这是一篇来自已证抗体库的有关人类 EHMT2的综述,是根据47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EHMT2 抗体。
EHMT2 同义词: BAT8; C6orf30; G9A; GAT8; KMT1C; NG36; histone-lysine N-methyltransferase EHMT2; G9A histone methyltransferase; H3-K9-HMTase 3; HLA-B associated transcript 8; ankyrin repeat-containing protein; euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 2; histone H3-K9 methyltransferase 3; histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific 3; lysine N-methyltransferase 1C

安迪生物R&D
小鼠 单克隆(A8620A)
  • 免疫细胞化学; 人类; 图 2d
  • 免疫印迹; 人类; 图 2b
安迪生物R&D EHMT2抗体(Perseus Proteomics, PP-A8620A-00)被用于被用于免疫细胞化学在人类样品上 (图 2d) 和 被用于免疫印迹在人类样品上 (图 2b). Cancer Cell (2017) ncbi
小鼠 单克隆(A8620A)
  • 免疫组化; 小鼠; 1:500; 图 6
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:500; 图 4
  • 免疫印迹; 人类; 1:500; 图 2
安迪生物R&D EHMT2抗体(perseus proteomics, PP-A8620A-00)被用于被用于免疫组化在小鼠样品上浓度为1:500 (图 6), 被用于免疫印迹在小鼠样品上浓度为1:500 (图 4) 和 被用于免疫印迹在人类样品上浓度为1:500 (图 2). Mol Biol Cell (2017) ncbi
小鼠 单克隆(A8620A)
  • 染色质免疫沉淀 ; 小鼠; 图 5b
安迪生物R&D EHMT2抗体(R&D Systems, PP-A8620A-00)被用于被用于染色质免疫沉淀 在小鼠样品上 (图 5b). Genome Res (2016) ncbi
小鼠 单克隆(A8620A)
  • 免疫组化; 小鼠; 图 1
安迪生物R&D EHMT2抗体(R&D Systems, A8620A)被用于被用于免疫组化在小鼠样品上 (图 1). elife (2015) ncbi
小鼠 单克隆(A8620A)
  • 染色质免疫沉淀 ; 人类; 图 3
安迪生物R&D EHMT2抗体(R&D Systems, PP-A8620A-00)被用于被用于染色质免疫沉淀 在人类样品上 (图 3). Ann Surg Oncol (2015) ncbi
小鼠 单克隆(A8620A)
  • 免疫印迹基因敲除验证; 小鼠; 图 1
  • 免疫沉淀; 小鼠; 图 4
安迪生物R&D EHMT2抗体(R&D Biosystems, PP-A8620A-00)被用于被用于免疫印迹基因敲除验证在小鼠样品上 (图 1) 和 被用于免疫沉淀在小鼠样品上 (图 4). Epigenetics Chromatin (2014) ncbi
小鼠 单克隆(A8620A)
  • 免疫印迹基因敲除验证; 小鼠; 图 1
安迪生物R&D EHMT2抗体(R&D, A8620A)被用于被用于免疫印迹基因敲除验证在小鼠样品上 (图 1). Genes Dev (2014) ncbi
艾博抗(上海)贸易有限公司
兔 多克隆
  • 染色质免疫沉淀 ; 小鼠; 图 2
  • 免疫沉淀; 人类; 图 3
艾博抗(上海)贸易有限公司 EHMT2抗体(Abcam, ab40542)被用于被用于染色质免疫沉淀 在小鼠样品上 (图 2) 和 被用于免疫沉淀在人类样品上 (图 3). Sci Rep (2016) ncbi
兔 多克隆
  • 染色质免疫沉淀 ; 人类; 1:40; 图 3b
艾博抗(上海)贸易有限公司 EHMT2抗体(Abcam, ab40542)被用于被用于染色质免疫沉淀 在人类样品上浓度为1:40 (图 3b). Science (2016) ncbi
兔 多克隆
  • 染色质免疫沉淀 ; 人类; 图 4
  • 免疫沉淀; 人类; 图 5
  • 免疫印迹; 人类; 图 5
艾博抗(上海)贸易有限公司 EHMT2抗体(Abcam, ab40542)被用于被用于染色质免疫沉淀 在人类样品上 (图 4), 被用于免疫沉淀在人类样品上 (图 5) 和 被用于免疫印迹在人类样品上 (图 5). Nucleic Acids Res (2016) ncbi
兔 多克隆
  • 染色质免疫沉淀 ; 人类; 图 5
艾博抗(上海)贸易有限公司 EHMT2抗体(Abcam, ab40542)被用于被用于染色质免疫沉淀 在人类样品上 (图 5). Nat Struct Mol Biol (2016) ncbi
兔 多克隆
  • 染色质免疫沉淀 ; 人类; 图 6g
艾博抗(上海)贸易有限公司 EHMT2抗体(Abcam, ab-40542)被用于被用于染色质免疫沉淀 在人类样品上 (图 6g). Proc Natl Acad Sci U S A (2015) ncbi
兔 多克隆
  • 染色质免疫沉淀 ; 人类
艾博抗(上海)贸易有限公司 EHMT2抗体(Abcam, ab40542)被用于被用于染色质免疫沉淀 在人类样品上. Blood (2015) ncbi
兔 多克隆
  • 染色质免疫沉淀 ; 大鼠; 图 s2
艾博抗(上海)贸易有限公司 EHMT2抗体(Abcam, ab40542)被用于被用于染色质免疫沉淀 在大鼠样品上 (图 s2). Nat Neurosci (2015) ncbi
