وصف
تستخدم مجموعة الكشف عن موت الخلايا Annexin V-FITC/PI Annexin V المسمى بـ FITC كمسبار للكشف عن موت الخلايا المبرمج المبكر.
مبدأ الكشف هو أنه في الخلايا الحية الطبيعية، يقع الفوسفوتيديل سيرين (PS) على الجانب الداخلي من غشاء الخلية، ولكن في الخلايا الميتة المبكرة، ينعكس PS من الجانب الداخلي إلى سطح غشاء الخلية ويتعرض للبيئة خارج الخلية. Annexin V هو Ca2+ بروتين مرتبط بالفوسفوليبيد يعتمد على البروتين الدهني الدهني وله وزن جزيئي يتراوح بين 35 و36 كيلو دالتون. Annexin V هو كا2+ بروتين مرتبط بالفوسفوليبيد معتمد على PS وله تقارب كبير مع أغشية الخلايا المبكرة للموت الخلوي المبرمج عبر الفوسفاتيديل سيرين المكشوف خارجيًا.
بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير يوديد البروبيديوم (PI) في هذه المجموعة للتمييز بين الخلايا المبكرة الباقية والخلايا الميتة أو المتأخرة في الموت الخلوي المبرمج. PI هو نوع من صبغة الأحماض النووية، والتي لا تستطيع اختراق الغشاء الخلوي السليم للخلايا الطبيعية أو الخلايا الميتة المبكرة، ولكنها تستطيع اختراق الغشاء الخلوي للخلايا الميتة المتأخرة والخلايا الميتة وتجعل النواة حمراء. لذلك، عندما تم استخدام Annexin V بالاشتراك مع PI، تم استبعاد PI من الخلايا الحية (Annexin V-/PI-) والخلايا الميتة المبكرة (Annexin V+/PI-). كانت الخلايا الميتة والخلايا الميتة إيجابية مزدوجة من خلال التلوين بـ FITC و PI (Annexin V+/PI+).
يمكن استخدام هذه المجموعة في قياس التدفق الخلوي والمجهر الفلوري.
سمات
- يتم توفير الكواشف الموجودة في هذه المجموعة في صورة سائلة لسهولة الاستخدام.
- يمكن استخدام المجموعة لمجموعة متنوعة من الأغراض: قياس التدفق الخلوي، والمجهر الفلوري للكشف.
- تحت المجهر الفلوري، يكون التمييز بين الألوان واضحًا.
التطبيقات
- يمكن استخدام هذه المجموعة في قياس التدفق الخلوي والمجهر الفلوري.
- يمكن لهذه المجموعة اكتشاف موت الخلايا المبكر.
- يمكن لهذه المجموعة التمييز بين الخلايا الميتة المتأخرة والخلايا الميتة.
تحديد
طلب | كان التطبيق المعتمد للمجموعة هو الكشف عن الخلايا الميتة عن طريق قياس التدفق الخلوي أو علم الخلايا المناعية الفلورية. |
نموذج التعبئة والتغليف | زجاجة |
عناصر
عنصر لا. | اسم | 40302ES20 (20 طن) | 40302ES50 (50T) | 40302ES60 (100 طن) |
40302-أ | أنيكسين V-FITC | 100 ميكرولتر | 250 ميكرولتر | 500 ميكرولتر |
40302-ب | محلول صبغ PI | 200 ميكرولتر | 500 ميكرولتر | 1.0 مل |
40302-ج | 1×مخزن الربط | 10 مل | 25 مل | 50 مل |
الشحن والتخزين
يتم شحن المنتج مع الثلج الجاف ويمكن تخزينه عند درجة حرارة -15 درجة مئوية ~ -25 درجة مئوية ل1 سنة.
