描述
Annexin V-FITC/PI 细胞凋亡检测试剂盒采用FITC标记的Annexin V作为探针,检测细胞早期凋亡。
检测原理为,在正常活细胞中,磷脂酰丝氨酸(PS)位于细胞膜内侧,但在早期凋亡细胞中,PS由细胞膜内侧反转至细胞膜表面,暴露于细胞外环境中。 Annexin V 是一种 Ca2+ 依赖性磷脂结合蛋白,分子量为 35-36 kDa。Annexin V 是 Ca2+ 依赖性磷脂结合蛋白,对 PS 具有高亲和力,并通过外部暴露的磷脂酰丝氨酸与早期凋亡细胞的膜结合。
此外,本试剂盒还提供碘化丙啶(PI),用于区分存活的早期细胞和坏死或晚期凋亡细胞。 PI是一种核酸染料,它不能穿透正常细胞或早期凋亡细胞的完整细胞膜,但能穿透晚期凋亡及坏死细胞的细胞膜,使细胞核变红色。 因此,当Annexin V与PI联合使用时,PI被排除在活细胞(Annexin V-/PI-)和早期凋亡细胞(Annexin V+/PI-)之外。 凋亡细胞和坏死细胞经FITC与PI结合染色呈双阳性(Annexin V+/PI+)。
该试剂盒可用于流式细胞术和荧光显微镜检查。
特征
- 本试剂盒中的试剂以液体形式提供,方便使用。
- 该试剂盒可用于多种用途:流式细胞术、荧光显微镜检测。
- 在荧光显微镜下,颜色区分明显。
应用
- 该试剂盒可用于流式细胞术和荧光显微镜检查。
- 该试剂盒可以检测细胞的早期凋亡。
- 该试剂盒可以区分晚期凋亡细胞和坏死细胞。
规格
应用 | 该试剂盒的验证应用是通过流式细胞术或免疫荧光细胞学检测凋亡细胞。 |
包装形式 | 瓶子 |
成分
成分 不。 | 姓名 | 40302ES20 (20T) | 40302ES50 (50T) | 40302ES60 (100T) |
40302-A | 膜联蛋白V | 100 μL | 250 微升 | 500 μL |
40302-B | PI 染色液 | 200 μL | 500 μL | 1.0 毫升 |
40302-C | 1×结合缓冲液 | 10 毫升 | 25 毫升 | 50 毫升 |
运输和储存
产品采用干冰运输,可保存于-15℃ 〜-25℃ 1 年。
[1] Du Y, Liang Z, Wang S 等。人类多能干细胞来源的胰岛可改善非人类灵长类动物的糖尿病。Nat Med。2022;28(2):272-282。doi:10.1038/s41591-021-01645-7(影响因子:53.440)
[2] Chen Q, Zhang F, Dong L 等。SIDT1 依赖性胃吸收介导宿主对饮食和口服 microRNA 的吸收。Cell Res。2021;31(3):247-258。doi:10.1038/s41422-020-0389-3(影响因子:25.617)
[3] Wang Z, Yu L, Wang Y, 等。AIE分子非辐射和辐射衰减的动态调节增强了NIR-II成像介导的光热治疗和免疫治疗。Adv Sci (Weinh)。2022;9(8):e2104793。doi:10.1002/advs.202104793(影响因子:16.806)
[4] Zhang M、Shao W、Yang T 等。光激活沉默 NK 衍生外泌体 (LASNEO) 招募免疫细胞以实现协同肿瘤根除 [2022 年 6 月 4 日在线发表]。Adv Sci (Weinh)。2022;e2201135。doi:10.1002/advs.202201135(影响因子:16.806)
[5] Wang Z, Gong X, Li J 等。输送氧气的多氟碳纳米载体可改善肿瘤氧合并增强光动力介导的抗肿瘤免疫。ACS Nano。2021;15(3):5405-5419。doi:10.1021/acsnano.1c00033(影响因子:15.881)
[6] Li Y, Cui K, Zhang Q 等。FBXL6 降解磷酸化 p53 促进肿瘤生长。Cell Death Differ。2021;28(7):2112-2125。doi:10.1038/s41418-021-00739-6(影响因子:15.828)
[7] Li X, Yong T, Wei Z 等。通过调节癌症相关成纤维细胞逆转光热疗法不足引起的肿瘤复发和转移。Nat Commun。2022;13(1):2794。2022 年 5 月 19 日发布。doi:10.1038/s41467-022-30306-7(影响因子:14.919)
[8] 陈YY,葛JY,朱SY,邵ZM,于KD。 ENSA 的拷贝数扩增通过胆固醇生物合成促进三阴性乳腺癌的进展。纳特·康姆. 2022;13(1):791。发布于 2022 年 2 月 10 日。doi:10.1038/s41467-022-28452-z(IF:14.919)
[9] 王晓珊,曾建英,李敏军,李庆荣,高锋,张晓哲。高稳定性铁羰基复合物递送纳米系统用于改善癌症治疗。ACS Nano。2020;14(8):9848-9860。doi:10.1021/acsnano.0c02516(影响因子:14.588)
