这是一篇来自已证抗体库的有关人类 磷酸酶张力蛋白同源基因 (PTEN) 的综述,是根据266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磷酸酶张力蛋白同源基因 抗体。
磷酸酶张力蛋白同源基因 同义词: 10q23del; BZS; CWS1; DEC; GLM2; MHAM; MMAC1; PTEN1; PTENbeta; TEP1

艾博抗(上海)贸易有限公司
domestic rabbit 单克隆(EPR22636-122)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3j
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab267787)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3j). Int J Mol Sci (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(EPR22636-122)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3a
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab267787)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3a). Thorac Cancer (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5b
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab32199)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5b). Clin Transl Med (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(EPR22636-122)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 图 1e
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab267787)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上 (图 1e). J Cancer (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 8
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab170941)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 8). Exp Ther Med (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:5000; 图 5d
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab154812)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:5000 (图 5d). Cell Death Discov (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆
  • 流式细胞仪; 小鼠; 1:500; 图 1f
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab170941)被用于被用于流式细胞仪在小鼠样本上浓度为1:500 (图 1f). Proc Natl Acad Sci U S A (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(EPR22636-122)
  • 免疫印迹; 人类; 图 7d
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab267787)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7d). Cell Death Dis (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:200; 图 5b
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab32199)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:200 (图 5b). Front Cell Neurosci (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(EPR22636-122)
  • 免疫组化; 小鼠; 图 6a
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 4c
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab267787)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上 (图 6a) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 4c). Front Cell Dev Biol (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆
  • 免疫组化; 小鼠; 1:100; 图 1g
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, 170941)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上浓度为1:100 (图 1g). J Clin Invest (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 7b
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab32199)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 7b). Aging (Albany NY) (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 7b
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab32199)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 7b). Aging (Albany NY) (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 7b
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab32199)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 7b). Aging (Albany NY) (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 7b
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab32199)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 7b). Aging (Albany NY) (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆
  • 免疫组化-石蜡切片; 大鼠; 1:100; 图 7d
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab170941)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在大鼠样本上浓度为1:100 (图 7d). J Neuroinflammation (2020) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:1000; 图 2c
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab31392)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上浓度为1:1000 (图 2c). Sci Rep (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 s8h
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab32199)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 s8h). Nat Commun (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5i
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab32199)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5i). Cancers (Basel) (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 图 3a
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1500; 图 2e
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab31392)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上 (图 3a) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1500 (图 2e). Biochem Biophys Res Commun (2018) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 免疫印迹; 人类; 图 6a
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab32199)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6a). Placenta (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 免疫印迹; 人类; 1:10,000; 图 6d
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab32199)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:10,000 (图 6d). Mol Cell Biochem (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 免疫组化-冰冻切片; 小鼠; 图 4g
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(abcam, ab32199)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在小鼠样本上 (图 4g). Sci Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 免疫印迹; 人类; 图 s12
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, Y184)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s12). PLoS ONE (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 表 1
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab32199)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上 (表 1). Methods Mol Biol (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 4
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab32199)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 4). Cardiovasc Res (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 流式细胞仪; 人类; 图 5
  • 免疫印迹; 人类; 图 5
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, Ab32199)被用于被用于流式细胞仪在人类样本上 (图 5) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5). Sci Rep (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 免疫组化; 小鼠; 1:25; 图 1
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, 32199)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上浓度为1:25 (图 1). Nat Commun (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 免疫印迹; 人类; 图 8
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab32199)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 8). J Clin Invest (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:100; 表 2
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam,, ab32199)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上浓度为1:100 (表 2). Tumour Biol (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2a
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab32199)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2a). Oncol Rep (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 免疫组化; 人类; 表 2
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(ABCAM, Ab32199)被用于被用于免疫组化在人类样本上 (表 2). Methods (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 染色质免疫沉淀 ; 人类; 1:100
  • 免疫沉淀; 人类; 1:100
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab32199)被用于被用于染色质免疫沉淀 在人类样本上浓度为1:100 和 被用于免疫沉淀在人类样本上浓度为1:100. Am J Pathol (2014) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 人类
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, ab79156)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Curr Mol Med (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:250
  • 免疫印迹; 人类
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Abcam, AB32199)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上浓度为1:250 和 被用于免疫印迹在人类样本上. PLoS ONE (2013) ncbi
domestic rabbit 单克隆(Y184)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:100
艾博抗(上海)贸易有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(ABCAM, Ab32199)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上浓度为1:100. Acta Histochem (2014) ncbi
圣克鲁斯生物技术
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫组化-冰冻切片; 小鼠; 1:300; 图 7f
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:2500; 图 4a, 7g
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:300; 图 8f
  • 免疫印迹; 人类; 1:2500; 图 6a, 6b, 6c, 8k
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, sc-7974)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在小鼠样本上浓度为1:300 (图 7f), 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:2500 (图 4a, 7g), 被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上浓度为1:300 (图 8f) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:2500 (图 6a, 6b, 6c, 8k). Clin Transl Med (2021) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 人类; 1:500; 图 7d
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-7974)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:500 (图 7d). Cancers (Basel) (2021) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000; 图 3
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-7974)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000 (图 3). Animals (Basel) (2020) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 7a
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, sc-7974)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 7a). Restor Neurol Neurosci (2018) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫沉淀; 人类; 图 4d
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, sc-7974)被用于被用于免疫沉淀在人类样本上 (图 4d). Mol Cell (2017) ncbi
小鼠 单克隆(F-1)
  • 免疫印迹; 人类; 图 s3d
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, sc-393186)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s3d). Nature (2017) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 人类; 1:500; 图 6a
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-7974)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:500 (图 6a). PLoS ONE (2016) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 7
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz Biotechnology, A2B1)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 7). Oncotarget (2016) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 s7
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, A2B1)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 s7). Nat Commun (2016) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 人类; 1:200; 图 s3
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-7974)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:200 (图 s3). Nat Commun (2016) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4D
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, A2B1)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4D). Neoplasia (2016) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5b
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, A2B1)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5b). Cell Rep (2016) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2a
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, A2B1)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2a). Oncotarget (2016) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 4
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, sc-7974)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 4). PLoS ONE (2016) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:50
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, sc-7974)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:50. Methods Mol Biol (2016) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 犬; 1:1000; 图 5A
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, Sc-7974)被用于被用于免疫印迹在犬样本上浓度为1:1000 (图 5A). Mol Biol Cell (2016) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4b
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc7974)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4b). Oncogene (2016) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc7974)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1). PLoS ONE (2016) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫沉淀; 小鼠; 图 2b
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 2b
  • 免疫沉淀; 人类; 图 2b
  • 免疫印迹; 人类; 图 2b
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, sc-7974)被用于被用于免疫沉淀在小鼠样本上 (图 2b), 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 2b), 被用于免疫沉淀在人类样本上 (图 2b) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2b). Sci Rep (2015) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 8
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, sc-7974)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 8). Nat Immunol (2016) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹基因敲除验证; 人类; 1:500; 图 5
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-7974)被用于被用于免疫印迹基因敲除验证在人类样本上浓度为1:500 (图 5). PLoS ONE (2015) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 1b
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, SC-7974)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 1b). Nat Commun (2015) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1d
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, sc-7974)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1d). Nat Commun (2015) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 小鼠
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-7974)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上. J Clin Invest (2015) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 人类
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-7974)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Oncotarget (2015) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫组化; 小鼠; 1:200
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:500
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, sc-7974)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上浓度为1:200 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:500. PLoS ONE (2014) ncbi
小鼠 单克隆(G-6)
  • 免疫组化; 人类; 表 2
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, SC-133242)被用于被用于免疫组化在人类样本上 (表 2). Methods (2015) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫组化; 小鼠; 图 3
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, sc-7974)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上 (图 3). Mol Ther (2015) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 2