[1] Du Y, Liang Z, Wang S, et al. Human pluripotent stem-cell-derived islets ameliorate diabetes in non-human primates. Nat Med. 2022;28(2):272-282. doi:10.1038/s41591-021-01645-7(IF:53.440)
[2] Chen Q, Zhang F, Dong L, et al. الامتصاص المعتمد على SIDT1 في المعدة يتوسط امتصاص المضيف للميكروRNAs الغذائية والمتناولة عن طريق الفم. Cell Res. 2021؛31(3):247-258. doi:10.1038/s41422-020-0389-3(IF:25.617)
[3] Wang Z، Yu L، Wang Y، وآخرون. التعديل الديناميكي للتوهين الإشعاعي وغير الإشعاعي لجزيئات AIE يعزز العلاج الضوئي الحراري بوساطة التصوير بالأشعة تحت الحمراء القريبة من الثانية والعلاج المناعي. Adv Sci (Weinh). 2022؛ 9 (8): e2104793. doi:10.1002/advs.202104793(IF:16.806)
[4] Zhang M، Shao W، Yang T، وآخرون. تجنيد الخلايا المناعية بواسطة الجسيمات الخارجية المشتقة من الخلايا القاتلة الطبيعية القابلة للتنشيط بالضوء (LASNEO) للقضاء على الورم التآزري [نُشر على الإنترنت قبل الطباعة، 4 يونيو 2022]. Adv Sci (Weinh). 2022؛ e2201135. doi:10.1002/advs.202201135(IF:16.806)
[5] Wang Z, Gong X, Li J, et al. Oxygen-Deleffering Polyfluorocarbon Nanovehicles Improve Tumor Oxygening and Potentiate Photodynamic-Mediated Antitumor Immunity. ACS Nano. 2021؛15(3):5405-5419. doi:10.1021/acsnano.1c00033(IF:15.881)
[6] Li Y, Cui K, Zhang Q, et al. FBXL6 يحلل البروتين p53 المفسفر لتعزيز نمو الورم. Cell Death Differ. 2021؛28(7):2112-2125. doi:10.1038/s41418-021-00739-6(IF:15.828)
[7] Li X, Yong T, Wei Z, et al. Reversing in sufficient photothermal therapy-induced tumor relapse and metastasis by regulating cancer-associated fibroblasts. Nat Commun. 2022;13(1):2794. Published 2022 May 19. doi:10.1038/s41467-022-30306-7(IF:14.919)
[8] تشن YY، Ge JY، Zhu SY، Shao ZM، Yu KD. يعزز تضخيم عدد النسخ من ENSA تطور سرطان الثدي الثلاثي السلبي عن طريق التخليق الحيوي للكوليسترول. نات كومون. 2022;13(1):791. تم النشر في 10 فبراير 2022. دوى:10.1038/s41467-022-28452-z(IF:14.919)
[9] Wang XS، Zeng JY، Li MJ، Li QR، Gao F، Zhang XZ. نظام نانوي عالي الاستقرار لتوصيل معقدات كربونيل الحديد لتحسين علاج السرطان. ACS Nano. 2020؛ 14(8): 9848-9860. doi:10.1021/acsnano.0c02516(IF:14.588)
[10] Wang M, Zhang L, Cai Y, et al. Bioengineered Human Serum Albumin Fusion Protein as Target/Enzyme/pH Three-Stage Propulsive Drug Vehicle for Tumor Therapy [نُشر على الإنترنت قبل الطباعة، 17 نوفمبر 2020]. ACS Nano. 2020؛10.1021/acsnano.0c07610. doi:10.1021/acsnano.0c07610(IF:14.588)
[11] Deng RH, Zou MZ, Zheng D, et al. Nanoparticles from Cuttlefish Ink Inhibit Tumor Growth by Synergizing Immunotherapy and Photothermal Therapy. ACS Nano. 2019;13(8):8618-8629. doi:10.1021/acsnano.9b02993(IF:13.903)
