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核糖体蛋白S6激酶 同义词: p70 S6K-alpha

圣克鲁斯生物技术
小鼠 单克隆(A-6)
  • 免疫印迹; 大鼠
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz, sc-8416)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上. Redox Biol (2022) ncbi
小鼠 单克隆(E-5)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s7c
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz, sc-377529)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s7c). iScience (2022) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 图 7c
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz, sc-8418)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上 (图 7c). iScience (2021) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3c
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz, sc-8418)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3c). Onco Targets Ther (2021) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫印迹; 人类; 1:200; 图 4b
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz, sc-8418)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:200 (图 4b). Nat Commun (2017) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫印迹; 人类; 1:660; 图 3b
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz, H-9)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:660 (图 3b). J Med Chem (2017) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:100; 图 4b
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz, sc-8418)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:100 (图 4b). FEBS Open Bio (2017) ncbi
小鼠 单克隆
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:2000; 图 2c
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz, H-9)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:2000 (图 2c). PLoS ONE (2017) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1d
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz, sc-8418)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1d). Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis (2017) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3a
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz, sc-8418)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3a). elife (2016) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫细胞化学; 人类
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz, sc-8418)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上. J Cell Biol (2016) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 其他; 人类; 1:50; 图 2g
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz, sc-8418)被用于被用于其他在人类样本上浓度为1:50 (图 2g). BMC Cancer (2016) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫细胞化学; 人类; 图 1
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 图 1
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz, sc-8418)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上 (图 1) 和 被用于免疫细胞化学在小鼠样本上 (图 1). Acta Neuropathol (2016) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz, sc-8418)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). Aging (Albany NY) (2016) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:50; 图 1
  • 免疫印迹; 人类; 图 7
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz, sc-8418)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:50 (图 1) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7). Oncotarget (2016) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz, sc-8418)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6). Nat Chem Biol (2016) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫细胞化学; 人类; 图 6
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-8418)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上 (图 6). Genome Res (2015) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-8418)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol (2015) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:500
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-8418)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:500. Endocrinology (2015) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz Biotechnology, SC-8418)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3). Nat Commun (2015) ncbi
小鼠 单克隆(A-6)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-8416)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4). Mol Med Rep (2015) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:500
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz, sc 8418)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:500. An Acad Bras Cienc (2015) ncbi
小鼠 单克隆(A-6)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:500
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz, sc 8416)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:500. An Acad Bras Cienc (2015) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫细胞化学; 人类
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-8418)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上. J Virol (2015) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-8418)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000. World J Gastroenterol (2014) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫印迹; 人类
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz Biotechnology, sc-8418)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Biochim Biophys Acta (2015) ncbi
小鼠 单克隆(A-6)
  • 免疫细胞化学; 人类
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz, sc-8416)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上. Int J Cancer (2015) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫细胞化学; 人类; 1:200
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa, sc-8418)被用于被用于免疫细胞化学在人类样本上浓度为1:200. J Cell Biol (2014) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4a
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz, sc-8418)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4a). Cell Death Dis (2014) ncbi
小鼠 单克隆(H-9)
  • 免疫印迹; 人类
圣克鲁斯生物技术核糖体蛋白S6激酶抗体(Santa Cruz, sc-8418)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Biochem Biophys Res Commun (2013) ncbi
艾博抗(上海)贸易有限公司
domestic rabbit 单克隆(E175)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4d
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4a, 4c
艾博抗(上海)贸易有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Abcam, ab32359)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4d) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4a, 4c). Nat Commun (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 牛; 1:1000; 图 4a
艾博抗(上海)贸易有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Abcam, ab9366)被用于被用于免疫印迹在牛样本上浓度为1:1000 (图 4a). Br J Nutr (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 5a
艾博抗(上海)贸易有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Abcam, ab186753)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5a). Eur Rev Med Pharmacol Sci (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(E175)
  • 免疫印迹; 人类; 图 7a, 7f
艾博抗(上海)贸易有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Abcam, ab32359)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7a, 7f). Nat Commun (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(E343)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1b
  • 免疫印迹; 人类; 图 1b, 1c
艾博抗(上海)贸易有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Abcam, ab32529)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1b) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1b, 1c). Cell Rep (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 5d
  • 免疫印迹; 人类; 图 4a, 5f, s14a
艾博抗(上海)贸易有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Abcam, ab9366)被用于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 4a, 5f, s14a). Hepatology (2018) ncbi
domestic rabbit 单克隆(E343)
  • 其他; 人类; 图 4c
艾博抗(上海)贸易有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Abcam, ab32529)被用于被用于其他在人类样本上 (图 4c). Cancer Cell (2018) ncbi
domestic rabbit 单克隆(E343)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000; 图 6
艾博抗(上海)贸易有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Abcam, ab32529)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000 (图 6). Cell Signal (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(E343)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:5000; 图 4
艾博抗(上海)贸易有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Abcam, ab32529)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:5000 (图 4). Cell Death Dis (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(E175)
  • 免疫组化; 人类; 图 3
艾博抗(上海)贸易有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(abcam, ab32359)被用于被用于免疫组化在人类样本上 (图 3). Cell Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 5c
艾博抗(上海)贸易有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Abcam, ab9366)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 5c). Nat Struct Mol Biol (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(E175)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:25; 图 2
艾博抗(上海)贸易有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Abcam, ab32359)被用于被用于免疫组化-石蜡切片在人类样本上浓度为1:25 (图 2). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(E343)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
艾博抗(上海)贸易有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Abcam, ab32529)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1). Cancer Discov (2015) ncbi
赛默飞世尔
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 猕猴; 1:1000; 图 5a
赛默飞世尔核糖体蛋白S6激酶抗体(ThermoFisher, PA5-17884)被用于被用于免疫印迹在猕猴样本上浓度为1:1000 (图 5a). Aging (Albany NY) (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(B2HCLC)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5b
赛默飞世尔核糖体蛋白S6激酶抗体(Invitrogen, 710095)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5b). Front Immunol (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
赛默飞世尔核糖体蛋白S6激酶抗体(Thermo Fisher Scientific, PA5-17884)被用于. Leuk Lymphoma (2015) ncbi
赛信通(上海)生物试剂有限公司
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 2c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9204)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2c). Mol Ther Oncolytics (2022) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:250; 图 6b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:250 (图 6b). Front Nutr (2022) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 6b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 6b). Front Nutr (2022) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 2e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2e). Acta Pharm Sin B (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2e). Acta Pharm Sin B (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5a). Cancer Commun (Lond) (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5a
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5a) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s6a). Cancer Commun (Lond) (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000; 图 7c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 2708s)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000 (图 7c). Front Pharmacol (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4d). Cell Rep (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4d). Cell Rep (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 s6e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 s6e). Nat Commun (2022) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1c, 1e, 3e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1c, 1e, 3e). Nat Commun (2022) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 其他; 小鼠; 图 6i, 7i
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于其他在小鼠样本上 (图 6i, 7i). Autophagy (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s7a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s7a). iScience (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s11b, s11e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s11b, s11e). J Clin Invest (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s11b, s11e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s11b, s11e). J Clin Invest (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 5a). Commun Biol (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 5a). Commun Biol (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3c, 6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3c, 6a). iScience (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 s3g
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9204)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 s3g). J Neurochem (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 s3g
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 s3g). J Neurochem (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 1:100; 图 9a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)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 9a). Mol Med Rep (2022) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1d, 3b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1d, 3b). Mol Metab (2022) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1d, 3b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1d, 3b). Mol Metab (2022) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 7d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 7d). Cells (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 7d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 7d). Cells (2021) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9206)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1a). Aging (Albany NY) (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1a). Aging (Albany NY) (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫组化; 人类; 图 2b
  • 免疫印迹; 人类; 图 6c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫组化在人类样本上 (图 2b) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6c). Cell Death Dis (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4c). Antioxidants (Basel) (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 s3b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9205S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 s3b). Neurobiol Dis (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 s3c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9202S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 s3c). Neurobiol Dis (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 s8b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 s8b). EMBO Mol Med (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 s8b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 s8b). EMBO Mol Med (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 2b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2b). BMC Cancer (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 2b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2b). BMC Cancer (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 7g
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7g). Nat Commun (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 大鼠; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9234)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上 (图 3a). Cell Rep (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 3f
  • 免疫印迹; 人类; 图 3d, 3e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 3f) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3d, 3e). Cell Death Dis (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 3d, 5d, 4f
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 3d, 5d, 4f). JCI Insight (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 5a). J Pathol (2021) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 流式细胞仪; 小鼠
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9206)被用于被用于流式细胞仪在小鼠样本上. Cancer Cell (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 7e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 7e). Nat Commun (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 7e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 7e). Nat Commun (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:500; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:500 (图 3a). Cell Death Dis (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 3a). Cell Death Dis (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 5m
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 5m). Cell Rep (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 5m
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 5m). Cell Rep (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1c, 1d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1c, 1d). Cell Rep (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1c, 1d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1c, 1d). Cell Rep (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:500; 图 6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:500 (图 6a). Front Physiol (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000; 图 7a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technologies, 2708S)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000 (图 7a). Life Sci Alliance (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000; 图 7a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234S)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000 (图 7a). Life Sci Alliance (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3c). J Immunother Cancer (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3c). J Immunother Cancer (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s2). Aging Cell (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s2). Aging Cell (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:2000; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:2000 (图 3a). Nat Commun (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 3a
  • 免疫印迹; 人类; 图 4c, s4b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 3a) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4c, s4b). Nat Commun (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4c, s4b
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4c, s4b) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 3a). Nat Commun (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1a, 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1a, 1b). Front Cell Dev Biol (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1a, 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1a, 1b). Front Cell Dev Biol (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:3000; 图 3b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:3000 (图 3b). Nat Commun (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:2000; 图 3b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:2000 (图 3b). Nat Commun (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4a, 4c
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4a, 4c) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4d). Nat Commun (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 4a, 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 4a, 5a). Nucleic Acids Res (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 4a, 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 4a, 5a). Nucleic Acids Res (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5c). Theranostics (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 流式细胞仪; 小鼠
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9204)被用于被用于流式细胞仪在小鼠样本上. Cell Rep (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(cell signalling technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1a). Nat Commun (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 3e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9205S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 3e). Commun Biol (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 3e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9202S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 3e). Commun Biol (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3a). Neuropathol Appl Neurobiol (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3a). Neuropathol Appl Neurobiol (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫组化-冰冻切片; 小鼠; 1:500; 图 5d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9205)被用于被用于免疫组化-冰冻切片在小鼠样本上浓度为1:500 (图 5d). Proc Natl Acad Sci U S A (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000. Nat Commun (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 2f
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 2f). Adv Sci (Weinh) (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 2f
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9202S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 2f). Adv Sci (Weinh) (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1d). Cell Rep (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 5k
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 5k). Cell Rep (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000. Nat Commun (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000. Nat Commun (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 5c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 5c). Aging Cell (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 7c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 7c). Theranostics (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 7c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 7c). Theranostics (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technologies, 9234S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1). Cell Rep (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technologies, 2708S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1). Cell Rep (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4a). Sci Rep (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000; 图 4c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000 (图 4c). Int J Mol Sci (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000; 图 4c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000 (图 4c). Int J Mol Sci (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:200; 图 s8g
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:200 (图 s8g). Nat Commun (2021) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:200; 图 s8g
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:200 (图 s8g). Nat Commun (2021) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; pigs ; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234S)被用于被用于免疫印迹在pigs 样本上 (图 4a). Animals (Basel) (2020) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; pigs ; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9202S)被用于被用于免疫印迹在pigs 样本上 (图 4a). Animals (Basel) (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4a). Cell Death Discov (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4a). Cell Death Discov (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 1a). elife (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 1a). elife (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4j
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4j). Cell Death Dis (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4j