兔 多克隆
  • 染色质免疫沉淀 ; 人类
艾博抗(上海)贸易有限公司 EHMT2抗体(abcam, ab40542)被用于被用于染色质免疫沉淀 在人类样品上. Nature (2014) ncbi
赛默飞世尔
兔 单克隆(B.133.9)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2c
赛默飞世尔 EHMT2抗体(Thermo Fisher, MA5-14880)被用于被用于免疫印迹在人类样品上 (图 2c). Oncogene (2017) ncbi
兔 单克隆(B.133.9)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3
赛默飞世尔 EHMT2抗体(Thermo Fisher, MA5-14880)被用于被用于免疫印迹在人类样品上 (图 3). Proc Natl Acad Sci U S A (2016) ncbi
圣克鲁斯生物技术
小鼠 单克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s4a
圣克鲁斯生物技术 EHMT2抗体(Santa, sc-515726)被用于被用于免疫印迹在小鼠样品上 (图 s4a). Sci Rep (2018) ncbi
GeneTex
兔 多克隆
  • 免疫组化; 大鼠; 1:400; 图 1
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:400; 图 1
GeneTex EHMT2抗体(GeneTex, GTX128164)被用于被用于免疫组化在大鼠样品上浓度为1:400 (图 1) 和 被用于免疫印迹在大鼠样品上浓度为1:400 (图 1). Mol Med Rep (2015) ncbi
赛信通(上海)生物试剂有限公司
兔 单克隆(C6H3)
  • 免疫组化-冰冻切片; 小鼠; 图 s3b
  • 流式细胞仪; 小鼠; 图 s3b
赛信通(上海)生物试剂有限公司 EHMT2抗体(Cell Signaling, C6H3)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在小鼠样品上 (图 s3b) 和 被用于流式细胞仪在小鼠样品上 (图 s3b). J Cell Biol (2018) ncbi
兔 单克隆(C6H3)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司 EHMT2抗体(Cell Signaling, 3306)被用于被用于免疫印迹在人类样品上浓度为1:1000 (图 1a). Nat Commun (2017) ncbi
兔 单克隆(C6H3)
  • 免疫组化-石蜡切片; 猪; 1:100; 图 s3b
赛信通(上海)生物试剂有限公司 EHMT2抗体(Cell Signaling, 3306)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在猪样品上浓度为1:100 (图 s3b). Nature (2017) ncbi
兔 单克隆(C6H3)
  • 免疫沉淀; 人类; 1:1000; 图 4g
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4f
赛信通(上海)生物试剂有限公司 EHMT2抗体(Cell Signaling Technology, 3306S)被用于被用于免疫沉淀在人类样品上浓度为1:1000 (图 4g) 和 被用于免疫印迹在人类样品上浓度为1:1000 (图 4f). Mol Cell (2017) ncbi
兔 单克隆(C6H3)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 2
  • 免疫印迹; 人类; 图 3
赛信通(上海)生物试剂有限公司 EHMT2抗体(Cell Signaling, 3306S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样品上 (图 2) 和 被用于免疫印迹在人类样品上 (图 3). Sci Rep (2016) ncbi
兔 单克隆(C6H3)
  • 免疫印迹; 斑马鱼; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司 EHMT2抗体(Cell Signaling, 3306)被用于被用于免疫印迹在斑马鱼样品上 (图 1). Stem Cell Reports (2016) ncbi
兔 单克隆(C6H3)
  • 免疫沉淀; 小鼠; 图 6
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 图 6
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司 EHMT2抗体(Cell Signaling, 3306S)被用于被用于免疫沉淀在小鼠样品上 (图 6), 被用于免疫细胞化学在小鼠样品上 (图 6) 和 被用于免疫印迹在小鼠样品上 (图 1). Nucleic Acids Res (2016) ncbi
兔 单克隆(C6H3)
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 1:1000; 图 5
赛信通(上海)生物试剂有限公司 EHMT2抗体(Cell Signaling, 3306)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样品上浓度为1:1000 (图 5). Proc Natl Acad Sci U S A (2015) ncbi
兔 单克隆(C6H3)
  • 免疫沉淀; 人类; 图 2
