这是一篇来自已证抗体库的有关人类 GGA3的综述,是根据39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GGA3 抗体。
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domestic rabbit 单克隆(D66F1)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 6e
赛信通(上海)生物试剂有限公司 GGA3抗体(Cell Signaling Technology, 8027)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 6e). EMBO Mol Med (2015) ncbi
碧迪BD
小鼠 单克隆(88/Adaptin)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4g, 9a
碧迪BD GGA3抗体(BD Transduction, 610385)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4g, 9a). Nat Commun (2022) ncbi
小鼠 单克隆(8/Adaptin)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1b, s1g
碧迪BD GGA3抗体(BD Biosciences, 610502)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1b, s1g). Sci Adv (2022) ncbi
小鼠 单克隆(88/Adaptin)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:2000; 图 2n, s3k
碧迪BD GGA3抗体(BD Biosciences, 610385)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:2000 (图 2n, s3k). Int J Mol Sci (2021) ncbi
小鼠 单克隆(88/Adaptin)
  • 免疫细胞化学; 大鼠
碧迪BD GGA3抗体(BD Biosciences, 610385)被用于被用于免疫细胞化学在大鼠样本上. Sci Adv (2021) ncbi
小鼠 单克隆(88/Adaptin)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 ev5a
碧迪BD GGA3抗体(BD Transduction, 610385)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 ev5a). EMBO Rep (2020) ncbi
小鼠 单克隆(8/Adaptin)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 ev4g
碧迪BD GGA3抗体(BD Transduction, 610501)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 ev4g). EMBO Rep (2020) ncbi
小鼠 单克隆(8/Adaptin)
  • 免疫细胞化学; 人类; 图 3d
  • 免疫印迹; 人类; 图 3e
碧迪BD GGA3抗体(BD Biosciences, 610502)被用于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 3e). Dev Cell (2019) ncbi
小鼠 单克隆(8/Adaptin)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4a
碧迪BD GGA3抗体(BD Biosciences, 610502)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4a). Cell Rep (2019) ncbi
小鼠 单克隆(8/Adaptin)
碧迪BD GGA3抗体(BD Biosciences, 610502)被用于. elife (2019) ncbi
小鼠 单克隆(8/GGA3)
  • 免疫印迹; 人类; 1:100; 图 2h
碧迪BD GGA3抗体(BD Biosciences, 612310)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:100 (图 2h). J Cell Sci (2019) ncbi
小鼠 单克隆(88/Adaptin)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:200; 图 s2d
碧迪BD GGA3抗体(BD Bioscience, 610386)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:200 (图 s2d). J Cell Sci (2019) ncbi
小鼠 单克隆(88/Adaptin)
  • 免疫沉淀; 小鼠; 1:1000; 图 s3b
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 s3b
碧迪BD GGA3抗体(BD Biosciences, 610386)被用于被用于免疫沉淀在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 s3b) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 s3b). Nat Commun (2017) ncbi
小鼠 单克隆(8/Adaptin)
  • 免疫沉淀; 小鼠; 1:1000; 图 2a
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 1:500; 图 6c
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:500; 图 2a
  • 免疫印迹; 人类; 1:500; 图 s3c
碧迪BD GGA3抗体(BD Biosciences, 610502)被用于被用于免疫沉淀在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 2a), 被用于免疫细胞化学在小鼠样本上浓度为1:500 (图 6c), 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:500 (图 2a) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:500 (图 s3c). Nat Commun (2017) ncbi
小鼠 单克隆(74/Adaptin)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 s14b
碧迪BD GGA3抗体(BD, 610382)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 s14b). Nat Commun (2017) ncbi
小鼠 单克隆(88/Adaptin)