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4j). Cell Death Dis (2020) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 2d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2d). Nat Commun (2020) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 2d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9204)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2d). Nat Commun (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2d). Nat Commun (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4e). Aging (Albany NY) (2020) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4e). Aging (Albany NY) (2020) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 s3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 s3a). J Biol Chem (2020) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:2000; 图 s3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:2000 (图 s3a). J Biol Chem (2020) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 3c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signalling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 3c). elife (2020) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 3c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signalling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 3c). elife (2020) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 3c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 3c). elife (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 3d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 3d). elife (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 3d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 3d). elife (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234T)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4a). Cell Death Dis (2020) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9205S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6a). Nat Commun (2020) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6a). Nat Commun (2020) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 2c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 2c). elife (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 2c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 2c). elife (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 7d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 7d). Sci Rep (2020) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 7d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 7d). Sci Rep (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 猕猴; 1:1000; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708S)被用于被用于免疫印迹在猕猴样本上浓度为1:1000 (图 5a). Aging (Albany NY) (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 流式细胞仪; 小鼠; 1:50; 图 s6a, s6c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 108D2)被用于被用于流式细胞仪在小鼠样本上浓度为1:50 (图 s6a, s6c). Commun Biol (2020) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 4f
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4f). Sci Adv (2020) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 4f
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4f). Sci Adv (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000; 图 7a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 2708)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000 (图 7a). Theranostics (2020) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:500; 图 7a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9204)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:500 (图 7a). Theranostics (2020) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6b). Cancer Sci (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6b). Cancer Sci (2020) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; fruit fly ; 1:1000; 图 1j
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signal Technology, 9206)被用于被用于免疫印迹在fruit fly 样本上浓度为1:1000 (图 1j). elife (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4e). J Neuroinflammation (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 5707)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4e). J Neuroinflammation (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5d). EBioMedicine (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5d). EBioMedicine (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6a). Cell Death Dis (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6a). Cell Death Dis (2020) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 5c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5c). J Exp Clin Cancer Res (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 5c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5c). J Exp Clin Cancer Res (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1f
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9204S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1f). Biosci Rep (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 牛; 1:1000; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205S)被用于被用于免疫印迹在牛样本上浓度为1:1000 (图 4a). Br J Nutr (2020) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4g
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4g). Oncogene (2020) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 1a). elife (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3a
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4j
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3a) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4j). EMBO Mol Med (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4j
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4j) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3a). EMBO Mol Med (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000; 图 2d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000 (图 2d). Cell Stem Cell (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000; 图 s4e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000 (图 s4e). Cell Stem Cell (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 6b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 6b). Cardiovasc Res (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 6b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 6b). Cardiovasc Res (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 流式细胞仪; 小鼠; 图 1a, 1e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于流式细胞仪在小鼠样本上 (图 1a, 1e). Nat Metab (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 流式细胞仪; 小鼠; 图 1a, 1e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于流式细胞仪在小鼠样本上 (图 1a, 1e). Nat Metab (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于. J Clin Invest (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:5000; 图 7a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9204S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:5000 (图 7a). Cell Death Dis (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technologies, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 3a). Life Sci (2019) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technologies, 9206)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 3a). Life Sci (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 3b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9202s)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 3b). Cardiovasc Diabetol (2019) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 3b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9206s)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 3b). Cardiovasc Diabetol (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:5000; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:5000 (图 5a). Nat Commun (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:2000; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:2000 (图 5a). Nat Commun (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 1:100; 图 4d
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:100; 图 4f
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9204S)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 4d) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:100 (图 4f). Autophagy (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1a). Int J Biol Sci (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1a). Int J Biol Sci (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1b). elife (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1b). elife (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 10f
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 10f). PLoS Biol (2019) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 10f
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9206)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 10f). PLoS Biol (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s5g
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9205s)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s5g). Cell (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫沉淀; 小鼠; 图 s5g
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s5g
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 2708)被用于被用于免疫沉淀在小鼠样本上 (图 s5g) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s5g). Cell (2019) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 2c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9206)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 2c). J Cell Sci (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 7b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7b). Cell (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 7b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7b). Cell (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:500; 图 2b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:500 (图 2b). Nat Commun (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:500; 图 2b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9204S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:500 (图 2b). Nat Commun (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s7c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s7c). Cell (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s7c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s7c). Cell (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 3e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 3e). JCI Insight (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 3e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 3e). JCI Insight (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:500; 图 8a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:500 (图 8a). J Cell Sci (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:100; 图 8a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:100 (图 8a). J Cell Sci (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1a, 1b
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1a, 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1a, 1b) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1a, 1b). Cell Rep (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹基因敲除验证; 人类; 图 2g
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9205)被用于被用于免疫印迹基因敲除验证在人类样本上 (图 2g). Nat Commun (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹基因敲除验证; 人类; 图 2g
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9202)被用于被用于免疫印迹基因敲除验证在人类样本上 (图 2g). Nat Commun (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 6b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6b). elife (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 6b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6b). elife (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 s3c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s3c). Cell (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 7a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7a). Exp Cell Res (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 7c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9205S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7c). Nat Immunol (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s1). Front Physiol (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s1). Front Physiol (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 1a, 2e
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000; 图 2d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 1a, 2e) 和 被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000 (图 2d). Nature (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000; 图 2d
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 1a, 2e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000 (图 2d) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 1a, 2e). Nature (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 1a). Nat Commun (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 1a). Nat Commun (2019) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; Dictyostelium discoideum; 图 3d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在Dictyostelium discoideum样本上 (图 3d). Dev Cell (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 s2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 49D7)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s2). Mol Oncol (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 s4j
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s4j). Science (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 5q
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 5k, 5m
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology., 9205 S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5q) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 5k, 5m). Cell Death Differ (2018) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类; 图 ev3e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 ev3e). EMBO J (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 ev3e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 ev3e). EMBO J (2018) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1b). Cell Metab (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1b). Cell Metab (2019) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3a). Autophagy (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3a). Autophagy (2019) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5a
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 5f
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5a) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 5f). FEBS Lett (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 5f
  • 免疫印迹; 人类; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9204)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 5f) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5a). FEBS Lett (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, #9204)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(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s3a). Immunity (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 7a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 7a). Nat Commun (2018) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 7a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 7a). Nat Commun (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 2d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 2d). Cancer Res (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 2d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 2d). Cancer Res (2018) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 s4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 2708S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 s4a). Sci Adv (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 10j
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 10j). J Clin Invest (2018) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 10j
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 10j). J Clin Invest (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 2f
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9204)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 2f). Science (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s3a). Cell (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s3a). Cell (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 其他; 人类; 图 4c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于其他在人类样本上 (图 4c). Cancer Cell (2018) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 3a). Biochem Biophys Res Commun (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 3a). Biochem Biophys Res Commun (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 3c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3c). Front Immunol (2018) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3c). Front Immunol (2018) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5b). Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 5b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5b). Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis (2018) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 6c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 6c). Neurobiol Dis (2018) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6d). Nat Commun (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6a). Cancer Lett (2018) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 49D7)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4a). J Mol Biol (2018) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2c). Breast Cancer Res Treat (2018) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s1). Epilepsia (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s1). Epilepsia (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 2e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 2e). Mol Cell (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 7e
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 7g
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 7e) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 7g). Nat Commun (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 7e
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 7g
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 7e) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 7g). Nat Commun (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1b
  • 免疫印迹; 大鼠; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1b) 和 被用于免疫印迹在大鼠样本上 (图 1a). J Clin Invest (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4a). Nat Med (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4a). Nat Med (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:400; 图 4b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:400 (图 4b). Nat Commun (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5a). Cancer Metab (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5a). Cancer Metab (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 4c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4c). Nature (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; pigs ; 图 4b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(cell signalling, 2708)被用于被用于免疫印迹在pigs 样本上 (图 4b). Br J Nutr (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; pigs ; 图 4b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(cell signalling, 9234)被用于被用于免疫印迹在pigs 样本上 (图 4b). Br J Nutr (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 7a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signalling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 7a). Nat Commun (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 7a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signalling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 7a). Nat Commun (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 7a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signalling, 9204)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 7a). Nat Commun (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 5c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5c). Sci Adv (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5c). Sci Adv (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 3j
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3j). Nature (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3k
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3k). Nature (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3j
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3j). Nature (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5a). Oncogene (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5a). Oncogene (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1j
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1j). Nature (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1j
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1j). Nature (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 3a). Science (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:5000; 图 s1c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:5000 (图 s1c). Cell (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 s1c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 s1c). Cell (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:500; 图 3c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:500 (图 3c). Front Mol Neurosci (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9208)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5a). Cancer Immunol Res (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3a). Autophagy (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 7e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 7e). Nat Commun (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 3b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 3b). Nature (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5c). Sci Rep (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5c). Sci Rep (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • reverse phase protein lysate microarray; 人类; 图 st6
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9205)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 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1d). J Biol Chem (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1d). J Biol Chem (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4a). Apoptosis (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:500; 图 2a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:500 (图 2a). Int J Oncol (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:500; 图 2a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:500 (图 2a). Int J Oncol (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 2c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9204L)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 2c). Nat Commun (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 2c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202L)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 2c). Nat Commun (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s7f
  • 免疫印迹; 人类; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s7f) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1a). Nature (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s7f
  • 免疫印迹; 人类; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s7f) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1a). Nature (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2a). Nature (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2a). Nature (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 7f