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, A2B1)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 2). Proc Natl Acad Sci U S A (2014) ncbi
小鼠 单克隆(G-6)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:100
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, sc-133242)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上浓度为1:100. Int J Ophthalmol (2014) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 人类
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-7974)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. J Leukoc Biol (2014) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 人类
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-7974)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Int J Oncol (2014) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 人类; 1:500
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, sc-7974)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:500. Mol Cancer (2014) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 人类; 1:200
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-7974)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:200. Genes Cells (2014) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 人类
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, sc-7974)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Anat Rec (Hoboken) (2014) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz, sc-7974)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1). Oncogene (2014) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000
圣克鲁斯生物技术磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-7974)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000. PLoS ONE (2013) ncbi
赛默飞世尔
小鼠 单克隆(1B8)
  • 流式细胞仪; 小鼠; 图 s5a
赛默飞世尔磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(eBioscience, 1B8)被用于被用于流式细胞仪在小鼠样本上 (图 s5a). Nature (2019) ncbi
小鼠 单克隆(2F4C9)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:10; 图 3b
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 1:10; 图 3a
赛默飞世尔磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Thermo Scientific, 32-5800)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:10 (图 3b) 和 被用于免疫细胞化学在小鼠样本上浓度为1:10 (图 3a). Oncotarget (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 图 1a
赛默飞世尔磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Invitrogen, 51-2,400)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上 (图 1a). Nat Commun (2016) ncbi
小鼠 单克隆(17.A)
  • 免疫组化; 人类; 图 3c
赛默飞世尔磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Thermo Fisher, MS-1601)被用于被用于免疫组化在人类样本上 (图 3c). Sci Rep (2016) ncbi
小鼠 单克隆(17.A)
  • 免疫组化; 人类; 1:50; 表 4
赛默飞世尔磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Zymed, 17A)被用于被用于免疫组化在人类样本上浓度为1:50 (表 4). Diagn Pathol (2016) ncbi
小鼠 单克隆(17.A)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 表 1
赛默飞世尔磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(NeoMarkers, MS1601)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上 (表 1). Methods Mol Biol (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 表 1
赛默飞世尔磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(生活技术, 51-2400)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上 (表 1). Methods Mol Biol (2016) ncbi
小鼠 单克隆(17.A)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 表 1
赛默飞世尔磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Thermo Fisher, 17.A)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上 (表 1). Breast Cancer (2016) ncbi
小鼠 单克隆(17.A)
  • 免疫组化; 人类; 表 2
赛默飞世尔磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Thermo Scientific, MA5-12278)被用于被用于免疫组化在人类样本上 (表 2). Methods (2015) ncbi
小鼠 单克隆(17.A)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:20
赛默飞世尔磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Lab Vision, MS-1601)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上浓度为1:20. Int J Oncol (2012) ncbi
赛信通(上海)生物试剂有限公司
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 1:2000; 图 s4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:2000 (图 s4a). iScience (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1c). Cell Rep Methods (2022) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9551S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5a). J Transl Med (2022) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9552S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5a). J Transl Med (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹基因敲除验证; 小鼠; 图 s1b
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s1c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(CST, 9188)被用于被用于免疫印迹基因敲除验证在小鼠样本上 (图 s1b) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s1c). Cell Death Dis (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3e
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3e). Mol Ther Nucleic Acids (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(CST, 138G6)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3c). J Cancer (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹基因敲除验证; 小鼠; 图 1a
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 图 3c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹基因敲除验证在小鼠样本上 (图 1a) 和 被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上 (图 3c). Cancers (Basel) (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 s8a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(CST, 9559)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 s8a). Cancers (Basel) (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2g
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9559s)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2g). Bioeng Transl Med (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫组化; 小鼠; 1:200; 图 1g
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 3b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上浓度为1:200 (图 1g) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 3b). Nat Commun (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 6b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(CST, 9188T)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 6b). J Cell Mol Med (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹基因敲除验证; 小鼠; 1:1000; 图 2a, 5b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)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1:1000 (图 2a, 5b). Proc Natl Acad Sci U S A (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 7b, s7a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9552)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7b, s7a). iScience (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 5b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9551)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5b). Front Immunol (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 5b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9552)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5b). Front Immunol (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹基因敲除验证; 小鼠; 图 3e
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9188)被用于被用于免疫印迹基因敲除验证在小鼠样本上 (图 3e). Adv Sci (Weinh) (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 7a
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:2000; 图 6c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9552)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7a) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:2000 (图 6c). Nat Commun (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹基因敲除验证; 人类; 1:1000; 图 3e
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 138G6)被用于被用于免疫印迹基因敲除验证在人类样本上浓度为1:1000 (图 3e). BMC Cancer (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫组化; 小鼠; 图 5a
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 5d
  • 免疫印迹; 人类; 图 5d
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell signaling, 9559)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上 (图 5a), 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 5d) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5d). Nat Commun (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 3h
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188T)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 3h). Adv Sci (Weinh) (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹基因敲除验证; 小鼠; 1:1000; 图 s2e
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)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1:1000 (图 s2e). Nat Commun (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3f
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559L)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3f). Front Synaptic Neurosci (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 3d
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 3d). J Clin Invest (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3f, 5b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(CST, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3f, 5b). Cell Death Discov (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫组化; 小鼠; 1:1000; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4). Oncoscience (2021) ncbi
小鼠 单克隆(26H9)
  • 免疫印迹基因敲除验证; 小鼠; 图 s1c
  • 免疫组化; 小鼠; 图 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9556)被用于被用于免疫印迹基因敲除验证在小鼠样本上 (图 s1c) 和 被用于免疫组化在小鼠样本上 (图 1b). Cell (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(CST, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5a). BMC Cancer (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫组化; 人类; 图 8c
  • 免疫印迹; 斑马鱼; 1:1000; 图 3c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 138G6)被用于被用于免疫组化在人类样本上 (图 8c) 和 被用于免疫印迹在斑马鱼样本上浓度为1:1000 (图 3c). Cancers (Basel) (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 5a, 5b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 5a, 5b). Cell Death Dis (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹基因敲除验证; 小鼠; 图 1a
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1a
  • 免疫印迹基因敲除验证; 人类; 图 5g, s4a
  • 免疫印迹; 人类; 图 5g, s4a, 7a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(CST, 9559)被用于被用于免疫印迹基因敲除验证在小鼠样本上 (图 1a), 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1a), 被用于免疫印迹基因敲除验证在人类样本上 (图 5g, s4a) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5g, s4a, 7a). Cell Death Dis (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 ev1d-f
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(cell signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 ev1d-f). EMBO Mol Med (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(44A7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 ev1d-f
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(cell signaling, 9549)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 ev1d-f). EMBO Mol Med (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 138G5)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3b). elife (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 图 6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(CST, 9559)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6a). Sci Rep (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹基因敲除验证; 人类; 图 2d, 2h
  • 免疫印迹; 人类; 图 2s2b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell signaling, 9559S)被用于被用于免疫印迹基因敲除验证在人类样本上 (图 2d, 2h) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2s2b). elife (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3b). elife (2020) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 5g
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9552S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 5g). J Clin Invest (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 s1d
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(CST, 9559)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 s1d). J Exp Med (2020) ncbi
小鼠 单克隆(26H9)
  • 免疫组化基因敲除验证; 小鼠; 1:100; 图 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9556S)被用于被用于免疫组化基因敲除验证在小鼠样本上浓度为1:100 (图 1b). Int J Mol Sci (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫沉淀; 人类; 图 4d
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188S)被用于被用于免疫沉淀在人类样本上 (图 4d) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6a). Theranostics (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D5G7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:500; 图 5b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(CST, 5384S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:500 (图 5b). Sci Rep (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫组化; 人类; 图 7i
  • 免疫印迹; 人类; 图 s5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(CST, 9188)被用于被用于免疫组化在人类样本上 (图 7i) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s5a). Aging (Albany NY) (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫组化; 人类; 1:100; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(CST, mAb #9559)被用于被用于免疫组化在人类样本上浓度为1:100 (图 4). Cancers (Basel) (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 图 8a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 8a). Molecules (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 1:500-1:2000; 图 s2e
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:500-1:2000 (图 s2e). Cell Rep (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6c, 6f, s15b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6c, 6f, s15b). Nat Commun (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 大鼠; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上 (图 1a). Cell Rep (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 1:200; 图 1d
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上浓度为1:200 (图 1d). Breast Cancer Res Treat (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(44A7)
  • 免疫细胞化学; 人类; 图 1f
  • 免疫印迹; 人类; 图 1e
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell signalling, 9549s)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上 (图 1f) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1e). Cells (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell signalling, 9188s)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1a). Cells (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(CST, 9559)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5a). Oncogene (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1s1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1s1a). elife (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹基因敲除验证; 小鼠; 1:1000; 图 2b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559L)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1:1000 (图 2b). Mol Cancer Ther (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 2a, 2d, 2g, 2j