  • 免疫组化-冰冻切片; 小鼠; 图 7e
  • 免疫组化; 小鼠; 图 s4d
碧迪BD GGA3抗体(BD Transduction Laboratories, 610386)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在小鼠样本上 (图 7e) 和 被用于免疫组化在小鼠样本上 (图 s4d). Cell Death Dis (2017) ncbi
小鼠 单克隆(88/Adaptin)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 4
碧迪BD GGA3抗体(BD, 610386)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 4). Sci Rep (2016) ncbi
小鼠 单克隆(88/Adaptin)
  • 免疫细胞化学; 人类; 图 4a
  • 免疫印迹; 人类; 图 4b
碧迪BD GGA3抗体(BD Pharmingen, 610385)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上 (图 4a) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4b). Traffic (2016) ncbi
小鼠 单克隆(18/Adaptin)
  • 免疫细胞化学; 人类; 图 5
碧迪BD GGA3抗体(BD Biosciences, 611328)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上 (图 5). PLoS ONE (2016) ncbi
小鼠 单克隆(88/Adaptin)
  • 免疫印迹; 人类; 图 s1
碧迪BD GGA3抗体(BD Bioscience, 610386)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s1). BMC Biol (2016) ncbi
小鼠 单克隆(74/Adaptin)
  • 免疫细胞化学; 人类; 图 3
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3
碧迪BD GGA3抗体(BD Biosciences, 610382)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上 (图 3) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3). Drug Des Devel Ther (2016) ncbi
小鼠 单克隆(74/Adaptin)
  • 免疫细胞化学; African green monkey; 1:1000; 图 s1
碧迪BD GGA3抗体(BD Biosciences, 610382)被用于被用于免疫细胞化学在African green monkey样本上浓度为1:1000 (图 s1). Nat Commun (2016) ncbi
小鼠 单克隆(8/Adaptin)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6
碧迪BD GGA3抗体(BD Biosciences, 610502)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6). PLoS ONE (2016) ncbi
小鼠 单克隆(8/GGA3)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:50; 图 s4
  • 免疫印迹; 人类; 1:2500; 图 s4
碧迪BD GGA3抗体(BD Transduction Laboratories, 612310)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:50 (图 s4) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:2500 (图 s4). J Cell Sci (2016) ncbi
小鼠 单克隆(8/Adaptin)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 2
碧迪BD GGA3抗体(BD Transduction Laboratories, 610502)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 2). elife (2016) ncbi
小鼠 单克隆(8/Adaptin)
  • 免疫印迹; 小鼠
碧迪BD GGA3抗体(BD-Bioscience, 610502)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上. J Lipid Res (2016) ncbi
小鼠 单克隆(74/Adaptin)
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 图 s4
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s4
碧迪BD GGA3抗体(BD, 610381)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样本上 (图 s4) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s4). Sci Rep (2016) ncbi
小鼠 单克隆(88/Adaptin)
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 1:100; 图 5a
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1
碧迪BD GGA3抗体(BD Biosciences, 610386)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样本上浓度为1:100 (图 5a) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1). PLoS ONE (2015) ncbi
小鼠 单克隆(8/Adaptin)
  • 免疫印迹; 大鼠; 图 1
碧迪BD GGA3抗体(BD Transduction Laboratories, 610501)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上 (图 1). EMBO Rep (2016) ncbi
小鼠 单克隆(88/Adaptin)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:5000
碧迪BD GGA3抗体(BD Biosciences, 610386)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:5000. J Neurochem (2015) ncbi
小鼠 单克隆(8/Adaptin)
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 图 4,5