[10] 王梅,张琳,蔡颖,等。生物工程化人血清白蛋白融合蛋白作为靶标/酶/pH三级推进药物载体用于肿瘤治疗 [2020 年 11 月 17 日在线发表]。ACS Nano。2020;10.1021/acsnano.0c07610。doi:10.1021/acsnano.0c07610(影响因子:14.588)
[11] 邓红红, 邹明哲, 郑丹, 等. 乌贼墨纳米粒子通过协同免疫疗法和光热疗法抑制肿瘤生长. ACS Nano. 2019;13(8):8618-8629. doi:10.1021/acsnano.9b02993(影响因子:13.903)
[12] Zhao H, Xu J, Huang W 等。时空光激活铂纳米复合物用于选择性和协同癌症治疗。ACS Nano。2019;13(6):6647-6661。doi:10.1021/acsnano.9b00972(影响因子:13.903)
[13] Zhang C, Gao F, Wu W, et al. 酶驱动的膜靶向嵌合肽用于增强肿瘤光动力免疫治疗。ACS Nano。2019;13(10):11249-11262。doi:10.1021/acsnano.9b04315(影响因子:13.903)
[14] 万绍森, 程倩, 曾晓, 张晓征.一种用于氧化还原解锁肿瘤治疗诊断的 Mn(III) 密封金属有机骨架纳米系统。ACS Nano。2019;13(6):6561-6571。doi:10.1021/acsnano.9b00300(影响因子:13.903)
[15] Wei JL、Wu SY、Yang YS 等。GCH1 通过代谢重编程和 IDO1 上调在三阴性乳腺癌中诱导免疫抑制。J Immunother Cancer。2021;9(7):e002383。doi:10.1136/jitc-2021-002383(影响因子:13.751)
[16] Wang L, Qin W, Xu W, et al. 通过光热程序化溶细胞素A表达进行细菌介导的肿瘤治疗。Small。2021;17(40):e2102932。doi:10.1002/smll.202102932(影响因子:13.281)
[17] 万胜胜,张琳,张晓哲。一种用于稳态扰动疗法和通过抑制肿瘤自噬来增敏光动力疗法的 ATP 调节离子传输纳米系统。ACS Cent Sci。2019;5(2):327-340。doi:10.1021/acscentsci.8b00822(影响因子:12.837)
[18] Sun D, Zou Y, Song L, et al. 基于环糊精的纳米制剂实现人参皂苷 Rg3 和槲皮素的共同递送,用于结直肠癌的化学免疫治疗。Acta Pharm Sin B. 2022;12(1):378-393。doi:10.1016/j.apsb.2021.06.005(影响因子:11.614)
[19] Yang Y, Hu D, Lu Y, et al. 肿瘤靶向/还原触发复合多功能纳米粒子用于乳腺癌化学-光热联合治疗。Acta Pharm Sin B. 2022;12(6):2710-2730。doi:10.1016/j.apsb.2021.08.021(影响因子:11.614)
[20] 胡倩,贾玲,张晓,朱阿,王胜,谢晓。通过有目的的表面工程精确构建细胞膜仿生石墨烯纳米诱饵以提高中药活性成分的筛选效率。Acta Pharm Sin B. 2022;12(1):394-405。doi:10.1016/j.apsb.2021.05.021(影响因子:11.614)
[21] Wang M, Xu Y, Zhang Y, et al. 通过单细胞转录组分析解密自噬调控网络揭示精子发生过程中自噬稳态的必要性。Theranostics。2021;11(10):5010-5027。2021 年 3 月 5 日发表。doi:10.7150/thno.55645(影响因子:11.556)
[22] Xu X, Han C, Zhang C, Yan D, Ren C, Kong L. 智能光触发纳米粒子引发多米诺骨牌效应,实现多模态肿瘤治疗。Theranostics。2021;11(13):6477-6490。2021 年 4 月 19 日发布。doi:10.7150/thno.55708(影响因子:11.556)
[23] Fan Q、Zuo J、Tian H 等。通过调节吲哚胺-2,3-双加氧酶和髓源性抑制细胞,纳米工程化金属有机框架用于骨肉瘤化学免疫治疗。J Exp Clin Cancer Res。2022;41(1):162。2022 年 5 月 3 日发布。doi:10.1186/s13046-022-02372-8(影响因子:11.161)