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 2a, 2d, 2g, 2j). Nat Commun (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫组化; 小鼠; 1:1000; 图 ex4j
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, D4.3)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 ex4j). Nature (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4m
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4m). Mol Cancer (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1a). Cancer Discov (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2d
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2d). Cancer Cell (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫沉淀; 人类; 1:500; 图 s2g
  • 免疫印迹; 人类; 图 s2g
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9559)被用于被用于免疫沉淀在人类样本上浓度为1:500 (图 s2g) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s2g). Science (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • mass cytometry; 人类; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technologies, 9559)被用于被用于mass cytometry在人类样本上 (图 3a). Cell (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 s2b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188s)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 s2b). Nat Commun (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 图 5d
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上 (图 5d). Cell (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 1:500; 图 1c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9559)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上浓度为1:500 (图 1c). Gut (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 s18a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188T)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 s18a). Aging (Albany NY) (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫细胞化学; 人类; 图 s3a
  • 免疫印迹; 人类; 图 3b
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 3b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9188)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上 (图 s3a), 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3b) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 3b). J Clin Invest (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3c). J Clin Invest (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 大鼠; 图 2e
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9552)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上 (图 2e). Oxid Med Cell Longev (2018) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9559)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4a). J Clin Invest (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5a). Cell Rep (2018) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫沉淀; 小鼠; 图 4e
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 4a
  • 免疫沉淀; 大鼠; 图 7c
  • 免疫印迹; 大鼠; 图 7c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫沉淀在小鼠样本上 (图 4e), 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 4a), 被用于免疫沉淀在大鼠样本上 (图 7c) 和 被用于免疫印迹在大鼠样本上 (图 7c). Redox Biol (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4a). Oncogene (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9188)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s3a). Immunity (2018) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹基因敲除验证; 小鼠; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 138G6)被用于被用于免疫印迹基因敲除验证在小鼠样本上 (图 5a). Nat Commun (2018) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:2000; 图 2d
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(CST, 9188)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:2000 (图 2d). J Biol Chem (2018) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 6d
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 6d). Nat Commun (2018) ncbi
domestic rabbit 单克隆(44A7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 6d
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9549)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 6d). Nat Commun (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 其他; 人类; 图 4c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9552)被用于被用于其他在人类样本上 (图 4c). Cancer Cell (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 7b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9552)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7b). Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis (2018) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1d
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1d). Nat Commun (2018) ncbi
小鼠 单克隆(26H9)
  • 免疫印迹基因敲除验证; 小鼠; 1:1000; 图 5c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9556)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1:1000 (图 5c). Nat Commun (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9559s)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4c). Nat Med (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4b
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 4a, 4b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 138G6)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4b) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 4a, 4b). Oncogene (2018) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 3c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(cell signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 3c). Oncogene (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫组化; 人类; 图 s6k
  • 免疫印迹基因敲除验证; 小鼠; 图 2a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559S)被用于被用于免疫组化在人类样本上 (图 s6k) 和 被用于免疫印迹基因敲除验证在小鼠样本上 (图 2a). Nature (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹基因敲除验证; 小鼠; 图 s3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹基因敲除验证在小鼠样本上 (图 s3a). Nature (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 图 7c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7c). Oncotarget (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 138G6)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 3a). Nat Commun (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D5G7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 7f
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 5384S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 7f). Oncogene (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 图 6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell signaling, 4005)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6a). Cancer Med (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4a). Mol Cell (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(cell signalling, 9551)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1b). Cell Death Dis (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • reverse phase protein lysate microarray; 人类; 图 st6
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(CST, 9552)被用于被用于reverse phase protein lysate microarray在人类样本上 (图 st6). Cancer Cell (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 6e
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9552)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 6e). Theranostics (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:500; 图 4d
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:500 (图 4d). Int J Mol Med (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫组化; 人类; 图 s2p
  • 免疫印迹; 人类; 图 s2e
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188S)被用于被用于免疫组化在人类样本上 (图 s2p) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s2e). Nature (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫细胞化学; 大鼠; 1:500; 图 2c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 138G6)被用于被用于免疫细胞化学在大鼠样本上浓度为1:500 (图 2c). Mol Cell Neurosci (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 1:100; 图 3a
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:2000; 图 2d
  • 免疫印迹; 人类; 1:2000; 图 2d
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样本上浓度为1:100 (图 3a), 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:2000 (图 2d) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:2000 (图 2d). Nat Commun (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(44A7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 2b
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 2d
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9549)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 2b) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 2d). Nat Commun (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫细胞化学基因敲除验证; 小鼠; 1:300; 图 s1a
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 1:300; 图 1a
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:2000; 图 1c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)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1:300 (图 s1a), 被用于免疫细胞化学在小鼠样本上浓度为1:300 (图 1a) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:2000 (图 1c). Nat Commun (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3f
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9551)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3f). J Biol Chem (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3f
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3f). J Biol Chem (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9552)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Cell Syst (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1d
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell signaling, 138G6)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1d). Oncotarget (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:100; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上浓度为1:100 (图 1). Oncotarget (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 2c
  • 免疫印迹; 人类; 图 2c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9552)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 2c) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2c). Oncotarget (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 图 5b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上 (图 5b). Oncotarget (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫细胞化学; 人类; 图 s4b
  • 免疫印迹; 人类; 图 4c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell signaling, 9188)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上 (图 s4b) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4c). Sci Adv (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 图 7A
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7A). Sci Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1e
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1e). Oncogenesis (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 表 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (表 1). Endocrinology (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9559)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3a). Cell Signal (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 1:1000; 图 1c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell signaling, 9188)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 1c). Nat Neurosci (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). elife (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1
  • 免疫印迹基因敲除验证; 人类; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1) 和 被用于免疫印迹基因敲除验证在人类样本上 (图 1). Cell Discov (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:200; 图 st1
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9552)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 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(cell signalling, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3c). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 6b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9552)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6b). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫组化基因敲除验证; 大鼠; 1:50; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫组化基因敲除验证在大鼠样本上浓度为1:50 (图 1). Sci Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 图 6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6a). PLoS ONE (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 1:2000; 图 5
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9559)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:2000 (图 5). Acta Neuropathol Commun (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 图 6n
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6n). J Exp Med (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹基因敲除验证; 小鼠; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹基因敲除验证在小鼠样本上 (图 5a). Oncogene (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 3
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 3). Nat Commun (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 图 s3c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s3c). Cell Discov (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫组化; 人类; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫组化在人类样本上 (图 1a). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4e
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4e). Cancer Sci (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signalling, 138G6)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3). Open Biol (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 图 s3
  • 免疫沉淀; 小鼠; 图 2
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559L)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s3), 被用于免疫沉淀在小鼠样本上 (图 2) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1). Nat Cell Biol (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s6
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9551)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s6). Nat Cell Biol (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 图 6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6a). Proc Natl Acad Sci U S A (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 5
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9554s)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 5). Front Cell Neurosci (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 5
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188s)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 5). Front Cell Neurosci (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 s1
