这是一篇来自已证抗体库的有关人类 NFATC2的综述,是根据29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NFATC2 抗体。
NFATC2 同义词: NFAT1; NFATP

圣克鲁斯生物技术
小鼠 单克隆(4G6-G5)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:500; 图 4c
圣克鲁斯生物技术 NFATC2抗体(Santa Cruz Biotechnology, 4G6-G5)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:500 (图 4c). Sci Rep (2017) ncbi
小鼠 单克隆(4G6-G5)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3a
圣克鲁斯生物技术 NFATC2抗体(Santa Cruz, sc-7296)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3a). J Exp Med (2016) ncbi
小鼠 单克隆(4G6-G5)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
圣克鲁斯生物技术 NFATC2抗体(Santa Cruz, 4G6-G5)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). Oncotarget (2016) ncbi
小鼠 单克隆(4G6-G5)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 6c
圣克鲁斯生物技术 NFATC2抗体(Santa Cruz Biotechnology, 4G6-G5)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 6c). J Exp Med (2015) ncbi
小鼠 单克隆(4G6-G5)
  • 染色质免疫沉淀 ; 人类; 图 5h
圣克鲁斯生物技术 NFATC2抗体(Santa Cruz, sc-7296)被用于被用于染色质免疫沉淀 在人类样本上 (图 5h). Nat Commun (2015) ncbi
小鼠 单克隆(4G6-G5)
  • 免疫印迹; 小鼠
圣克鲁斯生物技术 NFATC2抗体(Santa Cruz, sc-7296)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上. Cell Signal (2015) ncbi
小鼠 单克隆(4G6-G5)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4e
圣克鲁斯生物技术 NFATC2抗体(SantaCruz, sc-7296)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4e). Cell Death Dis (2014) ncbi
艾博抗(上海)贸易有限公司
小鼠 单克隆(25A10.D6.D2)
  • 免疫组化-冰冻切片; 大鼠; 图 2
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:100
艾博抗(上海)贸易有限公司 NFATC2抗体(Abcam, ab2722)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在大鼠样本上 (图 2) 和 被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:100. J Neurosci (2016) ncbi
小鼠 单克隆(25A10.D6.D2)
  • 免疫细胞化学; 人类; 图 s6a
艾博抗(上海)贸易有限公司 NFATC2抗体(Abcam, ab2722)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上 (图 s6a). Nat Med (2015) ncbi
小鼠 单克隆(25A10.D6.D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 6
艾博抗(上海)贸易有限公司 NFATC2抗体(Abcam, ab2722)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6). PLoS ONE (2015) ncbi
小鼠 单克隆(25A10.D6.D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
艾博抗(上海)贸易有限公司 NFATC2抗体(Abcam, ab2722)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). Mol Cell Biol (2015) ncbi
小鼠 单克隆(25A10.D6.D2)
  • 染色质免疫沉淀 ; 人类
艾博抗(上海)贸易有限公司 NFATC2抗体(Abcam, ab2722)被用于被用于染色质免疫沉淀 在人类样本上. Nucleic Acids Res (2014) ncbi
赛默飞世尔
小鼠 单克隆(25A10.D6.D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 5a
赛默飞世尔 NFATC2抗体(Thermo Fisher Scientific, MA1-025)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 5a). J Clin Invest (2017) ncbi
小鼠 单克隆(25A10.D6.D2)
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 1:500; 图 5A
赛默飞世尔 NFATC2抗体(Thermo Fisher, MA1-025)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样本上浓度为1:500 (图 5A). J Leukoc Biol (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
赛默飞世尔 NFATC2抗体(Invitrogen, 44944G)被用于. Cell Signal (2015) ncbi
安迪生物R&D
小鼠 单克隆(639402)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 5d
安迪生物R&D NFATC2抗体(R&D Systems, MAB6499)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 5d). J Clin Invest (2017) ncbi
小鼠 单克隆(639402)
  • 免疫印迹; 人类
安迪生物R&D NFATC2抗体(R&D Systems, 639402)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. J Immunol (2015) ncbi
Novus Biologicals
小鼠 单克隆(25A10.D6.D2)
  • 免疫细胞化学; 大鼠; 1:100; 图 3f
Novus Biologicals NFATC2抗体(Novus Biologicals, NB300-504)被用于被用于免疫细胞化学在大鼠样本上浓度为1:100 (图 3f). Exp Ther Med (2016) ncbi
西格玛奥德里奇
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 1b
西格玛奥德里奇 NFATC2抗体(Sigma-Aldrich, HPA 008789)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1b). Oncotarget (2016) ncbi
赛信通(上海)生物试剂有限公司
domestic rabbit 单克隆(D43B1)
  • ChIP-Seq; 人类; 图 3b
  • 免疫印迹; 人类; 图 s5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFATC2抗体(Cell Signaling, 5861)被用于被用于ChIP-Seq在人类样本上 (图 3b) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s5a). J Exp Med (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D43B1)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFATC2抗体(CST, D43B1)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4a). Transl Psychiatry (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 1:500; 图 1d
