Descrição
O kit de detecção de apoptose Annexin V-FITC/PI usa Annexin V marcado com FITC como uma sonda para detectar apoptose precoce de células.
O princípio de detecção é que, em células vivas normais, a fosfatidilserina (PS) está localizada no lado interno da membrana celular, mas em células apoptóticas iniciais, a PS reverte do lado interno para a superfície da membrana celular e é exposta ao ambiente extracelular. Anexina V é um Ca2+ -proteína de ligação a fosfolipídios dependente com um peso molecular de 35-36 kDa. Anexina V é um Ca2+ proteína de ligação a fosfolipídios dependente de - com alta afinidade por PS e que se liga às membranas de células em apoptose precoce por meio de fosfatidilserina exposta externamente.
Além disso, o iodeto de propídio (PI) é fornecido neste kit para distinguir entre células iniciais sobreviventes e células necróticas ou apoptóticas tardias. PI é um tipo de corante de ácido nucleico que não consegue penetrar na membrana celular intacta de células normais ou células apoptóticas iniciais, mas pode penetrar na membrana celular de células apoptóticas tardias e necróticas e tornar o núcleo vermelho. Portanto, quando a Anexina V foi usada em combinação com PI, o PI foi excluído das células vivas (Anexina V-/PI-) e das células apoptóticas iniciais (Anexina V+/PI-). As células apoptóticas e as células necróticas foram duplamente positivas pela coloração de ligação de FITC e PI (Anexina V+/PI+).
Este kit pode ser usado para citometria de fluxo e microscopia de fluorescência.
Características
- Os reagentes neste kit são fornecidos em forma líquida para facilitar o uso.
- O kit pode ser usado para uma variedade de propósitos: citometria de fluxo, microscopia de fluorescência para detecção.
- Sob o microscópio de fluorescência, a distinção de cores é óbvia.
Aplicações
- Este kit pode ser usado para citometria de fluxo e microscopia de fluorescência.
- Este kit pode detectar a apoptose precoce das células.
- Este kit pode distinguir entre células apoptóticas tardias e necróticas.
Especificações
Aplicativo | A aplicação verificada do kit foi detectar células apoptóticas por citometria de fluxo ou citologia de imunofluorescência. |
Forma de embalagem | Garrafa |
Componentes
Componente Não. | Nome | 40302ES20 (20T) | 40302ES50 (50T) | 40302ES60 (100T) |
40302-A | Anexina V-FITC | 100 μL | 250 μL | 500 μL |
40302-B | Solução de coloração PI | 200 μL | 500 μL | 1,0 mL |
40302-C | 1×Buffer de ligação | 10 mL | 25 mL | 50 mL |
Envio e armazenamento
O produto é enviado com gelo seco e pode ser armazenado a -15℃ ~ -25℃ para 1 ano.
[1] Du Y, Liang Z, Wang S, et al. Ilhotas derivadas de células-tronco pluripotentes humanas melhoram o diabetes em primatas não humanos. 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. A absorção dependente de SIDT1 no estômago medeia a absorção do hospedeiro de microRNAs administrados por via oral e na dieta. Cell Res. 2021;31(3):247-258. doi:10.1038/s41422-020-0389-3(IF:25.617)
[3] Wang Z, Yu L, Wang Y, et al. Ajuste dinâmico da atenuação não radiativa e radiativa de moléculas AIE reforça a terapia fototérmica mediada por imagem NIR-II e a imunoterapia. Adv Sci (Weinh). 2022;9(8):e2104793. doi:10.1002/advs.202104793(IF:16.806)
[4] Zhang M, Shao W, Yang T, et al. Conscrição de células imunes por exossomo derivado de NK silenciador ativável por luz (LASNEO) para erradicação sinérgica de tumores [publicado online antes da impressão, 4 de junho de 2022]. Adv Sci (Weinh). 2022;e2201135. doi:10.1002/advs.202201135(IF:16.806)
[5] Wang Z, Gong X, Li J, et al. Nanoveículos de polifluorocarbono que fornecem oxigênio melhoram a oxigenação do tumor e potencializam a imunidade antitumoral mediada por fotodinâmica. 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 degrada p53 fosforilado para promover o crescimento do tumor. Morte celular diferente. 2021;28(7):2112-2125. doi:10.1038/s41418-021-00739-6(IF:15.828)