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7f). elife (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 7f
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7f). elife (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 4a). PLoS Pathog (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 4a). PLoS Pathog (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 7a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 7a). J Cell Biol (2017) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 7a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9206)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 7a). J Cell Biol (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000; 图 6c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9204 s)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000 (图 6c). Sci Rep (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000; 图 6c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708 s)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000 (图 6c). Sci Rep (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 6g
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6g). Cell (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1d). J Cell Biol (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; pigs ; 图 2a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9205)被用于被用于免疫印迹在pigs 样本上 (图 2a). Front Immunol (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9204)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1b). FEBS Lett (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1b). FEBS Lett (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1b). FEBS Lett (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 6a). Autophagy (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 6a). Autophagy (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 1d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 1d). Front Mol Neurosci (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 大鼠; 图 4b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上 (图 4b). Sci Rep (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 大鼠; 图 4b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上 (图 4b). Sci Rep (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3d). Nat Commun (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3d). Nat Commun (2017) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1d). Autophagy (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 1d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1d). Autophagy (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:2000; 图 9a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:2000 (图 9a). J Biol Chem (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:2000; 图 9a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:2000 (图 9a). J Biol Chem (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(cell signalling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 6a). Proc Natl Acad Sci U S A (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4a). Biochim Biophys Acta Mol Cell Res (2017) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4a). Biochim Biophys Acta Mol Cell Res (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 7g
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7g). Autophagy (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 9h
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 9h). J Neurosci (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s4a). PLoS Genet (2017) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206s)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s4a). PLoS Genet (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:500; 图 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:500 (图 1b). Nat Commun (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1b). Nat Commun (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1b). J Biol Chem (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1b). J Biol Chem (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 s1e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(New England Biolabs, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 s1e). Hum Mol Genet (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 s1e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(New England Biolabs, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 s1e). Hum Mol Genet (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708P)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1a). Oncotarget (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2d
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 4c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2d) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 4c). Nature (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 4c
  • 免疫印迹; 人类; 图 2d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 4c) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2d). Nature (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Cell Syst (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 2a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 2a). J Biol Chem (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(cell signalling, 9204)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5a). PLoS Med (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4a). Development (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4a). Development (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6d). Nat Commun (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6d). Nat Commun (2016) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 2b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 2b). Cell Physiol Biochem (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 2b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 2b). Cell Physiol Biochem (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 2a
  • 免疫印迹; 人类; 图 4h
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 2a) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4h). Cell Death Dis (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 2a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 2a). Cell Death Dis (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(cell signalling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1a). J Clin Invest (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(cell signalling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1a). J Clin Invest (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 2q
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 2q). Genes Dev (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 2q
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 2q). Genes Dev (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 2a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2a). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 2a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2a). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2e). Nat Med (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 2e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2e). Nat Med (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6c). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3a). elife (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:3000; 图 3d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:3000 (图 3d). Nat Commun (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:2000; 图 3d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:2000 (图 3d). Nat Commun (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3c). Nat Commun (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 5c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5c). Oncogenesis (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 5c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5c). Oncogenesis (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 s2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(cell signalling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 s2). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). Lipids Health Dis (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). Lipids Health Dis (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1). Nat Commun (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 108D2)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1). Nat Commun (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 流式细胞仪; 小鼠; 图 7c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于流式细胞仪在小鼠样本上 (图 7c). J Immunol (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于. Mol Nutr Food Res (2017) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于. Mol Nutr Food Res (2017) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 5b
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 5b) 和 被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000 (图 5a). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000; 图 5a
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 5b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000 (图 5a) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 5b). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234s)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4d). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1a). Cell Death Discov (2016) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5c). Cell Death Discov (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technologies, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 6a). Clin Sci (Lond) (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technologies, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 6a). Clin Sci (Lond) (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 大鼠
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9204)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上. PLoS ONE (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 大鼠; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上 (图 1). Sci Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 大鼠; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上 (图 1). Sci Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s6a). Cell Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s6a). Cell Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 大鼠; 图 4c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上 (图 4c). Biochem J (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6a). Nature (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 5a). Autophagy (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 5a). Autophagy (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上. Neurobiol Dis (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上. Neurobiol Dis (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1e). Biochim Biophys Acta (2016) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1e). Biochim Biophys Acta (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signalling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1c). Circ Res (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signalling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1c). Circ Res (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 7
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9204)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 7). Mol Neurodegener (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4b). Nucleic Acids Res (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 拟南芥; 图 s1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在拟南芥样本上 (图 s1). elife (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 7d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 7d). J Clin Invest (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 7d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 7d). J Clin Invest (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 5k
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 5k). Antioxid Redox Signal (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 2o
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 2o). Antioxid Redox Signal (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 s6c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s6c). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4d). Autophagy (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4d). Autophagy (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9202S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 2). Cancer Res (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1a). Sci Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1a). Sci Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signalling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1a). PLoS ONE (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signalling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1a). PLoS ONE (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4). J Immunol (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4). J Immunol (2016) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6). Am J Physiol Endocrinol Metab (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6). Am J Physiol Endocrinol Metab (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 3
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3) 和 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 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 3
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 3) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3). Nat Commun (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s1). Nat Cell Biol (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 6b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 49D7)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6b). J Biol Chem (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 108D2)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6a). J Biol Chem (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 鸡; 图 7
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在鸡样本上 (图 7). Biochem J (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 鸡; 图 7
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在鸡样本上 (图 7). Biochem J (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). Stem Cells Dev (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9208)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). Stem Cells Dev (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 流式细胞仪; 小鼠; 图 6a
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 2b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9234S)被用于被用于流式细胞仪在小鼠样本上 (图 6a) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 2b). Nat Cell Biol (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 6a). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1
  • 免疫印迹; 大鼠; 图 10
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1) 和 被用于免疫印迹在大鼠样本上 (图 10). Autophagy (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1
  • 免疫印迹; 大鼠; 图 10
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1) 和 被用于免疫印迹在大鼠样本上 (图 10). Autophagy (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 2). Autophagy (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 2). Autophagy (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 5a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9208)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5a). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 7
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 7). Nat Commun (2016) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 7
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 7). Nat Commun (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). Aging (Albany NY) (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1). Cell Death Dis (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1). Cell Death Dis (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 7a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9208)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 7a). J Am Heart Assoc (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 7a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 7a). J Am Heart Assoc (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4). Diabetologia (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4). Diabetologia (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signalling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 2). Neuropharmacology (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signalling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 2). Neuropharmacology (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:500; 图 5
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:500 (图 5). Nat Commun (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6). Nat Commun (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫组化; 小鼠; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上 (图 1). Oncotarget (2016) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 小鼠
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上. Am J Physiol Endocrinol Metab (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上. Am J Physiol Endocrinol Metab (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 108D2)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1b). EMBO Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 9
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 9). Sci Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 9
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 9). Sci Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:3000; 图 8
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9202S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:3000 (图 8). Nat Commun (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫细胞化学; 小鼠; 图 3
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 7
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫细胞化学在小鼠样本上 (图 3) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 7). Nature (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 7
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 7). Nature (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). Autophagy (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 7c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7c). Autophagy (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 7c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7c). Autophagy (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1b). Nat Cell Biol (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1b). Nat Cell Biol (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 6
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6). J Virol (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1). J Clin Invest (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1). J Clin Invest (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 7
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 7) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1). Cell Signal (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 犬; 1:1000; 图 3A
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在犬样本上浓度为1:1000 (图 3A). Mol Biol Cell (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 犬; 1:1000; 图 3A
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9204)被用于被用于免疫印迹在犬样本上浓度为1:1000 (图 3A). Mol Biol Cell (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 2). Nat Cell Biol (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3a). Int J Oncol (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3a). Int J Oncol (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:2000
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:2000. Autophagy (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1b). PLoS ONE (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 1b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1b). PLoS ONE (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Mol Cell Proteomics (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234S)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(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 7a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7a). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s6
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s6). Hepatology (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 6
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 6). Hepatology (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 7f
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7f). elife (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 s4e
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technologies, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s4e) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s1). Science (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s1
  • 免疫印迹; 人类; 图 s4e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technologies, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s1) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s4e). Science (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9234s)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 4). Stem Cell Reports (2016) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling technology, 9206)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 4). Aging Cell (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Tech, 9205S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4). Sci Signal (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). Cancer Res (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). Cancer Res (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 s1a
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 s4c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 s1a) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 s4c). Nat Commun (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 s4c
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 s1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 s4c) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 s1a). Nat Commun (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1a). Diabetes (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4). Cell Commun Signal (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 1
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, cst-9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 1) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 2). Nat Cell Biol (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 2