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司 EHMT2抗体(Cell Signaling Technology, 3306)被用于被用于免疫沉淀在人类样品上 (图 2) 和 被用于免疫印迹在人类样品上 (图 1). PLoS ONE (2015) ncbi
兔 单克隆(C6H3)
  • 染色质免疫沉淀 ; 小鼠; 图 6
赛信通(上海)生物试剂有限公司 EHMT2抗体(cell Signaling Tech, 3306)被用于被用于染色质免疫沉淀 在小鼠样品上 (图 6). Nucleic Acids Res (2016) ncbi
兔 单克隆(C6H3)
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司 EHMT2抗体(cst, 3306S)被用于被用于免疫印迹在人类样品上. Oncogene (2016) ncbi
兔 单克隆(C6H3)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:200
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000
赛信通(上海)生物试剂有限公司 EHMT2抗体(Cell Signaling, 3306)被用于被用于免疫细胞化学在人类样品上浓度为1:200 和 被用于免疫印迹在人类样品上浓度为1:1000. Biochem Biophys Res Commun (2015) ncbi
兔 单克隆(C6H3)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3
赛信通(上海)生物试剂有限公司 EHMT2抗体(Cell signaling, 3306)被用于被用于免疫印迹在人类样品上 (图 3). Ann Surg Oncol (2015) ncbi
兔 单克隆(C6H3)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:500; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司 EHMT2抗体(Cell signalling technology, 3306)被用于被用于免疫印迹在大鼠样品上浓度为1:500 (图 2). J Neurosci (2015) ncbi
兔 单克隆(C6H3)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:100; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司 EHMT2抗体(Cell Signaling, 3306)被用于被用于免疫细胞化学在人类样品上浓度为1:100 (图 3a). Epigenetics (2014) ncbi
兔 单克隆(C6H3)
  • 免疫细胞化学; 小鼠
赛信通(上海)生物试剂有限公司 EHMT2抗体(Cell Signaling Technology, 3306)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样品上. Blood (2014) ncbi
兔 单克隆(C6H3)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000
赛信通(上海)生物试剂有限公司 EHMT2抗体(Cell Signaling Technology, 3306)被用于被用于免疫印迹在小鼠样品上浓度为1:1000. Neuroscience (2014) ncbi
兔 单克隆(C6H3)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000
赛信通(上海)生物试剂有限公司 EHMT2抗体(Cell Signaling, 3306)被用于被用于免疫印迹在小鼠样品上浓度为1:1000. Mol Endocrinol (2013) ncbi
兔 单克隆(C6H3)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000
赛信通(上海)生物试剂有限公司 EHMT2抗体(Cell Signaling, 3306)被用于被用于免疫印迹在小鼠样品上浓度为1:1000. Neurobiol Dis (2013) ncbi
默克密理博中国
兔 多克隆
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 图 8a
  • 免疫印迹; 人类; 图 s1b
默克密理博中国 EHMT2抗体(Millipore, 07-551)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样品上 (图 8a) 和 被用于免疫印迹在人类样品上 (图 s1b). Nucleic Acids Res (2018) ncbi
兔 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 1e
默克密理博中国 EHMT2抗体(Millipore, 09-071)被用于被用于免疫印迹在人类样品上 (图 1e). Oncotarget (2016) ncbi
兔 多克隆
  • 免疫组化; 大鼠; 图 2
  • 免疫印迹; 大鼠; 图 1
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 7
默克密理博中国 EHMT2抗体(Millipore, 09-071)被用于被用于免疫组化在大鼠样品上 (图 2), 被用于免疫印迹在大鼠样品上 (图 1) 和 被用于免疫印迹在小鼠样品上 (图 7). Nat Neurosci (2015) ncbi
兔 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 2
默克密理博中国 EHMT2抗体(Millipore, 07-551)被用于被用于免疫印迹在人类样品上浓度为1:1000 (图 2). Blood (2015) ncbi
