这是一篇来自已证抗体库的有关人类 HNRNPA2B1的综述,是根据20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HNRNPA2B1 抗体。
HNRNPA2B1 同义词: HNRNPA2; HNRNPB1; HNRPA2; HNRPA2B1; HNRPB1; IBMPFD2; RNPA2; SNRPB1

艾博抗(上海)贸易有限公司
小鼠 单克隆(DP3B3)
  • 免疫细胞化学基因敲除验证; 小鼠; 1:200; 图 4d
  • 免疫组化-冰冻切片; 小鼠; 1:200; 图 3a
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:200; 图 3s1b
艾博抗(上海)贸易有限公司 HNRNPA2B1抗体(Abcam, ab6102)被用于被用于免疫细胞化学基因敲除验证在小鼠样本上浓度为1:200 (图 4d), 被用于免疫组化-冰冻切片在小鼠样本上浓度为1:200 (图 3a) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:200 (图 3s1b). elife (2022) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 6a
艾博抗(上海)贸易有限公司 HNRNPA2B1抗体(Abcam, ab31645)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6a). J Exp Clin Cancer Res (2022) ncbi
小鼠 单克隆(DP3B3)
  • 免疫印迹; 人类
艾博抗(上海)贸易有限公司 HNRNPA2B1抗体(Abcam, ab6102)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Oncogenesis (2021) ncbi
小鼠 单克隆(DP3B3)
  • 免疫印迹; 人类; 1:2000; 图 4
艾博抗(上海)贸易有限公司 HNRNPA2B1抗体(Abcam, ab6102)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:2000 (图 4). Oncol Lett (2017) ncbi
小鼠 单克隆(DP3B3)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4
艾博抗(上海)贸易有限公司 HNRNPA2B1抗体(Abcam, A2B1)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4). RNA Biol (2017) ncbi
小鼠 单克隆(DP3B3)
  • 免疫印迹; 人类; 图 s10a
艾博抗(上海)贸易有限公司 HNRNPA2B1抗体(Abcam, ab6102)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s10a). Nature (2017) ncbi
小鼠 单克隆(DP3B3)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:2000; 图 6a
艾博抗(上海)贸易有限公司 HNRNPA2B1抗体(Abcam, ab6102)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:2000 (图 6a). PLoS ONE (2016) ncbi
小鼠 单克隆(DP3B3)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 6
艾博抗(上海)贸易有限公司 HNRNPA2B1抗体(Abcam, ab6102)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 6). Sci Rep (2016) ncbi
小鼠 单克隆(DP3B3)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 2
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
艾博抗(上海)贸易有限公司 HNRNPA2B1抗体(Abcam, AB6102)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 2) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1). Oncogene (2016) ncbi
小鼠 单克隆(DP3B3)
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 图 5
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 5
艾博抗(上海)贸易有限公司 HNRNPA2B1抗体(Abcam, ab6102)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样本上 (图 5) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 5). PLoS Genet (2013) ncbi
圣克鲁斯生物技术
小鼠 单克隆(EF-67)
  • 免疫印迹; 人类; 1:200; 图 4s2a
圣克鲁斯生物技术 HNRNPA2B1抗体(Santa Cruz, sc-53531)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:200 (图 4s2a). elife (2020) ncbi
小鼠 单克隆(B-7)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:500; 图 s7a
圣克鲁斯生物技术 HNRNPA2B1抗体(Santa Cruz, sc-374053)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:500 (图 s7a). Neuron (2019) ncbi
小鼠 单克隆(EF-67)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2b
圣克鲁斯生物技术 HNRNPA2B1抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-53531)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2b). Nucleic Acids Res (2018) ncbi
小鼠 单克隆(DP3B3)
  • cross-linking immunoprecipitation; 人类; 图 6
  • 免疫印迹; 人类; 图 6
圣克鲁斯生物技术 HNRNPA2B1抗体(Santa Cruz, sc-32316)被用于被用于cross-linking immunoprecipitation在人类样本上 (图 6) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6). Genes Dev (2016) ncbi
小鼠 单克隆(EF-67)
  • 免疫组化-石蜡切片; 大鼠; 1:200
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:500
圣克鲁斯生物技术 HNRNPA2B1抗体(Santa Cruz, sc-53531)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 和 被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:500. PLoS ONE (2014) ncbi
小鼠 单克隆(DP3B3)
  • 免疫印迹; 人类
圣克鲁斯生物技术 HNRNPA2B1抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-32316)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Int J Mol Sci (2014) ncbi
赛默飞世尔
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:5000; 图 4
赛默飞世尔 HNRNPA2B1抗体(Thermo Fisher Scientific, PA5-30960)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:5000 (图 4). Cell Death Dis (2016) ncbi
西格玛奥德里奇
小鼠 单克隆(DP3B3)
  • 免疫印迹; 人类; 1:10,000; 图 2a
西格玛奥德里奇 HNRNPA2B1抗体(Sigma-Aldrich, DP3B3)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:10,000 (图 2a). Acta Neuropathol (2020) ncbi
小鼠 单克隆(DP3B3)
  • 免疫细胞化学; 犬; 图 3
  • 免疫细胞化学; 人类; 图 3
西格玛奥德里奇 HNRNPA2B1抗体(Sigma, R4653)被用于被用于免疫细胞化学在犬样本上 (图 3) 和 被用于免疫细胞化学在人类样本上 (图 3). Cell Cycle (2016) ncbi
小鼠 单克隆(DP3B3)
  • 免疫细胞化学; 人类; 图 1e
  • 免疫印迹; 人类; 图 1f