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, cst-9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 2) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 1). Nat Cell Biol (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 3b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 3b). Nat Commun (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 3b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 3b). Nat Commun (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 108D2)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3). J Neurosci (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). J Neurosci (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 1). J Biol Chem (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:3000; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:3000 (图 1). J Biol Chem (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signalling, #9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 2). Cell Mol Gastroenterol Hepatol (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signalling, #9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 2). Cell Mol Gastroenterol Hepatol (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9208)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4b). Sci Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 108D2)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4b). Sci Rep (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 49D7)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4b). Sci Rep (2016) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类; 图 7
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signalling, 9206)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 5
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 5). Cancer Res (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 5
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 5). Cancer Res (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3). J Cell Sci (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3). J Cell Sci (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1a
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 1e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technologies, 9205S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1a) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 1e). elife (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 1e
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technologies, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 1e) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1a). elife (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4a). PLoS ONE (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 6
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 6). Mol Biol Cell (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 49D7)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5). J Immunol (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 108D2)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5). J Immunol (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫组化-石蜡切片; 小鼠; 1:200; 图 s5
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9204)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 s5). Cancer Sci (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 大鼠; 图 s3
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上 (图 s3). Autophagy (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 s10
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 s10). Nat Commun (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). Sci Rep (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 1082)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6). Nat Chem Biol (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 49D7)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1). Biochem Biophys Res Commun (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1). Biochem Biophys Res Commun (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1a). Cancer Res (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4). Endocrinology (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4). Endocrinology (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4a). Biol Cell (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4a). Biol Cell (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 8
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 8). Nat Immunol (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 6
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 6). Sci Rep (2015) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6). Oncotarget (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4). PLoS Pathog (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4). PLoS Pathog (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 s2a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s2a). Oncotarget (2015) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9206S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5b). Sci Rep (2015) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 1h
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1h). Oncogene (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 1h
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1h). Oncogene (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3). Genes Dev (2015) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 4c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4c). Oncogene (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 4c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4c). Oncogene (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:6000; 图 3
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:6000 (图 3). Drug Des Devel Ther (2015) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 6
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9202S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 6) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1). Mol Cancer Res (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 6
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9205S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 6) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1). Mol Cancer Res (2016) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; pigs ; 1:2000
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9206)被用于被用于免疫印迹在pigs 样本上浓度为1:2000. Am J Physiol Endocrinol Metab (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1c). J Neurol Sci (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1c). Exp Hematol (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 4). J Biol Chem (2015) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 图 4b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4b). Neuroendocrinology (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4b). Neuroendocrinology (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1). Drug Des Devel Ther (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:3000; 图 1
  • 免疫印迹; 人类; 1:3000; 图 5
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:3000 (图 1) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:3000 (图 5). Nat Commun (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:100; 图 3
  • 免疫印迹; 人类; 图 3
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)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 3) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3). PLoS ONE (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000. Int J Mol Med (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000. Int J Mol Med (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 108D2)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). J Cell Biol (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 49D7)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2a). J Cell Biol (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:200
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:200. J Child Neurol (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:250
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:250. J Child Neurol (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 s8
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s8). Leukemia (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 s8
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s8). Leukemia (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:2000
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:2000. Mol Oncol (2015) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4). Acta Pharmacol Sin (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:2000; 图 1b
  • 免疫印迹; 人类; 1:2000; 图 1c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:2000 (图 1b) 和 被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:2000 (图 1c). Nat Commun (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3d). Nature (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3d). Nature (2015) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类; 图 s2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s2). Cell Death Dis (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 2.e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CellSignaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 2.e). Nat Cell Biol (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:500; 图 2.e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CellSignaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:500 (图 2.e). Nat Cell Biol (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3d
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3d). EMBO J (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 s9
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 s9). Nat Commun (2015) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类; 图 6
  • 免疫印迹; fruit fly
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6) 和 被用于免疫印迹在fruit fly 样本上. J Cell Sci (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 6
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 6). J Cell Sci (2015) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 大鼠; 图 3
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上 (图 3). PLoS ONE (2015) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; fruit fly ; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9206)被用于被用于免疫印迹在fruit fly 样本上 (图 1). Autophagy (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 2e
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 2e). J Cell Biol (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 6
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 6). PLoS ONE (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 6
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 6). PLoS ONE (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4b). Cell Rep (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3). Nat Commun (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 s1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s1). Cell Death Dis (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4b). Oncotarget (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technologies, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1a). J Biol Chem (2015) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9202)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上. Muscle Nerve (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 小鼠
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9205)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上. Muscle Nerve (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3b, 4b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9205)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3b, 4b). Eur J Hum Genet (2016) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 3b, 4b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9202)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 3b, 4b). Eur J Hum Genet (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Tech, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1). Oncotarget (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Tech, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1). Oncotarget (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology., 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Cell Signal (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 f6
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technologies, 108D2)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 f6). Sci Signal (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:500; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Tech, 9234)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:500 (图 1). PLoS ONE (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 1). Sci Rep (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 大鼠; 图 8b
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上 (图 8b). PLoS ONE (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 s21
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 s21). PLoS ONE (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 1,2,3,4,5,6,7
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(cell signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 1,2,3,4,5,6,7). EMBO J (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3). Sci Signal (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 49D7)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. J Cell Mol Med (2015) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫组化-石蜡切片; 人类; 1:100
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling technology, 9206)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. Oncotarget (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 6
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 108D2)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 6). Nat Cell Biol (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000. Cells Tissues Organs (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 3,7,8
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 3,7,8). J Am Heart Assoc (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 2c
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 2c). Sci Rep (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上. Cell Signal (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上. Cell Signal (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类
  • 免疫印迹; 小鼠
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, #2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上. Aging Cell (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类
  • 免疫印迹; 小鼠
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, #9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上. Aging Cell (2015) ncbi
domestic rabbit 多克隆
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signalling, 9204)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Mol Carcinog (2016) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technologies, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. J Biol Chem (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 9
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 9) 和 被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 2). Mol Cell Biol (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000; 图 6E
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000 (图 6E). Arch Biochem Biophys (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 大鼠
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上. Mol Cell Biol (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 大鼠
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上. Mol Cell Biol (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4). Nature (2015) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9206)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1). Autophagy (2014) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Biochim Biophys Acta (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Biochim Biophys Acta (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4f
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4f). Hum Mol Genet (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 3d
  • 免疫印迹; 人类; 图 2g
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 3d) 和 被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2g). Nat Med (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000. Ann Anat (2015) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Biochim Biophys Acta (2015) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 s6a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206S)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 s6a). J Hepatol (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000. Nutr Res (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000. Br J Cancer (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:2000; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:2000 (图 4a). Mol Biol Cell (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technologies, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5). J Med Chem (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1a). J Cell Biochem (2015) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类; 图 1a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 1a). J Cell Biochem (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4). Mol Cancer Res (2015) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9206)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4). Mol Cancer Res (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 3g
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 3g). Oncotarget (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234S)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Mol Cell Biol (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上. PLoS ONE (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000. J Biol Chem (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:250; 图 3
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:250 (图 3). Skelet Muscle (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 5
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technologies, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 5). PLoS ONE (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Tech, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). Oncogene (2015) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 (图 4). Cell Res (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000; 图 4a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000 (图 4a). Cell Death Dis (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4). Nature (2014) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9206)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(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:1000; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:1000 (图 2). PLoS ONE (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:2500; 图 2
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:2500 (图 2). PLoS ONE (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000. Oncol Rep (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Breast Cancer Res (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 7a
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 7a). Mol Endocrinol (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000. Nat Med (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 大鼠; 1:1000
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上浓度为1:1000. Nat Med (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:500; 图 1
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(CST, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:500 (图 1). Mol Cancer Ther (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signalling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Biochem Pharmacol (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫组化; 小鼠
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 2708)被用于被用于免疫组化在小鼠样本上. Mol Cell Biol (2014) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫组化; 人类; 1:2000
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9206)被用于被用于免疫组化在人类样本上浓度为1:2000. Scand J Med Sci Sports (2015) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9206)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. J Biol Chem (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(49D7)
  • 免疫印迹; 小鼠
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 2708)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上. Cell Signal (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:500
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:500. Nat Med (2013) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上. Blood (2013) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4). Mol Carcinog (2014) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 图 4
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technologie, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 4). Oncogenesis (2013) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 人类; 1:1000
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling, 9234)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:1000. Neurochem Res (2013) ncbi
domestic rabbit 单克隆(108D2)
  • 免疫印迹; 小鼠; 1:800
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9234)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上浓度为1:800. Nat Med (2013) ncbi
小鼠 单克隆(1A5)
  • 免疫印迹; 人类; 1:500
赛信通(上海)生物试剂有限公司核糖体蛋白S6激酶抗体(Cell Signaling Technology, 9206)被用于被用于免疫印迹在人类样本上浓度为1:500. J Virol (2013) ncbi
碧迪BD
小鼠 单克隆(16/p70[s6k)
  • 其他; 人类; 图 st1
碧迪BD核糖体蛋白S6激酶抗体(BD, 16)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(16/p70[s6k)
  • 免疫印迹; 人类; 图 2
碧迪BD核糖体蛋白S6激酶抗体(BD Biosciences, 611260)被用于被用于免疫印迹在人类样本上 (图 2). Sci Rep (2015) ncbi
小鼠 单克隆(16/p70[s6k)
  • 免疫印迹; 大鼠; 图 3
碧迪BD核糖体蛋白S6激酶抗体(BD Biosciences, 611260)被用于被用于免疫印迹在大鼠样本上 (图 3). PLoS ONE (2015) ncbi
小鼠 单克隆(16/p70[s6k)
  • 免疫印迹; 小鼠
  • 免疫印迹; 人类
碧迪BD核糖体蛋白S6激酶抗体(BD, 611260)被用于被用于免疫印迹在小鼠样本上 和 被用于免疫印迹在人类样本上. J Am Heart Assoc (2013) ncbi
文章列表
  1. Fei X, Wu X, Dou Y, Sun K, Guo Q, Zhang L, et al. TRIM22 orchestrates the proliferation of GBMs and the benefits of TMZ by coordinating the modification and degradation of RIG-I. Mol Ther Oncolytics. 2022;26:413-428 pubmed 出版商
  2. Sumi K, Hatanaka Y, Takahashi R, Wada N, Ono C, Sakamoto Y, et al. Citrate Synthase Insufficiency Leads to Specific Metabolic Adaptations in the Heart and Skeletal Muscles Upon Low-Carbohydrate Diet Feeding in Mice. Front Nutr. 2022;9:925908 pubmed 出版商
  3. Yang C, Su C, Iyaswamy A, Krishnamoorthi S, Zhu Z, Yang S, et al. Celastrol enhances transcription factor EB (TFEB)-mediated autophagy and mitigates Tau pathology: Implications for Alzheimer's disease therapy. Acta Pharm Sin B. 2022;12:1707-1722 pubmed 出版商
  4. Liu C, Zheng S, Wang Z, Wang S, Wang X, Yang L, et al. KRAS-G12D mutation drives immune suppression and the primary resistance of anti-PD-1/PD-L1 immunotherapy in non-small cell lung cancer. Cancer Commun (Lond). 2022;42:828-847 pubmed 出版商
  5. Gao J, Liu J, Yao M, Zhang W, Yang B, Wang G. Panax notoginseng Saponins Stimulates Neurogenesis and Neurological Restoration After Microsphere-Induced Cerebral Embolism in Rats Partially Via mTOR Signaling. Front Pharmacol. 2022;13:889404 pubmed 出版商
  6. Kong Y, Akatsuka S, Motooka Y, Zheng H, Cheng Z, Shiraki Y, et al. BRCA1 haploinsufficiency promotes chromosomal amplification under Fenton reaction-based carcinogenesis through ferroptosis-resistance. Redox Biol. 2022;54:102356 pubmed 出版商
  7. Schr xf6 tter S, Yuskaitis C, MacArthur M, Mitchell S, Hosios A, Osipovich M, et al. The non-essential TSC complex component TBC1D7 restricts tissue mTORC1 signaling and brain and neuron growth. Cell Rep. 2022;39:110824 pubmed 出版商