兔 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1
默克密理博中国 EHMT2抗体(Millipore, 09-071)被用于被用于免疫印迹在人类样品上 (图 2) 和 被用于免疫印迹在小鼠样品上 (图 1). Biochim Biophys Acta (2015) ncbi
兔 多克隆
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类
  • 染色质免疫沉淀 ; 人类
默克密理博中国 EHMT2抗体(Santa Cruz, 07-551)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样品上 和 被用于染色质免疫沉淀 在人类样品上. Nucleic Acids Res (2015) ncbi
兔 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4
默克密理博中国 EHMT2抗体(Millipore, 07-551)被用于被用于免疫印迹在小鼠样品上浓度为1:1000 (图 4). Nat Commun (2014) ncbi
兔 多克隆
  • 染色质免疫沉淀 ; 人类
默克密理博中国 EHMT2抗体(Millipore, 07-551)被用于被用于染色质免疫沉淀 在人类样品上. Nucleic Acids Res (2014) ncbi
兔 多克隆
  • 免疫细胞化学; 人类; 1 ug/mL
默克密理博中国 EHMT2抗体(Millipore, 07-551)被用于被用于免疫细胞化学在人类样品上浓度为1 ug/mL. PLoS ONE (2014) ncbi
兔 多克隆
  • 免疫沉淀; 小鼠
默克密理博中国 EHMT2抗体(Millipore, 09-071)被用于被用于免疫沉淀在小鼠样品上. Neuroscience (2014) ncbi
兔 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000
默克密理博中国 EHMT2抗体(Millipore, 07-551)被用于被用于免疫印迹在人类样品上浓度为1:1000. Cell Death Dis (2013) ncbi
兔 多克隆
  • immunohistochemistry - free floating section; 小鼠; 1:100
默克密理博中国 EHMT2抗体(Millipore, 09-071)被用于被用于immunohistochemistry - free floating section在小鼠样品上浓度为1:100. Neurobiol Dis (2013) ncbi
西格玛奥德里奇
兔 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:2000; 图 2
西格玛奥德里奇 EHMT2抗体(Sigma, G6919)被用于被用于免疫印迹在人类样品上浓度为1:2000 (图 2). Nat Commun (2016) ncbi
兔 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
西格玛奥德里奇 EHMT2抗体(Sigma, G6919)被用于被用于免疫印迹在人类样品上 (图 1). Cancer Cell Int (2015) ncbi
文章列表
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  2. Hervás Corpión I, Guiretti D, Alcaraz Iborra M, Olivares R, Campos Caro A, Barco A, et al. Early alteration of epigenetic-related transcription in Huntington's disease mouse models. Sci Rep. 2018;8:9925 pubmed 出版商
  3. Casey A, Sinha A, Singhania R, Livingstone J, Waterhouse P, Tharmapalan P, et al. Mammary molecular portraits reveal lineage-specific features and progenitor cell vulnerabilities. J Cell Biol. 2018;217:2951-2974 pubmed 出版商
  4. Wang Y, Zhang J, Su Y, Shen Y, Jiang D, Hou Y, et al. G9a regulates breast cancer growth by modulating iron homeostasis through the repression of ferroxidase hephaestin. Nat Commun. 2017;8:274 pubmed 出版商
  5. Kobayashi T, Zhang H, Tang W, Irie N, Withey S, Klisch D, et al. Principles of early human development and germ cell program from conserved model systems. Nature. 2017;546:416-420 pubmed 出版商
  6. Sakamaki J, Wilkinson S, Hahn M, Tasdemir N, O Prey J, Clark W, et al. Bromodomain Protein BRD4 Is a Transcriptional Repressor of Autophagy and Lysosomal Function. Mol Cell. 2017;66:517-532.e9 pubmed 出版商
