这是一篇来自已证抗体库的有关人类 NFKB2的综述,是根据38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NFKB2 抗体。
NFKB2 同义词: CVID10; H2TF1; LYT-10; LYT10; NF-kB2; p100; p49/p100; p52

艾博抗(上海)贸易有限公司
domestic rabbit 单克隆(EPR4686)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:500; 图 5a
艾博抗(上海)贸易有限公司 NFKB2抗体(Abcam, ab109440)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:500 (图 5a). Front Physiol (2022) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:500; 图 5a
艾博抗(上海)贸易有限公司 NFKB2抗体(Abcam, ab31474)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:500 (图 5a). Front Physiol (2022) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:500; 图 8b
艾博抗(上海)贸易有限公司 NFKB2抗体(Abcam, ab31474)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:500 (图 8b). Oxid Med Cell Longev (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(EPR4686)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:500; 图 8b
艾博抗(上海)贸易有限公司 NFKB2抗体(Abcam, ab109440)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:500 (图 8b). Oxid Med Cell Longev (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(EPR4686)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:500; 图 7b
艾博抗(上海)贸易有限公司 NFKB2抗体(Abcam, ab109440)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:500 (图 7b). J Mol Cell Cardiol (2018) ncbi
圣克鲁斯生物技术
小鼠 单克隆(C-5)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5d
圣克鲁斯生物技术 NFKB2抗体(Santa Cruz, sc-7386)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5d). Nat Commun (2020) ncbi
小鼠 单克隆(C-5)
  • 流式细胞仪; 小鼠; 图 5f
圣克鲁斯生物技术 NFKB2抗体(Santa Cruz, sc-7386)被用于被用于流式细胞仪在小鼠样本上 (图 5f). Cell Rep (2019) ncbi
小鼠 单克隆(C-5)
  • 免疫印迹; 人类; 图 e6a
圣克鲁斯生物技术 NFKB2抗体(Santa Cruz, sc-7386)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 e6a). Nature (2019) ncbi
小鼠 单克隆(C-5)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 4d
圣克鲁斯生物技术 NFKB2抗体(Santa, SC-7386)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 4d). Nat Commun (2018) ncbi
小鼠 单克隆(C-5)
  • 其他; 人类; 图 st1
圣克鲁斯生物技术 NFKB2抗体(SCBT, C-5)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(C-5)
  • 免疫印迹; 人类
圣克鲁斯生物技术 NFKB2抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-7386)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. PLoS ONE (2014) ncbi
赛默飞世尔
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:200; 图 2g
赛默飞世尔 NFKB2抗体(ThermoFisher, PA5-27340)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:200 (图 2g). J Cell Sci (2017) ncbi
赛信通(上海)生物试剂有限公司
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling Technology, 4882T)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. J Immunother Cancer (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(18D10)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:800; 图 4
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1a, 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling, 3017)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上浓度为1:800 (图 4) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1a, 3a). Microorganisms (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 3c
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling Technology, 4882)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3c). Sci Adv (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 3c
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling Technology, 4810)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3c). Sci Adv (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 s10b
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(CST, 4882)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 s10b). Nat Commun (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 e7c
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling Technology, 4882)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 e7c). Nature (2020) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4c
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(CST, 4882)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4c). Nat Commun (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(18D10)
  • 其他; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling Technology, 18D10)被用于被用于其他在人类样本上. JCI Insight (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D7A9K)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling Technology, D7A9K)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4a). Sci Signal (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling Technology, 4882)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4a). Sci Signal (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(18D10)
  • 免疫印迹; 人类; 图 s8c
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling, 18D10)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s8c). Nat Commun (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 3e
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling, 4882)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 3e). Sci Rep (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 s8f
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling, 4882)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s8f). Science (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 4f
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling Technology, 4882)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 4f). Nature (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 6c
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling, 4882)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 6c). Cell (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹基因敲除验证; 小鼠; 1:500; 图 s3h