  8. Jiang Q, Zhang X, Dai X, Han S, Wu X, Wang L, et al. S6K1-mediated phosphorylation of PDK1 impairs AKT kinase activity and oncogenic functions. Nat Commun. 2022;13:1548 pubmed 出版商
  9. Vessey K, Jobling A, Tran M, Wang A, Greferath U, Fletcher E. Treatments targeting autophagy ameliorate the age-related macular degeneration phenotype in mice lacking APOE (apolipoprotein E). Autophagy. 2022;18:2368-2384 pubmed 出版商
  10. Wang X, Middleton F, Tawil R, Chen X. Cytosolic adaptation to mitochondria-induced proteostatic stress causes progressive muscle wasting. iScience. 2022;25:103715 pubmed 出版商
  11. Yang K, Han J, Asada M, Gill J, Park J, Sathe M, et al. Cytoplasmic RNA quality control failure engages mTORC1-mediated autoinflammatory disease. J Clin Invest. 2022;132: pubmed 出版商
  12. Machino H, Kaneko S, Komatsu M, Ikawa N, Asada K, Nakato R, et al. The metabolic stress-activated checkpoint LKB1-MARK3 axis acts as a tumor suppressor in high-grade serous ovarian carcinoma. Commun Biol. 2022;5:39 pubmed 出版商
  13. Yoshida J, Ohishi T, Abe H, Ohba S, Inoue H, Usami I, et al. Mitochondrial complex I inhibitors suppress tumor growth through concomitant acidification of the intra- and extracellular environment. iScience. 2021;24:103497 pubmed 出版商
  14. Kasica N, Zhou X, Yang Q, Wang X, Yang W, Zimmermann H, et al. Antagonists targeting eEF2 kinase rescue multiple aspects of pathophysiology in Alzheimer's disease model mice. J Neurochem. 2022;160:524-539 pubmed 出版商
  15. Yeh C, Liu H, Lee M, Leu Y, Chiang W, Chang H, et al. Phytochemical‑rich herbal formula ATG‑125 protects against sucrose‑induced gastrocnemius muscle atrophy by rescuing Akt signaling and improving mitochondrial dysfunction in young adult mice. Mol Med Rep. 2022;25: pubmed 出版商
  16. Han H, Kim S, Kim Y, Jang S, Kwon Y, Choi D, et al. A novel role of CRTC2 in promoting nonalcoholic fatty liver disease. Mol Metab. 2022;55:101402 pubmed 出版商
  17. Zhu W, Hibbert J, Lin K, Steinert N, Lemens J, Jorgenson K, et al. Weight Pulling: A Novel Mouse Model of Human Progressive Resistance Exercise. Cells. 2021;10: pubmed 出版商
  18. Liao M, Hu F, Qiu Z, Li J, Huang C, Xu Y, et al. Pim-2 kinase inhibits inflammation by suppressing the mTORC1 pathway in atherosclerosis. Aging (Albany NY). 2021;13:22412-22431 pubmed 出版商
  19. Zhang S, Liang S, Wu D, Guo H, Ma K, Liu L. LncRNA coordinates Hippo and mTORC1 pathway activation in cancer. Cell Death Dis. 2021;12:822 pubmed 出版商
  20. Ikari S, Yang Q, Lu S, Liu Y, Hao F, Tong G, et al. Quercetin in Tartary Buckwheat Induces Autophagy against Protein Aggregations. Antioxidants (Basel). 2021;10: pubmed 出版商
  21. Albanese F, Mercatelli D, Finetti L, Lamonaca G, Pizzi S, Shimshek D, et al. Constitutive silencing of LRRK2 kinase activity leads to early glucocerebrosidase deregulation and late impairment of autophagy in vivo. Neurobiol Dis. 2021;159:105487 pubmed 出版商
  22. Soldati C, Lopez Fabuel I, Wanderlingh L, García Macia M, Monfregola J, Esposito A, et al. Repurposing of tamoxifen ameliorates CLN3 and CLN7 disease phenotype. EMBO Mol Med. 2021;13:e13742 pubmed 出版商
  23. Moon S, Lee H, Kim S, Hong J, Chun S, Lee H, et al. Inhibition of STAT3 enhances sensitivity to tamoxifen in tamoxifen-resistant breast cancer cells. BMC Cancer. 2021;21:931 pubmed 出版商
  24. Yuan T, Annamalai K, Naik S, Lupse B, Geravandi S, Pal A, et al. The Hippo kinase LATS2 impairs pancreatic β-cell survival in diabetes through the mTORC1-autophagy axis. Nat Commun. 2021;12:4928 pubmed 出版商
  25. Lupse B, Annamalai K, Ibrahim H, Kaur S, Geravandi S, Sarma B, et al. Inhibition of PHLPP1/2 phosphatases rescues pancreatic β-cells in diabetes. Cell Rep. 2021;36:109490 pubmed 出版商
  26. Chen X, Miao M, Zhou M, Chen J, Li D, Zhang L, et al. Poly-L-arginine promotes asthma angiogenesis through induction of FGFBP1 in airway epithelial cells via activation of the mTORC1-STAT3 pathway. Cell Death Dis. 2021;12:761 pubmed 出版商
  27. Chen H, Zhang Brotzge X, Morozov Y, Li Y, Wang S, Zhang H, et al. Creatine transporter deficiency impairs stress adaptation and brain energetics homeostasis. JCI Insight. 2021;6: pubmed 出版商
  28. Jiao L, Eickhoff R, Egners A, Jumpertz S, Roth J, Erdem M, et al. Deletion of mTOR in liver epithelial cells enhances hepatic metastasis of colon cancer. J Pathol. 2021;255:270-284 pubmed 出版商
  29. Hutton C, Heider F, Blanco Gómez A, Banyard A, Kononov A, Zhang X, et al. Single-cell analysis defines a pancreatic fibroblast lineage that supports anti-tumor immunity. Cancer Cell. 2021;: pubmed 出版商
  30. Li L, Yang Q, Jiang Y, Yang W, Jiang Y, Li X, et al. Interplay and cooperation between SREBF1 and master transcription factors regulate lipid metabolism and tumor-promoting pathways in squamous cancer. Nat Commun. 2021;12:4362 pubmed 出版商
  31. Xu L, Zhang X, Xin Y, Ma J, Yang C, Zhang X, et al. Depdc5 deficiency exacerbates alcohol-induced hepatic steatosis via suppression of PPARα pathway. Cell Death Dis. 2021;12:710 pubmed 出版商
  32. Swarnkar S, Avchalumov Y, Espadas I, Grinman E, Liu X, Raveendra B, et al. Molecular motor protein KIF5C mediates structural plasticity and long-term memory by constraining local translation. Cell Rep. 2021;36:109369 pubmed 出版商
  33. Ortega Molina A, Lebrero Fernández C, Sanz A, Deleyto Seldas N, Plata Gómez A, Menéndez C, et al. Inhibition of Rag GTPase signaling in mice suppresses B cell responses and lymphomagenesis with minimal detrimental trade-offs. Cell Rep. 2021;36:109372 pubmed 出版商
  34. Barbé C, Loumaye A, Lause P, Ritvos O, Thissen J. p21-Activated Kinase 1 Is Permissive for the Skeletal Muscle Hypertrophy Induced by Myostatin Inhibition. Front Physiol. 2021;12:677746 pubmed 出版商
  35. Guix F, Capitán A, Casadomé Perales Á, Palomares Perez I, López Del Castillo I, Miguel V, et al. Increased exosome secretion in neurons aging in vitro by NPC1-mediated endosomal cholesterol buildup. Life Sci Alliance. 2021;4: pubmed 出版商
  36. Wu Q, Tian A, Li B, Leduc M, Forveille S, Hamley P, et al. IGF1 receptor inhibition amplifies the effects of cancer drugs by autophagy and immune-dependent mechanisms. J Immunother Cancer. 2021;9: pubmed 出版商
  37. Lee H, Donati A, Feliers D, Sun Y, Ding Y, Madesh M, et al. Chloride channel accessory 1 integrates chloride channel activity and mTORC1 in aging-related kidney injury. Aging Cell. 2021;20:e13407 pubmed 出版商
  38. Yin S, Liu L, Brobbey C, PALANISAMY V, Ball L, Olsen S, et al. PRMT5-mediated arginine methylation activates AKT kinase to govern tumorigenesis. Nat Commun. 2021;12:3444 pubmed 出版商
  39. Nakatani T, Tsujimoto K, Park J, Jo T, Kimura T, Hayama Y, et al. The lysosomal Ragulator complex plays an essential role in leukocyte trafficking by activating myosin II. Nat Commun. 2021;12:3333 pubmed 出版商
  40. Ying L, Zhang M, Ma X, Si Y, Li X, Su J, et al. Macrophage LAMTOR1 Deficiency Prevents Dietary Obesity and Insulin Resistance Through Inflammation-Induced Energy Expenditure. Front Cell Dev Biol. 2021;9:672032 pubmed 出版商
  41. Dai M, Yan G, Wang N, Daliah G, Edick A, Poulet S, et al. In vivo genome-wide CRISPR screen reveals breast cancer vulnerabilities and synergistic mTOR/Hippo targeted combination therapy. Nat Commun. 2021;12:3055 pubmed 出版商
  42. Ma N, Wang Y, Xu S, Ni Q, Zheng Q, Zhu B, et al. PPDPF alleviates hepatic steatosis through inhibition of mTOR signaling. Nat Commun. 2021;12:3059 pubmed 出版商
  43. Misra J, Holmes M, T Mirek E, Langevin M, Kim H, Carlson K, et al. Discordant regulation of eIF2 kinase GCN2 and mTORC1 during nutrient stress. Nucleic Acids Res. 2021;49:5726-5742 pubmed 出版商
  44. Bi Y, Chen X, Wei B, Wang L, Gong L, Li H, et al. DEPTOR stabilizes ErbB2 to promote the proliferation and survival of ErbB2-positive breast cancer cells. Theranostics. 2021;11:6355-6369 pubmed 出版商
  45. Tichy E, Ma N, Sidibe D, Loro E, Kocan J, Chen D, et al. Persistent NF-κB activation in muscle stem cells induces proliferation-independent telomere shortening. Cell Rep. 2021;35:109098 pubmed 出版商
  46. Luo L, Zhang Z, Qiu N, Ling L, Jia X, Song Y, et al. Disruption of FOXO3a-miRNA feedback inhibition of IGF2/IGF-1R/IRS1 signaling confers Herceptin resistance in HER2-positive breast cancer. Nat Commun. 2021;12:2699 pubmed 出版商
  47. Yang C, Liu Q, Chen Y, Wang X, Ran Z, Fang F, et al. Melatonin delays ovarian aging in mice by slowing down the exhaustion of ovarian reserve. Commun Biol. 2021;4:534 pubmed 出版商
  48. Korotkov A, Sim N, Luinenburg M, Anink J, van Scheppingen J, Zimmer T, et al. MicroRNA-34a activation in tuberous sclerosis complex during early brain development may lead to impaired corticogenesis. Neuropathol Appl Neurobiol. 2021;47:796-811 pubmed 出版商
  49. Sharma V, Sood R, Lou D, Hung T, Levesque M, Han Y, et al. 4E-BP2-dependent translation in parvalbumin neurons controls epileptic seizure threshold. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021;118: pubmed 出版商
  50. Cui Y, Yang S, Wei J, Shea C, Zhong W, Wang F, et al. Autophagy of the m6A mRNA demethylase FTO is impaired by low-level arsenic exposure to promote tumorigenesis. Nat Commun. 2021;12:2183 pubmed 出版商
  51. Ji L, Zhao Y, He L, Zhao J, Gao T, Liu F, et al. AKAP1 Deficiency Attenuates Diet-Induced Obesity and Insulin Resistance by Promoting Fatty Acid Oxidation and Thermogenesis in Brown Adipocytes. Adv Sci (Weinh). 2021;8:2002794 pubmed 出版商
  52. Zhang X, Wang X, Yuan Z, Radford S, Liu C, Libutti S, et al. Amino acids-Rab1A-mTORC1 signaling controls whole-body glucose homeostasis. Cell Rep. 2021;34:108830 pubmed 出版商
  53. Zhang Y, Swanda R, Nie L, Liu X, Wang C, Lee H, et al. mTORC1 couples cyst(e)ine availability with GPX4 protein synthesis and ferroptosis regulation. Nat Commun. 2021;12:1589 pubmed 出版商
  54. Wallace M, Aguirre N, Marcotte G, Marshall A, Baehr L, Hughes D, et al. The ketogenic diet preserves skeletal muscle with aging in mice. Aging Cell. 2021;20:e13322 pubmed 出版商
  55. Lou P, Bi X, Tian Y, Li G, Kang Q, Lv C, et al. MiR-22 modulates brown adipocyte thermogenesis by synergistically activating the glycolytic and mTORC1 signaling pathways. Theranostics. 2021;11:3607-3623 pubmed 出版商
  56. Steinert N, Potts G, Wilson G, Klamen A, Lin K, Hermanson J, et al. Mapping of the contraction-induced phosphoproteome identifies TRIM28 as a significant regulator of skeletal muscle size and function. Cell Rep. 2021;34:108796 pubmed 出版商
  57. Maekura K, Tsukamoto S, Hamada Kanazawa M, Takano M. Rimklb mutation causes male infertility in mice. Sci Rep. 2021;11:4604 pubmed 出版商
  58. Seoane Collazo P, Romero Pic xf3 A, Rial Pensado E, Li xf1 ares Pose L, Est xe9 vez Salguero x, Fern xf8 J, et al. κ-Opioid Signaling in the Lateral Hypothalamic Area Modulates Nicotine-Induced Negative Energy Balance. Int J Mol Sci. 2021;22: pubmed 出版商
  59. Ramirez Martinez A, Zhang Y, Chen K, Kim J, Cenik B, McAnally J, et al. The nuclear envelope protein Net39 is essential for muscle nuclear integrity and chromatin organization. Nat Commun. 2021;12:690 pubmed 出版商
  60. Li R, Li Y, Qin H, Li S. ACTL6A Promotes the Proliferation of Esophageal Squamous Cell Carcinoma Cells and Correlates with Poor Clinical Outcomes. Onco Targets Ther. 2021;14:199-211 pubmed 出版商
  61. Tian M, Chen J, Wu Z, Song H, Yang F, Cui C, et al. Fat Encapsulation Reduces Diarrhea in Piglets Partially by Repairing the Intestinal Barrier and Improving Fatty Acid Transport. Animals (Basel). 2020;11: pubmed 出版商
  62. Karnan S, Ota A, Murakami H, Rahman M, Hasan M, Wahiduzzaman M, et al. Identification of CD24 as a potential diagnostic and therapeutic target for malignant pleural mesothelioma. Cell Death Discov. 2020;6:127 pubmed 出版商
  63. Pavlova N, King B, Josselsohn R, Violante S, Macera V, Vardhana S, et al. Translation in amino-acid-poor environments is limited by tRNAGln charging. elife. 2020;9: pubmed 出版商
  64. Cai H, Yu Y, Ni X, Li C, Hu Y, Wang J, et al. LncRNA LINC00998 inhibits the malignant glioma phenotype via the CBX3-mediated c-Met/Akt/mTOR axis. Cell Death Dis. 2020;11:1032 pubmed 出版商
  65. Bao Y, Oguz G, Lee W, Lee P, Ghosh K, Li J, et al. EZH2-mediated PP2A inactivation confers resistance to HER2-targeted breast cancer therapy. Nat Commun. 2020;11:5878 pubmed 出版商
  66. Chung L, Liu S, Huang S, Salter D, Lee H, Hsu Y. High phosphate induces skeletal muscle atrophy and suppresses myogenic differentiation by increasing oxidative stress and activating Nrf2 signaling. Aging (Albany NY). 2020;12:21446-21468 pubmed 出版商
  67. S xe9 vigny M, Bourdeau Julien I, Venkatasubramani J, Hui J, Dutchak P, Sephton C. FUS contributes to mTOR-dependent inhibition of translation. J Biol Chem. 2020;295:18459-18473 pubmed 出版商
  68. Kumar A, Xie L, Ta C, Hinton A, Gunasekar S, Minerath R, et al. SWELL1 regulates skeletal muscle cell size, intracellular signaling, adiposity and glucose metabolism. elife. 2020;9: pubmed 出版商
  69. Blazquez C, Ruiz Calvo A, Bajo Grañeras R, Baufreton J, Resel E, Varilh M, et al. Inhibition of striatonigral autophagy as a link between cannabinoid intoxication and impairment of motor coordination. elife. 2020;9: pubmed 出版商
  70. Au C, Furness J, Britt K, Oshchepkova S, Ladumor H, Soo K, et al. Three-dimensional growth of breast cancer cells potentiates the anti-tumor effects of unacylated ghrelin and AZP-531. elife. 2020;9: pubmed 出版商
  71. Yu W, Hua Y, Qiu H, Hao J, Zou K, Li Z, et al. PD-L1 promotes tumor growth and progression by activating WIP and β-catenin signaling pathways and predicts poor prognosis in lung cancer. Cell Death Dis. 2020;11:506 pubmed 出版商
  72. Silva M, Nandi G, Tentarelli S, Gurrell I, Jamier T, Lucente D, et al. Prolonged tau clearance and stress vulnerability rescue by pharmacological activation of autophagy in tauopathy neurons. Nat Commun. 2020;11:3258 pubmed 出版商
  73. Hastings J, González Rajal A, Latham S, Han J, McCloy R, O Donnell Y, et al. Analysis of pulsed cisplatin signalling dynamics identifies effectors of resistance in lung adenocarcinoma. elife. 2020;9: pubmed 出版商
  74. Srikuea R, Hirunsai M, Charoenphandhu N. Regulation of vitamin D system in skeletal muscle and resident myogenic stem cell during development, maturation, and ageing. Sci Rep. 2020;10:8239 pubmed 出版商
  75. Du T, Zhu G, Chen Y, Shi L, Liu D, Liu Y, et al. Anterior thalamic nucleus stimulation protects hippocampal neurons by activating autophagy in epileptic monkeys. Aging (Albany NY). 2020;12:6324-6339 pubmed 出版商
  76. Wuggenig P, Kaya B, Melhem H, Ayata C, Hruz P, Sayan A, et al. Loss of the branched-chain amino acid transporter CD98hc alters the development of colonic macrophages in mice. Commun Biol. 2020;3:130 pubmed 出版商
  77. Aldonza M, Ku J, Hong J, Kim D, Yu S, Lee M, et al. Prior acquired resistance to paclitaxel relays diverse EGFR-targeted therapy persistence mechanisms. Sci Adv. 2020;6:eaav7416 pubmed 出版商
  78. Li R, Li D, Wu C, Ye L, Wu Y, Yuan Y, et al. Nerve growth factor activates autophagy in Schwann cells to enhance myelin debris clearance and to expedite nerve regeneration. Theranostics. 2020;10:1649-1677 pubmed 出版商
  79. Kawakami R, Mashima T, Kawata N, Kumagai K, Migita T, Sano T, et al. ALDH1A3-mTOR axis as a therapeutic target for anticancer drug-tolerant persister cells in gastric cancer. Cancer Sci. 2020;111:962-973 pubmed 出版商
  80. Kierdorf K, Hersperger F, Sharrock J, Vincent C, Ustaoğlu P, Dou J, et al. Muscle function and homeostasis require cytokine inhibition of AKT activity in Drosophila. elife. 2020;9: pubmed 出版商
  81. Ye X, Zhu M, Che X, Wang H, Liang X, Wu C, et al. Lipopolysaccharide induces neuroinflammation in microglia by activating the MTOR pathway and downregulating Vps34 to inhibit autophagosome formation. J Neuroinflammation. 2020;17:18 pubmed 出版商
  82. Xu Q, Ge Q, Zhou Y, Yang B, Yang Q, Jiang S, et al. MELK promotes Endometrial carcinoma progression via activating mTOR signaling pathway. EBioMedicine. 2020;51:102609 pubmed 出版商
  83. Liu X, Ma F, Liu C, Zhu K, Li W, Xu Y, et al. UBE2O promotes the proliferation, EMT and stemness properties of breast cancer cells through the UBE2O/AMPKα2/mTORC1-MYC positive feedback loop. Cell Death Dis. 2020;11:10 pubmed 出版商
  84. Si J, Ma Y, Bi J, Xiong Y, Lv C, Li S, et al. Shisa3 brakes resistance to EGFR-TKIs in lung adenocarcinoma by suppressing cancer stem cell properties. J Exp Clin Cancer Res. 2019;38:481 pubmed 出版商
  85. Gao H, Zhang J, Ren X. PD-L1 regulates tumorigenesis and autophagy of ovarian cancer by activating mTORC signaling. Biosci Rep. 2019;39: pubmed 出版商
  86. Dai W, Zhao F, Liu J, Liu H. Seryl-tRNA synthetase is involved in methionine stimulation of β-casein synthesis in bovine mammary epithelial cells. Br J Nutr. 2020;123:489-498 pubmed 出版商
  87. Chen X, Xiong X, Cui D, Yang F, Wei D, Li H, et al. DEPTOR is an in vivo tumor suppressor that inhibits prostate tumorigenesis via the inactivation of mTORC1/2 signals. Oncogene. 2020;39:1557-1571 pubmed 出版商
  88. Berndsen K, Lis P, Yeshaw W, Wawro P, Nirujogi R, Wightman M, et al. PPM1H phosphatase counteracts LRRK2 signaling by selectively dephosphorylating Rab proteins. elife. 2019;8: pubmed 出版商
  89. Chen G, Xie W, Nah J, Sauvat A, Liu P, Pietrocola F, et al. 3,4-Dimethoxychalcone induces autophagy through activation of the transcription factors TFE3 and TFEB. EMBO Mol Med. 2019;11:e10469 pubmed 出版商
  90. Neumann B, Baror R, Zhao C, SEGEL M, Dietmann S, Rawji K, et al. Metformin Restores CNS Remyelination Capacity by Rejuvenating Aged Stem Cells. Cell Stem Cell. 2019;25:473-485.e8 pubmed 出版商
  91. Oka S, Chin A, Park J, Ikeda S, Mizushima W, Ralda G, et al. Thioredoxin-1 maintains mitochondrial function via mTOR signaling in the heart. Cardiovasc Res. 2019;: pubmed 出版商
  92. Ortega Molina A, Deleyto Seldas N, Carreras J, Sanz A, Lebrero Fernández C, Menéndez C, et al. Oncogenic Rag GTPase signaling enhances B cell activation and drives follicular lymphoma sensitive to pharmacological inhibition of mTOR. Nat Metab. 2019;1:775-789 pubmed 出版商
  93. Kim J, Cho J, Kim S, Kang H, Kim D, Kim V, et al. Brain somatic mutations in MTOR reveal translational dysregulations underlying intractable focal epilepsy. J Clin Invest. 2019;129:4207-4223 pubmed 出版商
  94. Gao L, Wang Z, Lu D, Huang J, Liu J, Hong L. Paeonol induces cytoprotective autophagy via blocking the Akt/mTOR pathway in ovarian cancer cells. Cell Death Dis. 2019;10:609 pubmed 出版商
  95. Gao H, Freeling J, Wu P, Liang A, Wang X, Li Y. UCHL1 regulates muscle fibers and mTORC1 activity in skeletal muscle. Life Sci. 2019;233:116699 pubmed 出版商
  96. Uddin G, Zhang L, Shah S, Fukushima A, Wagg C, Gopal K, et al. Impaired branched chain amino acid oxidation contributes to cardiac insulin resistance in heart failure. Cardiovasc Diabetol. 2019;18:86 pubmed 出版商
  97. Yang S, Wei J, Cui Y, Park G, Shah P, Deng Y, et al. m6A mRNA demethylase FTO regulates melanoma tumorigenicity and response to anti-PD-1 blockade. Nat Commun. 2019;10:2782 pubmed 出版商
  98. Horigome Y, Ida Yonemochi H, Waguri S, Shibata S, Endo N, Komatsu M. Loss of autophagy in chondrocytes causes severe growth retardation. Autophagy. 2019;:1-11 pubmed 出版商
  99. Wang H, Huang F, Zhang Z, Wang P, Luo Y, Li H, et al. Feedback Activation of SGK3 and AKT Contributes to Rapamycin Resistance by Reactivating mTORC1/4EBP1 Axis via TSC2 in Breast Cancer. Int J Biol Sci. 2019;15:929-941 pubmed 出版商
  100. Jewell J, Fu V, Hong A, Yu F, Meng D, Melick C, et al. GPCR signaling inhibits mTORC1 via PKA phosphorylation of Raptor. elife. 2019;8: pubmed 出版商
  101. Zhao J, Sun H, Zhang J, Wang M, Du X, Zhang J. Long non-coding RNA ANRIL down-regulates microRNA-7 to protect human trabecular meshwork cells in an experimental model for glaucoma. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2019;23:3173-3182 pubmed 出版商
  102. Rojek K, Krzemien J, Dolezyczek H, Boguszewski P, Kaczmarek L, Konopka W, et al. Amot and Yap1 regulate neuronal dendritic tree complexity and locomotor coordination in mice. PLoS Biol. 2019;17:e3000253 pubmed 出版商
  103. Crosby P, Hamnett R, Putker M, Hoyle N, Reed M, Karam C, et al. Insulin/IGF-1 Drives PERIOD Synthesis to Entrain Circadian Rhythms with Feeding Time. Cell. 2019;177:896-909.e20 pubmed 出版商
  104. Wang Z, Feng J, Yu J, Chen G. FKBP12 mediates necroptosis by initiating RIPK1-RIPK3-MLKL signal transduction in response to TNF receptor 1 ligation. J Cell Sci. 2019;132: pubmed 出版商
  105. Zhang J, Bai R, Li M, Ye H, Wu C, Wang C, et al. Excessive miR-25-3p maturation via N6-methyladenosine stimulated by cigarette smoke promotes pancreatic cancer progression. Nat Commun. 2019;10:1858 pubmed 出版商
  106. Hancock M, Meyer R, Mistry M, Khetani R, Wagschal A, Shin T, et al. Insulin Receptor Associates with Promoters Genome-wide and Regulates Gene Expression. Cell. 2019;177:722-736.e22 pubmed 出版商
  107. Saito T, Kuma A, Sugiura Y, Ichimura Y, Obata M, Kitamura H, et al. Autophagy regulates lipid metabolism through selective turnover of NCoR1. Nat Commun. 2019;10:1567 pubmed 出版商
  108. Zhou B, Kreuzer J, Kumsta C, Wu L, Kamer K, Cedillo L, et al. Mitochondrial Permeability Uncouples Elevated Autophagy and Lifespan Extension. Cell. 2019;177:299-314.e16 pubmed 出版商
  109. Li J, Wada S, Weaver L, Biswas C, Behrens E, Arany Z. Myeloid Folliculin balances mTOR activation to maintain innate immunity homeostasis. JCI Insight. 2019;5: pubmed 出版商
  110. Forte G, Davie E, Lie S, Franz Wachtel M, Ovens A, Wang T, et al. Import of extracellular ATP in yeast and man modulates AMPK and TORC1 signalling. J Cell Sci. 2019;132: pubmed 出版商
  111. Losier T, Akuma M, McKee Muir O, LeBlond N, Suk Y, Alsaadi R, et al. AMPK Promotes Xenophagy through Priming of Autophagic Kinases upon Detection of Bacterial Outer Membrane Vesicles. Cell Rep. 2019;26:2150-2165.e5 pubmed 出版商
  112. Dong J, Du X, Wang H, Wang J, Lu C, Chen X, et al. Allosteric enhancement of ORP1-mediated cholesterol transport by PI(4,5)P2/PI(3,4)P2. Nat Commun. 2019;10:829 pubmed 出版商
  113. Yambire K, Fernández Mosquera L, Steinfeld R, Mühle C, Ikonen E, Milosevic I, et al. Mitochondrial biogenesis is transcriptionally repressed in lysosomal lipid storage diseases. elife. 2019;8: pubmed 出版商
  114. Horos R, Büscher M, Kleinendorst R, Alleaume A, Tarafder A, Schwarzl T, et al. The Small Non-coding Vault RNA1-1 Acts as a Riboregulator of Autophagy. Cell. 2019;176:1054-1067.e12 pubmed 出版商
  115. Guan H, Li N, Wang X, Shan X, Li Z, Lin Z. Role of Paip1 on angiogenesis and invasion in pancreatic cancer. Exp Cell Res. 2019;376:198-209 pubmed 出版商
  116. Schnack L, Sohrabi Y, Lagache S, Kahles F, Bruemmer D, Waltenberger J, et al. Mechanisms of Trained Innate Immunity in oxLDL Primed Human Coronary Smooth Muscle Cells. Front Immunol. 2019;10:13 pubmed 出版商
  117. Wen Z, Jin K, Shen Y, Yang Z, Li Y, Wu B, et al. N-myristoyltransferase deficiency impairs activation of kinase AMPK and promotes synovial tissue inflammation. Nat Immunol. 2019;20:313-325 pubmed 出版商
  118. Yang Z, Huang C, Wu Y, Chen B, Zhang W, Zhang J. Autophagy Protects the Blood-Brain Barrier Through Regulating the Dynamic of Claudin-5 in Short-Term Starvation. Front Physiol. 2019;10:2 pubmed 出版商