[12] Zhao H, Xu J, Huang W, et al. Spatiotemporally Light-Activatable Platinum Nanocomplexes for Selective and Cooperative Cancer Therapy. ACS Nano. 2019;13(6):6647-6661. doi:10.1021/acsnano.9b00972(IF:13.903)
[13] Zhang C, Gao F, Wu W, et al. Enzyme-Driven Membrane-Targeted Chimeric Peptide for Enhanced Tumor Photodynamic Immunotherapy. ACS Nano. 2019؛ 13(10):11249-11262. doi:10.1021/acsnano.9b04315(IF:13.903)
[14] وان إس إس، تشنغ كيو، زينج إكس، تشانغ إكس زد.نظام نانوي لإطار معدني عضوي مختوم بالمنجنيز (III) لتشخيص الأورام باستخدام تقنية الأكسدة والاختزال. ACS Nano. 2019؛ 13 (6): 6561-6571. doi: 10.1021 / acsnano.9b00300 (IF: 13.903)
[15] Wei JL, Wu SY, Yang YS, et al. GCH1 induces immunosuppression through metabolic reprogramming and upregulated IDO1 in triple-negative breast cancer. J Immunother Cancer. 2021;9(7):e002383. doi:10.1136/jitc-2021-002383(IF:13.751)
[16] Wang L, Qin W, Xu W, et al. Bacteria-Mediated Tumor Therapy via Photothermally-Programmed Cytolysin A Expression. Small. 2021؛17(40):e2102932. doi:10.1002/smll.202102932(IF:13.281)
[17] وان إس إس، تشانغ إل، تشانغ إكس زد. نظام نانوي لنقل الأيونات منظم بواسطة ثلاثي فوسفات الأدينوزين لعلاج الاضطرابات المتجانسة والعلاج الضوئي الديناميكي التحسسي عن طريق تثبيط الالتهام الذاتي للأورام. ACS Cent Sci. 2019؛ 5(2): 327-340. doi:10.1021/acscentsci.8b00822(IF:12.837)
[18] Sun D, Zou Y, Song L, et al. A cyclodextrin-based nanoformulation achieves co-divelivery من الجينسنوسيد Rg3 والكيرسيتين للعلاج الكيميائي المناعي في سرطان القولون والمستقيم. Acta Pharm Sin B. 2022؛12(1):378-393. doi:10.1016/j.apsb.2021.06.005(IF:11.614)
[19] يانغ يي، هو د، لو يي، وآخرون. جسيمات نانوية مركبة متعددة الوظائف تستهدف الورم/تحفزها عملية التخفيض لعلاج سرطان الثدي الكيميائي الضوئي الحراري المركب. أكتا فارم سين ب. 2022؛ 12(6): 2710-2730. doi:10.1016/j.apsb.2021.08.021(IF:11.614)
[20] Hu Q، Jia L، Zhang X، Zhu A، Wang S، Xie X. بناء دقيق لمركبات الجرافين النانوية المحاكية لغشاء الخلية من خلال هندسة سطحية هادفة لتحسين كفاءة فحص المكونات النشطة في الطب الصيني التقليدي. Acta Pharm Sin B. 2022؛ 12(1): 394-405. doi:10.1016/j.apsb.2021.05.021(IF:11.614)
[21] Wang M, Xu Y, Zhang Y, et al. Deciphering the autophagy regulatory network via single-cell transcriptome analysis reveals a require for autophagy heostasis in spermatogenesis. Theranostics. 2021;11(10):5010-5027. Published 2021 Mar 5. doi:10.7150/thno.55645(IF:11.556)
[22] Xu X، Han C، Zhang C، Yan D، Ren C، Kong L. الجسيمات النانوية الذكية المحفزة ضوئيًا تحفز تأثير الدومينو للعلاج المتعدد الوسائط للأورام. Theranostics. 2021؛ 11(13): 6477-6490. نُشر في 19 أبريل 2021. doi:10.7150/thno.55708(IF:11.556)