[7] Li X, Yong T, Wei Z, et al. Revertendo a recidiva e metástase tumoral induzida por terapia fototérmica insuficiente regulando fibroblastos associados ao câncer. Nat Commun. 2022;13(1):2794. Publicado em 19 de maio de 2022. doi:10.1038/s41467-022-30306-7(IF:14.919)
[8] Chen YY, Ge JY, Zhu SY, Shao ZM, Yu KD. A amplificação do número de cópias do ENSA promove a progressão do câncer de mama triplo-negativo através da biossíntese do colesterol. Nat Comun. 2022;13(1):791. Publicado em 10 de fevereiro de 2022. doi:10.1038/s41467-022-28452-z(IF:14.919)
[9] Wang XS, Zeng JY, Li MJ, Li QR, Gao F, Zhang XZ. Nanosistema de entrega de complexo de carbonila de ferro altamente estável para melhorar a terapia do câncer. ACS Nano. 2020;14(8):9848-9860. doi:10.1021/acsnano.0c02516(IF:14.588)
[10] Wang M, Zhang L, Cai Y, et al. Proteína de fusão de albumina sérica humana bioengenheirada como veículo de fármaco propulsor de três estágios alvo/enzima/pH para terapia tumoral [publicado online antes da impressão, 17 de novembro de 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. Nanopartículas de tinta de choco inibem o crescimento do tumor por meio da sinergia da imunoterapia e da terapia fototérmica. ACS Nano. 2019;13(8):8618-8629. doi:10.1021/acsnano.9b02993(IF:13.903)
[12] Zhao H, Xu J, Huang W, et al. Nanocomplexos de platina ativáveis por luz espaço-temporalmente para terapia seletiva e cooperativa do câncer. ACS Nano. 2019;13(6):6647-6661. doi:10.1021/acsnano.9b00972(IF:13.903)
[13] Zhang C, Gao F, Wu W, et al. Peptídeo quimérico direcionado à membrana acionado por enzima para imunoterapia fotodinâmica de tumores aprimorada. ACS Nano. 2019;13(10):11249-11262. doi:10.1021/acsnano.9b04315(IF:13.903)
[14] Wan SS, Cheng Q, Zeng X, Zhang XZ.Um nanosistema de estrutura metal-orgânica selada com Mn(III) para teranóstica de tumores desbloqueados por redox. 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 induz imunossupressão por meio de reprogramação metabólica e regulação positiva de IDO1 em câncer de mama triplo-negativo. 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. Terapia de tumor mediada por bactérias via expressão de citolisina A programada fototermicamente. Pequeno. 2021;17(40):e2102932. doi:10.1002/smll.202102932(IF:13.281)
[17] Wan SS, Zhang L, Zhang XZ. Um nanosistema de transporte de íons regulado por ATP para terapia de perturbação homeostática e terapia fotodinâmica de sensibilização por inibição de autofagia de tumores. 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. Uma nanoformulação baseada em ciclodextrina atinge a co-entrega de ginsenosídeo Rg3 e quercetina para quimioimunoterapia em câncer colorretal. Acta Pharm Sin B. 2022;12(1):378-393. doi:10.1016/j.apsb.2021.06.005(IF:11.614)
[19] Yang Y, Hu D, Lu Y, et al. Nanopartículas multifuncionais compostas direcionadas a tumores/disparadas por redução para terapia combinatória quimio-fototérmica de câncer de mama. Acta Pharm Sin B. 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. Construção precisa de nanodecoys de grafeno biomiméticos de membrana celular por meio de engenharia de superfície proposital para melhorar a eficiência de triagem de componentes ativos da medicina tradicional chinesa. 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. Decifrar a rede reguladora da autofagia por meio da análise do transcriptoma de célula única revela um requisito para a homeostase da autofagia na espermatogênese. Theranostics. 2021;11(10):5010-5027. Publicado em 5 de março de 2021. doi:10.7150/thno.55645(IF:11.556)
[22] Xu X, Han C, Zhang C, Yan D, Ren C, Kong L. Nanopartículas fotoativadas inteligentes induzem um efeito dominó para terapia tumoral multimodal. Theranostics. 2021;11(13):6477-6490. Publicado em 19 de abril de 2021. doi:10.7150/thno.55708(IF:11.556)