西格玛奥德里奇 HNRNPA2B1抗体(Sigma, R4653)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上 (图 1e) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1f). Hum Mol Genet (2014) ncbi
文章列表
  1. Wheeler J, Whitney O, Vogler T, Nguyen E, Pawlikowski B, Lester E, et al. RNA-binding proteins direct myogenic cell fate decisions. elife. 2022;11: pubmed 出版商
  2. Ma L, Xue X, Zhang X, Yu K, Xu X, Tian X, et al. The essential roles of m6A RNA modification to stimulate ENO1-dependent glycolysis and tumorigenesis in lung adenocarcinoma. J Exp Clin Cancer Res. 2022;41:36 pubmed 出版商
  3. Ashok C, Ahuja N, Natua S, Mishra J, Samaiya A, Shukla S. E2F1 and epigenetic modifiers orchestrate breast cancer progression by regulating oxygen-dependent ESRP1 expression. Oncogenesis. 2021;10:58 pubmed 出版商
  4. Hayes L, Duan L, Bowen K, Kalab P, Rothstein J. C9orf72 arginine-rich dipeptide repeat proteins disrupt karyopherin-mediated nuclear import. elife. 2020;9: pubmed 出版商
  5. Nihei Y, Mori K, Werner G, Arzberger T, Zhou Q, Khosravi B, et al. Poly-glycine-alanine exacerbates C9orf72 repeat expansion-mediated DNA damage via sequestration of phosphorylated ATM and loss of nuclear hnRNPA3. Acta Neuropathol. 2020;139:99-118 pubmed 出版商
  6. Gasset Rosa F, Lu S, Yu H, Chen C, Melamed Z, Guo L, et al. Cytoplasmic TDP-43 De-mixing Independent of Stress Granules Drives Inhibition of Nuclear Import, Loss of Nuclear TDP-43, and Cell Death. Neuron. 2019;102:339-357.e7 pubmed 出版商
  7. Bruun G, Bang J, Christensen L, Brøner S, Petersen U, Guerra B, et al. Blocking of an intronic splicing silencer completely rescues IKBKAP exon 20 splicing in familial dysautonomia patient cells. Nucleic Acids Res. 2018;46:7938-7952 pubmed 出版商
  8. Subhasitanont P, Chokchaichamnankit D, Chiablaem K, Keeratichamroen S, Ngiwsara L, Paricharttanakul N, et al. Apigenin inhibits growth and induces apoptosis in human cholangiocarcinoma cells. Oncol Lett. 2017;14:4361-4371 pubmed 出版商
  9. Filippini A, Bonini D, Lacoux C, Pacini L, Zingariello M, Sancillo L, et al. Absence of the Fragile X Mental Retardation Protein results in defects of RNA editing of neuronal mRNAs in mouse. RNA Biol. 2017;14:1580-1591 pubmed 出版商
  10. Xiang Y, Laurent B, Hsu C, Nachtergaele S, Lu Z, Sheng W, et al. RNA m6A methylation regulates the ultraviolet-induced DNA damage response. Nature. 2017;543:573-576 pubmed 出版商
  11. Geissler R, Simkin A, Floss D, Patel R, Fogarty E, Scheller J, et al. A widespread sequence-specific mRNA decay pathway mediated by hnRNPs A1 and A2/B1. Genes Dev. 2016;30:1070-85 pubmed 出版商
  12. Mao Y, Tamura T, Yuki Y, Abe D, Tamada Y, Imoto S, et al. The hnRNP-Htt axis regulates necrotic cell death induced by transcriptional repression through impaired RNA splicing. Cell Death Dis. 2016;7:e2207 pubmed 出版商
  13. Seo J, Singh N, Ottesen E, Sivanesan S, Shishimorova M, Singh R. Oxidative Stress Triggers Body-Wide Skipping of Multiple Exons of the Spinal Muscular Atrophy Gene. PLoS ONE. 2016;11:e0154390 pubmed 出版商
  14. Ottesen E, Howell M, Singh N, Seo J, Whitley E, Singh R. Severe impairment of male reproductive organ development in a low SMN expressing mouse model of spinal muscular atrophy. Sci Rep. 2016;6:20193 pubmed 出版商
  15. Kourtidis A, Anastasiadis P. PLEKHA7 defines an apical junctional complex with cytoskeletal associations and miRNA-mediated growth implications. Cell Cycle. 2016;15:498-505 pubmed 出版商
  16. Ceccon M, Merlo M, Mologni L, Poggio T, Varesio L, Menotti M, et al. Excess of NPM-ALK oncogenic signaling promotes cellular apoptosis and drug dependency. Oncogene. 2016;35:3854-3865 pubmed 出版商
  17. Leal G, Afonso P, Duarte C. Neuronal activity induces synaptic delivery of hnRNP A2/B1 by a BDNF-dependent mechanism in cultured hippocampal neurons. PLoS ONE. 2014;9:e108175 pubmed 出版商
  18. Rahman H, Qasim M, Oellerich M, Asif A. Identification of the novel interacting partners of the mammalian target of rapamycin complex 1 in human CCRF-CEM and HEK293 cells. Int J Mol Sci. 2014;15:4823-36 pubmed 出版商
  19. Farg M, Sundaramoorthy V, Sultana J, Yang S, Atkinson R, Levina V, et al. C9ORF72, implicated in amytrophic lateral sclerosis and frontotemporal dementia, regulates endosomal trafficking. Hum Mol Genet. 2014;23:3579-95 pubmed 出版商
  20. O Bryan M, Clark B, McLaughlin E, D Sylva R, O Donnell L, Wilce J, et al. RBM5 is a male germ cell splicing factor and is required for spermatid differentiation and male fertility. PLoS Genet. 2013;9:e1003628 pubmed 出版商