[23] Fan Q, Zuo J, Tian H, et al. Nanoengineering a metal-organic framework for osteosarcoma chemo-immunotherapy by modulating indoleamine-2,3-dioxygenase and myeloid-derived suppressor cells. J Exp Clin Cancer Res. 2022;41(1):162. نُشر في 3 مايو 2022. doi:10.1186/s13046-022-02372-8(IF:11.161)
[24] Lei X, Cao K, Chen Y, et al. Nuclear Transglutaminase 2 interacts with topoisomerase II⍺ to promote DNA damage repair in cancer cells. J Exp Clin Cancer Res. 2021;40(1):224. Published 2021 Jul 5. doi:10.1186/s13046-021-02009-2(IF:11.161)
[25] Xu L, Wang Y, Song E, Song Y. الخواص النيوكليوفيلية والأكسدة والاختزال لنواتج أيض الكينون/الهيدروكينون المشتقة من ثنائي فينيل الإيثر متعدد البروم مسؤولة عن سميتها العصبية. مجلة المواد الخطرة. 2021؛420:126697. doi:10.1016/j.jhazmat.2021.126697(IF:10.588)
[26] Zhang C، Peng SY، Hong S، وآخرون. مولد نانوي أحادي أكسيد الكربون الحيوي يحسن من مرض السكري من النوع الأول الناتج عن الستربتوزوتوسين في الفئران. المواد الحيوية. 2020؛ 245: 119986. doi: 10.1016/j.biomaterials.2020.119986(IF: 10.317)
[27] Zhang L, Cheng Q, Li C, Zeng X, Zhang XZ. العلاج الضوئي الديناميكي باستخدام أيونات معدنية محفزة بالضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء استنادًا إلى جسيمات النانو الفضية/أطر معدنية عضوية بورفيرينية لإزالة الأورام ومسببات الأمراض. المواد الحيوية. 2020؛ 248: 120029. doi: 10.1016/j.biomaterials.2020.120029(IF: 10.317)
[28] تشانغ سي، زينج دي دبليو، لي سي إكس، وآخرون.يعمل غاز الهيدروجين على تحسين العلاج الضوئي الحراري للورم ويحد من انتكاس الورم النائم البعيد. المواد الحيوية. 2019؛ 223: 119472. doi: 10.1016 / j.biomaterials.2019.119472 (IF: 10.273)
[29] Cheng Q, Yu W, Ye J, et al. Nanotherapeutics interference with cell redox homeostasis for highly improved photodynamic therapy. Biomaterials. 2019;224:119500. doi:10.1016/j.biomaterials.2019.119500(IF:10.273)
[30] Zhong H، Huang PY، Yan P، وآخرون. العقاقير النانوية متعددة الاستخدامات المحتوية على الجلوتاثيون ومثبطات هيم أوكسيجيناز 1 تمكن من قمع نظام الدفاع المضاد للأكسدة بطريقة ثنائية الشق لتحسين العلاج الضوئي الديناميكي. Adv Healthc Mater. 2021؛ 10(19):e2100770. doi:10.1002/adhm.202100770(IF:9.933)
[31] Dong J، Zhu C، Zhang F، Zhou Z، Sun M. "Attractive/adhesion force" nanogels dual-regulatory dual-regulatory القادرة على مقاومة CXCR4 وتثبيط الالتهام الذاتي لعلاج سرطان الثدي النقيلي. J Control Release. 2022؛341:892-903. doi:10.1016/j.jconrel.2021.12.026(IF:9.776)
[32] Hu X، Tian H، Jiang W، Song A، Li Z، Luan Y. التصميم العقلاني لميسيلات متعددة الاستخدامات تعتمد على IR820 وCe6 للتصوير المحفز بالليزر NIR الفردي والعلاج الضوئي ثنائي النمط. Small. 2018؛ 14(52):e1802994. doi:10.1002/smll.201802994(IF:9.598)
[33] Yao Y, Li P, He J, Wang D, Hu J, Yang X. نانو مركبات Bi2Se3-MnO2 مُصممة على قالب ألبومين مع نشاط مشابه لنشاط الكاتالاز المعزز للعلاج الإشعاعي المعزز للسرطان. ACS Appl Mater Interfaces. 2021؛13(24):28650-28661. doi:10.1021/acsami.1c05669(IF:9.229)