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFATC2抗体(Cell Signaling, 4389S)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样本上浓度为1:500 (图 1d). Nat Commun (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 流式细胞仪; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFATC2抗体(CST, 4389)被用于被用于流式细胞仪在人类样本上. SLAS Discov (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D43B1)
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 1:100; 图 5e
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFATC2抗体(Cell signaling, D43B1)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样本上浓度为1:100 (图 5e). J Exp Med (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D43B1)
  • 免疫印迹; 小鼠
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFATC2抗体(Cell Signaling, 5861S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上. PLoS Genet (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 图 4
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFATC2抗体(Cell Signaling, 4389S)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样本上 (图 4) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 4). Nature (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D43B1)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 5
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFATC2抗体(Cell Signaling, 5861)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 5). elife (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D43B1)
  • 免疫印迹; 人类; 1:500; 图 5a &i
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFATC2抗体(Cell Signaling Technologies, 5861)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:500 (图 5a &i). Nat Commun (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D43B1)
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 1:20; 图 5d
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 5c
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFATC2抗体(Cell signaling, 5861)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样本上浓度为1:20 (图 5d) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 5c). EMBO Mol Med (2015) ncbi
碧迪BD
小鼠 单克隆(1/NFAT-1)
  • 其他; 人类; 图 st1
碧迪BD NFATC2抗体(BD, 1)被用于被用于其他在人类样本上 (图 st1). Mol Cell Proteomics (2016) ncbi
小鼠 单克隆(1/NFAT-1)
  • 流式细胞仪; 人类; 图 1d
  • 免疫印迹; 人类; 图 3a
碧迪BD NFATC2抗体(BD Transduction Laboratories, 610703)被用于被用于流式细胞仪在人类样本上 (图 1d) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3a). Oncogene (2016) ncbi
小鼠 单克隆(1/NFAT-1)
  • 流式细胞仪; 人类
碧迪BD NFATC2抗体(BD Biosciences, 1/NFAT-1)被用于被用于流式细胞仪在人类样本上. Eur J Immunol (2015) ncbi
文章列表
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  2. Amal H, Gong G, Gjoneska E, Lewis S, Wishnok J, Tsai L, et al. S-nitrosylation of E3 ubiquitin-protein ligase RNF213 alters non-canonical Wnt/Ca+2 signaling in the P301S mouse model of tauopathy. Transl Psychiatry. 2019;9:44 pubmed 出版商
  3. Mencarelli A, Khameneh H, Fric J, Vacca M, El Daker S, Janela B, et al. Calcineurin-mediated IL-2 production by CD11chighMHCII+ myeloid cells is crucial for intestinal immune homeostasis. Nat Commun. 2018;9:1102 pubmed 出版商
  4. Wang S, Ehrlich D. Image-Based Phenotypic Screening with Human Primary T Cells Using One-Dimensional Imaging Cytometry with Self-Tuning Statistical-Gating Algorithms. SLAS Discov. 2017;22:985-994 pubmed 出版商
  5. Honjoh C, Chihara K, Yoshiki H, Yamauchi S, Takeuchi K, Kato Y, et al. Association of C-Type Lectin Mincle with FcεRIβγ Subunits Leads to Functional Activation of RBL-2H3 Cells through Syk. Sci Rep. 2017;7:46064 pubmed 出版商
  6. Cao P, Aoki Y, Badri L, Walker N, Manning C, Lagstein A, et al. Autocrine lysophosphatidic acid signaling activates ?-catenin and promotes lung allograft fibrosis. J Clin Invest. 2017;127:1517-1530 pubmed 出版商
  7. Rampoldi F, Brunk F, Bonrouhi M, Federico G, Krunic D, Porubsky S, et al. Deficiency of N-myristoylation reveals calcineurin activity as regulator of IFN-?-producing ?? T cells. J Leukoc Biol. 2017;101:1005-1014 pubmed 出版商
  8. von Moltke J, O Leary C, Barrett N, Kanaoka Y, Austen K, Locksley R. Leukotrienes provide an NFAT-dependent signal that synergizes with IL-33 to activate ILC2s. J Exp Med. 2017;214:27-37 pubmed 出版商
