Набор для определения апоптотических клеток с помощью аннексина V AF 488 и йодистого пропидия

Спектры поглощения и эмиссии Набор для определения апоптотических клеток с помощью аннексина V AF 488 и йодистого пропидия

Общие свойства

Условия хранения: Транспортировка: до одной недели при комнатной температуре. Хранение: при -20°С.
Срок хранения (мес.): 9
СРОК ПОСТАВКИ:21 д.
АРТИКУЛФАСОВКАЦЕНАСРОК ПОСТАВКИКУПИТЬ ТОВАР
11172
10 assays21 д.
21172
50 assays
$215.00
21 д.

Аннексин V (или Аннексин A5) принадлежит семейству аннексинов, внутриклеточных белков, связывающих фосфолипиды. Аннексин V обычно используется в проточной цитометрии и флуоресцентной микроскопии для определения апоптотических клеток, благодаря его способности специфически связываться с фосфатидилсерином (ФС) кальций-зависимым образом. Метод был впервые описан Koopman с соавт. (1994) [1].

В здоровых клетках ФС содержится только с внутренней стороны плазматической мембраны. Во время апоптоза мембранная асимметрия исчезает, ФС перемещается на наружную сторону мембраны и становится доступным для связывания флуоресцентно меченным Аннексином V. В сочетании с другими прижизненными красителями, такими как йодистый пропидий (PI), метод позволяет различать популяции здоровых (AnnexinPI), апоптотических (Annexin+PI) и некротических (Annexin+PI+) клеток [2].

Изображение

Готовый набор содержит все необходимые реагенты для мечения апоптотических клеток с помощью Аннексина V, конъюгированного с AF 488, и PI.

AF 488 — сульфированный родамин, яркий, фотостабильный и гидрофильный флуорофор. Краситель излучает в зеленом канале. Спектральные характеристики красителя сходны с FITC. Максимум поглощения — 495 нм. Максимум эмиссии — 519 нм.

PI — непроницаемый сквозь плазматическую мембрану ДНК-краситель, позволяющий различать популяции некротических, апоптотических и здоровых клеток на основе целостности мембраны. После связывания с ДНК краситель излучает в оранжево-красном канале. Максимум поглощения — 535 нм. Максимум эмиссии — 617 нм.


[1] Blood. 1994, 84, 5, 1415-1420. [2] J. Exp. Med. 1995, 182, 5, 1545-1556.

Цитирования (3)

  • Pivovarov, N. A.; Kolmanovich, D. D.; Chukavin, N. N.; Savintseva, I. V.; Popova, N. R.; Shemyakov, A. E.; Filippova, A. D.; Teplonogova, M. A.; Yurkovskaya, A. V.; Zhukov, I. V.; Akkizov, A. Y.; Popov, A. L.. "Novel Cerium- and Terbium-Doped Gadolinium Fluoride Nanoparticles as Radiosensitizers with Pronounced Radiocatalytic Activity". Biomedicines (2025), 13(7): 1537
    DOI: 10.3390/biomedicines13071537
  • Myachina, Y.; Sgibnev, A.. "The Effect of Cell-Free Metabolites of Vaginal Lactobacilli on HeLa Cells Is Independent of Lactic Acid Concentration". International Journal of Molecular Sciences (2025), 26(24): 11929
    DOI: 10.3390/ijms262411929
  • Menchinskaya, E. S.; Chingizova, E. A.; Pislyagin, E. A.; Yurchenko, E. A.; Klimovich, A. A.; Zelepuga, E. A.; Aminin, D. L.; Avilov, S. A.; Silchenko, A. S.. "Mechanisms of Action of Sea Cucumber Triterpene Glycosides Cucumarioside A0-1 and Djakonovioside A Against Human Triple-Negative Breast Cancer". Marine Drugs (2024), 22(10): 474
    DOI: 10.3390/md22100474