[34] Li X، Gui R، Li J، وآخرون. مركب نانوي فضي متعدد الوظائف جديد يعمل كعامل عكس المقاومة لمكافحة Acinetobacter baumannii المقاومة للكاربابينيم بشكل تآزري. ACS Appl Mater Interfaces. 2021؛ 13(26): 30434-30457. doi:10.1021/acsami.1c10309(IF:9.229)
[35] Liu J, Zhou B, Guo Y, et al. SR-A-Targeted Nanoplatform for Sequential Photothermal/Photodynamic Ablation of Activated Macrophages to Alleviate Atherosclerosis [نُشر على الإنترنت قبل الطباعة، 16 يونيو 2021]. ACS Appl Mater Interfaces. 2021؛10.1021/acsami.1c06380. doi:10.1021/acsami.1c06380(IF:9.229)
[36] Ye R، Zheng Y، Chen Y، وآخرون. Stable Loading and Delivery of Melittin with Lipid-Coated Polymeric Nanoparticles for Effective Tumor Therapy with Negligible Systemic Toxicity. ACS Appl Mater Interfaces. 2021؛13(47):55902-55912. doi:10.1021/acsami.1c17618(IF:9.229)[37] Luo Q، Lin L، Huang Q، وآخرون. Dual stimuli-responsive dendronized prodrug derived from poly(oligo-(ethylene glycol) methacrylate)-based copolymers for enhance anti-cancer therapeutic effect. Acta Biomater. 2022؛143:320-332. doi:10.1016/j.actbio.2022.02.033(IF:8.947)
[38] Sun J, Liu J, Gao C, et al. Targeted delivery of PARP inhibitors to neuronal mitochondria via biomimetic engineering nanosystems in a mouse model of shock brain injury. Acta Biomater. 2022;140:573-585. doi:10.1016/j.actbio.2021.12.023(IF:8.947)
[39] Gao J، Liu J، Meng Z، وآخرون. فقاعات نانوية من PLGA مملوءة بـ C3F8 بمساعدة الموجات فوق الصوتية لتعزيز توصيل FGF21 وتحسين العلاج الوقائي لاعتلال عضلة القلب السكري. Acta Biomater. 2021؛ 130: 395-408. doi: 10.1016/j.actbio.2021.06.015(IF: 8.947)
[40] Xia F، Hou W، Liu Y، وآخرون. توصيل الخلايا القاتلة المستحثة بالسيتوكينات بمساعدة مجموعات نانوية من الذهب ذاتية التجميع بوساطة الكلورين e6 إلى الأورام للتصوير والعلاج المناعي الضوئي الديناميكي. المواد الحيوية. 2018؛ 170: 1-11. doi: 10.1016/j.biomaterials.2018.03.048(IF:8.806)
[41] شو إم، تشاو إكس، تشاو إس، وآخرون.يُظهر تحليل المناظر الطبيعية لـ lncRNAs أن DDX11-AS1 يعزز تقدم دورة الخلية في سرطان الكبد من خلال محور PARP1/p53. Cancer Lett. 2021؛520:282-294. doi:10.1016/j.canlet.2021.08.001(IF:8.679)
[42] Hu XK، Rao SS، Tan YJ، وآخرون. تمنع الفضة الأنجستروم المغطاة بالفركتوز نمو ورم العظام الخبيث ونقائله عن طريق تعزيز موت الخلايا المبرمج المعتمد على ROS من خلال تغيير عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز عن طريق تثبيط PDK. Theranostics. 2020؛ 10(17): 7710-7729. نُشر في 19 يونيو 2020. doi:10.7150/thno.45858(IF:8.579)