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:500; 图 s3g
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling, 4882)被用于被用于免疫印迹基因敲除验证在小鼠样本上浓度为1:500 (图 s3h) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:500 (图 s3g). Nat Cell Biol (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1k
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(cell signalling, 4882)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1k). Nucleic Acids Res (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4b
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling, 4882)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4b). Cell Death Dis (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signalling, 4882)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1a). JCI Insight (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 s5f
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling, 4882)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 s5f). Nat Commun (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:200; 图 st1
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling, 4882)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:200 (图 st1). Nat Commun (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s5d, s6d
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling, 4882)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s5d, s6d). J Clin Invest (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 染色质免疫沉淀 ; 人类; 图 3d
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling, 4882S)被用于被用于染色质免疫沉淀 在人类样本上 (图 3d) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1a). J Virol (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 3c
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling, 4810)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 3c). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling, 4882)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 3a). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 s2
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s8
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling, 4882)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s2) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s8). Oncogenesis (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(18D10)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 3d
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signal, 3017)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 3d). Oncol Lett (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 5e
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling, 4882)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 5e). J Immunol (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(18D10)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cell Signaling, 18D10)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1). Genes Cancer (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(18D10)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(Cells Signaling Technology, 3017)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6). Oncotarget (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(18D10)
  • 免疫印迹; 人类
  • 免疫印迹; 小鼠
赛信通(上海)生物试剂有限公司 NFKB2抗体(cell signaling, 18D10)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上. PLoS ONE (2014) ncbi
文章列表
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  2. Liu Y, Xu Y, Yao Y, Cao Y, Chen G, Cai Y, et al. I-κB kinase-ε deficiency improves doxorubicin-induced dilated cardiomyopathy by inhibiting the NF-κB pathway. Front Physiol. 2022;13:934899 pubmed 出版商
  3. Taxauer K, Hamway Y, Ralser A, Dietl A, Mink K, Vieth M, et al. Engagement of CEACAM1 by Helicobacterpylori HopQ Is Important for the Activation of Non-Canonical NF-κB in Gastric Epithelial Cells. Microorganisms. 2021;9: pubmed 出版商
  4. Liu J, Hideshima T, Xing L, Wang S, Zhou W, Samur M, et al. ERK signaling mediates resistance to immunomodulatory drugs in the bone marrow microenvironment. Sci Adv. 2021;7: pubmed 出版商
  5. Supper E, Rudat S, Iyer V, Droop A, Wong K, Spinella J, et al. Cut-like homeobox 1 (CUX1) tumor suppressor gene haploinsufficiency induces apoptosis evasion to sustain myeloid leukemia. Nat Commun. 2021;12:2482 pubmed 出版商
  6. Cao Y, Li L, Liu Y, Chen G, Tao Z, Wang R, et al. I-κB Kinase-ε Deficiency Attenuates the Development of Angiotensin II-Induced Myocardial Hypertrophy in Mice. Oxid Med Cell Longev. 2021;2021:6429197 pubmed 出版商
  7. Lu Z, Zou J, Li S, Topper M, Tao Y, Zhang H, et al. Epigenetic therapy inhibits metastases by disrupting premetastatic niches. Nature. 2020;579:284-290 pubmed 出版商
  8. Choi S, Bae H, Jeong S, Park I, Cho H, Hong S, et al. YAP/TAZ direct commitment and maturation of lymph node fibroblastic reticular cells. Nat Commun. 2020;11:519 pubmed 出版商
  9. Kimura S, Nakamura Y, Kobayashi N, Shiroguchi K, Kawakami E, Mutoh M, et al. Osteoprotegerin-dependent M cell self-regulation balances gut infection and immunity. Nat Commun. 2020;11:234 pubmed 出版商
  10. Hurrell B, Galle Treger L, Jahani P, Howard E, Helou D, Banie H, et al. TNFR2 Signaling Enhances ILC2 Survival, Function, and Induction of Airway Hyperreactivity. Cell Rep. 2019;29:4509-4524.e5 pubmed 出版商
  11. Merola J, Reschke M, Pierce R, Qin L, Spindler S, Baltazar T, et al. Progenitor-derived human endothelial cells evade alloimmunity by CRISPR/Cas9-mediated complete ablation of MHC expression. JCI Insight. 2019;4: pubmed 出版商