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technologies, 9559)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 s1). Nat Commun (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(44A7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 s1
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technologies, 9549)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 s1). Nat Commun (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s2b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9552)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s2b). Proc Natl Acad Sci U S A (2016) ncbi
小鼠 单克隆(26H9)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 表 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9556)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上 (表 1). Methods Mol Biol (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 表 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上 (表 1). Methods Mol Biol (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 表 1
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上 (表 1) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1). Methods Mol Biol (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 5
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9551)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5). Sci Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 7
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 7). J Gastroenterol Hepatol (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:200; 图 s1
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上浓度为1:200 (图 s1). BMC Cancer (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 1:125; 图 1
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 5
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell signaling, 9188)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上浓度为1:125 (图 1) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 5). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9554)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4). Sci Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 图 6
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signalling, 9188)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上 (图 6) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6). Sci Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 s3
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9551)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s3). J Cell Biol (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4b). Biosci Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9552)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000. Dis Model Mech (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 图 6
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6). Front Genet (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 染色质免疫沉淀 ; 人类; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于染色质免疫沉淀 在人类样本上 (图 1). Nat Commun (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 3
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signalling, 9188)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 3). Nat Commun (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 图 8b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 8b). Nat Commun (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(CST, 9188)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上 和 被用于免疫印迹在人类样本上. Nature (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫组化基因敲除验证; 大鼠; 1:50; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫组化基因敲除验证在大鼠样本上浓度为1:50 (图 1). Development (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 s7d
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling technologies, 9188)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 s7d). Nat Med (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫组化; 人类; 1:50; 图 2a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, D4.3)被用于被用于免疫组化在人类样本上浓度为1:50 (图 2a). J Pathol (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫沉淀; 人类; 1:50; 图 2c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫沉淀在人类样本上浓度为1:50 (图 2c). Nat Commun (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1c
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signalin, 9559)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1c). Nat Commun (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 1:100; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signalling, 9559)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上浓度为1:100 (图 1). PLoS ONE (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2a). Oncogene (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(44A7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 5
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9549S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 5). Am J Physiol Renal Physiol (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫组化; 小鼠; 1:200
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上浓度为1:200. Mitochondrion (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3). Mol Cancer Res (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:2000
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9188)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:2000. Exp Neurol (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上 (图 1). Cancer Res (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3). Oncotarget (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 5
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 5). Mol Cancer (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 s1
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 s1). Cell (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫组化-自由浮动切片; 小鼠; 1:250
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188S)被用于被用于免疫组化-自由浮动切片在小鼠样本上浓度为1:250. Exp Neurol (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:200; 图 2
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell signaling, 9559)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:200 (图 2) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). Methods (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫组化; 小鼠; 1:50
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:5000
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上浓度为1:50 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:5000. Endocrinology (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1). Breast Cancer Res (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s7
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 138D6)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s7). Nat Immunol (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫组化; 人类; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫组化在人类样本上 (图 1a). Oncotarget (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:100; 图 6
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell signaling, 9188S)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上浓度为1:100 (图 6). Cancer Biol Ther (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫组化; 人类; 表 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9559)被用于被用于免疫组化在人类样本上 (表 2). Methods (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫组化; 人类; 表 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫组化在人类样本上 (表 2). Methods (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 2b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 2b). Mol Oncol (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫沉淀; 人类; 图 3
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 138G6)被用于被用于免疫沉淀在人类样本上 (图 3) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1). J Neurosci (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000. Cell (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(44A7)
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9549)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. PLoS ONE (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3). PLoS ONE (2014) ncbi
小鼠 单克隆(26H9)
  • 免疫沉淀; 人类; 1:100
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 26H9)被用于被用于免疫沉淀在人类样本上浓度为1:100 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). Nat Commun (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫沉淀; 人类
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:200; 图 2
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 138G6)被用于被用于免疫沉淀在人类样本上, 被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:200 (图 2) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). Nat Commun (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹基因敲除验证; 小鼠; 图 9b
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell signaling, 9559)被用于被用于免疫印迹基因敲除验证在小鼠样本上 (图 9b). Mol Cell Biol (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上. Leukemia (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫组化-自由浮动切片; 小鼠; 1:400
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫组化-自由浮动切片在小鼠样本上浓度为1:400. J Comp Neurol (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 9188)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Mol Cancer Ther (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 6
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, #9559)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 6). Int J Cancer (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 138G6)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1). Cancer Res (2013) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:500
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9188)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:500. PLoS ONE (2013) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, D4.3)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000. Carcinogenesis (2013) ncbi
domestic rabbit 单克隆(D4.3)
  • 免疫组化; 人类; 1:50
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technologies, 9188)被用于被用于免疫组化在人类样本上浓度为1:50. Mod Pathol (2013) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫组化; 小鼠; 1:500
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 9559)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上浓度为1:500. Fibrogenesis Tissue Repair (2012) ncbi
小鼠 单克隆(26H9)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:100
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling Technology, 26H9)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:100 和 被用于免疫印迹在人类样本上. Breast Cancer Res (2011) ncbi
domestic rabbit 单克隆(138G6)
  • 免疫组化基因敲除验证; 小鼠; 图 3
赛信通(上海)生物试剂有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Cell Signaling, 138G6)被用于被用于免疫组化基因敲除验证在小鼠样本上 (图 3). Am J Pathol (2009) ncbi
丹科医疗器械技术服务(上海)有限公司
小鼠 单克隆(6H2.1)
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 1:200; 图 s7f
丹科医疗器械技术服务(上海)有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Dako, M3627)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在小鼠样本上浓度为1:200 (图 s7f). Mol Cell (2017) ncbi
小鼠 单克隆(6H2.1)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:100; 图 2
丹科医疗器械技术服务(上海)有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Dako, 6H2.1)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上浓度为1:100 (图 2). Oncotarget (2017) ncbi
小鼠 单克隆(6H2.1)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:50; 图 1
丹科医疗器械技术服务(上海)有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Dako, M3627)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上浓度为1:50 (图 1). Oncotarget (2016) ncbi
小鼠 单克隆(6H2.1)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 表 1
丹科医疗器械技术服务(上海)有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Dako, M3627)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上 (表 1). Methods Mol Biol (2016) ncbi
小鼠 单克隆(6H2.1)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:50; 图 2
丹科医疗器械技术服务(上海)有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Dako, M3627)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上浓度为1:50 (图 2). BMC Cancer (2016) ncbi
小鼠 单克隆(6H2.1)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:100; 图 2
丹科医疗器械技术服务(上海)有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(DAKO, 6H2.1)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上浓度为1:100 (图 2). Oncotarget (2016) ncbi
小鼠 单克隆(6H2.1)
  • 免疫组化; 人类; 1:100; 图 3g
丹科医疗器械技术服务(上海)有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(DAKO, 6H2.1)被用于被用于免疫组化在人类样本上浓度为1:100 (图 3g). Nat Commun (2015) ncbi
小鼠 单克隆(6H2.1)
  • 免疫组化; 人类; 1:100
丹科医疗器械技术服务(上海)有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Dako, M3627)被用于被用于免疫组化在人类样本上浓度为1:100. Hum Pathol (2015) ncbi
小鼠 单克隆(6H2.1)
  • 免疫组化; 人类; 1:100
丹科医疗器械技术服务(上海)有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Dako, 6H2.1)被用于被用于免疫组化在人类样本上浓度为1:100. Gynecol Oncol (2015) ncbi
小鼠 单克隆(6H2.1)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:100
丹科医疗器械技术服务(上海)有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(DAKO, 6H2.1)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上浓度为1:100. J Neuroimmunol (2014) ncbi
小鼠 单克隆(6H2.1)
  • 免疫组化; 人类; 表 2
丹科医疗器械技术服务(上海)有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(DAKO, M3627)被用于被用于免疫组化在人类样本上 (表 2). Methods (2015) ncbi
小鼠 单克隆(6H2.1)
  • 免疫组化; 人类; 1:100
丹科医疗器械技术服务(上海)有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Dako, 6H2.1)被用于被用于免疫组化在人类样本上浓度为1:100. Anticancer Res (2014) ncbi
小鼠 单克隆(6H2.1)
  • 免疫组化; 小鼠
丹科医疗器械技术服务(上海)有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(DAKO, 6H2.1)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上. Head Neck (2015) ncbi
小鼠 单克隆(6H2.1)
  • 免疫组化; 人类
丹科医疗器械技术服务(上海)有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Dako, 6H2.1)被用于被用于免疫组化在人类样本上. J Pathol (2014) ncbi
小鼠 单克隆(6H2.1)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:150
丹科医疗器械技术服务(上海)有限公司磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(DAKO, M3627)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上浓度为1:150. Acta Histochem (2014) ncbi
碧迪BD
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 流式细胞仪; 小鼠; 图 4d
碧迪BD磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(BD Biosciences, 560002)被用于被用于流式细胞仪在小鼠样本上 (图 4d). J Immunol (2022) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 流式细胞仪; 小鼠; 图 3b
碧迪BD磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(BD, A2B1)被用于被用于流式细胞仪在小鼠样本上 (图 3b). J Exp Med (2017) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 其他; 人类; 图 st1
碧迪BD磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(BD, A2B1)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(A2b1)
  • 流式细胞仪; 人类; 1:5; 图 s2a
碧迪BD磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(BD, 560002)被用于被用于流式细胞仪在人类样本上浓度为1:5 (图 s2a). Nat Med (2015) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 流式细胞仪; 小鼠; 图 s1