  9. Keller M, Paul P, Rabaglia M, Stapleton D, Schueler K, Broman A, et al. The Transcription Factor Nfatc2 Regulates β-Cell Proliferation and Genes Associated with Type 2 Diabetes in Mouse and Human Islets. PLoS Genet. 2016;12:e1006466 pubmed 出版商
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  12. Eriksson J, Le Joncour V, Nummela P, Jahkola T, Virolainen S, Laakkonen P, et al. Gene expression analyses of primary melanomas reveal CTHRC1 as an important player in melanoma progression. Oncotarget. 2016;7:15065-92 pubmed 出版商
  13. Liu J, Han Z, Han Z, He Z. Mesenchymal stem cell-conditioned media suppresses inflammation-associated overproliferation of pulmonary artery smooth muscle cells in a rat model of pulmonary hypertension. Exp Ther Med. 2016;11:467-475 pubmed
  14. Furman J, Sompol P, Kraner S, Pleiss M, Putman E, Dunkerson J, et al. Blockade of Astrocytic Calcineurin/NFAT Signaling Helps to Normalize Hippocampal Synaptic Function and Plasticity in a Rat Model of Traumatic Brain Injury. J Neurosci. 2016;36:1502-15 pubmed 出版商
  15. Luchsinger L, de Almeida M, Corrigan D, Mumau M, Snoeck H. Mitofusin 2 maintains haematopoietic stem cells with extensive lymphoid potential. Nature. 2016;529:528-31 pubmed 出版商
  16. Kanderová V, Kuzilkova D, Stuchly J, Vaskova M, Brdicka T, Fiser K, et al. High-resolution Antibody Array Analysis of Childhood Acute Leukemia Cells. Mol Cell Proteomics. 2016;15:1246-61 pubmed 出版商
  17. Freedman T, Tan Y, Skrzypczynska K, Manz B, Sjaastad F, Goodridge H, et al. LynA regulates an inflammation-sensitive signaling checkpoint in macrophages. elife. 2015;4: pubmed 出版商
  18. Perotti V, Baldassari P, Molla A, Vegetti C, Bersani I, Maurichi A, et al. NFATc2 is an intrinsic regulator of melanoma dedifferentiation. Oncogene. 2016;35:2862-72 pubmed 出版商
  19. Zou Q, Jin J, Xiao Y, Hu H, Zhou X, Jie Z, et al. T cell development involves TRAF3IP3-mediated ERK signaling in the Golgi. J Exp Med. 2015;212:1323-36 pubmed 出版商
  20. SCANLON C, Banerjee R, Inglehart R, Liu M, Russo N, Hariharan A, et al. Galanin modulates the neural niche to favour perineural invasion in head and neck cancer. Nat Commun. 2015;6:6885 pubmed 出版商
  21. Wang P, Alvarez Perez J, Felsenfeld D, Liu H, Sivendran S, Bender A, et al. A high-throughput chemical screen reveals that harmine-mediated inhibition of DYRK1A increases human pancreatic beta cell replication. Nat Med. 2015;21:383-8 pubmed 出版商
  22. Herbst S, Shah A, Mazon Moya M, Marzola V, Jensen B, Reed A, et al. Phagocytosis-dependent activation of a TLR9-BTK-calcineurin-NFAT pathway co-ordinates innate immunity to Aspergillus fumigatus. EMBO Mol Med. 2015;7:240-58 pubmed 出版商
  23. Yost E, Hynes T, Hartle C, Ott B, Berlot C. Inhibition of G-protein βγ signaling enhances T cell receptor-stimulated interleukin 2 transcription in CD4+ T helper cells. PLoS ONE. 2015;10:e0116575 pubmed 出版商
  24. Hatano R, Ohnuma K, Otsuka H, Komiya E, Taki I, Iwata S, et al. CD26-mediated induction of EGR2 and IL-10 as potential regulatory mechanism for CD26 costimulatory pathway. J Immunol. 2015;194:960-72 pubmed 出版商
  25. Setoguchi R, Matsui Y, Mouri K. mTOR signaling promotes a robust and continuous production of IFN-γ by human memory CD8+ T cells and their proliferation. Eur J Immunol. 2015;45:893-902 pubmed 出版商
  26. Heo D, Lim H, Nam J, Lee M, Kim J. Regulation of phagocytosis and cytokine secretion by store-operated calcium entry in primary isolated murine microglia. Cell Signal. 2015;27:177-86 pubmed 出版商
  27. Makowski S, Wang Z, Pomerantz J. A protease-independent function for SPPL3 in NFAT activation. Mol Cell Biol. 2015;35:451-67 pubmed 出版商
  28. Geismann C, Grohmann F, Sebens S, Wirths G, Dreher A, Häsler R, et al. c-Rel is a critical mediator of NF-κB-dependent TRAIL resistance of pancreatic cancer cells. Cell Death Dis. 2014;5:e1455 pubmed 出版商
  29. Lodhi N, Kossenkov A, Tulin A. Bookmarking promoters in mitotic chromatin: poly(ADP-ribose)polymerase-1 as an epigenetic mark. Nucleic Acids Res. 2014;42:7028-38 pubmed 出版商