  7. Xia L, Huang W, Bellani M, Seidman M, Wu K, Fan D, et al. CHD4 Has Oncogenic Functions in Initiating and Maintaining Epigenetic Suppression of Multiple Tumor Suppressor Genes. Cancer Cell. 2017;31:653-668.e7 pubmed 出版商
  8. Parvanov E, Tian H, Billings T, Saxl R, Spruce C, Aithal R, et al. PRDM9 interactions with other proteins provide a link between recombination hotspots and the chromosomal axis in meiosis. Mol Biol Cell. 2017;28:488-499 pubmed 出版商
  9. Ow J, Palanichamy Kala M, Rao V, Choi M, Bharathy N, Taneja R. G9a inhibits MEF2C activity to control sarcomere assembly. Sci Rep. 2016;6:34163 pubmed 出版商
  10. Olsen J, Wong L, Deimling S, Miles A, Guo H, Li Y, et al. G9a and ZNF644 Physically Associate to Suppress Progenitor Gene Expression during Neurogenesis. Stem Cell Reports. 2016;7:454-470 pubmed 出版商
  11. Rada M, Vasileva E, Lezina L, Marouco D, Antonov A, Macip S, et al. Human EHMT2/G9a activates p53 through methylation-independent mechanism. Oncogene. 2017;36:922-932 pubmed 出版商
  12. Dutta A, Le Magnen C, Mitrofanova A, Ouyang X, Califano A, Abate Shen C. Identification of an NKX3.1-G9a-UTY transcriptional regulatory network that controls prostate differentiation. Science. 2016;352:1576-80 pubmed 出版商
  13. Rao V, Ow J, Shankar S, Bharathy N, Manikandan J, Wang Y, et al. G9a promotes proliferation and inhibits cell cycle exit during myogenic differentiation. Nucleic Acids Res. 2016;44:8129-43 pubmed 出版商
  14. Jayaram H, Hoelper D, Jain S, Cantone N, Lundgren S, Poy F, et al. S-adenosyl methionine is necessary for inhibition of the methyltransferase G9a by the lysine 9 to methionine mutation on histone H3. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016;113:6182-7 pubmed 出版商
  15. Park S, Yi H, Suh N, Park Y, Koh J, Jeong S, et al. Inhibition of EHMT2/G9a epigenetically increases the transcription of Beclin-1 via an increase in ROS and activation of NF-?B. Oncotarget. 2016;7:39796-39808 pubmed 出版商
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  17. Metzger E, Willmann D, McMillan J, Forne I, Metzger P, Gerhardt S, et al. Assembly of methylated KDM1A and CHD1 drives androgen receptor-dependent transcription and translocation. Nat Struct Mol Biol. 2016;23:132-9 pubmed 出版商
  18. Auclair G, Borgel J, Sanz L, Vallet J, Guibert S, Dumas M, et al. EHMT2 directs DNA methylation for efficient gene silencing in mouse embryos. Genome Res. 2016;26:192-202 pubmed 出版商
  19. Zylicz J, Dietmann S, Günesdogan U, Hackett J, Cougot D, Lee C, et al. Chromatin dynamics and the role of G9a in gene regulation and enhancer silencing during early mouse development. elife. 2015;4: pubmed 出版商