碧迪BD磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(BD Biosciences, A2B1)被用于被用于流式细胞仪在小鼠样本上 (图 s1). Nat Immunol (2015) ncbi
小鼠 单克隆(A2b1)
  • 免疫组化-冰冻切片; 小鼠; 1:20
碧迪BD磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(BD Biosciences, 560002)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在小鼠样本上浓度为1:20. PLoS ONE (2013) ncbi
西格玛奥德里奇
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫细胞化学; 人类; 图 s3
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6
西格玛奥德里奇磷酸酶张力蛋白同源基因抗体(Sigma, SAB4300336)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上 (图 s3) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6). Sci Rep (2016) ncbi
文章列表
  1. Pan R, Yu Y, Zhu H, Zhang W, Qin Y, Ye L, et al. RSPO2 promotes progression of ovarian cancer through dual receptor-mediated FAK/Src signaling activation. iScience. 2022;25:105184 pubmed 出版商
  2. Chen F, Xiao M, Feng J, Wufur R, Liu K, Hu S, et al. Different Inhibition of Nrf2 by Two Keap1 Isoforms α and β to Shape Malignant Behaviour of Human Hepatocellular Carcinoma. Int J Mol Sci. 2022;23: pubmed 出版商
  3. Amen A, Loughran R, Huang C, Lew R, Ravi A, Guan Y, et al. Endogenous spacing enables co-processing of microRNAs and efficient combinatorial RNAi. Cell Rep Methods. 2022;2:100239 pubmed 出版商
  4. Zhang R, Ai J, Wang J, Sun C, Lu H, He A, et al. NCAPG promotes the proliferation of hepatocellular carcinoma through the CKII-dependent regulation of PTEN. J Transl Med. 2022;20:325 pubmed 出版商
  5. Wu T, Wang W, Shi G, Hao M, Wang Y, Yao M, et al. Targeting HIC1/TGF-β axis-shaped prostate cancer microenvironment restrains its progression. Cell Death Dis. 2022;13:624 pubmed 出版商
  6. Chen Y, Xu J, Pan W, Xu X, Ma X, Chu Y, et al. Galectin-3 enhances trastuzumab resistance by regulating cancer malignancy and stemness in HER2-positive breast cancer cells. Thorac Cancer. 2022;13:1961-1973 pubmed 出版商
  7. Fernandes H, Zonnari A, Abreu R, Aday S, Bar xe3 o M, Albino I, et al. Extracellular vesicles enriched with an endothelial cell pro-survival microRNA affects skin tissue regeneration. Mol Ther Nucleic Acids. 2022;28:307-327 pubmed 出版商
  8. Wemlinger S, Parker Harp C, Yu B, Hardy I, Seefeldt M, Matsuda J, et al. Preclinical Analysis of Candidate Anti-Human CD79 Therapeutic Antibodies Using a Humanized CD79 Mouse Model. J Immunol. 2022;208:1566-1584 pubmed 出版商
  9. Hsiao Y, Chi J, Li C, Chen L, Chen Y, Liang H, et al. Disruption of the pentraxin 3/CD44 interaction as an efficient therapy for triple-negative breast cancers. Clin Transl Med. 2022;12:e724 pubmed 出版商
  10. Xia R, Liu T, Li W, Xu X. RNA-binding protein RBM24 represses colorectal tumourigenesis by stabilising PTEN mRNA. Clin Transl Med. 2021;11:e383 pubmed 出版商
  11. Lin G, Li J, Cai J, Zhang H, Xin Q, Wang N, et al. RNA-binding Protein MBNL2 regulates Cancer Cell Metastasis through MiR-182-MBNL2-AKT Pathway. J Cancer. 2021;12:6715-6726 pubmed 出版商
  12. Ning J, Chu C, Du Y, Zuo L. MiR-25 regulates cell proliferation and metastasis in bladder urothelial carcinoma. J Cancer. 2021;12:6706-6714 pubmed 出版商
  13. Cheng F, Cheng Y, Zhao X, An L, Yang L, Li Z, et al. NEDD4 E3 ubiquitin protein ligase serves an important role in cutaneous melanoma occurrence and development. Exp Ther Med. 2021;22:1382 pubmed 出版商
  14. Eritja N, Navaridas R, Ruiz Mitjana A, Vidal Sabanés M, Egea J, Encinas M, et al. Endometrial PTEN Deficiency Leads to SMAD2/3 Nuclear Translocation. Cancers (Basel). 2021;13: pubmed 出版商
  15. Correia de Sousa M, Calo N, Sobolewski C, Gjorgjieva M, Clement S, Maeder C, et al. Mir-21 Suppression Promotes Mouse Hepatocarcinogenesis. Cancers (Basel). 2021;13: pubmed 出版商
  16. Ali A, Kuo W, Kuo C, Lo J, Chen M, Daddam J, et al. E3 ligase activity of Carboxyl terminus of Hsc70 interacting protein (CHIP) in Wharton's jelly derived mesenchymal stem cells improves their persistence under hyperglycemic stress and promotes the prophylactic effects against diabetic cardiac damages. Bioeng Transl Med. 2021;6:e10234 pubmed 出版商
  17. Langdon C, Gadek K, Garcia M, Evans M, Reed K, Bush M, et al. Synthetic essentiality between PTEN and core dependency factor PAX7 dictates rhabdomyosarcoma identity. Nat Commun. 2021;12:5520 pubmed 出版商
  18. Chen Q, Fan K, Chen X, Xie X, Huang L, Song G, et al. Ezrin regulates synovial angiogenesis in rheumatoid arthritis through YAP and Akt signalling. J Cell Mol Med. 2021;25:9378-9389 pubmed 出版商
  19. Xiao X, Li W, Rong D, Xu Z, Zhang Z, Ye H, et al. Human umbilical cord mesenchymal stem cells-derived extracellular vesicles facilitate the repair of spinal cord injury via the miR-29b-3p/PTEN/Akt/mTOR axis. Cell Death Discov. 2021;7:212 pubmed 出版商
  20. Feng W, Cao Z, Lim P, Zhao H, Luo H, Mao N, et al. Rapid interrogation of cancer cell of origin through CRISPR editing. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021;118: pubmed 出版商
  21. Guo E, Mao X, Wang X, Guo L, An C, Zhang C, et al. Alternatively spliced ANLN isoforms synergistically contribute to the progression of head and neck squamous cell carcinoma. Cell Death Dis. 2021;12:764 pubmed 出版商
  22. Mygland L, Brinch S, Strand M, Olsen P, Aizenshtadt A, Lund K, et al. Identification of response signatures for tankyrase inhibitor treatment in tumor cell lines. iScience. 2021;24:102807 pubmed 出版商
  23. Chai A, Chen X, Xu X, Zhang N, Li M, Li J, et al. A Temporal Activity of CA1 Neurons Underlying Short-Term Memory for Social Recognition Altered in PTEN Mouse Models of Autism Spectrum Disorder. Front Cell Neurosci. 2021;15:699315 pubmed 出版商
  24. Lassiter R, Merchen T, Fang X, Wang Y. Protective Role of Kynurenine 3-Monooxygenase in Allograft Rejection and Tubular Injury in Kidney Transplantation. Front Immunol. 2021;12:671025 pubmed 出版商
  25. Wang W, Lu G, Liu H, Xiong Z, Leung H, Cao R, et al. Pten Regulates Cardiomyocyte Differentiation by Modulating Non-CG Methylation via Dnmt3. Adv Sci (Weinh). 2021;:e2100849 pubmed 出版商
  26. Zoma M, Curti L, Shinde D, Albino D, Mitra A, Sgrignani J, et al. EZH2-induced lysine K362 methylation enhances TMPRSS2-ERG oncogenic activity in prostate cancer. Nat Commun. 2021;12:4147 pubmed 出版商
  27. Ning J, He K, Cheng F, Li W, Yu W, Li H, et al. Long Non-coding RNA MEG3 Promotes Pyroptosis in Testicular Ischemia-Reperfusion Injury by Targeting MiR-29a to Modulate PTEN Expression. Front Cell Dev Biol. 2021;9:671613 pubmed 出版商
  28. Pham Q, Taniyama D, Sekino Y, Akabane S, Babasaki T, Kobayashi G, et al. Clinicopathologic features of TDO2 overexpression in renal cell carcinoma. BMC Cancer. 2021;21:737 pubmed 出版商
  29. Hamm M, Sohier P, Petit V, Raymond J, Delmas V, Le Coz M, et al. BRN2 is a non-canonical melanoma tumor-suppressor. Nat Commun. 2021;12:3707 pubmed 出版商
  30. Tan H, Song Y, Chen J, Zhang N, Wang Q, Li Q, et al. Platelet-Like Fusogenic Liposome-Mediated Targeting Delivery of miR-21 Improves Myocardial Remodeling by Reprogramming Macrophages Post Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury. Adv Sci (Weinh). 2021;8:e2100787 pubmed 出版商
  31. Brady N, Bagadion A, Singh R, Conteduca V, Van Emmenis L, Arceci E, et al. Temporal evolution of cellular heterogeneity during the progression to advanced AR-negative prostate cancer. Nat Commun. 2021;12:3372 pubmed 出版商
  32. Diaz González M, Buberman A, Morales M, Ferrer I, Knafo S. Aberrant Synaptic PTEN in Symptomatic Alzheimer's Patients May Link Synaptic Depression to Network Failure. Front Synaptic Neurosci. 2021;13:683290 pubmed 出版商
  33. Tamura T, Kodama T, Sato K, Murai K, Yoshioka T, Shigekawa M, et al. Dysregulation of PI3K and Hippo signaling pathways synergistically induces chronic pancreatitis via CTGF upregulation. J Clin Invest. 2021;131: pubmed 出版商
  34. Han B, Sun Z, Yu T, Wang Y, Kuang L, Li T, et al. SPOP-PTEN-SUFU axis promotes progression of clear cell renal cell carcinoma via activating SHH and WNT pathway. Cell Death Discov. 2021;7:120 pubmed 出版商
  35. Loureiro J, Raimundo L, Calheiros J, Carvalho C, Barcherini V, Lima N, et al. Targeting p53 for Melanoma Treatment: Counteracting Tumour Proliferation, Dissemination and Therapeutic Resistance. Cancers (Basel). 2021;13: pubmed 出版商
  36. Hewa Bostanthirige D, Komaragiri S, Joshi J, Alzahrani M, Saini I, Jain S, et al. The helix-loop-helix transcriptional regulator Id4 is required for terminal differentiation of luminal epithelial cells in the prostate. Oncoscience. 2021;8:14-30 pubmed 出版商
  37. Gangoso E, Southgate B, Bradley L, Rus S, Gálvez Cancino F, McGivern N, et al. Glioblastomas acquire myeloid-affiliated transcriptional programs via epigenetic immunoediting to elicit immune evasion. Cell. 2021;184:2454-2470.e26 pubmed 出版商
  38. Li H, Liu Y, Jiang W, Xue J, Cheng Y, Wang J, et al. Icaritin promotes apoptosis and inhibits proliferation by down-regulating AFP gene expression in hepatocellular carcinoma. BMC Cancer. 2021;21:318 pubmed 出版商
  39. Lai C, Yeh K, Lin C, Hsieh Y, Lai H, Chen J, et al. MicroRNA-21 Plays Multiple Oncometabolic Roles in the Process of NAFLD-Related Hepatocellular Carcinoma via PI3K/AKT, TGF-β, and STAT3 Signaling. Cancers (Basel). 2021;13: pubmed 出版商
  40. Tian M, Wang J, Liu S, Li X, Li J, Yang J, et al. Hepatic HuR protects against the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease by targeting PTEN. Cell Death Dis. 2021;12:236 pubmed 出版商
  41. Wan X, Zhou M, Huang F, Zhao N, Chen X, Wu Y, et al. AKT1-CREB stimulation of PDGFRα expression is pivotal for PTEN deficient tumor development. Cell Death Dis. 2021;12:172 pubmed 出版商
  42. Feiner L, Tierling S, Holländer S, Glanemann M, Rubie C. An aging and p53 related marker: HOXA5 promoter methylation negatively correlates with mRNA and protein expression in old age. Aging (Albany NY). 2021;13:4831-4849 pubmed 出版商
  43. Xu Y, Zhang Y, Liang H, Liu X. Coumestrol mitigates retinal cell inflammation, apoptosis, and oxidative stress in a rat model of diabetic retinopathy via activation of SIRT1. Aging (Albany NY). 2021;13:5342-5357 pubmed 出版商
  44. Lin J, Zhu H, Hong L, Tang W, Wang J, Hu H, et al. Coexpression of HOXA6 and PBX2 promotes metastasis in gastric cancer. Aging (Albany NY). 2021;13:6606-6624 pubmed 出版商
  45. He S, Zhang H, Lu Y, Zhang Z, Zhang X, Zhou N, et al. Nampt promotes osteogenic differentiation and lipopolysaccharide-induced interleukin-6 secretion in osteoblastic MC3T3-E1 cells. Aging (Albany NY). 2021;13:5150-5163 pubmed 出版商
  46. Bae M, Roh J, Kim Y, Kim S, Han H, Yang E, et al. SLC6A20 transporter: a novel regulator of brain glycine homeostasis and NMDAR function. EMBO Mol Med. 2021;13:e12632 pubmed 出版商
  47. Wang H, Radomska H, Phelps M, Iorns E, Tsui R, Denis A, et al. Replication Study: Coding-independent regulation of the tumor suppressor PTEN by competing endogenous mRNAs. elife. 2020;9: pubmed 出版商
  48. Tan Y, Sementino E, Liu Z, Cai K, Testa J. Wnt signaling mediates oncogenic synergy between Akt and Dlx5 in T-cell lymphomagenesis by enhancing cholesterol synthesis. Sci Rep. 2020;10:15837 pubmed 出版商
  49. Brunner A, Suryo Rahmanto A, Johansson H, Franco M, Viiliäinen J, Gazi M, et al. PTEN and DNA-PK determine sensitivity and recovery in response to WEE1 inhibition in human breast cancer. elife. 2020;9: pubmed 出版商
  50. Kerwin J, Khan I, Iorns E, Tsui R, Denis A, Perfito N, et al. Replication Study: A coding-independent function of gene and pseudogene mRNAs regulates tumour biology. elife. 2020;9: pubmed 出版商
  51. Alajati A, D Ambrosio M, Troiani M, Mosole S, Pellegrini L, Chen J, et al. CDCP1 overexpression drives prostate cancer progression and can be targeted in vivo. J Clin Invest. 2020;130:2435-2450 pubmed 出版商
  52. Hermanova I, Z iga Garc a P, Caro Maldonado A, Fernandez Ruiz S, Salvador F, Mart n Mart n N, et al. Genetic manipulation of LKB1 elicits lethal metastatic prostate cancer. J Exp Med. 2020;217: pubmed 出版商
  53. Negrón A, Yu G, Boehm U, Acosta Martinez M. Targeted Deletion of PTEN in Kisspeptin Cells Results in Brain Region- and Sex-Specific Effects on Kisspeptin Expression and Gonadotropin Release. Int J Mol Sci. 2020;21: pubmed 出版商
  54. Wu W, Jing D, Meng Z, Hu B, Zhong B, Deng X, et al. FGD1 promotes tumor progression and regulates tumor immune response in osteosarcoma via inhibiting PTEN activity. Theranostics. 2020;10:2859-2871 pubmed 出版商
  55. Funada K, Yoshizaki K, Miyazaki K, Han X, Yuta T, Tian T, et al. microRNA-875-5p plays critical role for mesenchymal condensation in epithelial-mesenchymal interaction during tooth development. Sci Rep. 2020;10:4918 pubmed 出版商
  56. Li J, Zhang W, Zhu S, Shi F. Nitric Oxide Synthase Is Involved in Follicular Development via the PI3K/AKT/FoxO3a Pathway in Neonatal and Immature Rats. Animals (Basel). 2020;10: pubmed 出版商
  57. Hou K, Li G, Zhao J, Xu B, Zhang Y, Yu J, et al. Bone mesenchymal stem cell-derived exosomal microRNA-29b-3p prevents hypoxic-ischemic injury in rat brain by activating the PTEN-mediated Akt signaling pathway. J Neuroinflammation. 2020;17:46 pubmed 出版商
  58. Liu Z, Wen J, Wu C, Hu C, Wang J, Bao Q, et al. MicroRNA-200a induces immunosuppression by promoting PTEN-mediated PD-L1 upregulation in osteosarcoma. Aging (Albany NY). 2020;12:1213-1236 pubmed 出版商
  59. Gugel I, Ebner F, Grimm F, Czemmel S, Paulsen F, Hagel C, et al. Contribution of mTOR and PTEN to Radioresistance in Sporadic and NF2-Associated Vestibular Schwannomas: A Microarray and Pathway Analysis. Cancers (Basel). 2020;12: pubmed 出版商
  60. Delev D, Daka K, Heynckes S, Gaebelein A, Franco P, Pfeifer D, et al. Long-term epilepsy-associated tumors: transcriptional signatures reflect clinical course. Sci Rep. 2020;10:96 pubmed 出版商
  61. Wei J, Long L, Zheng W, Dhungana Y, Lim S, Guy C, et al. Targeting REGNASE-1 programs long-lived effector T cells for cancer therapy. Nature. 2019;576:471-476 pubmed 出版商
  62. Li N, Men W, Zheng Y, Wang H, Meng X. Oroxin B Induces Apoptosis by Down-Regulating MicroRNA-221 Resulting in the Inactivation of the PTEN/PI3K/AKT Pathway in Liver Cancer. Molecules. 2019;24: pubmed 出版商
  63. Wall C, Rose C, Adrian M, Zeng Y, Kirkpatrick D, Bingol B. PPEF2 Opposes PINK1-Mediated Mitochondrial Quality Control by Dephosphorylating Ubiquitin. Cell Rep. 2019;29:3280-3292.e7 pubmed 出版商
