这是一篇来自已证抗体库的有关人类 MYL7的综述,是根据10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MYL7 抗体。
MYL7 同义词: MYL2A; MYLC2A

Synaptic Systems
小鼠 单克隆(56F5)
  • 免疫细胞化学; African green monkey; 1:200; 图 7b
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:200; 图 7b
  • 免疫细胞化学; 猕猴; 1:200; 图 7b
Synaptic Systems MYL7抗体(Synaptic Systems, 311-011)被用于被用于免疫细胞化学在African green monkey样本上浓度为1:200 (图 7b), 被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:200 (图 7b) 和 被用于免疫细胞化学在猕猴样本上浓度为1:200 (图 7b). Cells (2020) ncbi
小鼠 单克隆(56F5)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:200; 图 3b
Synaptic Systems MYL7抗体(Synaptic Systems, 56F5)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:200 (图 3b). elife (2019) ncbi
小鼠 单克隆(56F5)
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 1:200; 图 3a
Synaptic Systems MYL7抗体(Synaptic Systems, 311011)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样本上浓度为1:200 (图 3a). Nat Protoc (2017) ncbi
小鼠 单克隆(56F5)
  • 流式细胞仪; 人类; 1:100; 图 s1
Synaptic Systems MYL7抗体(Synaptic Systems, 311011)被用于被用于流式细胞仪在人类样本上浓度为1:100 (图 s1). Stem Cell Reports (2016) ncbi
小鼠 单克隆(56F5)
  • 流式细胞仪; 人类; 图 s1
Synaptic Systems MYL7抗体(Synaptic Systems, 311 011)被用于被用于流式细胞仪在人类样本上 (图 s1). Sci Rep (2016) ncbi
小鼠 单克隆(56F5)
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 图 s2
Synaptic Systems MYL7抗体(Synaptic Systems, 311-011)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样本上 (图 s2). Stem Cell Reports (2015) ncbi
小鼠 单克隆(56F5)
  • 免疫细胞化学; 小鼠
Synaptic Systems MYL7抗体(Synaptic systems, 311011)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样本上. Cell Res (2015) ncbi
圣克鲁斯生物技术
小鼠 单克隆(B-10)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:500; 图 2a
圣克鲁斯生物技术 MYL7抗体(Santa Cruz, SC-365255)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:500 (图 2a). Cardiovasc Res (2019) ncbi
艾博抗(上海)贸易有限公司
小鼠 多克隆
  • 免疫细胞化学; 人类; 图 s2i
艾博抗(上海)贸易有限公司 MYL7抗体(Abcam, ab68086)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上 (图 s2i). Cell (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 流式细胞仪; 小鼠; 图 s4
艾博抗(上海)贸易有限公司 MYL7抗体(Abcam, ab127001)被用于被用于流式细胞仪在小鼠样本上 (图 s4). PLoS ONE (2016) ncbi
文章列表
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  2. Atmanli A, Hu D, Deiman F, van de Vrugt A, Cherbonneau F, Black L, et al. Multiplex live single-cell transcriptional analysis demarcates cellular functional heterogeneity. elife. 2019;8: pubmed 出版商
  3. Tsai S, Ghazizadeh Z, Wang H, Ortega F, Badieyan Z, Hsu Z, et al. A Human Embryonic Stem Cell Reporter Line for Monitoring Chemical-induced Cardiotoxicity. Cardiovasc Res. 2019;: pubmed 出版商
  4. Lalit P, Rodriguez A, Downs K, Kamp T. Generation of multipotent induced cardiac progenitor cells from mouse fibroblasts and potency testing in ex vivo mouse embryos. Nat Protoc. 2017;12:1029-1054 pubmed 出版商
  5. Ang Y, Rivas R, Ribeiro A, Srivas R, Rivera J, Stone N, et al. Disease Model of GATA4 Mutation Reveals Transcription Factor Cooperativity in Human Cardiogenesis. Cell. 2016;167:1734-1749.e22 pubmed 出版商
  6. Kudová J, Prochazkova J, Vašíček O, Perecko T, Sedláčková M, Pesl M, et al. HIF-1alpha Deficiency Attenuates the Cardiomyogenesis of Mouse Embryonic Stem Cells. PLoS ONE. 2016;11:e0158358 pubmed 出版商
  7. Mannhardt I, Breckwoldt K, Letuffe Brenière D, Schaaf S, Schulz H, Neuber C, et al. Human Engineered Heart Tissue: Analysis of Contractile Force. Stem Cell Reports. 2016;7:29-42 pubmed 出版商
  8. Maillet A, TAN K, Chai X, Sadananda S, Mehta A, Ooi J, et al. Modeling Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity in Human Pluripotent Stem Cell Derived-Cardiomyocytes. Sci Rep. 2016;6:25333 pubmed 出版商
  9. Yamakawa H, Muraoka N, Miyamoto K, Sadahiro T, Isomi M, Haginiwa S, et al. Fibroblast Growth Factors and Vascular Endothelial Growth Factor Promote Cardiac Reprogramming under Defined Conditions. Stem Cell Reports. 2015;5:1128-1142 pubmed 出版商
  10. Fu Y, Huang C, Xu X, Gu H, Ye Y, Jiang C, et al. Direct reprogramming of mouse fibroblasts into cardiomyocytes with chemical cocktails. Cell Res. 2015;25:1013-24 pubmed 出版商