这是一篇来自已证抗体库的有关人类 MDM4的综述,是根据28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MDM4 抗体。
MDM4 同义词: HDMX; MDMX; MRP1; protein Mdm4; MDM4 protein variant G; MDM4 protein variant Y; MDM4-related protein 1; Mdm4 p53 binding protein homolog; double minute 4, human homolog of; p53-binding protein; mdm2-like p53-binding protein; protein Mdmx

Bethyl
兔 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:500; 图 2
Bethyl MDM4抗体(Bethyl Laboratories, a300-287a)被用于被用于免疫印迹在人类样品上浓度为1:500 (图 2). Clin Exp Ophthalmol (2017) ncbi
兔 多克隆
  • 免疫沉淀; 人类; 图 6
  • 免疫印迹; 人类; 1:10,000; 图 6
Bethyl MDM4抗体(Bethyl, A300-287A)被用于被用于免疫沉淀在人类样品上 (图 6) 和 被用于免疫印迹在人类样品上浓度为1:10,000 (图 6). Oncotarget (2016) ncbi
兔 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 3d
Bethyl MDM4抗体(Bethyl laboratories, A300287A-2)被用于被用于免疫印迹在人类样品上 (图 3d). Mol Cancer Ther (2016) ncbi
兔 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
Bethyl MDM4抗体(Bethyl, A300-287A)被用于被用于免疫印迹在人类样品上 (图 2). Proc Natl Acad Sci U S A (2015) ncbi
兔 多克隆
  • 免疫组化; 人类; 图 1a
Bethyl MDM4抗体(Bethyl Laboratories, A300 287A)被用于被用于免疫组化在人类样品上 (图 1a). Cell Death Dis (2015) ncbi
兔 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:500; 图 2
Bethyl MDM4抗体(Bethyl Laboratories, A300-287A)被用于被用于免疫印迹在人类样品上浓度为1:500 (图 2). Sci Rep (2015) ncbi
兔 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:3000; 图 3
Bethyl MDM4抗体(Bethyl Labs, A300-287A)被用于被用于免疫印迹在人类样品上浓度为1:3000 (图 3). Endocr Relat Cancer (2015) ncbi
兔 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1 ug/ml
Bethyl MDM4抗体(Bethyl, A300-287A)被用于被用于免疫印迹在人类样品上浓度为1 ug/ml. PLoS ONE (2014) ncbi
兔 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000
Bethyl MDM4抗体(Bethyl Laboratories, A300-287A)被用于被用于免疫印迹在人类样品上浓度为1:1000. Biochim Biophys Acta (2014) ncbi
兔 多克隆
  • 免疫印迹; 人类
Bethyl MDM4抗体(Bethyl Laboratories, A300-287A)被用于被用于免疫印迹在人类样品上. Cancer Res (2011) ncbi
圣克鲁斯生物技术
小鼠 单克隆(G-10)
  • 免疫印迹; 人类; 1:500; 图 3b
圣克鲁斯生物技术 MDM4抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-74467)被用于被用于免疫印迹在人类样品上浓度为1:500 (图 3b). Nat Commun (2018) ncbi
小鼠 单克隆(D-4)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:200; 图 s4
圣克鲁斯生物技术 MDM4抗体(Santa Cruz, sc-74468)被用于被用于免疫印迹在小鼠样品上浓度为1:200 (图 s4). Nat Commun (2016) ncbi
小鼠 单克隆(A-11)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3c
圣克鲁斯生物技术 MDM4抗体(Santa Cruz, sc-374147)被用于被用于免疫印迹在人类样品上 (图 3c). Oncogene (2016) ncbi
LifeSpan Biosciences
小鼠 单克隆(2D10F4)
  • 免疫细胞化学; 人类; 图 3e
  • 免疫印迹; 人类; 图 2a
LifeSpan Biosciences MDM4抗体(LifeSpan, 2D10F4)被用于被用于免疫细胞化学在人类样品上 (图 3e) 和 被用于免疫印迹在人类样品上 (图 2a). Oncogene (2017) ncbi
艾博抗(上海)贸易有限公司
小鼠 单克隆(15)
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 图 s2
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 5
艾博抗(上海)贸易有限公司 MDM4抗体(Abcam, ab122926)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样品上 (图 s2) 和 被用于免疫印迹在小鼠样品上 (图 5). Oncotarget (2015) ncbi
兔 多克隆
  • 免疫印迹; 人类
艾博抗(上海)贸易有限公司 MDM4抗体(Abcam, ab16058)被用于被用于免疫印迹在人类样品上. Oncotarget (2014) ncbi
武汉三鹰
兔 多克隆
  • 免疫印迹; 人类
武汉三鹰 MDM4抗体(Proteintech, 17914-1-AP)被用于被用于免疫印迹在人类样品上. Cancer Res (2014) ncbi
默克密理博中国
小鼠 单克隆(QCRL-1)
  • 其他; 人类; 1:50; 图 3b
默克密理博中国 MDM4抗体(Millipore, MAB4100)被用于被用于其他在人类样品上浓度为1:50 (图 3b). PLoS ONE (2017) ncbi
小鼠 单克隆(8C6)
  • 免疫印迹; 人类; 1:300; 图 1b