  64. Xu S, Zhan M, Jiang C, He M, Yang L, Shen H, et al. Genome-wide CRISPR screen identifies ELP5 as a determinant of gemcitabine sensitivity in gallbladder cancer. Nat Commun. 2019;10:5492 pubmed 出版商
  65. Ghezzi C, Wong A, Chen B, Ribalet B, Damoiseaux R, Clark P. A high-throughput screen identifies that CDK7 activates glucose consumption in lung cancer cells. Nat Commun. 2019;10:5444 pubmed 出版商
  66. Brosig A, Fuchs J, Ipek F, Kroon C, Schrötter S, Vadhvani M, et al. The Axonal Membrane Protein PRG2 Inhibits PTEN and Directs Growth to Branches. Cell Rep. 2019;29:2028-2040.e8 pubmed 出版商
  67. Tracey N, Creedon H, Kemp A, Culley J, Muir M, Klinowska T, et al. HO-1 drives autophagy as a mechanism of resistance against HER2-targeted therapies. Breast Cancer Res Treat. 2020;179:543-555 pubmed 出版商
  68. Ali R, Alabdullah M, Miligy I, Normatova M, Babaei Jadidi R, Nateri A, et al. ATM Regulated PTEN Degradation Is XIAP E3 Ubiquitin Ligase Mediated in p85α Deficient Cancer Cells and Influence Platinum Sensitivity. Cells. 2019;8: pubmed 出版商
  69. Veschi V, Mangiapane L, Nicotra A, Di Franco S, Scavo E, Apuzzo T, et al. Targeting chemoresistant colorectal cancer via systemic administration of a BMP7 variant. Oncogene. 2020;39:987-1003 pubmed 出版商
  70. McMahon M, Contreras A, Holm M, Uechi T, Forester C, Pang X, et al. A single H/ACA small nucleolar RNA mediates tumor suppression downstream of oncogenic RAS. elife. 2019;8: pubmed 出版商
  71. Mao N, Gao D, Hu W, Hieronymus H, Wang S, Lee Y, et al. Aberrant Expression of ERG Promotes Resistance to Combined PI3K and AR Pathway Inhibition through Maintenance of AR Target Genes. Mol Cancer Ther. 2019;18:1577-1586 pubmed 出版商
  72. Du T, Li H, Fan Y, Yuan L, Guo X, Zhu Q, et al. The deubiquitylase OTUD3 stabilizes GRP78 and promotes lung tumorigenesis. Nat Commun. 2019;10:2914 pubmed 出版商
  73. Adams E, Karthaus W, Hoover E, Liu D, Gruet A, Zhang Z, et al. FOXA1 mutations alter pioneering activity, differentiation and prostate cancer phenotypes. Nature. 2019;571:408-412 pubmed 出版商
  74. Lu Q, Liu T, Feng H, Yang R, Zhao X, Chen W, et al. Circular RNA circSLC8A1 acts as a sponge of miR-130b/miR-494 in suppressing bladder cancer progression via regulating PTEN. Mol Cancer. 2019;18:111 pubmed 出版商
  75. Zhang J, Lee Y, Dang F, Gan W, Menon A, Katon J, et al. PTEN Methylation by NSD2 Controls Cellular Sensitivity to DNA Damage. Cancer Discov. 2019;: pubmed 出版商
  76. Chen P, Zhao D, Li J, Liang X, Li J, Chang A, et al. Symbiotic Macrophage-Glioma Cell Interactions Reveal Synthetic Lethality in PTEN-Null Glioma. Cancer Cell. 2019;35:868-884.e6 pubmed 出版商
  77. Lee Y, Chen M, Lee J, Zhang J, Lin S, Fu T, et al. Reactivation of PTEN tumor suppressor for cancer treatment through inhibition of a MYC-WWP1 inhibitory pathway. Science. 2019;364: pubmed 出版商
  78. Wagner J, Rapsomaniki M, Chevrier S, Anzeneder T, Langwieder C, Dykgers A, et al. A Single-Cell Atlas of the Tumor and Immune Ecosystem of Human Breast Cancer. Cell. 2019;177:1330-1345.e18 pubmed 出版商
  79. Gao L, Hu Y, Tian Y, Fan Z, Wang K, Li H, et al. Lung cancer deficient in the tumor suppressor GATA4 is sensitive to TGFBR1 inhibition. Nat Commun. 2019;10:1665 pubmed 出版商
  80. Zhu M, Lu T, Jia Y, Luo X, Gopal P, Li L, et al. Somatic Mutations Increase Hepatic Clonal Fitness and Regeneration in Chronic Liver Disease. Cell. 2019;177:608-621.e12 pubmed 出版商
  81. Che L, Chi W, Qiao Y, Zhang J, Song X, Liu Y, et al. Cholesterol biosynthesis supports the growth of hepatocarcinoma lesions depleted of fatty acid synthase in mice and humans. Gut. 2020;69:177-186 pubmed 出版商
  82. Shen T, Li H, Song Y, Li L, Lin J, Wei G, et al. Alternative polyadenylation dependent function of splicing factor SRSF3 contributes to cellular senescence. Aging (Albany NY). 2019;11:1356-1388 pubmed 出版商
  83. Li Y, Hu Q, Li C, Liang K, Xiang Y, Hsiao H, et al. PTEN-induced partial epithelial-mesenchymal transition drives diabetic kidney disease. J Clin Invest. 2019;129:1129-1151 pubmed 出版商
  84. Wang W, Shen T, Dong B, Creighton C, Meng Y, Zhou W, et al. MAPK4 overexpression promotes tumor progression via noncanonical activation of AKT/mTOR signaling. J Clin Invest. 2019;: pubmed 出版商
  85. Qiu L, Wang M, Hu S, Ru X, Ren Y, Zhang Z, et al. Oncogenic Activation of Nrf2, Though as a Master Antioxidant Transcription Factor, Liberated by Specific Knockout of the Full-Length Nrf1α that Acts as a Dominant Tumor Repressor. Cancers (Basel). 2018;10: pubmed 出版商
  86. Bitar M, Nader J, Al Ali W, Al Madhoun A, Arefanian H, Al Mulla F. Hydrogen Sulfide Donor NaHS Improves Metabolism and Reduces Muscle Atrophy in Type 2 Diabetes: Implication for Understanding Sarcopenic Pathophysiology. Oxid Med Cell Longev. 2018;2018:6825452 pubmed 出版商
  87. Ding Y, Li N, Dong B, Guo W, Wei H, Chen Q, et al. Chromatin remodeling ATPase BRG1 and PTEN are synthetic lethal in prostate cancer. J Clin Invest. 2019;129:759-773 pubmed 出版商
  88. Kim C, Hu B, Jadhav R, Jin J, Zhang H, Cavanagh M, et al. Activation of miR-21-Regulated Pathways in Immune Aging Selects against Signatures Characteristic of Memory T Cells. Cell Rep. 2018;25:2148-2162.e5 pubmed 出版商
  89. Chen C, Zou L, Lin Q, Yan X, Bi H, Xie X, et al. Resveratrol as a new inhibitor of immunoproteasome prevents PTEN degradation and attenuates cardiac hypertrophy after pressure overload. Redox Biol. 2019;20:390-401 pubmed 出版商
  90. Zhang M, Suarez E, Vasquez J, Nathanson L, Peterson L, Rajapakshe K, et al. Inositol polyphosphate 4-phosphatase type II regulation of androgen receptor activity. Oncogene. 2019;38:1121-1135 pubmed 出版商
  91. Stathopoulou C, Gangaplara A, Mallett G, Flomerfelt F, Liniany L, Knight D, et al. PD-1 Inhibitory Receptor Downregulates Asparaginyl Endopeptidase and Maintains Foxp3 Transcription Factor Stability in Induced Regulatory T Cells. Immunity. 2018;49:247-263.e7 pubmed 出版商
  92. Li R, Sahu S, Schachner M. Phenelzine, a small organic compound mimicking the functions of cell adhesion molecule L1, promotes functional recovery after mouse spinal cord injury. Restor Neurol Neurosci. 2018;36:469-483 pubmed 出版商
  93. Anker J, Naseem A, Mok H, Schaeffer A, Abdulkadir S, Thumbikat P. Multi-faceted immunomodulatory and tissue-tropic clinical bacterial isolate potentiates prostate cancer immunotherapy. Nat Commun. 2018;9:1591 pubmed 出版商
  94. Li H, Zhang P, Zhang Q, Li C, Zou W, Chang Z, et al. WWP2 is a physiological ubiquitin ligase for phosphatase and tensin homolog (PTEN) in mice. J Biol Chem. 2018;293:8886-8899 pubmed 出版商
  95. Mirzamohammadi F, Kozlova A, Papaioannou G, Paltrinieri E, Ayturk U, Kobayashi T. Distinct molecular pathways mediate Mycn and Myc-regulated miR-17-92 microRNA action in Feingold syndrome mouse models. Nat Commun. 2018;9:1352 pubmed 出版商
  96. Ng P, Li J, Jeong K, Shao S, Chen H, Tsang Y, et al. Systematic Functional Annotation of Somatic Mutations in Cancer. Cancer Cell. 2018;33:450-462.e10 pubmed 出版商
  97. Nan H, Han L, Ma J, Yang C, Su R, He J. STX3 represses the stability of the tumor suppressor PTEN to activate the PI3K-Akt-mTOR signaling and promotes the growth of breast cancer cells. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2018;1864:1684-1692 pubmed 出版商
  98. Chang J, Tang N, Fang Q, Zhu K, Liu L, Xiong X, et al. TEMPORARY REMOVAL: Inhibition of COX-2 and 5-LOX regulates the progression of colorectal cancer by promoting PTEN and suppressing PI3K/AKT pathway. Biochem Biophys Res Commun. 2018;: pubmed 出版商
  99. Zhang S, Zhang M, Jing Y, Yin X, Ma P, Zhang Z, et al. Deubiquitinase USP13 dictates MCL1 stability and sensitivity to BH3 mimetic inhibitors. Nat Commun. 2018;9:215 pubmed 出版商
  100. Oldrini B, Hsieh W, Erdjument Bromage H, Codega P, Carro M, Curiel García A, et al. EGFR feedback-inhibition by Ran-binding protein 6 is disrupted in cancer. Nat Commun. 2017;8:2035 pubmed 出版商
  101. Vu L, Pickering B, Cheng Y, Zaccara S, Nguyen D, Minuesa G, et al. The N6-methyladenosine (m6A)-forming enzyme METTL3 controls myeloid differentiation of normal hematopoietic and leukemia cells. Nat Med. 2017;23:1369-1376 pubmed 出版商
  102. Comiskey D, Jacob A, Sanford B, Montes M, Goodwin A, Steiner H, et al. A novel mouse model of rhabdomyosarcoma underscores the dichotomy of MDM2-ALT1 function in vivo. Oncogene. 2018;37:95-106 pubmed 出版商
  103. Simond A, Rao T, Zuo D, Zhao J, Muller W. ErbB2-positive mammary tumors can escape PI3K-p110α loss through downregulation of the Pten tumor suppressor. Oncogene. 2017;36:6059-6066 pubmed 出版商
  104. Li M, Cheng W, Luo J, Hu X, Nie T, Lai H, et al. Loss of selenocysteine insertion sequence binding protein 2 suppresses the proliferation, migration/invasion and hormone secretion of human trophoblast cells via the PI3K/Akt and ERK signaling pathway. Placenta. 2017;55:81-89 pubmed 出版商
  105. Kuchay S, Giorgi C, Simoneschi D, Pagan J, Missiroli S, Saraf A, et al. PTEN counteracts FBXL2 to promote IP3R3- and Ca2+-mediated apoptosis limiting tumour growth. Nature. 2017;546:554-558 pubmed 出版商
  106. Bose R, Karthaus W, Armenia J, Abida W, Iaquinta P, Zhang Z, et al. ERF mutations reveal a balance of ETS factors controlling prostate oncogenesis. Nature. 2017;546:671-675 pubmed 出版商
  107. Kapil S, Sharma B, Patil M, Elattar S, Yuan J, Hou S, et al. The cell polarity protein Scrib functions as a tumor suppressor in liver cancer. Oncotarget. 2017;8:26515-26531 pubmed 出版商
  108. Ahmed S, Macara I. The Par3 polarity protein is an exocyst receptor essential for mammary cell survival. Nat Commun. 2017;8:14867 pubmed 出版商
  109. He W, Wang C, Mu R, Liang P, Huang Z, Zhang J, et al. MiR-21 is required for anti-tumor immune response in mice: an implication for its bi-directional roles. Oncogene. 2017;36:4212-4223 pubmed 出版商
  110. Getahun A, Wemlinger S, Rudra P, Santiago M, van Dyk L, Cambier J. Impaired B cell function during viral infections due to PTEN-mediated inhibition of the PI3K pathway. J Exp Med. 2017;214:931-941 pubmed 出版商
  111. Liu S, Gao G, Yan D, Chen X, Yao X, Guo S, et al. Effects of miR-145-5p through NRAS on the cell proliferation, apoptosis, migration, and invasion in melanoma by inhibiting MAPK and PI3K/AKT pathways. Cancer Med. 2017;6:819-833 pubmed 出版商
  112. Gupta A, Anjomani Virmouni S, Koundouros N, Dimitriadi M, Choo Wing R, Valle A, et al. PARK2 Depletion Connects Energy and Oxidative Stress to PI3K/Akt Activation via PTEN S-Nitrosylation. Mol Cell. 2017;65:999-1013.e7 pubmed 出版商
  113. Sahu U, Choudhury A, Parvez S, Biswas S, Kar S. Induction of intestinal stemness and tumorigenicity by aberrant internalization of commensal non-pathogenic E. coli. Cell Death Dis. 2017;8:e2667 pubmed 出版商
  114. Cherniack A, Shen H, Walter V, Stewart C, Murray B, Bowlby R, et al. Integrated Molecular Characterization of Uterine Carcinosarcoma. Cancer Cell. 2017;31:411-423 pubmed 出版商
  115. Shi J, Bei Y, Kong X, Liu X, Lei Z, Xu T, et al. miR-17-3p Contributes to Exercise-Induced Cardiac Growth and Protects against Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury. Theranostics. 2017;7:664-676 pubmed 出版商
  116. Cen M, Hu P, Cai Z, Fang T, Zhang J, Lu M. TIEG1 deficiency confers enhanced myocardial protection in the infarcted heart by mediating the Pten/Akt signalling pathway. Int J Mol Med. 2017;39:569-578 pubmed 出版商
  117. Chan L, Chen Z, Braas D, Lee J, Xiao G, Geng H, et al. Metabolic gatekeeper function of B-lymphoid transcription factors. Nature. 2017;542:479-483 pubmed 出版商
  118. Zhao D, Lu X, Wang G, Lan Z, Liao W, Li J, et al. Synthetic essentiality of chromatin remodelling factor CHD1 in PTEN-deficient cancer. Nature. 2017;542:484-488 pubmed 出版商
  119. Callif B, Maunze B, Krueger N, Simpson M, Blackmore M. The application of CRISPR technology to high content screening in primary neurons. Mol Cell Neurosci. 2017;80:170-179 pubmed 出版商
  120. Kang Y, Balter B, Csizmadia E, Haas B, Sharma H, Bronson R, et al. Contribution of classical end-joining to PTEN inactivation in p53-mediated glioblastoma formation and drug-resistant survival. Nat Commun. 2017;8:14013 pubmed 出版商
  121. Yue F, Bi P, Wang C, Shan T, Nie Y, Ratliff T, et al. Pten is necessary for the quiescence and maintenance of adult muscle stem cells. Nat Commun. 2017;8:14328 pubmed 出版商
  122. Hichino A, Okamoto M, Taga S, Akizuki R, Endo S, Matsunaga T, et al. Down-regulation of Claudin-2 Expression and Proliferation by Epigenetic Inhibitors in Human Lung Adenocarcinoma A549 Cells. J Biol Chem. 2017;292:2411-2421 pubmed 出版商
  123. Hill S, Nesser N, Johnson Camacho K, Jeffress M, Johnson A, Boniface C, et al. Context Specificity in Causal Signaling Networks Revealed by Phosphoprotein Profiling. Cell Syst. 2017;4:73-83.e10 pubmed 出版商
  124. Wilkerson P, Dedes K, Samartzis E, Dedes I, Lambros M, Natrajan R, et al. Preclinical evaluation of the PARP inhibitor BMN-673 for the treatment of ovarian clear cell cancer. Oncotarget. 2017;8:6057-6066 pubmed 出版商
  125. Fourneaux B, Chaire V, Lucchesi C, Karanian M, Pineau R, Laroche Clary A, et al. Dual inhibition of the PI3K/AKT/mTOR pathway suppresses the growth of leiomyosarcomas but leads to ERK activation through mTORC2: biological and clinical implications. Oncotarget. 2017;8:7878-7890 pubmed 出版商
  126. Mustachio L, Kawakami M, Lu Y, Rodriguez Canales J, Mino B, Behrens C, et al. The ISG15-specific protease USP18 regulates stability of PTEN. Oncotarget. 2017;8:3-14 pubmed 出版商
  127. Revandkar A, Perciato M, Toso A, Alajati A, Chen J, Gerber H, et al. Inhibition of Notch pathway arrests PTEN-deficient advanced prostate cancer by triggering p27-driven cellular senescence. Nat Commun. 2016;7:13719 pubmed 出版商
  128. Vidimar V, Gius D, Chakravarti D, Bulun S, Wei J, Kim J. Dysfunctional MnSOD leads to redox dysregulation and activation of prosurvival AKT signaling in uterine leiomyomas. Sci Adv. 2016;2:e1601132 pubmed
  129. Vuono E, Mukherjee A, Vierra D, Adroved M, Hodson C, Deans A, et al. The PTEN phosphatase functions cooperatively with the Fanconi anemia proteins in DNA crosslink repair. Sci Rep. 2016;6:36439 pubmed 出版商
  130. Sheen M, Marotti J, Allegrezza M, Rutkowski M, Conejo Garcia J, Fiering S. Constitutively activated PI3K accelerates tumor initiation and modifies histopathology of breast cancer. Oncogenesis. 2016;5:e267 pubmed 出版商