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  22. Lee J, Lee S, Heo S, Kim K, Kim C, Kim D, et al. Novel Function of Lysine Methyltransferase G9a in the Regulation of Sox2 Protein Stability. PLoS ONE. 2015;10:e0141118 pubmed 出版商
  23. Akhade V, Dighe S, Kataruka S, Rao M. Mechanism of Wnt signaling induced down regulation of mrhl long non-coding RNA in mouse spermatogonial cells. Nucleic Acids Res. 2016;44:387-401 pubmed 出版商
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  25. Wang Y, Zhong H, Xie X, Chen C, Huang D, Shen L, et al. Long noncoding RNA derived from CD244 signaling epigenetically controls CD8+ T-cell immune responses in tuberculosis infection. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015;112:E3883-92 pubmed 出版商
  26. Jung E, Sim Y, Jeong H, Kim S, Yun Y, Song J, et al. Jmjd2C increases MyoD transcriptional activity through inhibiting G9a-dependent MyoD degradation. Biochim Biophys Acta. 2015;1849:1081-94 pubmed 出版商
  27. Liu G, Liu C, Zhang X. Comparison of the neuropsychological mechanisms of 2,6-diisopropylphenol and N-methyl-D-aspartate receptor antagonist against electroconvulsive therapy-induced learning and memory impairment in depressed rats. Mol Med Rep. 2015;12:3297-3308 pubmed 出版商
  28. Duvall Noelle N, Karwandyar A, Richmond A, Raman D. LASP-1: a nuclear hub for the UHRF1-DNMT1-G9a-Snail1 complex. Oncogene. 2016;35:1122-33 pubmed 出版商
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  30. Kim K, Son H, Choi S, Hahm J, Jung H, Baek H, et al. H3K9 methyltransferase G9a negatively regulates UHRF1 transcription during leukemia cell differentiation. Nucleic Acids Res. 2015;43:3509-23 pubmed 出版商
  31. Cui J, Sun W, Hao X, Wei M, Su X, Zhang Y, et al. EHMT2 inhibitor BIX-01294 induces apoptosis through PMAIP1-USP9X-MCL1 axis in human bladder cancer cells. Cancer Cell Int. 2015;15:4 pubmed 出版商
  32. Koo J, Mazei Robison M, LaPlant Q, Egervári G, Braunscheidel K, Adank D, et al. Epigenetic basis of opiate suppression of Bdnf gene expression in the ventral tegmental area. Nat Neurosci. 2015;18:415-22 pubmed 出版商
  33. Ren A, Qiu Y, Cui H, Fu G. Inhibition of H3K9 methyltransferase G9a induces autophagy and apoptosis in oral squamous cell carcinoma. Biochem Biophys Res Commun. 2015;459:10-7 pubmed 出版商
  34. Hsiao S, Chen M, Chen C, Chien M, Hua K, Hsiao M, et al. The H3K9 Methyltransferase G9a Represses E-cadherin and is Associated with Myometrial Invasion in Endometrial Cancer. Ann Surg Oncol. 2015;22 Suppl 3:S1556-65 pubmed 出版商
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