  12. Liu Z, Mar K, Hanners N, Perelman S, Kanchwala M, Xing C, et al. A NIK-SIX signalling axis controls inflammation by targeted silencing of non-canonical NF-κB. Nature. 2019;: pubmed 出版商
  13. Beug S, Cheung H, Sanda T, St Jean M, Beauregard C, Mamady H, et al. The transcription factor SP3 drives TNF-α expression in response to Smac mimetics. Sci Signal. 2019;12: pubmed 出版商
  14. Fiore A, Ugel S, De Sanctis F, Sandri S, Fracasso G, Trovato R, et al. Induction of immunosuppressive functions and NF-κB by FLIP in monocytes. Nat Commun. 2018;9:5193 pubmed 出版商
  15. Hakuno D, Kimura M, Ito S, Satoh J, Nakashima Y, Horie T, et al. Hepatokine α1-Microglobulin Signaling Exacerbates Inflammation and Disturbs Fibrotic Repair in Mouse Myocardial Infarction. Sci Rep. 2018;8:16749 pubmed 出版商
  16. Cao Y, Xu Y, Auchoybur M, Chen W, He S, Qin W, et al. Regulatory role of IKKɑ in myocardial ischemia/reperfusion injury by the determination of M1 versus M2 polarization of macrophages. J Mol Cell Cardiol. 2018;123:1-12 pubmed 出版商
  17. Zhang J, Wu T, Simon J, Takada M, Saito R, Fan C, et al. VHL substrate transcription factor ZHX2 as an oncogenic driver in clear cell renal cell carcinoma. Science. 2018;361:290-295 pubmed 出版商
  18. Du X, Wen J, Wang Y, Karmaus P, Khatamian A, Tan H, et al. Hippo/Mst signalling couples metabolic state and immune function of CD8α+ dendritic cells. Nature. 2018;558:141-145 pubmed 出版商
  19. Liu J, Huang X, Hao S, Wang Y, Liu M, Xu J, et al. Peli1 negatively regulates noncanonical NF-κB signaling to restrain systemic lupus erythematosus. Nat Commun. 2018;9:1136 pubmed 出版商
  20. Zhao P, Wong K, Sun X, Reilly S, Uhm M, Liao Z, et al. TBK1 at the Crossroads of Inflammation and Energy Homeostasis in Adipose Tissue. Cell. 2018;172:731-743.e12 pubmed 出版商
  21. Giampazolias E, Zunino B, Dhayade S, Bock F, Cloix C, Cao K, et al. Mitochondrial permeabilization engages NF-κB-dependent anti-tumour activity under caspase deficiency. Nat Cell Biol. 2017;19:1116-1129 pubmed 出版商
  22. Nyati K, Masuda K, Zaman M, Dubey P, Millrine D, Chalise J, et al. TLR4-induced NF-?B and MAPK signaling regulate the IL-6 mRNA stabilizing protein Arid5a. Nucleic Acids Res. 2017;45:2687-2703 pubmed 出版商
  23. Lisse T, Rieger S. IKKα regulates human keratinocyte migration through surveillance of the redox environment. J Cell Sci. 2017;130:975-988 pubmed 出版商
  24. Guicciardi M, Krishnan A, Bronk S, Hirsova P, Griffith T, Gores G. Biliary tract instillation of a SMAC mimetic induces TRAIL-dependent acute sclerosing cholangitis-like injury in mice. Cell Death Dis. 2017;8:e2535 pubmed 出版商
  25. Hammers D, Sleeper M, Forbes S, Coker C, Jirousek M, Zimmer M, et al. Disease-modifying effects of orally bioavailable NF-κB inhibitors in dystrophin-deficient muscle. JCI Insight. 2016;1:e90341 pubmed 出版商
  26. Ulland T, Jain N, Hornick E, Elliott E, Clay G, Sadler J, et al. Nlrp12 mutation causes C57BL/6J strain-specific defect in neutrophil recruitment. Nat Commun. 2016;7:13180 pubmed 出版商
  27. Treindl F, Ruprecht B, Beiter Y, Schultz S, Döttinger A, Staebler A, et al. A bead-based western for high-throughput cellular signal transduction analyses. Nat Commun. 2016;7:12852 pubmed 出版商
  28. Janowski A, Colegio O, Hornick E, McNiff J, Martin M, Badovinac V, et al. NLRC4 suppresses melanoma tumor progression independently of inflammasome activation. J Clin Invest. 2016;126:3917-3928 pubmed 出版商
  29. Manghera M, Ferguson Parry J, Lin R, Douville R. NF-?B and IRF1 Induce Endogenous Retrovirus K Expression via Interferon-Stimulated Response Elements in Its 5' Long Terminal Repeat. J Virol. 2016;90:9338-49 pubmed 出版商
  30. Zhou Y, Xu H, Ding Y, Lu Q, Zou M, Song P. AMPK?1 deletion in fibroblasts promotes tumorigenesis in athymic nude mice by p52-mediated elevation of erythropoietin and CDK2. Oncotarget. 2016;7:53654-53667 pubmed 出版商
  31. Duran C, Lee D, Jung J, Ravi S, Pogue C, Toussaint L, et al. NIK regulates MT1-MMP activity and promotes glioma cell invasion independently of the canonical NF-?B pathway. Oncogenesis. 2016;5:e231 pubmed 出版商
  32. Kawano M, Tanaka K, Itonaga I, Iwasaki T, Miyazaki M, Ikeda S, et al. Dendritic cells combined with doxorubicin induces immunogenic cell death and exhibits antitumor effects for osteosarcoma. Oncol Lett. 2016;11:2169-2175 pubmed
  33. Levit Zerdoun E, Becker M, Pohlmeyer R, Wilhelm I, Maity P, Rajewsky K, et al. Survival of Igα-Deficient Mature B Cells Requires BAFF-R Function. J Immunol. 2016;196:2348-60 pubmed 出版商
  34. 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
  35. Mehraein Ghomi F, Church D, Schreiber C, Weichmann A, Basu H, Wilding G. Inhibitor of p52 NF-κB subunit and androgen receptor (AR) interaction reduces growth of human prostate cancer cells by abrogating nuclear translocation of p52 and phosphorylated AR(ser81). Genes Cancer. 2015;6:428-44 pubmed
  36. Choi J, Park B, Chi S, Bae K, Kim S, Cho S, et al. HAX1 regulates E3 ubiquitin ligase activity of cIAPs by promoting their dimerization. Oncotarget. 2014;5:10084-99 pubmed
  37. Yang B, Wagner J, Damaschke N, Yao T, Wuerzberger Davis S, Lee M, et al. A novel pathway links oxidative stress to loss of insulin growth factor-2 (IGF2) imprinting through NF-?B activation. PLoS ONE. 2014;9:e88052 pubmed 出版商
  38. Uno M, Saitoh Y, Mochida K, Tsuruyama E, Kiyono T, Imoto I, et al. NF-?B inducing kinase, a central signaling component of the non-canonical pathway of NF-?B, contributes to ovarian cancer progression. PLoS ONE. 2014;9:e88347 pubmed 出版商