默克密理博中国 MDM4抗体(Millipore, 04-1555)被用于被用于免疫印迹在人类样品上浓度为1:300 (图 1b). Oncogene (2017) ncbi
小鼠 单克隆(QCRL-1)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:25; 图 2h
默克密理博中国 MDM4抗体(Millipore, QCRL-1)被用于被用于免疫细胞化学在人类样品上浓度为1:25 (图 2h). Mol Pharm (2016) ncbi
小鼠 单克隆(8C6)
  • 免疫印迹; 人类; 图 s8
默克密理博中国 MDM4抗体(Millipore, 8C6)被用于被用于免疫印迹在人类样品上 (图 s8). Science (2016) ncbi
小鼠 单克隆(8C6)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:25; 图 2
默克密理博中国 MDM4抗体(Millipore, 04-1555)被用于被用于免疫细胞化学在人类样品上浓度为1:25 (图 2). Oncotarget (2016) ncbi
小鼠 单克隆(8C6)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 1
默克密理博中国 MDM4抗体(Millipore, 8C6)被用于被用于免疫印迹在小鼠样品上浓度为1:1000 (图 1). J Clin Invest (2016) ncbi
小鼠 单克隆(QCRL-1)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:25; 图 2
默克密理博中国 MDM4抗体(Millipore, QCRL1)被用于被用于免疫细胞化学在人类样品上浓度为1:25 (图 2). Methods (2016) ncbi
小鼠 单克隆(8C6)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1b
默克密理博中国 MDM4抗体(Millipore, 04-1555)被用于被用于免疫印迹在人类样品上浓度为1:1000 (图 1b). Oncotarget (2015) ncbi
小鼠 单克隆(QCRL-1)
  • 流式细胞仪; 人类
  • 免疫细胞化学; 人类
默克密理博中国 MDM4抗体(Millipore, MAB4100)被用于被用于流式细胞仪在人类样品上 和 被用于免疫细胞化学在人类样品上. Mol Cancer Ther (2015) ncbi
小鼠 单克隆(8C6)
  • 免疫印迹; 人类
默克密理博中国 MDM4抗体(Millipore, 8C6)被用于被用于免疫印迹在人类样品上. Cancer Res (2014) ncbi
小鼠 单克隆(8C6)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000
默克密理博中国 MDM4抗体(Millipore, 04-1555)被用于被用于免疫印迹在人类样品上浓度为1:1000. Genes Dev (2014) ncbi
西格玛奥德里奇
小鼠 单克隆(MDMX-82)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4
西格玛奥德里奇 MDM4抗体(Sigma-Aldrich, MDMX-82)被用于被用于免疫印迹在人类样品上浓度为1:1000 (图 4). J Clin Invest (2016) ncbi
小鼠 单克隆(MDMX-82)
  • 免疫印迹; 小鼠
西格玛奥德里奇 MDM4抗体(Sigma-Aldrich, MDMX82)被用于被用于免疫印迹在小鼠样品上. Cell Death Dis (2015) ncbi
小鼠 单克隆(MDMX-82)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类
  • 免疫沉淀; 人类; 2 ugs
  • 免疫印迹; 人类; 图 6
西格玛奥德里奇 MDM4抗体(Sigma, M0445)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样品上, 被用于免疫沉淀在人类样品上浓度为2 ugs 和 被用于免疫印迹在人类样品上 (图 6). Carcinogenesis (2014) ncbi
文章列表
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  3. Qi D, Cobrinik D. MDM2 but not MDM4 promotes retinoblastoma cell proliferation through p53-independent regulation of MYCN translation. Oncogene. 2017;36:1760-1769 pubmed 出版商
  4. Schwermer M, Dreesmann S, Eggert A, Althoff K, Steenpass L, Schramm A, et al. Pharmaceutically inhibiting polo-like kinase 1 exerts a broad anti-tumour activity in retinoblastoma cell lines. Clin Exp Ophthalmol. 2017;45:288-296 pubmed 出版商
  5. Liu T, Xiong J, Yi S, Zhang H, Zhou S, Gu L, et al. FKBP12 enhances sensitivity to chemotherapy-induced cancer cell apoptosis by inhibiting MDM2. Oncogene. 2017;36:1678-1686 pubmed 出版商
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  7. Clark P, Al Ahmad A, Qian T, Zhang R, Wilson H, Weichert J, et al. Analysis of Cancer-Targeting Alkylphosphocholine Analogue Permeability Characteristics Using a Human Induced Pluripotent Stem Cell Blood-Brain Barrier Model. Mol Pharm. 2016;13:3341-9 pubmed 出版商
  8. Chen S, FORRESTER W, Lahav G. Schedule-dependent interaction between anticancer treatments. Science. 2016;351:1204-8 pubmed 出版商
  9. Swetzig W, Wang J, Das G. Estrogen receptor alpha (ERα/ESR1) mediates the p53-independent overexpression of MDM4/MDMX and MDM2 in human breast cancer. Oncotarget. 2016;7:16049-69 pubmed 出版商
