贸易有限公司 AQP1抗体(Abcam, ab9566)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上 (图 3c), 被用于免疫细胞化学在人类样本上 (图 3d) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1c). NPJ Breast Cancer (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(EPR11588(B))
  • 免疫组化; 小鼠; 1:100; 图 4a
艾博抗(上海)贸易有限公司 AQP1抗体(abcam, ab168387)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上浓度为1:100 (图 4a). Sci Rep (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(EPR11588(B))
艾博抗(上海)贸易有限公司 AQP1抗体(Abcam, ab168387)被用于. Front Pharmacol (2020) ncbi
小鼠 单克隆(44562)
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 1:600; 图 4b
艾博抗(上海)贸易有限公司 AQP1抗体(Abcam, ab9566)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上浓度为1:600 (图 4b). Cells (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(EPR11588(B))
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 1:200; 图 3a
艾博抗(上海)贸易有限公司 AQP1抗体(Abcam, EPR11588)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上浓度为1:200 (图 3a). Life Sci (2018) ncbi
小鼠 单克隆(44562)
  • 免疫组化-石蜡切片; 大鼠; 1:200
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 1:200
  • 免疫组化-石蜡切片; African green monkey; 1:200
  • 免疫组化; African green monkey; 图 20
艾博抗(上海)贸易有限公司 AQP1抗体(Abcam, ab9566)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在大鼠样本上浓度为1:200, 被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上浓度为1:200, 被用于免疫组化-石蜡切片在African green monkey样本上浓度为1:200 和 被用于免疫组化在African green monkey样本上 (图 20). J Toxicol Pathol (2017) ncbi
小鼠 单克隆(44562)
  • 免疫组化; 大鼠; 1:500; 图 s4
艾博抗(上海)贸易有限公司 AQP1抗体(Abcam, ab9566)被用于被用于免疫组化在大鼠样本上浓度为1:500 (图 s4). Sci Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:3000; 图 2
艾博抗(上海)贸易有限公司 AQP1抗体(Abcam, ab-15080)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:3000 (图 2). Physiol Rep (2016) ncbi
小鼠 单克隆(44562)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 图 1
艾博抗(上海)贸易有限公司 AQP1抗体(Abcam, ab9566)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上 (图 1). Am J Physiol Renal Physiol (2015) ncbi
小鼠 单克隆(44562)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:400
艾博抗(上海)贸易有限公司 AQP1抗体(Abcam, Ab9566)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上浓度为1:400. PLoS ONE (2015) ncbi
小鼠 单克隆(44562)
  • 免疫印迹; 人类; 1:500
艾博抗(上海)贸易有限公司 AQP1抗体(abcam, ab9566)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:500. Toxicol Appl Pharmacol (2014) ncbi
Novus Biologicals
小鼠 单克隆(1/A5F6)
  • 免疫组化-冰冻切片; domestic rabbit; 图 3a
Novus Biologicals AQP1抗体(Novus, NB600-749)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在domestic rabbit样本上 (图 3a). Front Cell Neurosci (2021) ncbi
小鼠 单克隆(1/A5F6)
  • 免疫组化; 小鼠; 1:500; 图 4
Novus Biologicals AQP1抗体(Novus Biologicals, NB-600-749)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上浓度为1:500 (图 4). PLoS ONE (2016) ncbi
小鼠 单克隆(1/A5F6)
  • 免疫组化-冰冻切片; 小鼠; 1:500
Novus Biologicals AQP1抗体(Novus Biologicals, NB-600-749)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在小鼠样本上浓度为1:500. Sci Rep (2015) ncbi
Alomone Labs
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫组化; 小鼠; 1:200; 图 6e
Alomone Labs AQP1抗体(Alomone Labs, AQP-001)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上浓度为1:200 (图 6e). Mol Brain (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫组化-石蜡切片; 大鼠; 1:400; 图 2m
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 1:400; 图 4a, 5a
  • 免疫组化; 小鼠; 1:400; 图 1a, 2h, 2k
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:400; 图 1l
Alomone Labs AQP1抗体(Alomone Labs, AQP-001)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在大鼠样本上浓度为1:400 (图 2m), 被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上浓度为1:400 (图 4a, 5a), 被用于免疫组化在小鼠样本上浓度为1:400 (图 1a, 2h, 2k) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:400 (图 1l). Fluids Barriers CNS (2020) ncbi