  119. Ranek M, Kokkonen Simon K, Chen A, Dunkerly Eyring B, Vera M, Oeing C, et al. PKG1-modified TSC2 regulates mTORC1 activity to counter adverse cardiac stress. Nature. 2019;566:264-269 pubmed 出版商
  120. Hwang J, Kim A, Kim K, Il Park J, Oh H, Moon S, et al. TAZ couples Hippo/Wnt signalling and insulin sensitivity through Irs1 expression. Nat Commun. 2019;10:421 pubmed 出版商
  121. Nichols J, Paschke P, Peak Chew S, Williams T, Tweedy L, Skehel M, et al. The Atypical MAP Kinase ErkB Transmits Distinct Chemotactic Signals through a Core Signaling Module. Dev Cell. 2019;48:491-505.e9 pubmed 出版商
  122. Zhang Z, Chen J, Huang W, Ning D, Liu Q, Wang C, et al. FAM134B induces tumorigenesis and epithelial-to-mesenchymal transition via Akt signaling in hepatocellular carcinoma. Mol Oncol. 2019;13:792-810 pubmed 出版商
  123. Wang Y, Du L, Liang X, Meng P, Bi L, Wang Y, et al. Sirtuin 4 Depletion Promotes Hepatocellular Carcinoma Tumorigenesis Through Regulating Adenosine-Monophosphate-Activated Protein Kinase Alpha/Mammalian Target of Rapamycin Axis in Mice. Hepatology. 2018;: pubmed 出版商
  124. Bigenzahn J, Collu G, Kartnig F, Pieraks M, Vladimer G, Heinz L, et al. LZTR1 is a regulator of RAS ubiquitination and signaling. Science. 2018;362:1171-1177 pubmed 出版商
  125. Li W, Yue F, Dai Y, Shi B, Xu G, Jiang X, et al. Suppressor of hepatocellular carcinoma RASSF1A activates autophagy initiation and maturation. Cell Death Differ. 2018;: pubmed 出版商
  126. Hartleben G, Muller C, Kramer A, Schimmel H, Zidek L, Dornblut C, et al. Tuberous sclerosis complex is required for tumor maintenance in MYC-driven Burkitt's lymphoma. EMBO J. 2018;37: pubmed 出版商
  127. Son S, Park S, Lee H, Siddiqi F, Lee J, Menzies F, et al. Leucine Signals to mTORC1 via Its Metabolite Acetyl-Coenzyme A. Cell Metab. 2019;29:192-201.e7 pubmed 出版商
  128. Nnah I, Wang B, Saqcena C, Weber G, Bonder E, Bagley D, et al. TFEB-driven endocytosis coordinates MTORC1 signaling and autophagy. Autophagy. 2019;15:151-164 pubmed 出版商
  129. Guo J, Fang W, Chen X, Lin Y, Hu G, Wei J, et al. Upstream stimulating factor 1 suppresses autophagy and hepatic lipid droplet catabolism by activating mTOR. FEBS Lett. 2018;592:2725-2738 pubmed 出版商
  130. 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
  131. Zhu L, Xie X, Zhang L, Wang H, Jie Z, Zhou X, et al. TBK-binding protein 1 regulates IL-15-induced autophagy and NKT cell survival. Nat Commun. 2018;9:2812 pubmed 出版商
  132. Quaranta V, Rainer C, Nielsen S, Raymant M, Ahmed M, Engle D, et al. Macrophage-Derived Granulin Drives Resistance to Immune Checkpoint Inhibition in Metastatic Pancreatic Cancer. Cancer Res. 2018;78:4253-4269 pubmed 出版商
  133. NGUYEN J, Ray C, Fox A, Mendonça D, Kim J, Krebsbach P. Mammalian EAK-7 activates alternative mTOR signaling to regulate cell proliferation and migration. Sci Adv. 2018;4:eaao5838 pubmed 出版商
  134. Panda S, Facchinetti V, Voynova E, Hanabuchi S, Karnell J, Hanna R, et al. Galectin-9 inhibits TLR7-mediated autoimmunity in murine lupus models. J Clin Invest. 2018;128:1873-1887 pubmed 出版商
  135. Kornberg M, Bhargava P, Kim P, Putluri V, Snowman A, Putluri N, et al. Dimethyl fumarate targets GAPDH and aerobic glycolysis to modulate immunity. Science. 2018;360:449-453 pubmed 出版商
  136. Xiao G, Chan L, Klemm L, Braas D, Chen Z, Geng H, et al. B-Cell-Specific Diversion of Glucose Carbon Utilization Reveals a Unique Vulnerability in B Cell Malignancies. Cell. 2018;173:470-484.e18 pubmed 出版商
  137. 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
  138. Li H, Ren Y, Mao K, Hua F, Yang Y, Wei N, et al. FTO is involved in Alzheimer's disease by targeting TSC1-mTOR-Tau signaling. Biochem Biophys Res Commun. 2018;498:234-239 pubmed 出版商
  139. Agod Z, Pazmandi K, Bencze D, Vereb G, Biro T, Szabo A, et al. Signaling Lymphocyte Activation Molecule Family 5 Enhances Autophagy and Fine-Tunes Cytokine Response in Monocyte-Derived Dendritic Cells via Stabilization of Interferon Regulatory Factor 8. Front Immunol. 2018;9:62 pubmed 出版商
  140. 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
  141. Ka M, Kim W. ANKRD11 associated with intellectual disability and autism regulates dendrite differentiation via the BDNF/TrkB signaling pathway. Neurobiol Dis. 2018;111:138-152 pubmed 出版商
  142. Wang J, Ye Q, Cao Y, Guo Y, Huang X, Mi W, et al. Snail determines the therapeutic response to mTOR kinase inhibitors by transcriptional repression of 4E-BP1. Nat Commun. 2017;8:2207 pubmed 出版商
  143. Liu S, Li X, Lin Z, Su L, Yan S, Zhao B, et al. SEC-induced activation of ANXA7 GTPase suppresses prostate cancer metastasis. Cancer Lett. 2018;416:11-23 pubmed 出版商
  144. Zhu T, Yong X, Xia D, Widagdo J, Anggono V. Ubiquitination Regulates the Proteasomal Degradation and Nuclear Translocation of the Fat Mass and Obesity-Associated (FTO) Protein. J Mol Biol. 2018;430:363-371 pubmed 出版商
  145. Bostner J, Alayev A, Berman A, Fornander T, Nordenskjold B, Holz M, et al. Raptor localization predicts prognosis and tamoxifen response in estrogen receptor-positive breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2018;168:17-27 pubmed 出版商
  146. Zou J, Zhang B, Gutmann D, Wong M. Postnatal reduction of tuberous sclerosis complex 1 expression in astrocytes and neurons causes seizures in an age-dependent manner. Epilepsia. 2017;58:2053-2063 pubmed 出版商
  147. Morita M, Prudent J, Basu K, Goyon V, Katsumura S, Hulea L, et al. mTOR Controls Mitochondrial Dynamics and Cell Survival via MTFP1. Mol Cell. 2017;67:922-935.e5 pubmed 出版商
  148. Zhang Y, Qu Y, Lin Y, Wu X, Chen H, Wang X, et al. Enoyl-CoA hydratase-1 regulates mTOR signaling and apoptosis by sensing nutrients. Nat Commun. 2017;8:464 pubmed 出版商
  149. Bartolomeo R, Cinque L, De Leonibus C, Forrester A, Salzano A, Monfregola J, et al. mTORC1 hyperactivation arrests bone growth in lysosomal storage disorders by suppressing autophagy. J Clin Invest. 2017;127:3717-3729 pubmed 出版商
  150. Zhang P, Wang D, Zhao Y, Ren S, Gao K, Ye Z, et al. Intrinsic BET inhibitor resistance in SPOP-mutated prostate cancer is mediated by BET protein stabilization and AKT-mTORC1 activation. Nat Med. 2017;23:1055-1062 pubmed 出版商
  151. Olivares O, Mayers J, Gouirand V, Torrence M, Gicquel T, Borge L, et al. Collagen-derived proline promotes pancreatic ductal adenocarcinoma cell survival under nutrient limited conditions. Nat Commun. 2017;8:16031 pubmed 出版商
  152. Miikkulainen P, Högel H, Rantanen K, Suomi T, Kouvonen P, Elo L, et al. HIF prolyl hydroxylase PHD3 regulates translational machinery and glucose metabolism in clear cell renal cell carcinoma. Cancer Metab. 2017;5:5 pubmed 出版商
  153. Zabala Letona A, Arruabarrena Aristorena A, Martin Martin N, Fernandez Ruiz S, Sutherland J, Clasquin M, et al. mTORC1-dependent AMD1 regulation sustains polyamine metabolism in prostate cancer. Nature. 2017;547:109-113 pubmed 出版商
  154. Fan Q, Long B, Yan G, Wang Z, Shi M, Bao X, et al. Dietary leucine supplementation alters energy metabolism and induces slow-to-fast transitions in longissimus dorsi muscle of weanling piglets. Br J Nutr. 2017;117:1222-1234 pubmed 出版商
  155. Castella B, Kopecka J, Sciancalepore P, Mandili G, Foglietta M, Mitro N, et al. The ATP-binding cassette transporter A1 regulates phosphoantigen release and Vγ9Vδ2 T cell activation by dendritic cells. Nat Commun. 2017;8:15663 pubmed 出版商
  156. ElHady A, Abdel Halim M, Abadi A, Engel M. Development of Selective Clk1 and -4 Inhibitors for Cellular Depletion of Cancer-Relevant Proteins. J Med Chem. 2017;60:5377-5391 pubmed 出版商
  157. Miyamoto T, Lo P, Saichi N, Ueda K, Hirata M, Tanikawa C, et al. Argininosuccinate synthase 1 is an intrinsic Akt repressor transactivated by p53. Sci Adv. 2017;3:e1603204 pubmed 出版商
  158. Hattori A, Tsunoda M, Konuma T, Kobayashi M, Nagy T, Glushka J, et al. Cancer progression by reprogrammed BCAA metabolism in myeloid leukaemia. Nature. 2017;545:500-504 pubmed 出版商
  159. Choi E, Jung B, Lee S, Yoo H, Shin E, Ko H, et al. A clinical drug library screen identifies clobetasol propionate as an NRF2 inhibitor with potential therapeutic efficacy in KEAP1 mutant lung cancer. Oncogene. 2017;36:5285-5295 pubmed 出版商
  160. Wang B, Jie Z, Joo D, Ordureau A, Liu P, Gan W, et al. TRAF2 and OTUD7B govern a ubiquitin-dependent switch that regulates mTORC2 signalling. Nature. 2017;545:365-369 pubmed 出版商
  161. Ip W, Hoshi N, Shouval D, Snapper S, Medzhitov R. Anti-inflammatory effect of IL-10 mediated by metabolic reprogramming of macrophages. Science. 2017;356:513-519 pubmed 出版商
  162. Cantor J, Abu Remaileh M, Kanarek N, Freinkman E, Gao X, Louissaint A, et al. Physiologic Medium Rewires Cellular Metabolism and Reveals Uric Acid as an Endogenous Inhibitor of UMP Synthase. Cell. 2017;169:258-272.e17 pubmed 出版商
  163. Kwon M, Han J, Kim U, Cha M, Um S, Bai S, et al. Inhibition of Mammalian Target of Rapamycin (mTOR) Signaling in the Insular Cortex Alleviates Neuropathic Pain after Peripheral Nerve Injury. Front Mol Neurosci. 2017;10:79 pubmed 出版商
  164. Zhang X, Fan J, Wang S, Li Y, Wang Y, Li S, et al. Targeting CD47 and Autophagy Elicited Enhanced Antitumor Effects in Non-Small Cell Lung Cancer. Cancer Immunol Res. 2017;5:363-375 pubmed 出版商
  165. Suresh S, Chavalmane A, Dj V, Yarreiphang H, Rai S, Paul A, et al. A novel autophagy modulator 6-Bio ameliorates SNCA/?-synuclein toxicity. Autophagy. 2017;13:1221-1234 pubmed 出版商
  166. Cai W, Sakaguchi M, Kleinridders A, Gonzalez Del Pino G, Dreyfuss J, O Neill B, et al. Domain-dependent effects of insulin and IGF-1 receptors on signalling and gene expression. Nat Commun. 2017;8:14892 pubmed 出版商
  167. Lu X, Horner J, Paul E, Shang X, Troncoso P, Deng P, et al. Effective combinatorial immunotherapy for castration-resistant prostate cancer. Nature. 2017;543:728-732 pubmed 出版商
  168. Merhi A, Delree P, Marini A. The metabolic waste ammonium regulates mTORC2 and mTORC1 signaling. Sci Rep. 2017;7:44602 pubmed 出版商
  169. 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
  170. Jacobs B, McNally R, Kim K, Blanco R, Privett R, You J, et al. Identification of mechanically regulated phosphorylation sites on tuberin (TSC2) that control mechanistic target of rapamycin (mTOR) signaling. J Biol Chem. 2017;292:6987-6997 pubmed 出版商
  171. Taoka R, Jinesh G, Xue W, Safe S, Kamat A. CF3DODA-Me induces apoptosis, degrades Sp1, and blocks the transformation phase of the blebbishield emergency program. Apoptosis. 2017;22:719-729 pubmed 出版商
  172. Sato M, Kawana K, Adachi K, Fujimoto A, Yoshida M, Nakamura H, et al. Targeting glutamine metabolism and the focal adhesion kinase additively inhibits the mammalian target of the rapamycin pathway in spheroid cancer stem-like properties of ovarian clear cell carcinoma in vitro. Int J Oncol. 2017;50:1431-1438 pubmed 出版商
  173. Sethna F, Feng W, Ding Q, ROBISON A, Feng Y, Wang H. Enhanced expression of ADCY1 underlies aberrant neuronal signalling and behaviour in a syndromic autism model. Nat Commun. 2017;8:14359 pubmed 出版商
  174. Peng M, Yin N, Li M. SZT2 dictates GATOR control of mTORC1 signalling. Nature. 2017;543:433-437 pubmed 出版商
  175. Wolfson R, Chantranupong L, Wyant G, Gu X, Orozco J, Shen K, et al. KICSTOR recruits GATOR1 to the lysosome and is necessary for nutrients to regulate mTORC1. Nature. 2017;543:438-442 pubmed 出版商
  176. Jung J, Nayak A, Schaeffer V, Starzetz T, Kirsch A, Muller S, et al. Multiplex image-based autophagy RNAi screening identifies SMCR8 as ULK1 kinase activity and gene expression regulator. elife. 2017;6: pubmed 出版商
  177. Ganesan R, Hos N, Gutierrez S, Fischer J, Stepek J, Daglidu E, et al. Salmonella Typhimurium disrupts Sirt1/AMPK checkpoint control of mTOR to impair autophagy. PLoS Pathog. 2017;13:e1006227 pubmed 出版商
  178. Qiao A, Jin X, Pang J, Moskophidis D, Mivechi N. The transcriptional regulator of the chaperone response HSF1 controls hepatic bioenergetics and protein homeostasis. J Cell Biol. 2017;216:723-741 pubmed 出版商
  179. Aukrust I, Rosenberg L, Ankerud M, Bertelsen V, Hollås H, Saraste J, et al. Post-translational modifications of Annexin A2 are linked to its association with perinuclear nonpolysomal mRNP complexes. FEBS Open Bio. 2017;7:160-173 pubmed 出版商
  180. Zhu Y, Takayama T, Wang B, Kent A, Zhang M, Binder B, et al. Restenosis Inhibition and Re-differentiation of TGFβ/Smad3-activated Smooth Muscle Cells by Resveratrol. Sci Rep. 2017;7:41916 pubmed 出版商
  181. Wang T, Yu H, Hughes N, Liu B, Kendirli A, Klein K, et al. Gene Essentiality Profiling Reveals Gene Networks and Synthetic Lethal Interactions with Oncogenic Ras. Cell. 2017;168:890-903.e15 pubmed 出版商
  182. Ebner M, Sinkovics B, Szczygieł M, Ribeiro D, Yudushkin I. Localization of mTORC2 activity inside cells. J Cell Biol. 2017;216:343-353 pubmed 出版商
  183. Ren W, Yin J, Xiao H, Chen S, Liu G, Tan B, et al. Intestinal Microbiota-Derived GABA Mediates Interleukin-17 Expression during Enterotoxigenic Escherichia coli Infection. Front Immunol. 2016;7:685 pubmed 出版商
  184. Sugg K, Korn M, Sarver D, Markworth J, Mendias C. Inhibition of platelet-derived growth factor signaling prevents muscle fiber growth during skeletal muscle hypertrophy. FEBS Lett. 2017;591:801-809 pubmed 出版商
  185. Kissing S, Rudnik S, Damme M, Lüllmann Rauch R, Ichihara A, Kornak U, et al. Disruption of the vacuolar-type H+-ATPase complex in liver causes MTORC1-independent accumulation of autophagic vacuoles and lysosomes. Autophagy. 2017;13:670-685 pubmed 出版商
  186. Biever A, Boubaker Vitre J, Cutando L, Gracia Rubio I, Costa Mattioli M, Puighermanal E, et al. Repeated Exposure to D-Amphetamine Decreases Global Protein Synthesis and Regulates the Translation of a Subset of mRNAs in the Striatum. Front Mol Neurosci. 2016;9:165 pubmed 出版商
  187. Zhang Y, Stefanovic B. mTORC1 phosphorylates LARP6 to stimulate type I collagen expression. Sci Rep. 2017;7:41173 pubmed 出版商
  188. Villar V, Nguyen T, Delcroix V, Terés S, Bouchecareilh M, Salin B, et al. mTORC1 inhibition in cancer cells protects from glutaminolysis-mediated apoptosis during nutrient limitation. Nat Commun. 2017;8:14124 pubmed 出版商
  189. Ruf S, Heberle A, Langelaar Makkinje M, Gelino S, Wilkinson D, Gerbeth C, et al. PLK1 (polo like kinase 1) inhibits MTOR complex 1 and promotes autophagy. Autophagy. 2017;13:486-505 pubmed 出版商
  190. Yoo S, Latifkar A, Cerione R, Antonyak M. Cool-associated Tyrosine-phosphorylated Protein 1 Is Required for the Anchorage-independent Growth of Cervical Carcinoma Cells by Binding Paxillin and Promoting AKT Activation. J Biol Chem. 2017;292:3947-3957 pubmed 出版商
  191. Chamoto K, Chowdhury P, Kumar A, Sonomura K, Matsuda F, Fagarasan S, et al. Mitochondrial activation chemicals synergize with surface receptor PD-1 blockade for T cell-dependent antitumor activity. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017;114:E761-E770 pubmed 出版商
  192. Zhang L, Dai F, Cui L, Zhou B, Guo Y. Up-regulation of the active form of small GTPase Rab13 promotes macroautophagy in vascular endothelial cells. Biochim Biophys Acta Mol Cell Res. 2017;1864:613-624 pubmed 出版商
  193. Wang Q, Wu S, Zhu H, Ding Y, Dai X, Ouyang C, et al. Deletion of PRKAA triggers mitochondrial fission by inhibiting the autophagy-dependent degradation of DNM1L. Autophagy. 2017;13:404-422 pubmed 出版商
  194. Hussain R, Macklin W. Integrin-Linked Kinase (ILK) Deletion Disrupts Oligodendrocyte Development by Altering Cell Cycle. J Neurosci. 2017;37:397-412 pubmed 出版商
  195. Li Y, Li X, Liu J, Guo W, Zhang H, Wang J. Enhanced Rb/E2F and TSC/mTOR Pathways Induce Synergistic Inhibition in PDGF-Induced Proliferation in Vascular Smooth Muscle Cells. PLoS ONE. 2017;12:e0170036 pubmed 出版商
  196. Jiang C, Diao F, Sang Y, Xu N, Zhu R, Wang X, et al. GGPP-Mediated Protein Geranylgeranylation in Oocyte Is Essential for the Establishment of Oocyte-Granulosa Cell Communication and Primary-Secondary Follicle Transition in Mouse Ovary. PLoS Genet. 2017;13:e1006535 pubmed 出版商
  197. Muranen T, Iwanicki M, Curry N, Hwang J, DuBois C, Coloff J, et al. Starved epithelial cells uptake extracellular matrix for survival. Nat Commun. 2017;8:13989 pubmed 出版商
  198. Rahman A, Haugh J. Kinetic Modeling and Analysis of the Akt/Mechanistic Target of Rapamycin Complex 1 (mTORC1) Signaling Axis Reveals Cooperative, Feedforward Regulation. J Biol Chem. 2017;292:2866-2872 pubmed 出版商
  199. Athanasiou D, Aguilà M, Opefi C, South K, Bellingham J, Bevilacqua D, et al. Rescue of mutant rhodopsin traffic by metformin-induced AMPK activation accelerates photoreceptor degeneration. Hum Mol Genet. 2017;26:305-319 pubmed 出版商
  200. Nagashima K, Fukushima H, Shimizu K, Yamada A, Hidaka M, Hasumi H, et al. Nutrient-induced FNIP degradation by SCFβ-TRCP regulates FLCN complex localization and promotes renal cancer progression. Oncotarget. 2017;8:9947-9960 pubmed 出版商
  201. Matsumoto A, Pasut A, Matsumoto M, Yamashita R, Fung J, Monteleone E, et al. mTORC1 and muscle regeneration are regulated by the LINC00961-encoded SPAR polypeptide. Nature. 2017;541:228-232 pubmed 出版商
  202. 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
  203. Hayakawa M, Hayakawa H, Petrova T, Ritprajak P, Sutavani R, Jiménez Andrade G, et al. Loss of Functionally Redundant p38 Isoforms in T Cells Enhances Regulatory T Cell Induction. J Biol Chem. 2017;292:1762-1772 pubmed 出版商
  204. Li Y, Buijs Gladdines J, Cant Barrett K, Stubbs A, Vroegindeweij E, Smits W, et al. IL-7 Receptor Mutations and Steroid Resistance in Pediatric T cell Acute Lymphoblastic Leukemia: A Genome Sequencing Study. PLoS Med. 2016;13:e1002200 pubmed 出版商
  205. Foerster P, Daclin M, Asm S, Faucourt M, Boletta A, Genovesio A, et al. mTORC1 signaling and primary cilia are required for brain ventricle morphogenesis. Development. 2017;144:201-210 pubmed 出版商
  206. Yang J, Savvatis K, Kang J, Fan P, Zhong H, Schwartz K, et al. Targeting LOXL2 for cardiac interstitial fibrosis and heart failure treatment. Nat Commun. 2016;7:13710 pubmed 出版商
  207. Zhang H, Wang W, Ren L, Zhao X, Wang Z, Zhuang D, et al. The mTORC2/Akt/NFκB Pathway-Mediated Activation of TRPC6 Participates in Adriamycin-Induced Podocyte Apoptosis. Cell Physiol Biochem. 2016;40:1079-1093 pubmed
  208. Tripathi M, Zhang C, Singh B, Sinha R, Moe K, DeSilva D, et al. Hyperhomocysteinemia causes ER stress and impaired autophagy that is reversed by Vitamin B supplementation. Cell Death Dis. 2016;7:e2513 pubmed 出版商
  209. Cao J, Tyburczy M, Moss J, Darling T, Widlund H, Kwiatkowski D. Tuberous sclerosis complex inactivation disrupts melanogenesis via mTORC1 activation. J Clin Invest. 2017;127:349-364 pubmed 出版商
  210. Wada S, Neinast M, Jang C, Ibrahim Y, Lee G, Babu A, et al. The tumor suppressor FLCN mediates an alternate mTOR pathway to regulate browning of adipose tissue. Genes Dev. 2016;30:2551-2564 pubmed
  211. Torgersen M, Klokk T, Kavaliauskiene S, Klose C, Simons K, Skotland T, et al. The anti-tumor drug 2-hydroxyoleic acid (Minerval) stimulates signaling and retrograde transport. Oncotarget. 2016;7:86871-86888 pubmed 出版商
  212. Cramer S, Saha A, Liu J, Tadi S, Tiziani S, Yan W, et al. Systemic depletion of L-cyst(e)ine with cyst(e)inase increases reactive oxygen species and suppresses tumor growth. Nat Med. 2017;23:120-127 pubmed 出版商
  213. Dou N, Yu S, Ye X, Yang D, Li Y, Gao Y. Aberrant overexpression of ADAR1 promotes gastric cancer progression by activating mTOR/p70S6K signaling. Oncotarget. 2016;7:86161-86173 pubmed 出版商
  214. Roversi F, Pericole F, Machado Neto J, da Silva Santos Duarte A, Longhini A, Corrocher F, et al. Hematopoietic cell kinase (HCK) is a potential therapeutic target for dysplastic and leukemic cells due to integration of erythropoietin/PI3K pathway and regulation of erythropoiesis: HCK in erythropoietin/PI3K pathway. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2017;1863:450-461 pubmed 出版商
  215. Li R, Xu J, Fu C, Zhang J, Zheng Y, Jia H, et al. Regulation of mTORC1 by lysosomal calcium and calmodulin. elife. 2016;5: pubmed 出版商
  216. Kimura T, Nada S, Takegahara N, Okuno T, Nojima S, Kang S, et al. Polarization of M2 macrophages requires Lamtor1 that integrates cytokine and amino-acid signals. Nat Commun. 2016;7:13130 pubmed 出版商
  217. Chen Y, Xu J, Skanderup A, Dong Y, Brannon A, Wang L, et al. Molecular analysis of aggressive renal cell carcinoma with unclassified histology reveals distinct subsets. Nat Commun. 2016;7:13131 pubmed 出版商
  218. Mai H, Xu X, Mei G, Hong T, Huang J, Wang T, et al. The interplay between HPIP and casein kinase 1? promotes renal cell carcinoma growth and metastasis via activation of mTOR pathway. Oncogenesis. 2016;5:e260 pubmed 出版商
  219. 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
  220. Christensen B, Nellemann B, Jørgensen J, Pedersen S, Jessen N. Erythropoietin does not activate erythropoietin receptor signaling or lipolytic pathways in human subcutaneous white adipose tissue in vivo. Lipids Health Dis. 2016;15:160 pubmed 出版商
  221. 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
  222. Wu Y, Ren D, Chen G. Siglec-E Negatively Regulates the Activation of TLR4 by Controlling Its Endocytosis. J Immunol. 2016;197:3336-3347 pubmed
  223. De Los Santos S, García Pérez V, Hernández Reséndiz S, Palma Flores C, González Gutiérrez C, Zazueta C, et al. (-)-Epicatechin induces physiological cardiac growth by activation of the PI3K/Akt pathway in mice. Mol Nutr Food Res. 2017;61: pubmed 出版商
  224. Wang S, Jiang L, Han Y, Chew S, Ohara Y, Akatsuka S, et al. Urokinase-type plasminogen activator receptor promotes proliferation and invasion with reduced cisplatin sensitivity in malignant mesothelioma. Oncotarget. 2016;7:69565-69578 pubmed 出版商
  225. Pichon X, Bastide A, Safieddine A, Chouaib R, Samacoits A, Basyuk E, et al. Visualization of single endogenous polysomes reveals the dynamics of translation in live human cells. J Cell Biol. 2016;214:769-81 pubmed 出版商
  226. Fan L, Liu M, Guo M, Hu C, Yan Z, Chen J, et al. FAM122A, a new endogenous inhibitor of protein phosphatase 2A. Oncotarget. 2016;7:63887-63900 pubmed 出版商
  227. Padhan N, Nordling T, Sundstrom M, Akerud P, Birgisson H, Nygren P, et al. High sensitivity isoelectric focusing to establish a signaling biomarker for the diagnosis of human colorectal cancer. BMC Cancer. 2016;16:683 pubmed 出版商
  228. Jinesh G, Molina J, Huang L, Laing N, Mills G, Bar Eli M, et al. Mitochondrial oligomers boost glycolysis in cancer stem cells to facilitate blebbishield-mediated transformation after apoptosis. Cell Death Discov. 2016;2:16003 pubmed 出版商
  229. Hong J, Shin M, Douglas I, Chung K, Kim E, Jung J, et al. Inhibition of EphA2/EphrinA1 signal attenuates lipopolysaccharide-induced lung injury. Clin Sci (Lond). 2016;130:1993-2003 pubmed
  230. Wang D, Mitchell E. Cognition and Synaptic-Plasticity Related Changes in Aged Rats Supplemented with 8- and 10-Carbon Medium Chain Triglycerides. PLoS ONE. 2016;11:e0160159 pubmed 出版商
  231. Ogasawara R, Fujita S, Hornberger T, Kitaoka Y, Makanae Y, Nakazato K, et al. The role of mTOR signalling in the regulation of skeletal muscle mass in a rodent model of resistance exercise. Sci Rep. 2016;6:31142 pubmed 出版商