[23] Fan Q, Zuo J, Tian H, et al. Nanoengenharia de uma estrutura metal-orgânica para quimioimunoterapia de osteossarcoma modulando indoleamina-2,3-dioxigenase e células supressoras derivadas de mieloides. J Exp Clin Cancer Res. 2022;41(1):162. Publicado em 3 de maio de 2022. doi:10.1186/s13046-022-02372-8(IF:11.161)
[24] Lei X, Cao K, Chen Y, et al. A transglutaminase nuclear 2 interage com a topoisomerase II⍺ para promover o reparo de danos ao DNA em células de câncer de pulmão. J Exp Clin Cancer Res. 2021;40(1):224. Publicado em 5 de julho de 2021. doi:10.1186/s13046-021-02009-2(IF:11.161)
[25] Xu L, Wang Y, Song E, Song Y. Propriedades nucleofílicas e redox de metabólitos derivados de éter difenílico polibromado-quinona/hidroquinona são responsáveis por sua neurotoxicidade. J Hazard Mater. 2021;420:126697. doi:10.1016/j.jhazmat.2021.126697(IF:10.588)
[26] Zhang C, Peng SY, Hong S, et al. Nanogerador biomimético de monóxido de carbono melhora diabetes tipo 1 induzido por estreptozotocina em camundongos. Biomateriais. 2020;245:119986. doi:10.1016/j.biomaterials.2020.119986(IF:10.317)
[27] Zhang L, Cheng Q, Li C, Zeng X, Zhang XZ. Terapia fotodinâmica e de íons metálicos acionados por luz infravermelha próxima com base em AgNPs/MOFs porfirínicos para eliminação de tumores e patógenos. Biomateriais. 2020;248:120029. doi:10.1016/j.biomaterials.2020.120029(IF:10.317)
[28] Zhang C, Zheng DW, Li CX, et al.O gás hidrogênio melhora a terapia fototérmica do tumor e restringe a recidiva de tumor dormente distante. Biomateriais. 2019;223:119472. doi:10.1016/j.biomaterials.2019.119472(IF:10.273)
[29] Cheng Q, Yu W, Ye J, et al. Nanoterapêuticos interferem na homeostase redox celular para terapia fotodinâmica altamente aprimorada. Biomateriais. 2019;224:119500. doi:10.1016/j.biomaterials.2019.119500(IF:10.273)
[30] Zhong H, Huang PY, Yan P, et al. Nanodrogas versáteis contendo inibidores de glutationa e heme oxigenase 1 permitem a supressão do sistema de defesa antioxidante de maneira dupla para terapia fotodinâmica aprimorada. 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. Nanogéis de regulação dupla "força atrativa/de adesão" capazes de antagonismo de CXCR4 e inibição de autofagia para o tratamento de câncer de mama metastático. 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. Projeto racional de micelas versáteis baseadas em IR820 e Ce6 para imagens induzidas por laser NIR único e fototerapia dual-modal. Pequeno. 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. Nanocompósitos Bi<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>-MnO<sub>2</sub> modelados por albumina com atividade semelhante à catalase promovida para radioterapia aprimorada do câncer. ACS Appl Mater Interfaces. 2021;13(24):28650-28661. doi:10.1021/acsami.1c05669(IF:9.229)
[34] Li X, Gui R, Li J, et al. Novo nanocompósito multifuncional de prata serve como um agente de reversão de resistência para combater sinergicamente Acinetobacter baumannii resistente a carbapenêmicos. 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. Nanoplataforma direcionada a SR-A para ablação fototérmica/fotodinâmica sequencial de macrófagos ativados para aliviar a aterosclerose [publicado online antes da impressão, 16 de junho de 2021]. Interfaces de aplicativos ACS. 2021;10.1021/acsami.1c06380. doi:10.1021/acsami.1c06380(IF:9.229)
[36] Ye R, Zheng Y, Chen Y, et al. Carregamento estável e entrega de melitina com nanopartículas poliméricas revestidas de lipídios para terapia eficaz de tumores com toxicidade sistêmica insignificante. ACS Appl Mater Interfaces. 2021;13(47):55902-55912. doi:10.1021/acsami.1c17618(IF:9.229)[37] Luo Q, Lin L, Huang Q, et al. Pró-fármaco dendronizado responsivo a estímulos duplos derivado de copolímeros baseados em poli(oligo-(etilenoglicol) metacrilato) para efeito terapêutico anticâncer aprimorado. 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. Entrega direcionada de inibidores de PARP para mitocôndrias neuronais por meio de nanosistemas de engenharia biomimética em um modelo murino de lesão cerebral traumática. Acta Biomater. 2022;140:573-585. doi:10.1016/j.actbio.2021.12.023(IF:8.947)
