这是一篇来自已证抗体库的有关人类 ATG7的综述,是根据85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ATG7 抗体。
ATG7 同义词: APG7-LIKE; APG7L; GSA7
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西格玛奥德里奇
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小鼠 单克隆(ATG7-13) |
| 西格玛奥德里奇 ATG7抗体(Sigma, SAB4200304)被用于被用于免疫印迹基因敲除验证在小鼠样本上 (图 1). Cell Res (2014) ncbi |
安迪生物R&D
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| 安迪生物R&D ATG7抗体(R&D, MAB6608)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:2500 (图 4d). Acta Neuropathol (2016) ncbi |
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| 安迪生物R&D ATG7抗体(R&D system, MAB6608)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样本上 (图 7). Oncotarget (2016) ncbi |
圣克鲁斯生物技术
小鼠 单克隆(B-9) |
| 圣克鲁斯生物技术 ATG7抗体(Santa Cruz, B9)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上 (图 4c) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1b). Biochem Biophys Res Commun (2019) ncbi |
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| 圣克鲁斯生物技术 ATG7抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-376212)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在人类样本上浓度为1:50 (图 7a, 7b). Autophagy (2016) ncbi |
小鼠 单克隆(B-9) |
| 圣克鲁斯生物技术 ATG7抗体(Santa Cruz, sc-376212)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6). Cell Death Dis (2014) ncbi |
赛默飞世尔
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| 赛信通(上海)生物试剂有限公司 ATG7抗体(Cell Signaling, 85585)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 e4a). Nature (2019) ncbi |
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| 赛信通(上海)生物试剂有限公司 ATG7抗体(Cell Signaling, 8558)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 2b). Cancer Res (2018) ncbi |
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| 赛信通(上海)生物试剂有限公司 ATG7抗体(Cell Signaling, 8558)被用于被用于免疫印迹基因敲除验证在小鼠样本上 (图 1h) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1h). Dev Cell (2017) ncbi |
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| 赛信通(上海)生物试剂有限公司 ATG7抗体(Cell Signaling, 8558S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s7). PLoS ONE (2017) ncbi |
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| 赛信通(上海)生物试剂有限公司 ATG7抗体(Cell Signaling Technology, 8558)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000. Cancer Lett (2015) ncbi |
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MBL International
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| MBL International ATG7抗体(MBL, PM039)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2d). Oncotarget (2017) ncbi |
文章列表
- Liu H, Feng X, Yang B, Tong R, Lu Y, Chen D, et al. Dimethyl fumarate suppresses hepatocellular carcinoma progression via activating SOCS3/JAK1/STAT3 signaling pathway. Am J Transl Res. 2019;11:4713-4725 pubmed
- Aredia F, Czaplinski S, Fulda S, Scovassi A. Molecular features of the cytotoxicity of an NHE inhibitor: Evidence of mitochondrial alterations, ROS overproduction and DNA damage. BMC Cancer. 2016;16:851 pubmed
- Laclair K, Donde A, Ling J, Jeong Y, Chhabra R, Martin L, et al. Depletion of TDP-43 decreases fibril and plaque β-amyloid and exacerbates neurodegeneration in an Alzheimer's mouse model. Acta Neuropathol. 2016;132:859-873 pubmed
- Tazi M, Dakhlallah D, Caution K, Gerber M, Chang S, Khalil H, et al. Elevated Mirc1/Mir17-92 cluster expression negatively regulates autophagy and CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) function in CF macrophages. Autophagy. 2016;12:2026-2037 pubmed
- Gómez Puerto M, Verhagen L, Braat A, Lam E, Coffer P, Lorenowicz M. Activation of autophagy by FOXO3 regulates redox homeostasis during osteogenic differentiation. Autophagy. 2016;12:1804-1816 pubmed
- Pajares M, Jiménez Moreno N, García Yagüe A, Escoll M, De Ceballos M, Van Leuven F, et al. Transcription factor NFE2L2/NRF2 is a regulator of macroautophagy genes. Autophagy. 2016;12:1902-1916 pubmed
- Gui L, Liu B, Lv G. Hypoxia induces autophagy in cardiomyocytes via a hypoxia-inducible factor 1-dependent mechanism. Exp Ther Med. 2016;11:2233-2239 pubmed
- Yang S, Lin H, Chang V, Chen C, Liu Y, Wang J, et al. Lovastatin overcomes gefitinib resistance through TNF-α signaling in human cholangiocarcinomas with different LKB1 statuses in vitro and in vivo. Oncotarget. 2015;6:23857-73 pubmed
- Harris White M, Ferbas K, Johnson M, Eslami P, Poteshkina A, Venkova K, et al. A cell-penetrating ester of the neural metabolite lanthionine ketimine stimulates autophagy through the mTORC1 pathway: Evidence for a mechanism of action with pharmacological implications for neurodegenerative pathologies. Neurobiol Dis. 2015;84:60-8 pubmed 出版商
- Shi S, Wang Q, Xu J, Jang J, Padilla M, Nyunoya T, et al. Synergistic anticancer effect of cisplatin and Chal-24 combination through IAP and c-FLIPL degradation, Ripoptosome formation and autophagy-mediated apoptosis. Oncotarget. 2015;6:1640-51 pubmed