  232. Tsai S, Rodriguez A, Dastidar S, Del Greco E, Carr K, Sitzmann J, et al. Increased 4E-BP1 Expression Protects against Diet-Induced Obesity and Insulin Resistance in Male Mice. Cell Rep. 2016;16:1903-14 pubmed 出版商
  233. Bartlett J, Trivedi P, Yeung P, Kienesberger P, Pulinilkunnil T. Doxorubicin impairs cardiomyocyte viability by suppressing transcription factor EB expression and disrupting autophagy. Biochem J. 2016;473:3769-3789 pubmed
  234. Gal J, Kuang L, Barnett K, Zhu B, Shissler S, Korotkov K, et al. ALS mutant SOD1 interacts with G3BP1 and affects stress granule dynamics. Acta Neuropathol. 2016;132:563-76 pubmed 出版商
  235. Rousseau A, Bertolotti A. An evolutionarily conserved pathway controls proteasome homeostasis. Nature. 2016;536:184-9 pubmed
  236. Wang J, Zhou J, Kho D, Reiners J, Wu G. Role for DUSP1 (dual-specificity protein phosphatase 1) in the regulation of autophagy. Autophagy. 2016;12:1791-1803 pubmed
  237. Zhang Z, Yan J, Shi H. Role of Hypoxia Inducible Factor 1 in Hyperglycemia-Exacerbated Blood-Brain Barrier Disruption in Ischemic Stroke. Neurobiol Dis. 2016;95:82-92 pubmed 出版商
  238. Diez H, Benitez M, Fernandez S, Torres Aleman I, Garrido J, Wandosell F. Class I PI3-kinase or Akt inhibition do not impair axonal polarization, but slow down axonal elongation. Biochim Biophys Acta. 2016;1863:2574-2583 pubmed 出版商
  239. Cameron A, Morrison V, Levin D, Mohan M, Forteath C, Beall C, et al. Anti-Inflammatory Effects of Metformin Irrespective of Diabetes Status. Circ Res. 2016;119:652-65 pubmed 出版商
  240. Velázquez R, Shaw D, Caccamo A, Oddo S. Pim1 inhibition as a novel therapeutic strategy for Alzheimer's disease. Mol Neurodegener. 2016;11:52 pubmed 出版商
  241. Warner M, Bridge K, Hewitson J, Hodgkinson M, Heyam A, Massa B, et al. S6K2-mediated regulation of TRBP as a determinant of miRNA expression in human primary lymphatic endothelial cells. Nucleic Acids Res. 2016;44:9942-9955 pubmed
  242. Pfeiffer A, Janocha D, Dong Y, Medzihradszky A, Schöne S, Daum G, et al. Integration of light and metabolic signals for stem cell activation at the shoot apical meristem. elife. 2016;5: pubmed 出版商
  243. Kumari M, Wang X, Lantier L, Lyubetskaya A, Eguchi J, Kang S, et al. IRF3 promotes adipose inflammation and insulin resistance and represses browning. J Clin Invest. 2016;126:2839-54 pubmed 出版商
  244. Eid S, Boutary S, Braych K, Sabra R, Massaad C, Hamdy A, et al. mTORC2 Signaling Regulates Nox4-Induced Podocyte Depletion in Diabetes. Antioxid Redox Signal. 2016;25:703-719 pubmed
  245. 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
  246. Choi H, Merceron C, Mangiavini L, Seifert E, Schipani E, Shapiro I, et al. Hypoxia promotes noncanonical autophagy in nucleus pulposus cells independent of MTOR and HIF1A signaling. Autophagy. 2016;12:1631-46 pubmed 出版商
  247. Cormerais Y, Giuliano S, Lefloch R, Front B, Durivault J, Tambutte E, et al. Genetic Disruption of the Multifunctional CD98/LAT1 Complex Demonstrates the Key Role of Essential Amino Acid Transport in the Control of mTORC1 and Tumor Growth. Cancer Res. 2016;76:4481-92 pubmed 出版商
  248. Averous J, Lambert Langlais S, Mesclon F, Carraro V, Parry L, Jousse C, et al. GCN2 contributes to mTORC1 inhibition by leucine deprivation through an ATF4 independent mechanism. Sci Rep. 2016;6:27698 pubmed 出版商
  249. Wu X, Zhao L, Chen Z, Ji X, Qiao X, Jin Y, et al. FLCN Maintains the Leucine Level in Lysosome to Stimulate mTORC1. PLoS ONE. 2016;11:e0157100 pubmed 出版商
  250. Kobayashi K, Araya J, Minagawa S, Hara H, Saito N, Kadota T, et al. Involvement of PARK2-Mediated Mitophagy in Idiopathic Pulmonary Fibrosis Pathogenesis. J Immunol. 2016;197:504-16 pubmed 出版商
  251. Dirks M, Wall B, Kramer I, Zorenc A, Goessens J, Gijsen A, et al. A single session of neuromuscular electrical stimulation does not augment postprandial muscle protein accretion. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2016;311:E278-85 pubmed 出版商
  252. Bento C, Ashkenazi A, Jimenez Sanchez M, Rubinsztein D. The Parkinson's disease-associated genes ATP13A2 and SYT11 regulate autophagy via a common pathway. Nat Commun. 2016;7:11803 pubmed 出版商
  253. 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
  254. Puchert M, Adams V, Linke A, Engele J. Evidence for the involvement of the CXCL12 system in the adaptation of skeletal muscles to physical exercise. Cell Signal. 2016;28:1205-15 pubmed 出版商
  255. Gao B, Han Y, Wang L, Lin Y, Sun Z, Lu W, et al. Eicosapentaenoic acid attenuates dexamethasome-induced apoptosis by inducing adaptive autophagy via GPR120 in murine bone marrow-derived mesenchymal stem cells. Cell Death Dis. 2016;7:e2235 pubmed 出版商
  256. Schütz I, López Hernández T, Gao Q, Puchkov D, Jabs S, Nordmeyer D, et al. Lysosomal Dysfunction Caused by Cellular Accumulation of Silica Nanoparticles. J Biol Chem. 2016;291:14170-84 pubmed 出版商
  257. Droubi A, Bulley S, Clarke J, Irvine R. Nuclear localizations of phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinases ? and ? are dynamic and independently regulated during starvation-induced stress. Biochem J. 2016;473:2155-63 pubmed 出版商
  258. Jung J, Kang K, Kim J, Hong S, Park Y, Kim B. CXCR2 Inhibition in Human Pluripotent Stem Cells Induces Predominant Differentiation to Mesoderm and Endoderm Through Repression of mTOR, ?-Catenin, and hTERT Activities. Stem Cells Dev. 2016;25:1006-19 pubmed 出版商
  259. Welte T, Kim I, Tian L, Gao X, Wang H, Li J, et al. Oncogenic mTOR signalling recruits myeloid-derived suppressor cells to promote tumour initiation. Nat Cell Biol. 2016;18:632-44 pubmed 出版商
  260. Rao E, Zhang Y, Li Q, Hao J, Egilmez N, Suttles J, et al. AMPK-dependent and independent effects of AICAR and compound C on T-cell responses. Oncotarget. 2016;7:33783-95 pubmed 出版商
  261. Song J, Sun Y, Peluso I, Zeng Y, Yu X, Lu J, et al. A novel curcumin analog binds to and activates TFEB in vitro and in vivo independent of MTOR inhibition. Autophagy. 2016;12:1372-89 pubmed 出版商
  262. Pastore N, Brady O, Diab H, Martina J, Sun L, Huynh T, et al. TFEB and TFE3 cooperate in the regulation of the innate immune response in activated macrophages. Autophagy. 2016;12:1240-58 pubmed 出版商
  263. Ma X, Guo P, Qiu Y, Mu K, Zhu L, Zhao W, et al. Loss of AIM2 expression promotes hepatocarcinoma progression through activation of mTOR-S6K1 pathway. Oncotarget. 2016;7:36185-36197 pubmed 出版商
  264. Wang X, Bey A, Katz B, Badea A, Kim N, David L, et al. Altered mGluR5-Homer scaffolds and corticostriatal connectivity in a Shank3 complete knockout model of autism. Nat Commun. 2016;7:11459 pubmed 出版商
  265. Segatto I, Massarut S, Boyle R, Baldassarre G, Walker D, Belletti B. Preclinical validation of a novel compound targeting p70S6 kinase in breast cancer. Aging (Albany NY). 2016;8:958-76 pubmed 出版商
  266. Taniguchi T, Iizumi Y, Watanabe M, Masuda M, Morita M, Aono Y, et al. Resveratrol directly targets DDX5 resulting in suppression of the mTORC1 pathway in prostate cancer. Cell Death Dis. 2016;7:e2211 pubmed 出版商
  267. Xu Z, Mei F, Liu H, Sun C, Zheng Z. C-C Motif Chemokine Receptor 9 Exacerbates Pressure Overload-Induced Cardiac Hypertrophy and Dysfunction. J Am Heart Assoc. 2016;5: pubmed 出版商
  268. PluciÅ„ska K, Dekeryte R, Koss D, Shearer K, Mody N, Whitfield P, et al. Neuronal human BACE1 knockin induces systemic diabetes in mice. Diabetologia. 2016;59:1513-1523 pubmed 出版商
  269. Jiménez Valerio G, Martínez Lozano M, Bassani N, Vidal A, Ochoa de Olza M, Suarez C, et al. Resistance to Antiangiogenic Therapies by Metabolic Symbiosis in Renal Cell Carcinoma PDX Models and Patients. Cell Rep. 2016;15:1134-43 pubmed 出版商
  270. Walter C, Clemens L, Müller A, Fallier Becker P, Proikas Cezanne T, Riess O, et al. Activation of AMPK-induced autophagy ameliorates Huntington disease pathology in vitro. Neuropharmacology. 2016;108:24-38 pubmed 出版商
  271. Krall A, Xu S, Graeber T, Braas D, Christofk H. Asparagine promotes cancer cell proliferation through use as an amino acid exchange factor. Nat Commun. 2016;7:11457 pubmed 出版商
  272. Qiu X, Wei R, Li Y, Zhu Q, Xiong C, Chen Y, et al. NEDL2 regulates enteric nervous system and kidney development in its Nedd8 ligase activity-dependent manner. Oncotarget. 2016;7:31440-53 pubmed 出版商
  273. Stephenson E, Ragauskas A, Jaligama S, Redd J, Parvathareddy J, Peloquin M, et al. Exposure to environmentally persistent free radicals during gestation lowers energy expenditure and impairs skeletal muscle mitochondrial function in adult mice. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2016;310:E1003-15 pubmed 出版商
  274. Starling G, Yip Y, Sanger A, Morton P, Eden E, Dodding M. Folliculin directs the formation of a Rab34-RILP complex to control the nutrient-dependent dynamic distribution of lysosomes. EMBO Rep. 2016;17:823-41 pubmed 出版商
  275. Kim S, Choi K, Cho S, Yun S, Jeon J, Koh Y, et al. Fisetin stimulates autophagic degradation of phosphorylated tau via the activation of TFEB and Nrf2 transcription factors. Sci Rep. 2016;6:24933 pubmed 出版商
  276. Kii I, Sumida Y, Goto T, Sonamoto R, Okuno Y, Yoshida S, et al. Selective inhibition of the kinase DYRK1A by targeting its folding process. Nat Commun. 2016;7:11391 pubmed 出版商
  277. Gao Y, Bai X, Zhang D, Han C, Yuan J, Liu W, et al. Mammalian elongation factor 4 regulates mitochondrial translation essential for spermatogenesis. Nat Struct Mol Biol. 2016;23:441-9 pubmed 出版商
  278. Verbist K, Guy C, Milasta S, Liedmann S, Kaminski M, Wang R, et al. Metabolic maintenance of cell asymmetry following division in activated T lymphocytes. Nature. 2016;532:389-93 pubmed 出版商
  279. Dey A, Mustafi S, Saha S, Kumar Dhar Dwivedi S, Mukherjee P, Bhattacharya R. Inhibition of BMI1 induces autophagy-mediated necroptosis. Autophagy. 2016;12:659-70 pubmed 出版商
  280. Park J, Jung C, Seo M, Otto N, Grunwald D, Kim K, et al. The ULK1 complex mediates MTORC1 signaling to the autophagy initiation machinery via binding and phosphorylating ATG14. Autophagy. 2016;12:547-64 pubmed 出版商
  281. Su K, Cao J, Tang Z, Dai S, He Y, Sampson S, et al. HSF1 critically attunes proteotoxic stress sensing by mTORC1 to combat stress and promote growth. Nat Cell Biol. 2016;18:527-39 pubmed 出版商
  282. Strickland S, Vande Pol S. The Human Papillomavirus 16 E7 Oncoprotein Attenuates AKT Signaling To Promote Internal Ribosome Entry Site-Dependent Translation and Expression of c-MYC. J Virol. 2016;90:5611-5621 pubmed 出版商
  283. Liu D, Bordicchia M, Zhang C, Fang H, Wei W, Li J, et al. Activation of mTORC1 is essential for ?-adrenergic stimulation of adipose browning. J Clin Invest. 2016;126:1704-16 pubmed 出版商
  284. Kimball S, Gordon B, Moyer J, Dennis M, Jefferson L. Leucine induced dephosphorylation of Sestrin2 promotes mTORC1 activation. Cell Signal. 2016;28:896-906 pubmed 出版商
  285. 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
  286. Liu X, Xiao Z, Han L, Zhang J, Lee S, Wang W, et al. LncRNA NBR2 engages a metabolic checkpoint by regulating AMPK under energy stress. Nat Cell Biol. 2016;18:431-42 pubmed 出版商
  287. Kurimoto R, Iwasawa S, Ebata T, Ishiwata T, Sekine I, Tada Y, et al. Drug resistance originating from a TGF-β/FGF-2-driven epithelial-to-mesenchymal transition and its reversion in human lung adenocarcinoma cell lines harboring an EGFR mutation. Int J Oncol. 2016;48:1825-36 pubmed 出版商
  288. Son S, Cha M, Choi H, Kang S, Choi H, Lee M, et al. Insulin-degrading enzyme secretion from astrocytes is mediated by an autophagy-based unconventional secretory pathway in Alzheimer disease. Autophagy. 2016;12:784-800 pubmed 出版商
  289. Singh A, Joshi S, Zulcic M, Alcaraz M, GARLICH J, Morales G, et al. PI-3K Inhibitors Preferentially Target CD15+ Cancer Stem Cell Population in SHH Driven Medulloblastoma. PLoS ONE. 2016;11:e0150836 pubmed 出版商
  290. Bigenzahn J, Fauster A, Rebsamen M, Kandasamy R, Scorzoni S, Vladimer G, et al. An Inducible Retroviral Expression System for Tandem Affinity Purification Mass-Spectrometry-Based Proteomics Identifies Mixed Lineage Kinase Domain-like Protein (MLKL) as an Heat Shock Protein 90 (HSP90) Client. Mol Cell Proteomics. 2016;15:1139-50 pubmed
  291. Lyabin D, Ovchinnikov L. Selective regulation of YB-1 mRNA translation by the mTOR signaling pathway is not mediated by 4E-binding protein. Sci Rep. 2016;6:22502 pubmed 出版商
  292. Saveljeva S, Cleary P, Mnich K, Ayo A, Pakos Zebrucka K, Patterson J, et al. Endoplasmic reticulum stress-mediated induction of SESTRIN 2 potentiates cell survival. Oncotarget. 2016;7:12254-66 pubmed 出版商
  293. Gong Q, Hu Z, Zhang F, Cui A, Chen X, Jiang H, et al. Fibroblast growth factor 21 improves hepatic insulin sensitivity by inhibiting mammalian target of rapamycin complex 1 in mice. Hepatology. 2016;64:425-38 pubmed 出版商
  294. Ro S, Xue X, Ramakrishnan S, Cho C, Namkoong S, Jang I, et al. Tumor suppressive role of sestrin2 during colitis and colon carcinogenesis. elife. 2016;5:e12204 pubmed 出版商
  295. Ben Sahra I, Hoxhaj G, Ricoult S, Asara J, Manning B. mTORC1 induces purine synthesis through control of the mitochondrial tetrahydrofolate cycle. Science. 2016;351:728-733 pubmed 出版商
  296. Li M, Lu G, Hu J, Shen X, Ju J, Gao Y, et al. EVA1A/TMEM166 Regulates Embryonic Neurogenesis by Autophagy. Stem Cell Reports. 2016;6:396-410 pubmed 出版商
  297. Han X, Tai H, Wang X, Wang Z, Zhou J, Wei X, et al. AMPK activation protects cells from oxidative stress-induced senescence via autophagic flux restoration and intracellular NAD(+) elevation. Aging Cell. 2016;15:416-27 pubmed 出版商
  298. Kline C, van den Heuvel A, Allen J, Prabhu V, Dicker D, El Deiry W. ONC201 kills solid tumor cells by triggering an integrated stress response dependent on ATF4 activation by specific eIF2α kinases. Sci Signal. 2016;9:ra18 pubmed 出版商
  299. Perumal D, Kuo P, Leshchenko V, Jiang Z, Divakar S, Cho H, et al. Dual Targeting of CDK4 and ARK5 Using a Novel Kinase Inhibitor ON123300 Exerts Potent Anticancer Activity against Multiple Myeloma. Cancer Res. 2016;76:1225-36 pubmed 出版商
  300. Demetriades C, Plescher M, Teleman A. Lysosomal recruitment of TSC2 is a universal response to cellular stress. Nat Commun. 2016;7:10662 pubmed 出版商
  301. Lakshmipathi J, Alvarez Perez J, Rosselot C, Casinelli G, Stamateris R, Rausell Palamos F, et al. PKCζ Is Essential for Pancreatic β-Cell Replication During Insulin Resistance by Regulating mTOR and Cyclin-D2. Diabetes. 2016;65:1283-96 pubmed 出版商
  302. Hennig A, Markwart R, Wolff K, Schubert K, Cui Y, Prior I, et al. Feedback activation of neurofibromin terminates growth factor-induced Ras activation. Cell Commun Signal. 2016;14:5 pubmed 出版商
  303. Ding M, Bruick R, Yu Y. Secreted IGFBP5 mediates mTORC1-dependent feedback inhibition of IGF-1 signalling. Nat Cell Biol. 2016;18:319-27 pubmed 出版商
  304. Nakazawa M, Eisinger Mathason T, Sadri N, Ochocki J, Gade T, Amin R, et al. Epigenetic re-expression of HIF-2α suppresses soft tissue sarcoma growth. Nat Commun. 2016;7:10539 pubmed 出版商
  305. Gentry E, Henderson B, Arrant A, Gearing M, Feng Y, Riddle N, et al. Rho Kinase Inhibition as a Therapeutic for Progressive Supranuclear Palsy and Corticobasal Degeneration. J Neurosci. 2016;36:1316-23 pubmed 出版商
  306. Button R, Vincent J, Strang C, Luo S. Dual PI-3 kinase/mTOR inhibition impairs autophagy flux and induces cell death independent of apoptosis and necroptosis. Oncotarget. 2016;7:5157-75 pubmed 出版商
  307. Puente C, Hendrickson R, Jiang X. Nutrient-regulated Phosphorylation of ATG13 Inhibits Starvation-induced Autophagy. J Biol Chem. 2016;291:6026-35 pubmed 出版商
  308. Thomassen M, Gunnarsson T, Christensen P, Pavlovic D, Shattock M, Bangsbo J. Intensive training and reduced volume increases muscle FXYD1 expression and phosphorylation at rest and during exercise in athletes. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2016;310:R659-69 pubmed 出版商
  309. 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
  310. Cipriani G, Gibbons S, Verhulst P, Choi K, Eisenman S, Hein S, et al. Diabetic Csf1op/op mice lacking macrophages are protected against the development of delayed gastric emptying. Cell Mol Gastroenterol Hepatol. 2016;2:40-47 pubmed
  311. Pawar K, Hanisch C, Palma Vera S, Einspanier R, Sharbati S. Down regulated lncRNA MEG3 eliminates mycobacteria in macrophages via autophagy. Sci Rep. 2016;6:19416 pubmed 出版商
  312. Pivonello C, Negri M, De Martino M, Napolitano M, De Angelis C, Provvisiero D, et al. The dual targeting of insulin and insulin-like growth factor 1 receptor enhances the mTOR inhibitor-mediated antitumor efficacy in hepatocellular carcinoma. Oncotarget. 2016;7:9718-31 pubmed 出版商
  313. Amato K, Wang S, Tan L, Hastings A, Song W, Lovly C, et al. EPHA2 Blockade Overcomes Acquired Resistance to EGFR Kinase Inhibitors in Lung Cancer. Cancer Res. 2016;76:305-18 pubmed 出版商
  314. Chen K, Zeng J, Xiao H, Huang C, Hu J, Yao W, et al. Regulation of glucose metabolism by p62/SQSTM1 through HIF1α. J Cell Sci. 2016;129:817-30 pubmed 出版商
  315. Carroll B, Maetzel D, Maddocks O, Otten G, Ratcliff M, Smith G, et al. Control of TSC2-Rheb signaling axis by arginine regulates mTORC1 activity. elife. 2016;5: pubmed 出版商
  316. Lv H, Zhang Z, Wu X, Wang Y, Li C, Gong W, et al. Preclinical Evaluation of Liposomal C8 Ceramide as a Potent anti-Hepatocellular Carcinoma Agent. PLoS ONE. 2016;11:e0145195 pubmed 出版商
  317. He J, Johnson J, Monfregola J, Ramadass M, Pestonjamasp K, Napolitano G, et al. Munc13-4 interacts with syntaxin 7 and regulates late endosomal maturation, endosomal signaling, and TLR9-initiated cellular responses. Mol Biol Cell. 2016;27:572-87 pubmed 出版商
  318. Vural A, Al Khodor S, Cheung G, Shi C, Srinivasan L, McQuiston T, et al. Activator of G-Protein Signaling 3-Induced Lysosomal Biogenesis Limits Macrophage Intracellular Bacterial Infection. J Immunol. 2016;196:846-56 pubmed 出版商
  319. Yamano S, Gi M, Tago Y, Doi K, Okada S, Hirayama Y, et al. Role of deltaNp63(pos)CD44v(pos) cells in the development of N-nitroso-tris-chloroethylurea-induced peripheral-type mouse lung squamous cell carcinomas. Cancer Sci. 2016;107:123-32 pubmed 出版商
  320. Wang J, Cao Y, Li Q, Yang Y, Jin M, Chen D, et al. A pivotal role of FOS-mediated BECN1/Beclin 1 upregulation in dopamine D2 and D3 receptor agonist-induced autophagy activation. Autophagy. 2015;11:2057-2073 pubmed 出版商
  321. 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
  322. Kim H, An S, Ro S, Teixeira F, Park G, Kim C, et al. Janus-faced Sestrin2 controls ROS and mTOR signalling through two separate functional domains. Nat Commun. 2015;6:10025 pubmed 出版商
  323. Ye Z, Al Aidaroos A, Park J, Yuen H, Zhang S, Gupta A, et al. PRL-3 activates mTORC1 in Cancer Progression. Sci Rep. 2015;5:17046 pubmed 出版商
  324. Wanzel M, Vischedyk J, Gittler M, Gremke N, Seiz J, Hefter M, et al. CRISPR-Cas9-based target validation for p53-reactivating model compounds. Nat Chem Biol. 2016;12:22-8 pubmed 出版商
  325. Murata Y, Uehara Y, Hosoi Y. Activation of mTORC1 under nutrient starvation conditions increases cellular radiosensitivity in human liver cancer cell lines, HepG2 and HuH6. Biochem Biophys Res Commun. 2015;468:684-90 pubmed 出版商
  326. Momcilovic M, McMickle R, Abt E, Seki A, Simko S, Magyar C, et al. Heightening Energetic Stress Selectively Targets LKB1-Deficient Non-Small Cell Lung Cancers. Cancer Res. 2015;75:4910-22 pubmed 出版商
  327. Lesmana R, Sinha R, Singh B, Zhou J, Ohba K, Wu Y, et al. Thyroid Hormone Stimulation of Autophagy Is Essential for Mitochondrial Biogenesis and Activity in Skeletal Muscle. Endocrinology. 2016;157:23-38 pubmed 出版商
  328. Chen K, Zeng J, Tang K, Xiao H, Hu J, Huang C, et al. miR-490-5p suppresses tumour growth in renal cell carcinoma through targeting PIK3CA. Biol Cell. 2016;108:41-50 pubmed 出版商
  329. 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
  330. Lin C, Chen Y, Lin C, Chen Y, Lo G, Lee P, et al. Amiodarone as an autophagy promoter reduces liver injury and enhances liver regeneration and survival in mice after partial hepatectomy. Sci Rep. 2015;5:15807 pubmed 出版商
  331. Verbrugge S, Al M, Assaraf Y, Kammerer S, Chandrupatla D, Honeywell R, et al. Multifactorial resistance to aminopeptidase inhibitor prodrug CHR2863 in myeloid leukemia cells: down-regulation of carboxylesterase 1, drug sequestration in lipid droplets and pro-survival activation ERK/Akt/mTOR. Oncotarget. 2016;7:5240-57 pubmed 出版商
  332. Lu R, Herrera B, Eshleman H, Fu Y, Bloom A, Li Z, et al. Shigella Effector OspB Activates mTORC1 in a Manner That Depends on IQGAP1 and Promotes Cell Proliferation. PLoS Pathog. 2015;11:e1005200 pubmed 出版商
  333. Mazzacurati L, Lambert Q, Pradhan A, Griner L, Huszar D, Reuther G. The PIM inhibitor AZD1208 synergizes with ruxolitinib to induce apoptosis of ruxolitinib sensitive and resistant JAK2-V617F-driven cells and inhibit colony formation of primary MPN cells. Oncotarget. 2015;6:40141-57 pubmed 出版商
  334. Ma H, Su L, Yue H, Yin X, Zhao J, Zhang S, et al. HMBOX1 interacts with MT2A to regulate autophagy and apoptosis in vascular endothelial cells. Sci Rep. 2015;5:15121 pubmed 出版商
  335. van Geldermalsen M, Wang Q, Nagarajah R, Marshall A, Thoeng A, Gao D, et al. ASCT2/SLC1A5 controls glutamine uptake and tumour growth in triple-negative basal-like breast cancer. Oncogene. 2016;35:3201-8 pubmed 出版商
  336. Martinez N, Agosto L, Qiu J, Mallory M, Gazzara M, Barash Y, et al. Widespread JNK-dependent alternative splicing induces a positive feedback loop through CELF2-mediated regulation of MKK7 during T-cell activation. Genes Dev. 2015;29:2054-66 pubmed 出版商
  337. Fan S, Snell C, Turley H, Li J, McCormick R, Perera S, et al. PAT4 levels control amino-acid sensitivity of rapamycin-resistant mTORC1 from the Golgi and affect clinical outcome in colorectal cancer. Oncogene. 2016;35:3004-15 pubmed 出版商
  338. Li S, TANG J, Chen J, Zhang P, Wang T, Chen T, et al. Regulation of bone formation by baicalein via the mTORC1 pathway. Drug Des Devel Ther. 2015;9:5169-83 pubmed 出版商
  339. Agarwal S, Bell C, Taylor S, Moran R. p53 Deletion or Hotspot Mutations Enhance mTORC1 Activity by Altering Lysosomal Dynamics of TSC2 and Rheb. Mol Cancer Res. 2016;14:66-77 pubmed 出版商
  340. Columbus D, Steinhoff Wagner J, Suryawan A, Nguyen H, Hernandez Garcia A, Fiorotto M, et al. Impact of prolonged leucine supplementation on protein synthesis and lean growth in neonatal pigs. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2015;309:E601-10 pubmed 出版商
  341. Nakajima T, Hata R, Kondo T, Takenaka S. Proteomic analysis of the hippocampus in naïve and ischemic-preconditioned rat. J Neurol Sci. 2015;358:158-71 pubmed 出版商
  342. Finotti A, Gasparello J, Breveglieri G, Cosenza L, Montagner G, Bresciani A, et al. Development and characterization of K562 cell clones expressing BCL11A-XL: Decreased hemoglobin production with fetal hemoglobin inducers and its rescue with mithramycin. Exp Hematol. 2015;43:1062-1071.e3 pubmed 出版商
  343. Ebert S, Dyle M, Bullard S, Dierdorff J, Murry D, Fox D, et al. Identification and Small Molecule Inhibition of an Activating Transcription Factor 4 (ATF4)-dependent Pathway to Age-related Skeletal Muscle Weakness and Atrophy. J Biol Chem. 2015;290:25497-511 pubmed 出版商