[39] Gao J, Liu J, Meng Z, et al. Nanobolhas de PLGA preenchidas com C<sub>3</sub>F<sub>8</sub> assistidas por ultrassom para melhor distribuição de FGF21 e melhor tratamento profilático da cardiomiopatia diabética. Acta Biomater. 2021;130:395-408. doi:10.1016/j.actbio.2021.06.015(IF:8.947)
[40] Xia F, Hou W, Liu Y, et al. Entrega assistida por células assassinas induzidas por citocinas de nanoaglomerados de ouro automontados mediados por clorina e6 em tumores para imagem e terapia imunofotodinâmica. Biomateriais. 2018;170:1-11. doi:10.1016/j.biomaterials.2018.03.048(IF:8.806)
[41] Xu M, Zhao X, Zhao S, et al.A análise de paisagem de lncRNAs mostra que DDX11-AS1 promove a progressão do ciclo celular no câncer de fígado por meio do eixo 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, et al. Prata Angstrom revestida com frutose inibe o crescimento e a metástase do osteossarcoma por meio da promoção da apoptose dependente de ROS por meio da alteração do metabolismo da glicose pela inibição do PDK. Theranostics. 2020;10(17):7710-7729. Publicado em 19 de junho de 2020. doi:10.7150/thno.45858(IF:8.579)
[43] Wu D, Zhu ZQ, Tang HX, et al. Nanomedicina de modelagem de eficácia por meio do carregamento de peróxido de cálcio em nanopartículas responsivas ao microambiente tumoral para a terapia antitumoral do câncer de próstata. Theranostics. 2020;10(21):9808-9829. Publicado em 2 de agosto de 2020. doi:10.7150/thno.43631(IF:8.579)
[44] Hong Y, Han Y, Wu J, et al. Nanoprobes automontadas Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>/KGN modificadas com quitosana para diagnóstico e regeneração de RM osteocondral. Theranostics. 2020;10(12):5565-5577. Publicado em 15 de abril de 2020. doi:10.7150/thno.43569(IF:8.579)
[45] Ding MH, Wang Z, Jiang L, et al. A proteína transduzível TAT-RIZ1-PR exerce atividade de histona metiltransferase e funções supressoras de tumores em meningiomas malignos humanos. Biomateriais. 2015;56:165-178. doi:10.1016/j.biomaterials.2015.03.058(IF:8.557)
[46] Liang H, Zhou Z, Luo R, et al. Terapia fotodinâmica ativada específica para tumor com uma estratégia regulada por oxidação para aumentar a eficácia antitumoral. Theranostics. 2018;8(18):5059-5071. Publicado em 5 de outubro de 2018. doi:10.7150/thno.28344(IF:8.537)
[47] Zhou Z, Zhang Q, Zhang M, et al. Vetores de descruzamento e reversão de carga ativados por ATP para administração de siRNA e terapia do câncer. Theranostics. 2018;8(17):4604-4619. Publicado em 9 de setembro de 2018. doi:10.7150/thno.26889(IF:8.537)
[48] Qi HZ, Ye YL, Suo Y, et al. A sinalização Wnt/β-catenina media as capacidades osteogênicas e adipogênicas anormais das células-tronco mesenquimais da medula óssea de pacientes com doença crônica do enxerto contra o hospedeiro. Cell Death Dis. 2021;12(4):308. Publicado em 23 de março de 2021. doi:10.1038/s41419-021-03570-6(IF:8.469)
[49] He D, Ma Z, Xue K, Li H. O peptídeo imitador da juxtamembrana 2 inibe competitivamente o tráfego mitocondrial e ativa a via de apoptose mediada por ROS para exercer efeitos antitumorais. Cell Death Dis. 2022;13(3):264. Publicado em 24 de março de 2022. doi:10.1038/s41419-022-04639-6(IF:8.469)
[50] Xia J, Zhang J, Wang L, et al. A função não apoptótica da caspase-8 confere resistência à enzalutamida do câncer de próstata por meio da ativação do NF-κB. Cell Death Dis. 2021;12(9):833. Publicado em 4 de setembro de 2021. doi:10.1038/s41419-021-04126-4(IF:8.469)
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