[43] وو دي، تشو زد كيو، تانغ إتش إكس، وآخرون. تشكيل فعالية الطب النانوي عن طريق تحميل بيروكسيد الكالسيوم في الجسيمات النانوية المستجيبة للبيئة المحيطة بالورم لعلاج سرطان البروستاتا المضاد للأورام. ثيرانوستيكس. 2020؛ 10(21): 9808-9829. نُشر في 2 أغسطس 2020. doi:10.7150/thno.43631(IF:8.579)
[44] Hong Y, Han Y, Wu J, et al. Chitosan modified Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>/KGN self-assembled nanoprobes for osteochondral MR diagnosis and regeneration. Theranostics. 2020;10(12):5565-5577. نُشر في 15 أبريل 2020. doi:10.7150/thno.43569(IF:8.579)
[45] Ding MH, Wang Z, Jiang L, et al. The transducable TAT-RIZ1-PR protein exerts histone methyltransferase activity and tumor-suppressive functions in human malignant meningiomas. Biomaterials. 2015;56:165-178. doi:10.1016/j.biomaterials.2015.03.058(IF:8.557)
[46] Liang H, Zhou Z, Luo R, et al. Tumor-specific activated photodynamic therapy with an oxidation-regulated strategy for enhance anti-tumor effective. Theranostics. 2018;8(18):5059-5071. نُشر في 5 أكتوبر 2018. doi:10.7150/thno.28344(IF:8.537)
[47] Zhou Z, Zhang Q, Zhang M, et al. ATP-activated decrosslinking and charge-reversal vectors for siRNA delivery and cancer treatment. Theranostics. 2018;8(17):4604-4619. نُشر في 9 سبتمبر 2018. doi:10.7150/thno.26889(IF:8.537)
[48] Qi HZ, Ye YL, Suo Y, et al. Wnt/β-catenin signaling mediated the non-osteoogenic and adipogenic abilities of bone marrow mesenchymal stem cells from chronic graft-versus-host disease patients. Cell Death Dis. 2021;12(4):308. Published 23 مارس 2021. doi:10.1038/s41419-021-03570-6(IF:8.469)
[49] He D، Ma Z، Xue K، Li H. الببتيد المقلد للأغشية المجاورة 2 يثبط بشكل تنافسي حركة الميتوكوندريا وينشط مسار موت الخلايا المبرمج بوساطة ROS لممارسة تأثيرات مضادة للورم. Cell Death Dis. 2022؛ 13(3): 264. نُشر في 24 مارس 2022. doi:10.1038/s41419-022-04639-6(IF:8.469)
[50] Xia J, Zhang J, Wang L, et al. Non-apoptotic function of caspase-8 confers prostate cancer enzalutamide resistant via NF-κB activation. Cell Death Dis. 2021;12(9):833. Published 2021 Sep 4. doi:10.1038/s41419-021-04126-4(IF:8.469)
الدفع والأمن
تتم معالجة معلومات الدفع الخاصة بك بشكل آمن. لا نقوم بتخزين تفاصيل بطاقة الائتمان ولا يمكننا الوصول إلى معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك.
سؤال
قد تعجبك أيضًا
التعليمات
المنتج مخصص لأغراض البحث فقط وليس مخصصًا للاستخدام العلاجي أو التشخيصي لدى البشر أو الحيوانات. المنتجات والمحتوى محميان بموجب براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر المملوكة لشركة Yeasen Biotechnology. تشير رموز العلامة التجارية إلى بلد المنشأ، وليس بالضرورة التسجيل في جميع المناطق.
قد تتطلب بعض التطبيقات حقوق الملكية الفكرية الإضافية لجهات خارجية.
تلتزم شركة Yeasen بالعلوم الأخلاقية، حيث تؤمن بأن أبحاثنا يجب أن تعالج الأسئلة الحرجة مع ضمان معايير السلامة والأخلاق.