碧迪BD GGA3抗体(BD Biosciences, 610502)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上 (图 4,5). J Neurosci (2015) ncbi
小鼠 单克隆(8/GGA3)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
  • 免疫细胞化学; 大鼠; 图 s4
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 5
碧迪BD GGA3抗体(BD, 612310)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2), 被用于免疫细胞化学在大鼠样本上 (图 s4) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 5). PLoS ONE (2015) ncbi
小鼠 单克隆(8/Adaptin)
  • 免疫细胞化学; 小鼠
碧迪BD GGA3抗体(BD Pharmingen, 610502)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样本上. Med Microbiol Immunol (2015) ncbi
小鼠 单克隆(8/Adaptin)
  • 免疫细胞化学; African green monkey; 图 s2d
  • 免疫印迹; 人类; 图 s1f
碧迪BD GGA3抗体(BD, 610501)被用于被用于免疫细胞化学在African green monkey样本上 (图 s2d) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s1f). Nature (2015) ncbi
小鼠 单克隆(8/Adaptin)
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 1:800; 图 4
碧迪BD GGA3抗体(BD Transduction Lab, 610501)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上浓度为1:800 (图 4). PLoS ONE (2014) ncbi
小鼠 单克隆(8/Adaptin)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 5b
碧迪BD GGA3抗体(BD Transduction Laboratories, 610502)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 5b). elife (2014) ncbi
小鼠 单克隆(88/Adaptin)
  • 免疫细胞化学; 人类
碧迪BD GGA3抗体(BD Bioscience, 610386)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上. Mol Brain (2014) ncbi
小鼠 单克隆(88/Adaptin)
  • 免疫印迹; 人类
碧迪BD GGA3抗体(BD Transduction, 610386)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. J Biol Chem (2014) ncbi
小鼠 单克隆(8/Adaptin)
  • 免疫印迹; 人类
碧迪BD GGA3抗体(BD Biosciences, 610502)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Mol Biol Cell (2013) ncbi
小鼠 单克隆(88/Adaptin)
  • 流式细胞仪; 人类
碧迪BD GGA3抗体(BD, 610385)被用于被用于流式细胞仪在人类样本上. J Biol Chem (2012) ncbi
小鼠 单克隆(74/Adaptin)
  • 流式细胞仪; 人类
碧迪BD GGA3抗体(BD, 610381)被用于被用于流式细胞仪在人类样本上. J Biol Chem (2012) ncbi
小鼠 单克隆(88/Adaptin)
  • 其他; 人类; 表 5.1
碧迪BD GGA3抗体(BD Biosciences, 610385)被用于被用于其他在人类样本上 (表 5.1). Methods Mol Biol (2011) ncbi
文章列表
  1. Hausrat T, Janiesch P, Breiden P, Lutz D, Hoffmeister Ullerich S, Hermans Borgmeyer I, et al. Disruption of tubulin-alpha4a polyglutamylation prevents aggregation of hyper-phosphorylated tau and microglia activation in mice. Nat Commun. 2022;13:4192 pubmed 出版商
  2. Azarnia Tehran D, Kochlamazashvili G, Pampaloni N, Sposini S, Shergill J, Lehmann M, et al. Selective endocytosis of Ca2+-permeable AMPARs by the Alzheimer's disease risk factor CALM bidirectionally controls synaptic plasticity. Sci Adv. 2022;8:eabl5032 pubmed 出版商
  3. López Gambero A, Rosell Valle C, Medina Vera D, Navarro J, Vargas A, Rivera P, et al. A Negative Energy Balance Is Associated with Metabolic Dysfunctions in the Hypothalamus of a Humanized Preclinical Model of Alzheimer's Disease, the 5XFAD Mouse. Int J Mol Sci. 2021;22: pubmed 出版商
  4. Ivanova D, Dobson K, Gajbhiye A, Davenport E, Hacker D, Ultanir S, et al. Control of synaptic vesicle release probability via VAMP4 targeting to endolysosomes. Sci Adv. 2021;7: pubmed 出版商
  5. Bera S, Camblor Perujo S, Calleja Barca E, Negrete Hurtado A, Racho J, de Bruyckere E, et al. AP-2 reduces amyloidogenesis by promoting BACE1 trafficking and degradation in neurons. EMBO Rep. 2020;21:e47954 pubmed 出版商