[24] Lei X、Cao K、Chen Y 等人。核转谷氨酰胺酶 2 与拓扑异构酶 II⍺ 相互作用促进肺癌细胞中的 DNA 损伤修复。J Exp Clin Cancer Res。2021;40(1):224。2021 年 7 月 5 日发布。doi:10.1186/s13046-021-02009-2(影响因子:11.161)
[25] Xu L, Wang Y, Song E, Song Y. 多溴二苯醚衍生的醌/对苯二酚代谢物的亲核和氧化还原特性是其神经毒性的原因。J Hazard Mater. 2021;420:126697。doi:10.1016/j.jhazmat.2021.126697(影响因子:10.588)
[26] Zhang C, Peng SY, Hong S 等。仿生一氧化碳纳米发电机可改善小鼠链脲佐菌素诱发的 1 型糖尿病。生物材料。2020;245:119986。doi:10.1016/j.biomaterials.2020.119986(影响因子:10.317)
[27] Zhang L, Cheng Q, Li C, Zeng X, Zhang XZ. 基于 AgNPs/卟啉 MOF 的近红外光触发金属离子和光动力疗法用于消除肿瘤和病原体。生物材料。2020;248:120029。doi:10.1016/j.biomaterials.2020.120029(影响因子:10.317)
[28] 张晨,郑大伟,李祥祥,等。氢气改善肿瘤光热治疗并抑制远处休眠肿瘤复发。生物材料。2019;223:119472。doi:10.1016/j.biomaterials.2019.119472(影响因子:10.273)
[29] Cheng Q、Yu W、Ye J 等人。纳米治疗剂干扰细胞氧化还原稳态,大大改善光动力疗法。生物材料。2019;224:119500。doi:10.1016/j.biomaterials.2019.119500(影响因子:10.273)
[30] 钟华,黄培英,闫平,等。含谷胱甘肽和血红素加氧酶 1 抑制剂的多功能纳米药物能够以双管齐下的方式抑制抗氧化防御系统,从而增强光动力疗法。Adv Healthc Mater。2021;10(19):e2100770。doi:10.1002/adhm.202100770(影响因子:9.933)
[31] Dong J, Zhu C, Zhang F, Zhou Z, Sun M. “吸引力/粘附力”双调节纳米凝胶能够拮抗 CXCR4 并抑制自噬,用于治疗转移性乳腺癌。J Control Release。2022;341:892-903。doi:10.1016/j.jconrel.2021.12.026(影响因子:9.776)
[32] 胡晓玲,田华,姜伟,宋阿,李哲,栾燕。基于 IR820 和 Ce6 的多功能胶束的合理设计,用于单近红外激光诱导成像和双模光疗。Small。2018;14(52):e1802994。doi:10.1002/smll.201802994(影响因子:9.598)
[33] Yao Y, Li P, He J, Wang D, Hu J, Yang X. 白蛋白模板化的 Bi<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>-MnO<sub>2</sub> 纳米复合材料具有增强的过氧化氢酶样活性,可用于增强癌症放射治疗。ACS Appl Mater Interfaces。2021;13(24):28650-28661。doi:10.1021/acsami.1c05669(影响因子:9.229)
[34] Li X, Gui R, Li J 等。新型多功能银纳米复合材料可作为耐药逆转剂协同对抗耐卡巴培南鲍曼不动杆菌。ACS Appl Mater Interfaces。2021;13(26):30434-30457。doi:10.1021/acsami.1c10309(影响因子:9.229)
[35] Liu J、Zhou B、Guo Y 等人。SR-A 靶向纳米平台用于连续光热/光动力消融活化巨噬细胞以缓解动脉粥样硬化 [2021 年 6 月 16 日在线发表]。ACS Appl Mater Interfaces。2021;10.1021/acsami.1c06380。doi:10.1021/acsami.1c06380(影响因子:9.229)
[36] Ye R, Zheng Y, Chen Y, et al. 脂质包被的聚合物纳米粒子对蜂毒肽的稳定装载和递送,可有效治疗肿瘤且全身毒性可忽略不计。ACS Appl Mater Interfaces。2021;13(47):55902-55912。doi:10.1021/acsami.1c17618(影响因子:9.229)[37] Luo Q, Lin L, Huang Q, et al. 源自聚(寡-(乙二醇)甲基丙烯酸酯)基共聚物的双刺激响应性树枝化前药,可增强抗癌治疗效果。Acta Biomater。2022;143:320-332。doi:10.1016/j.actbio.2022.02.033(影响因子:8.947)