文章列表
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  2. Fan Z, Turiel G, Ardicoglu R, Ghobrial M, Masschelein E, Kocijan T, et al. Exercise-induced angiogenesis is dependent on metabolically primed ATF3/4+ endothelial cells. Cell Metab. 2021;: pubmed 出版商
  3. Pan S, Zhao N, Feng X, Jie Y, Jin Z. Conversion of mouse embryonic fibroblasts into neural crest cells and functional corneal endothelia by defined small molecules. Sci Adv. 2021;7: pubmed 出版商
  4. Miwa T, Wei F, Tomizawa K. Cdk5 regulatory subunit-associated protein 1 knockout mice show hearing loss phenotypically similar to age-related hearing loss. Mol Brain. 2021;14:82 pubmed 出版商
  5. Yin Z, Chen W, Yin J, Sun J, Xie Q, Wu M, et al. RIPK1 is a negative mediator in Aquaporin 1-driven triple-negative breast carcinoma progression and metastasis. NPJ Breast Cancer. 2021;7:53 pubmed 出版商
  6. Purohit D, Finkel D, Malfa A, Liao Y, Ivanova L, Kleinman G, et al. Human Cord Blood Derived Unrestricted Somatic Stem Cells Restore Aquaporin Channel Expression, Reduce Inflammation and Inhibit the Development of Hydrocephalus After Experimentally Induced Perinatal Intraventricular Hemorrhage. Front Cell Neurosci. 2021;15:633185 pubmed 出版商
  7. Snuggs J, Tessier S, Bunning R, Shapiro I, Risbud M, Le Maitre C. TonEBP regulates the hyperosmotic expression of aquaporin 1 and 5 in the intervertebral disc. Sci Rep. 2021;11:3164 pubmed 出版商
  8. Wang T, Liu C, Pan L, Liu Z, Li C, Lin J, et al. Inhibition of p38 MAPK Mitigates Lung Ischemia Reperfusion Injury by Reducing Blood-Air Barrier Hyperpermeability. Front Pharmacol. 2020;11:569251 pubmed 出版商
  9. Rohr S, Greiner T, Joost S, Amor S, Valk P, Schmitz C, et al. Aquaporin-4 Expression during Toxic and Autoimmune Demyelination. Cells. 2020;9: pubmed 出版商
  10. Luo H, Liu Y, Song Y, Hua Y, Zhu X. Aquaporin 1 affects pregnancy outcome and regulates aquaporin 8 and 9 expressions in the placenta. Cell Tissue Res. 2020;381:543-554 pubmed 出版商
  11. Hreha T, Collins C, Daugherty A, Twentyman J, Paluri N, Hunstad D. TGFβ1 orchestrates renal fibrosis following Escherichia coli pyelonephritis. Physiol Rep. 2020;8:e14401 pubmed 出版商
  12. Chen X, Zhang X, Xu J, Zhao Y, Bao J, Zheng Z, et al. AZD4547 Attenuates Lipopolysaccharide-Induced Acute Kidney Injury by Inhibiting Inflammation: The Role of FGFR1 in Renal Tubular Epithelial Cells. Drug Des Devel Ther. 2020;14:833-844 pubmed 出版商
  13. Li Q, Aalling N, Förstera B, Erturk A, Nedergaard M, Møllgård K, et al. Aquaporin 1 and the Na+/K+/2Cl- cotransporter 1 are present in the leptomeningeal vasculature of the adult rodent central nervous system. Fluids Barriers CNS. 2020;17:15 pubmed 出版商
  14. Abdo H, Calvo Enrique L, Lopez J, Song J, Zhang M, Usoskin D, et al. Specialized cutaneous Schwann cells initiate pain sensation. Science. 2019;365:695-699 pubmed 出版商
  15. Norwood J, Zhang Q, CARD D, Craine A, Ryan T, Drew P. Anatomical basis and physiological role of cerebrospinal fluid transport through the murine cribriform plate. elife. 2019;8: pubmed 出版商
  16. Fu Y, Zhu J, Zhang Y, Liu Z, Su H, Kong J. Vitamin D Regulates the Expressions of AQP-1 and AQP-4 in Mice Kidneys. Biomed Res Int. 2019;2019:3027036 pubmed 出版商
  17. Ma Q, Wang Y, Zhang T, Zuo W. Notch-mediated Sox9+ cell activation contributes to kidney repair after partial nephrectomy. Life Sci. 2018;193:104-109 pubmed 出版商
  18. Furukawa S, Nagaike M, Ozaki K. Databases for technical aspects of immunohistochemistry. J Toxicol Pathol. 2017;30:79-107 pubmed 出版商
  19. Povstyan O, Barrese V, Stott J, Greenwood I. Synergistic interplay of G?? and phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate dictates Kv7.4 channel activity. Pflugers Arch. 2017;469:213-223 pubmed 出版商