  6. Gulbranson D, Crisman L, Lee M, Ouyang Y, Menasche B, Demmitt B, et al. AAGAB Controls AP2 Adaptor Assembly in Clathrin-Mediated Endocytosis. Dev Cell. 2019;50:436-446.e5 pubmed 出版商
  7. Wagner W, Lippmann K, Heisler F, Gromova K, Lombino F, Roesler M, et al. Myosin VI Drives Clathrin-Mediated AMPA Receptor Endocytosis to Facilitate Cerebellar Long-Term Depression. Cell Rep. 2019;28:11-20.e9 pubmed 出版商
  8. Zavodszky E, Hegde R. Misfolded GPI-anchored proteins are escorted through the secretory pathway by ER-derived factors. elife. 2019;8: pubmed 出版商
  9. Sahgal P, Alanko J, Icha J, Paatero I, Hamidi H, Arjonen A, et al. GGA2 and RAB13 promote activity-dependent β1-integrin recycling. J Cell Sci. 2019;132: pubmed 出版商
  10. Song K, Gras C, Capin G, Gimber N, Lehmann M, Mohd S, et al. A SEPT1-based scaffold is required for Golgi integrity and function. J Cell Sci. 2019;132: pubmed 出版商
  11. Bagh M, Peng S, Chandra G, Zhang Z, Singh S, Pattabiraman N, et al. Misrouting of v-ATPase subunit V0a1 dysregulates lysosomal acidification in a neurodegenerative lysosomal storage disease model. Nat Commun. 2017;8:14612 pubmed 出版商
  12. Delaney J, Patel C, Willis K, Haghighiabyaneh M, Axelrod J, Tancioni I, et al. Haploinsufficiency networks identify targetable patterns of allelic deficiency in low mutation ovarian cancer. Nat Commun. 2017;8:14423 pubmed 出版商
  13. Han F, Liu C, Zhang L, Zhou Y, Qin Y, Wang Y, et al. Globozoospermia and lack of acrosome formation in GM130-deficient mice. Cell Death Dis. 2017;8:e2532 pubmed 出版商
  14. Candiello E, Kratzke M, Wenzel D, Cassel D, Schu P. AP-1/?1A and AP-1/?1B adaptor-proteins differentially regulate neuronal early endosome maturation via the Rab5/Vps34-pathway. Sci Rep. 2016;6:29950 pubmed 出版商
  15. Elkin S, Oswald N, Reed D, Mettlen M, Macmillan J, Schmid S. Ikarugamycin: A Natural Product Inhibitor of Clathrin-Mediated Endocytosis. Traffic. 2016;17:1139-49 pubmed 出版商
  16. Alford J, Marongiu M, Watkins G, Anderson E. Human Immunodeficiency Virus Type 2 (HIV-2) Gag Is Trafficked in an AP-3 and AP-5 Dependent Manner. PLoS ONE. 2016;11:e0158941 pubmed 出版商
  17. Nkwe D, Pelchen Matthews A, Burden J, Collinson L, Marsh M. The intracellular plasma membrane-connected compartment in the assembly of HIV-1 in human macrophages. BMC Biol. 2016;14:50 pubmed 出版商
  18. Davis M, Delaney J, Patel C, Storgard R, Stupack D. Nelfinavir is effective against human cervical cancer cells in vivo: a potential treatment modality in resource-limited settings. Drug Des Devel Ther. 2016;10:1837-46 pubmed 出版商
  19. Mukai K, Konno H, Akiba T, Uemura T, Waguri S, Kobayashi T, et al. Activation of STING requires palmitoylation at the Golgi. Nat Commun. 2016;7:11932 pubmed 出版商
  20. O Santos A, Parrini M, Camonis J. RalGPS2 Is Essential for Survival and Cell Cycle Progression of Lung Cancer Cells Independently of Its Established Substrates Ral GTPases. PLoS ONE. 2016;11:e0154840 pubmed 出版商
  21. Kurkinen K, Marttinen M, Turner L, Natunen T, Mäkinen P, Haapalinna F, et al. SEPT8 modulates ?-amyloidogenic processing of APP by affecting the sorting and accumulation of BACE1. J Cell Sci. 2016;129:2224-38 pubmed 出版商
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  23. Tao W, Moore R, Meng Y, Smith E, Xu X. Endocytic adaptors Arh and Dab2 control homeostasis of circulatory cholesterol. J Lipid Res. 2016;57:809-17 pubmed 出版商