  344. Jang C, Lahens N, Hogenesch J, Sehgal A. Ribosome profiling reveals an important role for translational control in circadian gene expression. Genome Res. 2015;25:1836-47 pubmed 出版商
  345. Reuther C, Heinzle V, Spampatti M, Vlotides G, de Toni E, Spöttl G, et al. Cabozantinib and Tivantinib, but Not INC280, Induce Antiproliferative and Antimigratory Effects in Human Neuroendocrine Tumor Cells in vitro: Evidence for 'Off-Target' Effects Not Mediated by c-Met Inhibition. Neuroendocrinology. 2016;103:383-401 pubmed 出版商
  346. Chiang K, Chen H, Hsu S, Pang J, Wang S, Hsu J, et al. PTEN insufficiency modulates ER+ breast cancer cell cycle progression and increases cell growth in vitro and in vivo. Drug Des Devel Ther. 2015;9:4631-8 pubmed 出版商
  347. Wong P, Feng Y, Wang J, Shi R, Jiang X. Regulation of autophagy by coordinated action of mTORC1 and protein phosphatase 2A. Nat Commun. 2015;6:8048 pubmed 出版商
  348. Barbone D, Follo C, Echeverry N, Gerbaudo V, Klabatsa A, Bueno R, et al. Autophagy Correlates with the Therapeutic Responsiveness of Malignant Pleural Mesothelioma in 3D Models. PLoS ONE. 2015;10:e0134825 pubmed 出版商
  349. Chichger H, Braza J, Duong H, Stark M, Harrington E. Neovascularization in the pulmonary endothelium is regulated by the endosome: Rab4-mediated trafficking and p18-dependent signaling. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2015;309:L700-9 pubmed 出版商
  350. Zeng Z, Jing D, Zhang X, Duan Y, Xue F. Cyclic mechanical stretch promotes energy metabolism in osteoblast-like cells through an mTOR signaling-associated mechanism. Int J Mol Med. 2015;36:947-56 pubmed 出版商
  351. Nezich C, Wang C, Fogel A, Youle R. MiT/TFE transcription factors are activated during mitophagy downstream of Parkin and Atg5. J Cell Biol. 2015;210:435-50 pubmed 出版商
  352. Lechpammer M, Wintermark P, Merry K, Jackson M, Jantzie L, Jensen F. Dysregulation of FMRP/mTOR Signaling Cascade in Hypoxic-Ischemic Injury of Premature Human Brain. J Child Neurol. 2016;31:426-32 pubmed 出版商
  353. Hermanova I, Arruabarrena Aristorena A, Valis K, Nůsková H, Alberich Jorda M, Fiser K, et al. Pharmacological inhibition of fatty-acid oxidation synergistically enhances the effect of l-asparaginase in childhood ALL cells. Leukemia. 2016;30:209-18 pubmed 出版商
  354. Dahlhoff M, Schäfer M, Muzumdar S, Rose C, Schneider M. ERBB3 is required for tumor promotion in a mouse model of skin carcinogenesis. Mol Oncol. 2015;9:1825-33 pubmed 出版商
  355. Zhang L, Dai F, Sheng P, Chen Z, Xu Q, Guo Y. Resveratrol analogue 3,4,4'-trihydroxy-trans-stilbene induces apoptosis and autophagy in human non-small-cell lung cancer cells in vitro. Acta Pharmacol Sin. 2015;36:1256-65 pubmed 出版商
  356. 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
  357. Perera R, Stoykova S, Nicolay B, Ross K, Fitamant J, Boukhali M, et al. Transcriptional control of autophagy-lysosome function drives pancreatic cancer metabolism. Nature. 2015;524:361-5 pubmed 出版商
  358. Felzen V, Hiebel C, Koziollek Drechsler I, Reißig S, Wolfrum U, Kögel D, et al. Estrogen receptor α regulates non-canonical autophagy that provides stress resistance to neuroblastoma and breast cancer cells and involves BAG3 function. Cell Death Dis. 2015;6:e1812 pubmed 出版商
  359. Laberge R, Sun Y, Orjalo A, Patil C, Freund A, Zhou L, et al. MTOR regulates the pro-tumorigenic senescence-associated secretory phenotype by promoting IL1A translation. Nat Cell Biol. 2015;17:1049-61 pubmed 出版商
  360. Munson M, Allen G, Toth R, Campbell D, Lucocq J, Ganley I. mTOR activates the VPS34-UVRAG complex to regulate autolysosomal tubulation and cell survival. EMBO J. 2015;34:2272-90 pubmed 出版商
  361. Gallo D, Gesmundo I, Trovato L, Pera G, Gargantini E, Minetto M, et al. GH-Releasing Hormone Promotes Survival and Prevents TNF-α-Induced Apoptosis and Atrophy in C2C12 Myotubes. Endocrinology. 2015;156:3239-52 pubmed 出版商
  362. Braccini L, Ciraolo E, Campa C, Perino A, Longo D, Tibolla G, et al. PI3K-C2γ is a Rab5 effector selectively controlling endosomal Akt2 activation downstream of insulin signalling. Nat Commun. 2015;6:7400 pubmed 出版商
  363. Zhang T, Zhou Q, Ogmundsdottir M, Möller K, Siddaway R, Larue L, et al. Mitf is a master regulator of the v-ATPase, forming a control module for cellular homeostasis with v-ATPase and TORC1. J Cell Sci. 2015;128:2938-50 pubmed 出版商
  364. Nishida H, Ikegami A, Kaneko C, Kakuma H, Nishi H, Tanaka N, et al. Dexamethasone and BCAA Failed to Modulate Muscle Mass and mTOR Signaling in GH-Deficient Rats. PLoS ONE. 2015;10:e0128805 pubmed 出版商
  365. Takáts S, Varga A, Pircs K, Juhasz G. Loss of Drosophila Vps16A enhances autophagosome formation through reduced Tor activity. Autophagy. 2015;11:1209-15 pubmed 出版商
  366. Xie C, Wei D, Zhao L, Marchetto S, Mei L, Borg J, et al. Erbin is a novel substrate of the Sag-βTrCP E3 ligase that regulates KrasG12D-induced skin tumorigenesis. J Cell Biol. 2015;209:721-37 pubmed 出版商
  367. Feng D, Youn D, Zhao X, Gao Y, Quinn W, Xiaoli A, et al. mTORC1 Down-Regulates Cyclin-Dependent Kinase 8 (CDK8) and Cyclin C (CycC). PLoS ONE. 2015;10:e0126240 pubmed 出版商
  368. Sujobert P, Poulain L, Paubelle E, Zylbersztejn F, Grenier A, Lambert M, et al. Co-activation of AMPK and mTORC1 Induces Cytotoxicity in Acute Myeloid Leukemia. Cell Rep. 2015;11:1446-57 pubmed 出版商
  369. Milkereit R, Persaud A, Vanoaica L, Guetg A, Verrey F, Rotin D. LAPTM4b recruits the LAT1-4F2hc Leu transporter to lysosomes and promotes mTORC1 activation. Nat Commun. 2015;6:7250 pubmed 出版商
  370. Han Y, Lee J, Lee S. Fucoidan inhibits the migration and proliferation of HT-29 human colon cancer cells via the phosphoinositide-3 kinase/Akt/mechanistic target of rapamycin pathways. Mol Med Rep. 2015;12:3446-3452 pubmed 出版商
  371. Cheng H, Liang Y, Kuo Y, Chuu C, Lin C, Lee M, et al. Identification of thioridazine, an antipsychotic drug, as an antiglioblastoma and anticancer stem cell agent using public gene expression data. Cell Death Dis. 2015;6:e1753 pubmed 出版商
  372. Sadowski S, Boufraqech M, Zhang L, Mehta A, Kapur P, Zhang Y, et al. Torin2 targets dysregulated pathways in anaplastic thyroid cancer and inhibits tumor growth and metastasis. Oncotarget. 2015;6:18038-49 pubmed
  373. Fonseca B, Zakaria C, Jia J, Graber T, Svitkin Y, Tahmasebi S, et al. La-related Protein 1 (LARP1) Represses Terminal Oligopyrimidine (TOP) mRNA Translation Downstream of mTOR Complex 1 (mTORC1). J Biol Chem. 2015;290:15996-6020 pubmed 出版商
  374. Dungan C, Li Z, Wright D, Williamson D. Hyperactive mTORC1 signaling is unaffected by metformin treatment in aged skeletal muscle. Muscle Nerve. 2016;53:107-17 pubmed 出版商
  375. Machado C, Griesi Oliveira K, Rosenberg C, Kok F, Martins S, Passos Bueno M, et al. Collybistin binds and inhibits mTORC1 signaling: a potential novel mechanism contributing to intellectual disability and autism. Eur J Hum Genet. 2016;24:59-65 pubmed 出版商
  376. Sharon C, Baranwal S, Patel N, Rodriguez Agudo D, Pandak W, Majumdar A, et al. Inhibition of insulin-like growth factor receptor/AKT/mammalian target of rapamycin axis targets colorectal cancer stem cells by attenuating mevalonate-isoprenoid pathway in vitro and in vivo. Oncotarget. 2015;6:15332-47 pubmed
  377. Roffé M, Lupinacci F, Soares L, Hajj G, Martins V. Two widely used RSK inhibitors, BI-D1870 and SL0101, alter mTORC1 signaling in a RSK-independent manner. Cell Signal. 2015;27:1630-42 pubmed 出版商
  378. Chung J, Bauer D, Ghamari A, Nizzi C, Deck K, Kingsley P, et al. The mTORC1/4E-BP pathway coordinates hemoglobin production with L-leucine availability. Sci Signal. 2015;8:ra34 pubmed 出版商
  379. Salvatierra C, Reis S, Pessoa A, De Souza L, Stoppiglia L, Veloso R, et al. Short-term low-protein diet during pregnancy alters islet area and protein content of phosphatidylinositol 3-kinase pathway in rats. An Acad Bras Cienc. 2015;87:1007-18 pubmed 出版商
  380. Zhao J, Song Q, Wang L, Dong X, Yang X, Bai X, et al. Detrusor myocyte autophagy protects the bladder function via inhibiting the inflammation in cyclophosphamide-induced cystitis in rats. PLoS ONE. 2015;10:e0122597 pubmed 出版商
  381. Kim J, Ro S, Kim M, Park H, Semple I, Park H, et al. Sestrin2 inhibits mTORC1 through modulation of GATOR complexes. Sci Rep. 2015;5:9502 pubmed 出版商
  382. McMillan E, Paré M, Baechler B, Graham D, Rush J, Quadrilatero J. Autophagic signaling and proteolytic enzyme activity in cardiac and skeletal muscle of spontaneously hypertensive rats following chronic aerobic exercise. PLoS ONE. 2015;10:e0119382 pubmed 出版商
  383. Kawada M, Inoue H, Ohba S, Yoshida J, Masuda T, Yamasaki M, et al. Stromal cells positively and negatively modulate the growth of cancer cells: stimulation via the PGE2-TNFα-IL-6 pathway and inhibition via secreted GAPDH-E-cadherin interaction. PLoS ONE. 2015;10:e0119415 pubmed 出版商
  384. Desantis A, Bruno T, Catena V, De Nicola F, Goeman F, Iezzi S, et al. Che-1-induced inhibition of mTOR pathway enables stress-induced autophagy. EMBO J. 2015;34:1214-30 pubmed 出版商
  385. Wengrod J, Wang D, Weiss S, Zhong H, Osman I, Gardner L. Phosphorylation of eIF2α triggered by mTORC1 inhibition and PP6C activation is required for autophagy and is aberrant in PP6C-mutated melanoma. Sci Signal. 2015;8:ra27 pubmed 出版商
  386. Münzberg C, Höhn K, Krndija D, Maaß U, Bartsch D, Slater E, et al. IGF-1 drives chromogranin A secretion via activation of Arf1 in human neuroendocrine tumour cells. J Cell Mol Med. 2015;19:948-59 pubmed 出版商
  387. Pène V, Li Q, Sodroski C, Hsu C, Liang T. Dynamic Interaction of Stress Granules, DDX3X, and IKK-α Mediates Multiple Functions in Hepatitis C Virus Infection. J Virol. 2015;89:5462-77 pubmed 出版商
  388. Ren H, Wang J, Yang F, Zhang X, Wang A, Sun L, et al. Cytoplasmic TRAF4 contributes to the activation of p70s6k signaling pathway in breast cancer. Oncotarget. 2015;6:4080-96 pubmed
  389. Medina D, Di Paola S, Peluso I, Armani A, De Stefani D, Venditti R, et al. Lysosomal calcium signalling regulates autophagy through calcineurin and ​TFEB. Nat Cell Biol. 2015;17:288-99 pubmed
  390. Kato H, Izumi K, Uenoyama A, Shiomi A, Kuo S, Feinberg S. Hypoxia induces an undifferentiated phenotype of oral keratinocytes in vitro. Cells Tissues Organs. 2014;199:393-404 pubmed 出版商
  391. Schisler J, Grevengoed T, Pascual F, Cooper D, Ellis J, Paul D, et al. Cardiac energy dependence on glucose increases metabolites related to glutathione and activates metabolic genes controlled by mechanistic target of rapamycin. J Am Heart Assoc. 2015;4: pubmed 出版商
  392. Stolze B, Reinhart S, Bulllinger L, Fröhling S, Scholl C. Comparative analysis of KRAS codon 12, 13, 18, 61, and 117 mutations using human MCF10A isogenic cell lines. Sci Rep. 2015;5:8535 pubmed 出版商
  393. Ducommun S, Deak M, Sumpton D, Ford R, Núñez Galindo A, Kussmann M, et al. Motif affinity and mass spectrometry proteomic approach for the discovery of cellular AMPK targets: identification of mitochondrial fission factor as a new AMPK substrate. Cell Signal. 2015;27:978-88 pubmed 出版商
  394. Fouladi F, Jehn L, Metzelder S, Hub F, Henkenius K, Burchert A, et al. Sorafenib induces paradoxical phosphorylation of the extracellular signal-regulated kinase pathway in acute myeloid leukemia cells lacking FLT3-ITD mutation. Leuk Lymphoma. 2015;56:2690-8 pubmed 出版商
  395. Schreiber K, Ortiz D, Academia E, Anies A, Liao C, Kennedy B. Rapamycin-mediated mTORC2 inhibition is determined by the relative expression of FK506-binding proteins. Aging Cell. 2015;14:265-73 pubmed 出版商
  396. Kozlova N, Samoylenko A, Drobot L, Kietzmann T. Urokinase is a negative modulator of Egf-dependent proliferation and motility in the two breast cancer cell lines MCF-7 and MDA-MB-231. Mol Carcinog. 2016;55:170-81 pubmed 出版商
  397. Verma R, Marchese A. The endosomal sorting complex required for transport pathway mediates chemokine receptor CXCR4-promoted lysosomal degradation of the mammalian target of rapamycin antagonist DEPTOR. J Biol Chem. 2015;290:6810-24 pubmed 出版商
  398. Wang S, Amato K, Song W, Youngblood V, Lee K, Boothby M, et al. Regulation of endothelial cell proliferation and vascular assembly through distinct mTORC2 signaling pathways. Mol Cell Biol. 2015;35:1299-313 pubmed 出版商
  399. Padrão A, Moreira Gonçalves D, Oliveira P, Teixeira C, Faustino Rocha A, Helguero L, et al. Endurance training prevents TWEAK but not myostatin-mediated cardiac remodelling in cancer cachexia. Arch Biochem Biophys. 2015;567:13-21 pubmed 出版商
  400. Van Rechem C, Black J, Boukhali M, Aryee M, Gräslund S, Haas W, et al. Lysine demethylase KDM4A associates with translation machinery and regulates protein synthesis. Cancer Discov. 2015;5:255-63 pubmed 出版商
  401. Loeuillard E, Bertrand J, Herranen A, Melchior C, Guérin C, Coëffier M, et al. 2,4,6-trinitrobenzene sulfonic acid-induced chronic colitis with fibrosis and modulation of TGF-β1 signaling. World J Gastroenterol. 2014;20:18207-15 pubmed 出版商
  402. Ma X, Liu H, Murphy J, Foyil S, Godar R, Abuirqeba H, et al. Regulation of the transcription factor EB-PGC1α axis by beclin-1 controls mitochondrial quality and cardiomyocyte death under stress. Mol Cell Biol. 2015;35:956-76 pubmed 出版商
  403. Rebsamen M, Pochini L, Stasyk T, de Araújo M, Galluccio M, Kandasamy R, et al. SLC38A9 is a component of the lysosomal amino acid sensing machinery that controls mTORC1. Nature. 2015;519:477-81 pubmed 出版商
  404. Brandstaetter H, Kishi Itakura C, Tumbarello D, Manstein D, Buss F. Loss of functional MYO1C/myosin 1c, a motor protein involved in lipid raft trafficking, disrupts autophagosome-lysosome fusion. Autophagy. 2014;10:2310-23 pubmed 出版商
  405. Fiorini C, Cordani M, Gotte G, Picone D, Donadelli M. Onconase induces autophagy sensitizing pancreatic cancer cells to gemcitabine and activates Akt/mTOR pathway in a ROS-dependent manner. Biochim Biophys Acta. 2015;1853:549-60 pubmed 出版商
  406. Myklebust L, Van Damme P, Støve S, Dörfel M, Abboud A, Kalvik T, et al. Biochemical and cellular analysis of Ogden syndrome reveals downstream Nt-acetylation defects. Hum Mol Genet. 2015;24:1956-76 pubmed 出版商
  407. Yoda A, Adelmant G, Tamburini J, Chapuy B, Shindoh N, Yoda Y, et al. Mutations in G protein β subunits promote transformation and kinase inhibitor resistance. Nat Med. 2015;21:71-5 pubmed 出版商
  408. Ozmen A, Unek G, Kipmen Korgun D, Cetinkaya B, Avcil Z, Korgun E. Glucocorticoid exposure altered angiogenic factor expression via Akt/mTOR pathway in rat placenta. Ann Anat. 2015;198:34-40 pubmed 出版商
  409. Zhang L, Dai F, Cui L, Jing H, Fan P, Tan X, et al. Novel role for TRPC4 in regulation of macroautophagy by a small molecule in vascular endothelial cells. Biochim Biophys Acta. 2015;1853:377-87 pubmed 出版商
  410. Bernusso V, Machado Neto J, Pericole F, Vieira K, Duarte A, Traina F, et al. Imatinib restores VASP activity and its interaction with Zyxin in BCR-ABL leukemic cells. Biochim Biophys Acta. 2015;1853:388-95 pubmed 出版商
  411. Healy M, Chow J, Byrne F, Breen D, Leitinger N, Li C, et al. Dietary effects on liver tumor burden in mice treated with the hepatocellular carcinogen diethylnitrosamine. J Hepatol. 2015;62:599-606 pubmed 出版商
  412. Areta J, Hawley J, Ye J, Chan M, Coffey V. Increasing leucine concentration stimulates mechanistic target of rapamycin signaling and cell growth in C2C12 skeletal muscle cells. Nutr Res. 2014;34:1000-7 pubmed 出版商
  413. Shi L, Zhang B, Sun X, Lu S, Liu Z, Liu Y, et al. MiR-204 inhibits human NSCLC metastasis through suppression of NUAK1. Br J Cancer. 2014;111:2316-27 pubmed 出版商
  414. Umberger N, Caspary T. Ciliary transport regulates PDGF-AA/αα signaling via elevated mammalian target of rapamycin signaling and diminished PP2A activity. Mol Biol Cell. 2015;26:350-8 pubmed 出版商
  415. Qin J, Rajaratnam R, Feng L, Salami J, Barber Rotenberg J, Domsic J, et al. Development of organometallic S6K1 inhibitors. J Med Chem. 2015;58:305-14 pubmed 出版商
  416. Alayev A, Berger S, Kramer M, Schwartz N, Holz M. The combination of rapamycin and resveratrol blocks autophagy and induces apoptosis in breast cancer cells. J Cell Biochem. 2015;116:450-7 pubmed 出版商
  417. Kocher B, White L, Piwnica Worms D. DAPK3 suppresses acini morphogenesis and is required for mouse development. Mol Cancer Res. 2015;13:358-67 pubmed 出版商
  418. Kazyken D, Kaz Y, Kiyan V, Zhylkibayev A, Chen C, Agarwal N, et al. The nuclear import of ribosomal proteins is regulated by mTOR. Oncotarget. 2014;5:9577-93 pubmed
  419. Raman N, Nayak A, Muller S. mTOR signaling regulates nucleolar targeting of the SUMO-specific isopeptidase SENP3. Mol Cell Biol. 2014;34:4474-84 pubmed 出版商
  420. Zou Y, Lee J, Nambiar S, Hu M, Rui W, Bao Q, et al. Nrf2 is involved in maintaining hepatocyte identity during liver regeneration. PLoS ONE. 2014;9:e107423 pubmed 出版商
  421. Gargalionis A, Korkolopoulou P, Farmaki E, Piperi C, Dalagiorgou G, Adamopoulos C, et al. Polycystin-1 and polycystin-2 are involved in the acquisition of aggressive phenotypes in colorectal cancer. Int J Cancer. 2015;136:1515-27 pubmed 出版商
  422. Zhong Y, Morris D, Jin L, Patel M, Karunakaran S, Fu Y, et al. Nrbf2 protein suppresses autophagy by modulating Atg14L protein-containing Beclin 1-Vps34 complex architecture and reducing intracellular phosphatidylinositol-3 phosphate levels. J Biol Chem. 2014;289:26021-37 pubmed 出版商
  423. Moorwood C, Philippou A, Spinazzola J, Keyser B, Macarak E, Barton E. Absence of ?-sarcoglycan alters the response of p70S6 kinase to mechanical perturbation in murine skeletal muscle. Skelet Muscle. 2014;4:13 pubmed 出版商
  424. Li C, Chen J, Lu B, Shi Z, Wang H, Zhang B, et al. Molecular switch role of Akt in Polygonatum odoratum lectin-induced apoptosis and autophagy in human non-small cell lung cancer A549 cells. PLoS ONE. 2014;9:e101526 pubmed 出版商
  425. Moody S, Schinzel A, Singh S, Izzo F, Strickland M, Luo L, et al. PRKACA mediates resistance to HER2-targeted therapy in breast cancer cells and restores anti-apoptotic signaling. Oncogene. 2015;34:2061-71 pubmed 出版商
  426. Rajgor D, Mellad J, Soong D, Rattner J, Fritzler M, Shanahan C. Mammalian microtubule P-body dynamics are mediated by nesprin-1. J Cell Biol. 2014;205:457-75 pubmed 出版商
  427. Wang H, Wan H, Li X, Liu W, Chen Q, Wang Y, et al. Atg7 is required for acrosome biogenesis during spermatogenesis in mice. Cell Res. 2014;24:852-69 pubmed 出版商
  428. Chen K, Wang C, Tsai M, Wu C, Yang H, Chen L, et al. Interconnections between autophagy and the coagulation cascade in hepatocellular carcinoma. Cell Death Dis. 2014;5:e1244 pubmed 出版商
  429. Chin R, Fu X, Pai M, Vergnes L, Hwang H, Deng G, et al. The metabolite ?-ketoglutarate extends lifespan by inhibiting ATP synthase and TOR. Nature. 2014;510:397-401 pubmed 出版商
  430. 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
  431. Bartley C, O Keefe R, Bordey A. FMRP S499 is phosphorylated independent of mTORC1-S6K1 activity. PLoS ONE. 2014;9:e96956 pubmed 出版商
  432. Ling S, Feng T, Ke Q, Fan N, Li L, Li Z, et al. Metformin inhibits proliferation and enhances chemosensitivity of intrahepatic cholangiocarcinoma cell lines. Oncol Rep. 2014;31:2611-8 pubmed 出版商
  433. Garimella S, Gehlhaus K, Dine J, Pitt J, Grandin M, Chakka S, et al. Identification of novel molecular regulators of tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL)-induced apoptosis in breast cancer cells by RNAi screening. Breast Cancer Res. 2014;16:R41 pubmed 出版商
  434. Wang Y, Zhou D, Chen S. SGK3 is an androgen-inducible kinase promoting prostate cancer cell proliferation through activation of p70 S6 kinase and up-regulation of cyclin D1. Mol Endocrinol. 2014;28:935-48 pubmed 出版商
  435. Ota K, Liu R, Voleti B, Maldonado Avilés J, Duric V, Iwata M, et al. REDD1 is essential for stress-induced synaptic loss and depressive behavior. Nat Med. 2014;20:531-5 pubmed 出版商
  436. Yu P, Laird A, Du X, Wu J, Won K, Yamaguchi K, et al. Characterization of the activity of the PI3K/mTOR inhibitor XL765 (SAR245409) in tumor models with diverse genetic alterations affecting the PI3K pathway. Mol Cancer Ther. 2014;13:1078-91 pubmed 出版商
  437. Glorieux C, Auquier J, Dejeans N, Sid B, Demoulin J, Bertrand L, et al. Catalase expression in MCF-7 breast cancer cells is mainly controlled by PI3K/Akt/mTor signaling pathway. Biochem Pharmacol. 2014;89:217-23 pubmed 出版商
  438. Riddle R, Frey J, Tomlinson R, Ferron M, Li Y, DiGirolamo D, et al. Tsc2 is a molecular checkpoint controlling osteoblast development and glucose homeostasis. Mol Cell Biol. 2014;34:1850-62 pubmed 出版商
  439. Jespersen J, Mikkelsen U, Nedergaard A, Thorlund J, Schjerling P, Suetta C, et al. Alterations in molecular muscle mass regulators after 8 days immobilizing Special Forces mission. Scand J Med Sci Sports. 2015;25:175-83 pubmed 出版商
  440. Oshiro N, Rapley J, Avruch J. Amino acids activate mammalian target of rapamycin (mTOR) complex 1 without changing Rag GTPase guanyl nucleotide charging. J Biol Chem. 2014;289:2658-74 pubmed 出版商
  441. Frey J, Jacobs B, Goodman C, Hornberger T. A role for Raptor phosphorylation in the mechanical activation of mTOR signaling. Cell Signal. 2014;26:313-22 pubmed 出版商
  442. Manzoni C, Mamais A, Dihanich S, McGoldrick P, Devine M, Zerle J, et al. Pathogenic Parkinson's disease mutations across the functional domains of LRRK2 alter the autophagic/lysosomal response to starvation. Biochem Biophys Res Commun. 2013;441:862-6 pubmed 出版商
  443. Udagawa T, Farny N, Jakovcevski M, Kaphzan H, Alarcon J, Anilkumar S, et al. Genetic and acute CPEB1 depletion ameliorate fragile X pathophysiology. Nat Med. 2013;19:1473-7 pubmed 出版商
  444. Xiong Y, Yu Y, Montani J, Yang Z, Ming X. Arginase-II induces vascular smooth muscle cell senescence and apoptosis through p66Shc and p53 independently of its l-arginine ureahydrolase activity: implications for atherosclerotic plaque vulnerability. J Am Heart Assoc. 2013;2:e000096 pubmed 出版商
  445. Lu J, Zavorotinskaya T, Dai Y, Niu X, Castillo J, Sim J, et al. Pim2 is required for maintaining multiple myeloma cell growth through modulating TSC2 phosphorylation. Blood. 2013;122:1610-20 pubmed 出版商
  446. Brouxhon S, Kyrkanides S, Teng X, O Banion M, Clarke R, Byers S, et al. Soluble-E-cadherin activates HER and IAP family members in HER2+ and TNBC human breast cancers. Mol Carcinog. 2014;53:893-906 pubmed 出版商
  447. Beckham T, Cheng J, Lu P, Shao Y, Troyer D, Lance R, et al. Acid ceramidase induces sphingosine kinase 1/S1P receptor 2-mediated activation of oncogenic Akt signaling. Oncogenesis. 2013;2:e49 pubmed 出版商
  448. Park Y, Ko J, Jang Y, Kwon Y. Activation of AMP-activated protein kinase alleviates homocysteine-mediated neurotoxicity in SH-SY5Y cells. Neurochem Res. 2013;38:1561-71 pubmed 出版商
  449. Busquets Garcia A, Gomis González M, Guegan T, Agustín Pavón C, Pastor A, Mato S, et al. Targeting the endocannabinoid system in the treatment of fragile X syndrome. Nat Med. 2013;19:603-7 pubmed 出版商
  450. McNulty S, Flint M, Nichol S, Spiropoulou C. Host mTORC1 signaling regulates andes virus replication. J Virol. 2013;87:912-22 pubmed 出版商