  20. Yun S, Sun P, Jin Y, Kim H, Park E, Park S, et al. Aquaporin 1 Is an Independent Marker of Poor Prognosis in Lung Adenocarcinoma. J Pathol Transl Med. 2016;50:251-7 pubmed 出版商
  21. Kirita Y, Kami D, Ishida R, Adachi T, Tamagaki K, Matoba S, et al. Preserved Nephrogenesis Following Partial Nephrectomy in Early Neonates. Sci Rep. 2016;6:26792 pubmed 出版商
  22. Hinrichs G, Hansen L, Nielsen M, Fagerberg C, Dieperink H, Rittig S, et al. A novel mutation affecting the arginine-137 residue of AVPR2 in dizygous twins leads to nephrogenic diabetes insipidus and attenuated urine exosome aquaporin-2. Physiol Rep. 2016;4: pubmed 出版商
  23. Espana Agusti J, Zou X, Wong K, Fu B, Yang F, Tuveson D, et al. Generation and Characterisation of a Pax8-CreERT2 Transgenic Line and a Slc22a6-CreERT2 Knock-In Line for Inducible and Specific Genetic Manipulation of Renal Tubular Epithelial Cells. PLoS ONE. 2016;11:e0148055 pubmed 出版商
  24. Madonna R, Giovannelli G, Confalone P, Renna F, Geng Y, De Caterina R. High glucose-induced hyperosmolarity contributes to COX-2 expression and angiogenesis: implications for diabetic retinopathy. Cardiovasc Diabetol. 2016;15:18 pubmed 出版商
  25. Guye P, Ebrahimkhani M, Kipniss N, Velazquez J, Schoenfeld E, Kiani S, et al. Genetically engineering self-organization of human pluripotent stem cells into a liver bud-like tissue using Gata6. Nat Commun. 2016;7:10243 pubmed 出版商
  26. Rohrbach T, Shah N, Jackson W, Feeney E, Scanlon S, Gish R, et al. The Effector Domain of MARCKS Is a Nuclear Localization Signal that Regulates Cellular PIP2 Levels and Nuclear PIP2 Localization. PLoS ONE. 2015;10:e0140870 pubmed 出版商
  27. Wu M, Si S, Li Y, Schoen S, Xiao G, Li X, et al. Flcn-deficient renal cells are tumorigenic and sensitive to mTOR suppression. Oncotarget. 2015;6:32761-73 pubmed 出版商
  28. Wei G, Rosen S, Dantzler W, Pannabecker T. Architecture of the human renal inner medulla and functional implications. Am J Physiol Renal Physiol. 2015;309:F627-37 pubmed 出版商
  29. Noell S, Fallier Becker P, Mack A, Hoffmeister M, Beschorner R, Ritz R. Water Channels Aquaporin 4 and -1 Expression in Subependymoma Depends on the Localization of the Tumors. PLoS ONE. 2015;10:e0131367 pubmed 出版商
  30. Espana Agusti J, Tuveson D, Adams D, Matakidou A. A minimally invasive, lentiviral based method for the rapid and sustained genetic manipulation of renal tubules. Sci Rep. 2015;5:11061 pubmed 出版商
  31. Matsumoto T, Urushido M, Ide H, Ishihara M, Hamada Ode K, Shimamura Y, et al. Small Heat Shock Protein Beta-1 (HSPB1) Is Upregulated and Regulates Autophagy and Apoptosis of Renal Tubular Cells in Acute Kidney Injury. PLoS ONE. 2015;10:e0126229 pubmed 出版商
  32. Slusser A, Bathula C, Sens D, Somji S, Sens M, Zhou X, et al. Cadherin expression, vectorial active transport, and metallothionein isoform 3 mediated EMT/MET responses in cultured primary and immortalized human proximal tubule cells. PLoS ONE. 2015;10:e0120132 pubmed 出版商
  33. Iannotti F, Silvestri C, Mazzarella E, Martella A, Calvigioni D, Piscitelli F, et al. The endocannabinoid 2-AG controls skeletal muscle cell differentiation via CB1 receptor-dependent inhibition of Kv7 channels. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014;111:E2472-81 pubmed 出版商
  34. Wilmes A, Aschauer L, Limonciel A, Pfaller W, Jennings P. Evidence for a role of claudin 2 as a proximal tubular stress responsive paracellular water channel. Toxicol Appl Pharmacol. 2014;279:163-72 pubmed 出版商
  35. Whiteman E, Fan S, Harder J, Walton K, Liu C, Soofi A, et al. Crumbs3 is essential for proper epithelial development and viability. Mol Cell Biol. 2014;34:43-56 pubmed 出版商