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  25. Schachtner H, Weimershaus M, Stache V, Plewa N, Legler D, Höpken U, et al. Loss of Gadkin Affects Dendritic Cell Migration In Vitro. PLoS ONE. 2015;10:e0143883 pubmed 出版商
  26. Wang C, Wang Y, Hu M, Chai Z, Wu Q, Huang R, et al. Synaptotagmin-11 inhibits clathrin-mediated and bulk endocytosis. EMBO Rep. 2016;17:47-63 pubmed 出版商
  27. Lundgren J, Ahmed S, Schedin Weiss S, Gouras G, Winblad B, Tjernberg L, et al. ADAM10 and BACE1 are localized to synaptic vesicles. J Neurochem. 2015;135:606-15 pubmed 出版商
  28. Gingras S, Earls L, Howell S, Smeyne R, Zakharenko S, Pelletier S. SCYL2 Protects CA3 Pyramidal Neurons from Excitotoxicity during Functional Maturation of the Mouse Hippocampus. J Neurosci. 2015;35:10510-22 pubmed 出版商
  29. von Einem B, Wahler A, Schips T, Serrano Pozo A, Proepper C, Boeckers T, et al. The Golgi-Localized γ-Ear-Containing ARF-Binding (GGA) Proteins Alter Amyloid-β Precursor Protein (APP) Processing through Interaction of Their GAE Domain with the Beta-Site APP Cleaving Enzyme 1 (BACE1). PLoS ONE. 2015;10:e0129047 pubmed 出版商
  30. Fink A, Blaum F, Babic Cac M, Ebert S, Lemmermann N, Reddehase M. An endocytic YXXΦ (YRRF) cargo sorting motif in the cytoplasmic tail of murine cytomegalovirus AP2 'adapter adapter' protein m04/gp34 antagonizes virus evasion of natural killer cells. Med Microbiol Immunol. 2015;204:383-94 pubmed 出版商
  31. Kizuka Y, Kitazume S, Fujinawa R, Saito T, Iwata N, Saido T, et al. An aberrant sugar modification of BACE1 blocks its lysosomal targeting in Alzheimer's disease. EMBO Mol Med. 2015;7:175-89 pubmed 出版商
  32. Boucrot E, Ferreira A, Almeida Souza L, Debard S, Vallis Y, Howard G, et al. Endophilin marks and controls a clathrin-independent endocytic pathway. Nature. 2015;517:460-5 pubmed 出版商
  33. Tao W, Moore R, Smith E, Xu X. Hormonal induction and roles of Disabled-2 in lactation and involution. PLoS ONE. 2014;9:e110737 pubmed 出版商
  34. Umasankar P, Ma L, Thieman J, Jha A, Doray B, Watkins S, et al. A clathrin coat assembly role for the muniscin protein central linker revealed by TALEN-mediated gene editing. elife. 2014;3: pubmed 出版商
  35. Tam J, Seah C, Pasternak S. The Amyloid Precursor Protein is rapidly transported from the Golgi apparatus to the lysosome and where it is processed into beta-amyloid. Mol Brain. 2014;7:54 pubmed 出版商
  36. Stahlschmidt W, Robertson M, Robinson P, McCluskey A, Haucke V. Clathrin terminal domain-ligand interactions regulate sorting of mannose 6-phosphate receptors mediated by AP-1 and GGA adaptors. J Biol Chem. 2014;289:4906-18 pubmed 出版商
  37. Hirst J, Borner G, Edgar J, Hein M, Mann M, Buchholz F, et al. Interaction between AP-5 and the hereditary spastic paraplegia proteins SPG11 and SPG15. Mol Biol Cell. 2013;24:2558-69 pubmed 出版商
  38. Moravec R, Conger K, D Souza R, Allison A, Casanova J. BRAG2/GEP100/IQSec1 interacts with clathrin and regulates ?5?1 integrin endocytosis through activation of ADP ribosylation factor 5 (Arf5). J Biol Chem. 2012;287:31138-47 pubmed 出版商
  39. Hu Y, Janitz M. High-throughput subcellular protein localization using transfected-cell arrays. Subcellular protein localization using cell arrays. Methods Mol Biol. 2011;706:53-72 pubmed 出版商