[38] Sun J, Liu J, Gao C 等。在创伤性脑损伤小鼠模型中通过仿生工程纳米系统将 PARP 抑制剂靶向递送至神经元线粒体。Acta Biomater。2022;140:573-585。doi:10.1016/j.actbio.2021.12.023(影响因子:8.947)
[39] Gao J, Liu J, Meng Z 等。超声辅助 C<sub>3</sub>F<sub>8</sub> 填充 PLGA 纳米气泡可增强 FGF21 输送并改善糖尿病性心肌病的预防性治疗。Acta Biomater。2021;130:395-408。doi:10.1016/j.actbio.2021.06.015(影响因子:8.947)
[40] Xia F, Hou W, Liu Y, et al. 细胞因子诱导杀伤细胞辅助递送二氢卟酚 e6 介导的自组装金纳米簇至肿瘤用于成像和免疫光动力治疗。生物材料。2018;170:1-11。doi:10.1016/j.biomaterials.2018.03.048(影响因子:8.806)
[41] 徐明,赵旭,赵S,等。lncRNA 景观分析表明,DDX11-AS1 通过 PARP1/p53 轴促进肝癌细胞周期进展。Cancer Lett. 2021;520:282-294。doi:10.1016/j.canlet.2021.08.001(影响因子:8.679)
[42] 胡晓凯,饶胜胜,谭永江,等。果糖包覆的埃银通过抑制 PDK 改变葡萄糖代谢促进 ROS 依赖性细胞凋亡,从而抑制骨肉瘤生长和转移。Theranostics。2020;10(17):7710-7729。2020 年 6 月 19 日发表。doi:10.7150/thno.45858(影响因子:8.579)
[43] 吴丹,朱志强,唐华欣等。将过氧化钙负载到肿瘤微环境响应纳米粒子中以改善纳米药物功效,用于前列腺癌的抗肿瘤治疗。Theranostics。2020;10(21):9808-9829。2020 年 8 月 2 日发布。doi:10.7150/thno.43631(影响因子:8.579)
[44] Hong Y, Han Y, Wu J, et al. 壳聚糖改性 Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>/KGN 自组装纳米探针用于骨软骨磁共振诊断和再生。Theranostics。2020;10(12):5565-5577。2020 年 4 月 15 日发布。doi:10.7150/thno.43569(影响因子:8.579)
[45] Ding MH, Wang Z, Jiang L, et al. The transducible 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(影响因子:8.557)
[46] Liang H, Zhou Z, Luo R, 等。肿瘤特异性激活光动力疗法与氧化调节策略增强抗肿瘤疗效。Theranostics。2018;8(18):5059-5071。2018 年 10 月 5 日发布。doi:10.7150/thno.28344(影响因子:8.537)
[47] Zhou Z, Zhang Q, Zhang M, et al. ATP 激活的解交联和电荷反转载体用于 siRNA 递送和癌症治疗。Theranostics。2018;8(17):4604-4619。2018 年 9 月 9 日发布。doi:10.7150/thno.26889(影响因子:8.537)
[48] Qi HZ、Ye YL、Suo Y 等。Wnt/β-catenin 信号传导介导慢性移植物抗宿主病患者骨髓间充质干细胞异常的成骨和脂肪形成能力。Cell Death Dis。2021;12(4):308。2021 年 3 月 23 日发布。doi:10.1038/s41419-021-03570-6(影响因子:8.469)
[49] He D, Ma Z, Xue K, Li H. 近膜 2 模拟肽竞争性抑制线粒体运输并激活 ROS 介导的凋亡途径发挥抗肿瘤作用。Cell Death Dis. 2022;13(3):264。2022 年 3 月 24 日发布。doi:10.1038/s41419-022-04639-6(影响因子:8.469)
[50] Xia J, Zhang J, Wang L, 等。caspase-8 的非凋亡功能通过 NF-κB 激活导致前列腺癌产生恩杂鲁胺耐药性。Cell Death Dis。2021;12(9):833。2021 年 9 月 4 日发布。doi:10.1038/s41419-021-04126-4(影响因子:8.469)
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