  131. Cardoso R, Burns A, Moeller J, Skinner D, Padmanabhan V. Developmental Programming: Insulin Sensitizer Prevents the GnRH-Stimulated LH Hypersecretion in a Sheep Model of PCOS. Endocrinology. 2016;157:4641-4653 pubmed
  132. Hau A, Leivo M, Gilder A, Hu J, Gonias S, Hansel D. mTORC2 activation is regulated by the urokinase receptor (uPAR) in bladder cancer. Cell Signal. 2017;29:96-106 pubmed 出版商
  133. Goebbels S, Wieser G, Pieper A, Spitzer S, Weege B, Yan K, et al. A neuronal PI(3,4,5)P3-dependent program of oligodendrocyte precursor recruitment and myelination. Nat Neurosci. 2017;20:10-15 pubmed 出版商
  134. Visuttijai K, Pettersson J, Mehrbani Azar Y, van den Bout I, Orndal C, Marcickiewicz J, et al. Lowered Expression of Tumor Suppressor Candidate MYO1C Stimulates Cell Proliferation, Suppresses Cell Adhesion and Activates AKT. PLoS ONE. 2016;11:e0164063 pubmed 出版商
  135. Song C, Liu B, Shi Y, Liu N, Yan Y, Zhang J, et al. MicroRNA-130a alleviates human coronary artery endothelial cell injury and inflammatory responses by targeting PTEN via activating PI3K/Akt/eNOS signaling pathway. Oncotarget. 2016;7:71922-71936 pubmed 出版商
  136. Cizmecioglu O, Ni J, Xie S, Zhao J, Roberts T. Rac1-mediated membrane raft localization of PI3K/p110? is required for its activation by GPCRs or PTEN loss. elife. 2016;5: pubmed 出版商
  137. Yuzugullu H, Von T, Thorpe L, Walker S, Roberts T, Frank D, et al. NTRK2 activation cooperates with PTEN deficiency in T-ALL through activation of both the PI3K-AKT and JAK-STAT3 pathways. Cell Discov. 2016;2:16030 pubmed 出版商
  138. 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
  139. Krepler C, Xiao M, Samanta M, Vultur A, Chen H, Brafford P, et al. Targeting Notch enhances the efficacy of ERK inhibitors in BRAF-V600E melanoma. Oncotarget. 2016;7:71211-71222 pubmed 出版商
  140. Tong L, Luo Y, Wei T, Guo L, Wang H, Zhu W, et al. KH-type splicing regulatory protein (KHSRP) contributes to tumorigenesis by promoting miR-26a maturation in small cell lung cancer. Mol Cell Biochem. 2016;422:61-74 pubmed
  141. Nip H, Dar A, Saini S, Colden M, Varahram S, Chowdhary H, et al. Oncogenic microRNA-4534 regulates PTEN pathway in prostate cancer. Oncotarget. 2016;7:68371-68384 pubmed 出版商
  142. Chen P, Qin L, Li G, Tellides G, Simons M. Fibroblast growth factor (FGF) signaling regulates transforming growth factor beta (TGF?)-dependent smooth muscle cell phenotype modulation. Sci Rep. 2016;6:33407 pubmed 出版商
  143. Rittig N, Bach E, Thomsen H, Pedersen S, Nielsen T, Jørgensen J, et al. Regulation of Lipolysis and Adipose Tissue Signaling during Acute Endotoxin-Induced Inflammation: A Human Randomized Crossover Trial. PLoS ONE. 2016;11:e0162167 pubmed 出版商
  144. Carbonneau M, M Gagné L, Lalonde M, Germain M, Motorina A, Guiot M, et al. The oncometabolite 2-hydroxyglutarate activates the mTOR signalling pathway. Nat Commun. 2016;7:12700 pubmed 出版商
  145. Bourgonje A, Verrijp K, Schepens J, Navis A, Piepers J, Palmen C, et al. Comprehensive protein tyrosine phosphatase mRNA profiling identifies new regulators in the progression of glioma. Acta Neuropathol Commun. 2016;4:96 pubmed 出版商
  146. Zhong W, Yi Q, Xu B, Li S, Wang T, Liu F, et al. ORP4L is essential for T-cell acute lymphoblastic leukemia cell survival. Nat Commun. 2016;7:12702 pubmed 出版商
  147. Bi P, Yue F, Karki A, Castro B, Wirbisky S, Wang C, et al. Notch activation drives adipocyte dedifferentiation and tumorigenic transformation in mice. J Exp Med. 2016;213:2019-37 pubmed 出版商
  148. Georgescu M, Gagea M, Cote G. NHERF1/EBP50 Suppresses Wnt-?-Catenin Pathway-Driven Intestinal Neoplasia. Neoplasia. 2016;18:512-23 pubmed 出版商
  149. Hu G, Huang K, Hu Y, Du G, Xue Z, Zhu X, et al. Single-cell RNA-seq reveals distinct injury responses in different types of DRG sensory neurons. Sci Rep. 2016;6:31851 pubmed 出版商
  150. Gusscott S, Jenkins C, Lam S, Giambra V, Pollak M, Weng A. IGF1R Derived PI3K/AKT Signaling Maintains Growth in a Subset of Human T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemias. PLoS ONE. 2016;11:e0161158 pubmed 出版商
  151. Chen R, Duan J, Li L, Ma Q, Sun Q, Ma J, et al. mTOR promotes pituitary tumor development through activation of PTTG1. Oncogene. 2017;36:979-988 pubmed 出版商
  152. Lai M, Gonzalez Martin A, Cooper A, Oda H, Jin H, Shepherd J, et al. Regulation of B-cell development and tolerance by different members of the miR-17∼92 family microRNAs. Nat Commun. 2016;7:12207 pubmed 出版商
  153. Liu J, Wan L, Liu J, Yuan Z, Zhang J, Guo J, et al. Cdh1 inhibits WWP2-mediated ubiquitination of PTEN to suppress tumorigenesis in an APC-independent manner. Cell Discov. 2016;2:15044 pubmed 出版商
  154. Hatem R, El Botty R, Chateau Joubert S, Servely J, Labiod D, de Plater L, et al. Targeting mTOR pathway inhibits tumor growth in different molecular subtypes of triple-negative breast cancers. Oncotarget. 2016;7:48206-48219 pubmed 出版商
  155. Takagi Y, Shimada K, Shimada S, Sakamoto A, Naoe T, Nakamura S, et al. SPIB is a novel prognostic factor in diffuse large B-cell lymphoma that mediates apoptosis via the PI3K-AKT pathway. Cancer Sci. 2016;107:1270-80 pubmed 出版商
  156. Kemper K, Krijgsman O, Kong X, Cornelissen Steijger P, Shahrabi A, Weeber F, et al. BRAF(V600E) Kinase Domain Duplication Identified in Therapy-Refractory Melanoma Patient-Derived Xenografts. Cell Rep. 2016;16:263-277 pubmed 出版商
  157. Oktay Y, Ãœlgen E, Can Ã, Akyerli C, Yüksel Å, Erdemgil Y, et al. IDH-mutant glioma specific association of rs55705857 located at 8q24.21 involves MYC deregulation. Sci Rep. 2016;6:27569 pubmed 出版商
  158. Lu B, Chen Q, Zhang X, Cheng L. Serous carcinoma arising from uterine adenomyosis/adenomyotic cyst of the cervical stump: a report of 3 cases. Diagn Pathol. 2016;11:46 pubmed 出版商
  159. Tzani I, Ivanov I, Andreev D, Dmitriev R, Dean K, Baranov P, et al. Systematic analysis of the PTEN 5' leader identifies a major AUU initiated proteoform. Open Biol. 2016;6: pubmed 出版商
  160. Hendrayani S, Al Harbi B, Al Ansari M, Silva G, Aboussekhra A. The inflammatory/cancer-related IL-6/STAT3/NF-?B positive feedback loop includes AUF1 and maintains the active state of breast myofibroblasts. Oncotarget. 2016;7:41974-41985 pubmed 出版商
  161. van Ree J, Nam H, Jeganathan K, Kanakkanthara A, van Deursen J. Pten regulates spindle pole movement through Dlg1-mediated recruitment of Eg5 to centrosomes. Nat Cell Biol. 2016;18:814-21 pubmed 出版商
  162. Chesnokova V, Zonis S, Zhou C, Recouvreux M, Ben Shlomo A, Araki T, et al. Growth hormone is permissive for neoplastic colon growth. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016;113:E3250-9 pubmed 出版商
  163. Garcia Carracedo D, Villaronga M, Álvarez Teijeiro S, Hermida Prado F, Santamaria I, Allonca E, et al. Impact of PI3K/AKT/mTOR pathway activation on the prognosis of patients with head and neck squamous cell carcinomas. Oncotarget. 2016;7:29780-93 pubmed 出版商
  164. Yang E, Ahn S, Lee K, Mahmood U, Kim H. Early Behavioral Abnormalities and Perinatal Alterations of PTEN/AKT Pathway in Valproic Acid Autism Model Mice. PLoS ONE. 2016;11:e0153298 pubmed 出版商
  165. Huang G, Yang X, Chen K, Xing J, Guo L, Zhu L, et al. Porf-2 Inhibits Neural Stem Cell Proliferation Through Wnt/?-Catenin Pathway by Its GAP Domain. Front Cell Neurosci. 2016;10:85 pubmed 出版商
  166. Gandin V, Masvidal L, Cargnello M, Gyenis L, McLaughlan S, Cai Y, et al. mTORC1 and CK2 coordinate ternary and eIF4F complex assembly. Nat Commun. 2016;7:11127 pubmed 出版商
  167. Seneviratne U, Nott A, Bhat V, Ravindra K, Wishnok J, Tsai L, et al. S-nitrosation of proteins relevant to Alzheimer's disease during early stages of neurodegeneration. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016;113:4152-7 pubmed 出版商
  168. Missiroli S, Morganti C, Giorgi C, Pinton P. Methods to Study PTEN in Mitochondria and Endoplasmic Reticulum. Methods Mol Biol. 2016;1388:187-212 pubmed 出版商
  169. Castillo Martin M, Thin T, Collazo Lorduy A, Cordon Cardo C. Immunopathologic Assessment of PTEN Expression. Methods Mol Biol. 2016;1388:23-37 pubmed 出版商
  170. Domínguez Calderón A, Ávila Flores A, Ponce A, López Bayghen E, Calderón Salinas J, Luis Reyes J, et al. ZO-2 silencing induces renal hypertrophy through a cell cycle mechanism and the activation of YAP and the mTOR pathway. Mol Biol Cell. 2016;27:1581-95 pubmed 出版商
  171. Lynch J, McEwen R, Crafter C, McDermott U, Garnett M, Barry S, et al. Identification of differential PI3K pathway target dependencies in T-cell acute lymphoblastic leukemia through a large cancer cell panel screen. Oncotarget. 2016;7:22128-39 pubmed 出版商
  172. Hayashi K, Michiue H, Yamada H, Takata K, Nakayama H, Wei F, et al. Fluvoxamine, an anti-depressant, inhibits human glioblastoma invasion by disrupting actin polymerization. Sci Rep. 2016;6:23372 pubmed 出版商
  173. Joo M, Park J, Yoo H, Lee B, Chun H, Lee S, et al. The roles of HOXB7 in promoting migration, invasion, and anti-apoptosis in gastric cancer. J Gastroenterol Hepatol. 2016;31:1717-1726 pubmed 出版商
  174. Koussounadis A, Langdon S, Um I, Kay C, Francis K, Harrison D, et al. Dynamic modulation of phosphoprotein expression in ovarian cancer xenograft models. BMC Cancer. 2016;16:205 pubmed 出版商
  175. Zaldumbide L, Erramuzpe A, Guarch R, Pulido R, Cortés J, López J. Snail heterogeneity in clear cell renal cell carcinoma. BMC Cancer. 2016;16:194 pubmed 出版商
  176. Dhar S, Kumar A, Zhang L, Rimando A, Lage J, Lewin J, et al. Dietary pterostilbene is a novel MTA1-targeted chemopreventive and therapeutic agent in prostate cancer. Oncotarget. 2016;7:18469-84 pubmed 出版商
  177. Hung M, Chen Y, Chu P, Shih C, Yu H, Tai W, et al. Upregulation of the oncoprotein SET determines poor clinical outcomes in hepatocellular carcinoma and shows therapeutic potential. Oncogene. 2016;35:4891-902 pubmed 出版商
  178. Gupta S, Itagaki R, Zheng X, Batkai S, Thum S, Ahmad F, et al. miR-21 promotes fibrosis in an acute cardiac allograft transplantation model. Cardiovasc Res. 2016;110:215-26 pubmed 出版商
  179. Chen N, Chyau C, Lee Y, Tseng H, Chou F. Promotion of mitotic catastrophe via activation of PTEN by paclitaxel with supplement of mulberry water extract in bladder cancer cells. Sci Rep. 2016;6:20417 pubmed 出版商
  180. Egawa H, Jingushi K, Hirono T, Ueda Y, Kitae K, Nakata W, et al. The miR-130 family promotes cell migration and invasion in bladder cancer through FAK and Akt phosphorylation by regulating PTEN. Sci Rep. 2016;6:20574 pubmed 出版商
  181. Moudry P, Watanabe K, Wolanin K, Bartkova J, Wassing I, Watanabe S, et al. TOPBP1 regulates RAD51 phosphorylation and chromatin loading and determines PARP inhibitor sensitivity. J Cell Biol. 2016;212:281-8 pubmed 出版商
  182. Yoshida T, Song L, Bai Y, Kinose F, Li J, Ohaegbulam K, et al. ZEB1 Mediates Acquired Resistance to the Epidermal Growth Factor Receptor-Tyrosine Kinase Inhibitors in Non-Small Cell Lung Cancer. PLoS ONE. 2016;11:e0147344 pubmed 出版商
  183. 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
  184. Siddiqui S, Akhter N, Deo S, Shukla N, Husain S. A study on promoter methylation of PTEN in sporadic breast cancer patients from North India. Breast Cancer. 2016;23:922-931 pubmed
  185. Ho N, Morrison J, Silva A, Coomber B. The effect of 3-bromopyruvate on human colorectal cancer cells is dependent on glucose concentration but not hexokinase II expression. Biosci Rep. 2016;36:e00299 pubmed 出版商
  186. Creedon H, Balderstone L, Muir M, Balla J, Gómez Cuadrado L, Tracey N, et al. Use of a genetically engineered mouse model as a preclinical tool for HER2 breast cancer. Dis Model Mech. 2016;9:131-40 pubmed 出版商
  187. Jin H, Gonzalez Martin A, Miletic A, Lai M, Knight S, Sabouri Ghomi M, et al. Transfection of microRNA Mimics Should Be Used with Caution. Front Genet. 2015;6:340 pubmed 出版商
  188. Kang X, Song C, Du X, Zhang C, Liu Y, Liang L, et al. PTEN stabilizes TOP2A and regulates the DNA decatenation. Sci Rep. 2015;5:17873 pubmed 出版商
  189. Duan S, Yuan G, Liu X, Ren R, Li J, Zhang W, et al. PTEN deficiency reprogrammes human neural stem cells towards a glioblastoma stem cell-like phenotype. Nat Commun. 2015;6:10068 pubmed 出版商
  190. Duchnowska R, Wysocki P, Korski K, Czartoryska ArÅ‚ukowicz B, NiwiÅ„ska A, Orlikowska M, et al. Immunohistochemical prediction of lapatinib efficacy in advanced HER2-positive breast cancer patients. Oncotarget. 2016;7:550-64 pubmed 出版商
  191. Messaoudi S, He Y, Gutsol A, Wight A, Hébert R, Vilmundarson R, et al. Endothelial Gata5 transcription factor regulates blood pressure. Nat Commun. 2015;6:8835 pubmed 出版商
  192. Chen C, Zhu C, Huang J, Zhao X, Deng R, Zhang H, et al. SUMOylation of TARBP2 regulates miRNA/siRNA efficiency. Nat Commun. 2015;6:8899 pubmed 出版商
  193. Hukelmann J, Anderson K, Sinclair L, Grzes K, Murillo A, Hawkins P, et al. The cytotoxic T cell proteome and its shaping by the kinase mTOR. Nat Immunol. 2016;17:104-12 pubmed 出版商
  194. Sellerio A, Ciusani E, Ben Moshe N, Coco S, Piccinini A, Myers C, et al. Overshoot during phenotypic switching of cancer cell populations. Sci Rep. 2015;5:15464 pubmed 出版商
  195. Lauková J, Kozubík A, Hofmanová J, Nekvindová J, Sova P, Moyer M, et al. Loss of PTEN Facilitates Rosiglitazone-Mediated Enhancement of Platinum(IV) Complex LA-12-Induced Apoptosis in Colon Cancer Cells. PLoS ONE. 2015;10:e0141020 pubmed 出版商
  196. Zhang L, Zhang S, Yao J, Lowery F, Zhang Q, Huang W, et al. Microenvironment-induced PTEN loss by exosomal microRNA primes brain metastasis outgrowth. Nature. 2015;527:100-104 pubmed 出版商
  197. Chen F, Rosiene J, Che A, Becker A, LoTurco J. Tracking and transforming neocortical progenitors by CRISPR/Cas9 gene targeting and piggyBac transposase lineage labeling. Development. 2015;142:3601-11 pubmed 出版商
  198. Herranz D, Ambesi Impiombato A, Sudderth J, Sánchez Martín M, Belver L, Tosello V, et al. Metabolic reprogramming induces resistance to anti-NOTCH1 therapies in T cell acute lymphoblastic leukemia. Nat Med. 2015;21:1182-9 pubmed 出版商
  199. Haffner M, Weier C, Xu M, Vaghasia A, Gürel B, Gümüşkaya B, et al. Molecular evidence that invasive adenocarcinoma can mimic prostatic intraepithelial neoplasia (PIN) and intraductal carcinoma through retrograde glandular colonization. J Pathol. 2016;238:31-41 pubmed 出版商
  200. Conde Perez A, Gros G, Longvert C, Pedersen M, Petit V, Aktary Z, et al. A caveolin-dependent and PI3K/AKT-independent role of PTEN in β-catenin transcriptional activity. Nat Commun. 2015;6:8093 pubmed 出版商