  10. Xie X, Lozano G, Siddik Z. Heterozygous p53(V172F) mutation in cisplatin-resistant human tumor cells promotes MDM4 recruitment and decreases stability and transactivity of p53. Oncogene. 2016;35:4798-806 pubmed 出版商
  11. Esfandiari A, Hawthorne T, Nakjang S, Lunec J. Chemical Inhibition of Wild-Type p53-Induced Phosphatase 1 (WIP1/PPM1D) by GSK2830371 Potentiates the Sensitivity to MDM2 Inhibitors in a p53-Dependent Manner. Mol Cancer Ther. 2016;15:379-91 pubmed 出版商
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  14. Stebbins M, Wilson H, Canfield S, Qian T, Palecek S, Shusta E. Differentiation and characterization of human pluripotent stem cell-derived brain microvascular endothelial cells. Methods. 2016;101:93-102 pubmed 出版商
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  17. Pishas K, Adwal A, Neuhaus S, Clayer M, Farshid G, Staudacher A, et al. XI-006 induces potent p53-independent apoptosis in Ewing sarcoma. Sci Rep. 2015;5:11465 pubmed 出版商
  18. Zhang W, Hou J, Wang X, Jiang R, Yin Y, Ji J, et al. PTPRO-mediated autophagy prevents hepatosteatosis and tumorigenesis. Oncotarget. 2015;6:9420-33 pubmed
  19. Yan H, Solozobova V, Zhang P, Armant O, Kuehl B, Brenner Weiss G, et al. p53 is active in murine stem cells and alters the transcriptome in a manner that is reminiscent of mutant p53. Cell Death Dis. 2015;6:e1662 pubmed 出版商
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  21. Loganzo F, Tan X, Sung M, Jin G, Myers J, Melamud E, et al. Tumor cells chronically treated with a trastuzumab-maytansinoid antibody-drug conjugate develop varied resistance mechanisms but respond to alternate treatments. Mol Cancer Ther. 2015;14:952-63 pubmed 出版商
  22. Ling X, Xu C, Fan C, Zhong K, Li F, Wang X. FL118 induces p53-dependent senescence in colorectal cancer cells by promoting degradation of MdmX. Cancer Res. 2014;74:7487-97 pubmed 出版商
  23. Zhuang C, Sheng C, Shin W, Wu Y, Li J, Yao J, et al. A novel drug discovery strategy: mechanistic investigation of an enantiomeric antitumor agent targeting dual p53 and NF-κB pathways. Oncotarget. 2014;5:10830-9 pubmed
  24. Jacob A, Singh R, Comiskey D, Rouhier M, Mohammad F, Bebee T, et al. Stress-induced alternative splice forms of MDM2 and MDMX modulate the p53-pathway in distinct ways. PLoS ONE. 2014;9:e104444 pubmed 出版商
  25. Okada N, Lin C, Ribeiro M, Biton A, Lai G, He X, et al. A positive feedback between p53 and miR-34 miRNAs mediates tumor suppression. Genes Dev. 2014;28:438-50 pubmed 出版商
  26. Wang C, Wang J, Liu Z, Ma X, Wang X, Jin H, et al. Ubiquitin-specific protease 2a stabilizes MDM4 and facilitates the p53-mediated intrinsic apoptotic pathway in glioblastoma. Carcinogenesis. 2014;35:1500-9 pubmed 出版商
  27. Qi M, Zhang J, Zeng W, Chen X. DNAJB1 stabilizes MDM2 and contributes to cancer cell proliferation in a p53-dependent manner. Biochim Biophys Acta. 2014;1839:62-9 pubmed 出版商
  28. Anderson V, Walton M, Eve P, Boxall K, Antoni L, Caldwell J, et al. CCT241533 is a potent and selective inhibitor of CHK2 that potentiates the cytotoxicity of PARP inhibitors. Cancer Res. 2011;71:463-72 pubmed 出版商