  201. Morley T, Xia J, Scherer P. Selective enhancement of insulin sensitivity in the mature adipocyte is sufficient for systemic metabolic improvements. Nat Commun. 2015;6:7906 pubmed 出版商
  202. Lee M, Jeong M, Lee H, Han H, Ko A, Hewitt S, et al. PI3K/AKT activation induces PTEN ubiquitination and destabilization accelerating tumourigenesis. Nat Commun. 2015;6:7769 pubmed 出版商
  203. Cao X, Kaneko T, Li J, Liu A, Voss C, Li S. A phosphorylation switch controls the spatiotemporal activation of Rho GTPases in directional cell migration. Nat Commun. 2015;6:7721 pubmed 出版商
  204. Lokody I, Francis J, Gardiner J, Erler J, Swain A. Pten Regulates Epithelial Cytodifferentiation during Prostate Development. PLoS ONE. 2015;10:e0129470 pubmed 出版商
  205. Fedorenko I, Abel E, Koomen J, Fang B, Wood E, Chen Y, et al. Fibronectin induction abrogates the BRAF inhibitor response of BRAF V600E/PTEN-null melanoma cells. Oncogene. 2016;35:1225-35 pubmed 出版商
  206. Subathra M, Korrapati M, Howell L, Arthur J, Shayman J, Schnellmann R, et al. Kidney glycosphingolipids are elevated early in diabetic nephropathy and mediate hypertrophy of mesangial cells. Am J Physiol Renal Physiol. 2015;309:F204-15 pubmed 出版商
  207. Gonzalez S, Fernando R, Berthelot J, Perrin Tricaud C, Sarzi E, Chrast R, et al. In vivo time-lapse imaging of mitochondria in healthy and diseased peripheral myelin sheath. Mitochondrion. 2015;23:32-41 pubmed 出版商
  208. Dorr C, Janik C, Weg M, Been R, Bader J, Kang R, et al. Transposon Mutagenesis Screen Identifies Potential Lung Cancer Drivers and CUL3 as a Tumor Suppressor. Mol Cancer Res. 2015;13:1238-47 pubmed 出版商
  209. Demicco E, Wani K, Fox P, Bassett R, Young E, Lev D, et al. Histologic variability in solitary fibrous tumors reflects angiogenic and growth factor signaling pathway alterations. Hum Pathol. 2015;46:1015-26 pubmed 出版商
  210. Heinen A, Beyer F, Tzekova N, Hartung H, Küry P. Fingolimod induces the transition to a nerve regeneration promoting Schwann cell phenotype. Exp Neurol. 2015;271:25-35 pubmed 出版商
  211. Ruscetti M, Quach B, Dadashian E, Mulholland D, Wu H. Tracking and Functional Characterization of Epithelial-Mesenchymal Transition and Mesenchymal Tumor Cells during Prostate Cancer Metastasis. Cancer Res. 2015;75:2749-59 pubmed 出版商
  212. Liu H, Du L, Wang R, Wei C, Liu B, Zhu L, et al. High frequency of loss of PTEN expression in human solid salivary adenoid cystic carcinoma and its implication for targeted therapy. Oncotarget. 2015;6:11477-91 pubmed
  213. Apostoli A, Roche J, Schneider M, SenGupta S, Di Lena M, Rubino R, et al. Opposing roles for mammary epithelial-specific PPARγ signaling and activation during breast tumour progression. Mol Cancer. 2015;14:85 pubmed 出版商
  214. Geels Y, van der Putten L, van Tilborg A, Lurkin I, Zwarthoff E, Pijnenborg J, et al. Immunohistochemical and genetic profiles of endometrioid endometrial carcinoma arising from atrophic endometrium. Gynecol Oncol. 2015;137:245-51 pubmed 出版商
  215. Albers J, Danzer C, Rechsteiner M, Lehmann H, Brandt L, Hejhal T, et al. A versatile modular vector system for rapid combinatorial mammalian genetics. J Clin Invest. 2015;125:1603-19 pubmed 出版商
  216. Li C, Cheng P, Liang M, Chen Y, Lu Q, Wang J, et al. MicroRNA-188 regulates age-related switch between osteoblast and adipocyte differentiation. J Clin Invest. 2015;125:1509-22 pubmed 出版商
  217. Chen S, Sanjana N, Zheng K, Shalem O, Lee K, Shi X, et al. Genome-wide CRISPR screen in a mouse model of tumor growth and metastasis. Cell. 2015;160:1246-60 pubmed 出版商
  218. Koo D, Lee H, Ahn J, Yoon D, Kim S, Gong G, et al. Tau and PTEN status as predictive markers for response to trastuzumab and paclitaxel in patients with HER2-positive breast cancer. Tumour Biol. 2015;36:5865-71 pubmed 出版商
  219. Danilov C, Steward O. Conditional genetic deletion of PTEN after a spinal cord injury enhances regenerative growth of CST axons and motor function recovery in mice. Exp Neurol. 2015;266:147-60 pubmed 出版商
  220. Ho J, Bassi C, Stambolic V. Characterization of nuclear PTEN and its post translational modifications. Methods. 2015;77-78:104-11 pubmed 出版商
  221. Kim S, Ebbert K, Cordeiro M, Romero M, Zhu J, Serna V, et al. Cell autonomous phosphoinositide 3-kinase activation in oocytes disrupts normal ovarian function through promoting survival and overgrowth of ovarian follicles. Endocrinology. 2015;156:1464-76 pubmed 出版商
  222. Blanchard Z, Paul B, Craft B, ElShamy W. BRCA1-IRIS inactivation overcomes paclitaxel resistance in triple negative breast cancers. Breast Cancer Res. 2015;17:5 pubmed 出版商
  223. Majuelos Melguizo J, Rodríguez M, López Jiménez L, Rodríguez Vargas J, Martí Martín Consuegra J, Serrano Sáenz S, et al. PARP targeting counteracts gliomagenesis through induction of mitotic catastrophe and aggravation of deficiency in homologous recombination in PTEN-mutant glioma. Oncotarget. 2015;6:4790-803 pubmed
  224. Shrestha S, Yang K, Guy C, Vogel P, Neale G, Chi H. Treg cells require the phosphatase PTEN to restrain TH1 and TFH cell responses. Nat Immunol. 2015;16:178-87 pubmed 出版商
  225. Mahadevan D, Theiss N, Morales C, Stejskal A, Cooke L, Zhu M, et al. Novel receptor tyrosine kinase targeted combination therapies for imatinib-resistant gastrointestinal stromal tumors (GIST). Oncotarget. 2015;6:1954-66 pubmed
  226. Grande V, Manassero G, Vercelli A. Neuroprotective and anti-inflammatory roles of the phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome Ten (PTEN) Inhibition in a Mouse Model of Temporal Lobe Epilepsy. PLoS ONE. 2014;9:e114554 pubmed 出版商
  227. Huang C, Sheng S, Li R, Sun X, Liu J, Huang G. Lactate promotes resistance to glucose starvation via upregulation of Bcl-2 mediated by mTOR activation. Oncol Rep. 2015;33:875-84 pubmed 出版商
  228. Giatromanolaki A, Sivridis E, Mitrakas A, Kalamida D, Zois C, Haider S, et al. Autophagy and lysosomal related protein expression patterns in human glioblastoma. Cancer Biol Ther. 2014;15:1468-78 pubmed 出版商
  229. Kong L, Wei J, Haider A, Liebelt B, Ling X, Conrad C, et al. Therapeutic targets in subependymoma. J Neuroimmunol. 2014;277:168-75 pubmed 出版商
  230. Eritja N, Santacana M, Maiques O, González Tallada X, Dolcet X, Matias Guiu X. Modeling glands with PTEN deficient cells and microscopic methods for assessing PTEN loss: endometrial cancer as a model. Methods. 2015;77-78:31-40 pubmed 出版商
  231. Kappler C, Guest S, Irish J, Garrett Mayer E, Kratche Z, Wilson R, et al. Oncogenic signaling in amphiregulin and EGFR-expressing PTEN-null human breast cancer. Mol Oncol. 2015;9:527-43 pubmed 出版商
  232. Choi M, Nakamura T, Cho S, Han X, Holland E, Qu J, et al. Transnitrosylation from DJ-1 to PTEN attenuates neuronal cell death in parkinson's disease models. J Neurosci. 2014;34:15123-31 pubmed 出版商
  233. LITTLE D, Valori C, Mutsaers C, Bennett E, Wyles M, Sharrack B, et al. PTEN depletion decreases disease severity and modestly prolongs survival in a mouse model of spinal muscular atrophy. Mol Ther. 2015;23:270-7 pubmed 出版商
  234. Balbas M, Burgess M, Murali R, Wongvipat J, Skaggs B, Mundel P, et al. MAGI-2 scaffold protein is critical for kidney barrier function. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014;111:14876-81 pubmed 出版商
  235. Gao D, Vela I, Sboner A, Iaquinta P, Karthaus W, Gopalan A, et al. Organoid cultures derived from patients with advanced prostate cancer. Cell. 2014;159:176-187 pubmed 出版商
  236. Liu Y, Wan S, Zhang P, Zhang W, Zheng J, Lin J, et al. Expression levels of autophagy related proteins and their prognostic significance in retinocytoma and retinoblastoma. Int J Ophthalmol. 2014;7:594-601 pubmed 出版商
  237. Bailon E, Ugarte Berzal E, Amigo Jiménez I, Van den Steen P, Opdenakker G, Garcia Marco J, et al. Overexpression of progelatinase B/proMMP-9 affects migration regulatory pathways and impairs chronic lymphocytic leukemia cell homing to bone marrow and spleen. J Leukoc Biol. 2014;96:185-99 pubmed 出版商
  238. Cha Y, Han S, Seol H, Oh D, Im S, Bang Y, et al. Immunohistochemical features associated with sensitivity to lapatinib-plus-capecitabine and resistance to trastuzumab in HER2-positive breast cancer. Anticancer Res. 2014;34:4275-80 pubmed
  239. Costales M, Lopez F, García Inclán C, Fernandez S, Marcos C, Llorente J, et al. Establishment and characterization of an orthotopic sinonasal squamous cell carcinoma mouse model. Head Neck. 2015;37:1769-75 pubmed 出版商
  240. Screen M, Jonson P, Raheem O, Palmio J, Laaksonen R, Lehtimaki T, et al. Abnormal splicing of NEDD4 in myotonic dystrophy type 2: possible link to statin adverse reactions. Am J Pathol. 2014;184:2322-32 pubmed 出版商
  241. Subramani R, Lopez Valdez R, Arumugam A, Nandy S, Boopalan T, Lakshmanaswamy R. Targeting insulin-like growth factor 1 receptor inhibits pancreatic cancer growth and metastasis. PLoS ONE. 2014;9:e97016 pubmed 出版商
  242. Moriarity B, Rahrmann E, Beckmann D, Conboy C, Watson A, Carlson D, et al. Simple and efficient methods for enrichment and isolation of endonuclease modified cells. PLoS ONE. 2014;9:e96114 pubmed 出版商
  243. Jung S, Ohk J, Jeong D, Li C, Lee S, Duan J, et al. Distinct regulatory effect of the p34SEI-1 oncoprotein on cancer metastasis in HER2/neu-positive and -negative cells. Int J Oncol. 2014;45:189-96 pubmed 出版商
  244. Zhao X, Gao S, Ren H, Huang H, Ji W, Hao J. Inhibition of autophagy strengthens celastrol-induced apoptosis in human pancreatic cancer in vitro and in vivo models. Curr Mol Med. 2014;14:555-63 pubmed
  245. Melchor L, Molyneux G, Mackay A, Magnay F, Atienza M, Kendrick H, et al. Identification of cellular and genetic drivers of breast cancer heterogeneity in genetically engineered mouse tumour models. J Pathol. 2014;233:124-37 pubmed 出版商
  246. Ma J, Liu J, Wang Z, Gu X, Fan Y, Zhang W, et al. NF-kappaB-dependent microRNA-425 upregulation promotes gastric cancer cell growth by targeting PTEN upon IL-1? induction. Mol Cancer. 2014;13:40 pubmed 出版商
  247. Nakahata S, Ichikawa T, Maneesaay P, Saito Y, Nagai K, Tamura T, et al. Loss of NDRG2 expression activates PI3K-AKT signalling via PTEN phosphorylation in ATLL and other cancers. Nat Commun. 2014;5:3393 pubmed 出版商
  248. Miyazawa N, Yoshikawa H, Magae S, Ishikawa H, Izumikawa K, Terukina G, et al. Human cell growth regulator Ly-1 antibody reactive homologue accelerates processing of preribosomal RNA. Genes Cells. 2014;19:273-86 pubmed 出版商
  249. Taguchi K, Hirano I, Itoh T, Tanaka M, Miyajima A, Suzuki A, et al. Nrf2 enhances cholangiocyte expansion in Pten-deficient livers. Mol Cell Biol. 2014;34:900-13 pubmed 出版商
  250. Liu X, Chen L, Feng B, Liu G. Reversing effect of sorcin in the drug resistance of human nasopharyngeal carcinoma. Anat Rec (Hoboken). 2014;297:215-21 pubmed 出版商
  251. Morotti A, Panuzzo C, Crivellaro S, Pergolizzi B, Familiari U, Berger A, et al. BCR-ABL disrupts PTEN nuclear-cytoplasmic shuttling through phosphorylation-dependent activation of HAUSP. Leukemia. 2014;28:1326-33 pubmed 出版商
  252. Haws M, JARAMILLO T, Espinosa F, Widman A, Stuber G, Sparta D, et al. PTEN knockdown alters dendritic spine/protrusion morphology, not density. J Comp Neurol. 2014;522:1171-90 pubmed 出版商
  253. Wang J, Chen J, Miller D, Li W. Synergistic combination of novel tubulin inhibitor ABI-274 and vemurafenib overcome vemurafenib acquired resistance in BRAFV600E melanoma. Mol Cancer Ther. 2014;13:16-26 pubmed 出版商
  254. Fernandez S, Genis L, Torres Aleman I. A phosphatase-independent gain-of-function mutation in PTEN triggers aberrant cell growth in astrocytes through an autocrine IGF-1 loop. Oncogene. 2014;33:4114-22 pubmed 出版商
  255. Kucherlapati M, Esfahani S, Habibollahi P, Wang J, Still E, Bronson R, et al. Genotype directed therapy in murine mismatch repair deficient tumors. PLoS ONE. 2013;8:e68817 pubmed 出版商
  256. Apostoli A, Skelhorne Gross G, Rubino R, Peterson N, Di Lena M, Schneider M, et al. Loss of PPAR? expression in mammary secretory epithelial cells creates a pro-breast tumorigenic environment. Int J Cancer. 2014;134:1055-66 pubmed 出版商
  257. Carvalho K, Maia B, Omae S, Rocha A, Covizzi L, Vassallo J, et al. Best practice for PTEN gene and protein assessment in anatomic pathology. Acta Histochem. 2014;116:25-31 pubmed 出版商
  258. Burkhardt L, Fuchs S, Krohn A, Masser S, Mader M, Kluth M, et al. CHD1 is a 5q21 tumor suppressor required for ERG rearrangement in prostate cancer. Cancer Res. 2013;73:2795-805 pubmed 出版商
  259. Kim H, Woo H, Ryu J, Bok J, Kim J, Choi S, et al. Conditional deletion of pten leads to defects in nerve innervation and neuronal survival in inner ear development. PLoS ONE. 2013;8:e55609 pubmed 出版商
  260. Ma X, Choudhury S, Hua X, Dai Z, Li Y. Interaction of the oncogenic miR-21 microRNA and the p53 tumor suppressor pathway. Carcinogenesis. 2013;34:1216-23 pubmed 出版商
  261. Pérez Sieira S, Martinez G, Porteiro B, Lopez M, Vidal A, Nogueiras R, et al. Female Nur77-deficient mice show increased susceptibility to diet-induced obesity. PLoS ONE. 2013;8:e53836 pubmed 出版商
  262. Lotan T, Gumuskaya B, Rahimi H, Hicks J, Iwata T, Robinson B, et al. Cytoplasmic PTEN protein loss distinguishes intraductal carcinoma of the prostate from high-grade prostatic intraepithelial neoplasia. Mod Pathol. 2013;26:587-603 pubmed 出版商
  263. Sha W, Thompson K, South J, Baron M, Leask A. Loss of PPAR? expression by fibroblasts enhances dermal wound closure. Fibrogenesis Tissue Repair. 2012;5:5 pubmed 出版商
  264. Jung Y, Joo K, Seong D, Choi Y, Kong D, Kim Y, et al. Identification of prognostic biomarkers for glioblastomas using protein expression profiling. Int J Oncol. 2012;40:1122-32 pubmed 出版商
  265. Lindberg K, Helguero L, Omoto Y, Gustafsson J, Haldosén L. Estrogen receptor ? represses Akt signaling in breast cancer cells via downregulation of HER2/HER3 and upregulation of PTEN: implications for tamoxifen sensitivity. Breast Cancer Res. 2011;13:R43 pubmed 出版商
  266. Rodriguez O, Lai E, Vissapragada S, Cromelin C, Avetian M, Salinas P, et al. A reduction in Pten tumor suppressor activity promotes ErbB-2-induced mouse prostate adenocarcinoma formation through the activation of signaling cascades downstream of PDK1. Am J Pathol. 2009;174:2051-60 pubmed 出版商