TUNEL Apoptosis Detection Kit (YSFluorTM 640) TUNEL细胞凋亡检测试剂盒(YSFluorTM 640)

TUNEL Apoptosis Detection Kit (YSFluorTM 640) TUNEL细胞凋亡检测试剂盒(YSFluorTM 640)

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FAQ

COA

已发表文献

产品信息

产品名称

产品编号

规格

价格(元)

促销价格(元)

TUNEL Apoptosis Detection Kit (YSFluorTM 640)

TUNEL细胞凋亡检测试剂盒(YSFluorTM 640)

40308ES20

20 T

1250.00

1188.00

40308ES50

50 T

3080.00

2928.00

40308ES60

100 T

4800.00

4318.00

 

产品描述

细胞在发生凋亡时,会激活一些DNA内切酶,这些内切酶会切断核小体间的基因组DNA。细胞凋亡时抽提DNA进行电泳检测,可以发现180-200 bp的DNA ladder。 

TUNEL (TdT mediated dUTP Nick End Labeling) 细胞凋亡检测试剂盒(YSFluorTM 640)可以用来检测组织细胞在凋亡晚期过程中细胞核DNA的断裂情况。其原理是在末端脱氧核糖核苷酸转移酶(Terminal Deoxynucleotidyl Transferase, TdT)的作用下,在基因组DNA断裂时暴露出的3´-羟基(3´-OH)末端掺入YSFluorTM 640-12-dUTP,从而可以用荧光显微镜或流式细胞仪检测。YSFluorTM 640为红色荧光染料,具有很高的稳定性和很强的亮度。

本试剂盒应用范围广,可以用于检测冷冻或石蜡切片中的细胞凋亡情况,也可以检测培养的贴壁细胞或悬浮细胞的凋亡情况。

 

产品组分

编号

组分

产品编号/规格

40308ES2020 T)

40308ES50(50 T)

40308ES60(100 T)

40308-A

5×Equilibration Buffer

750 μL

1.25 mL×2

1.25 mL ×3

40308-B

YSFluorTM 640-12-dUTP Labeling Mix

100 μL

250 μL

250 μL×2

40308-C

Recombinant TdT Enzyme

20 μL

50 μL

50 μL×2

40308-D

Proteinase K(2 mg/mL)

40 μL

100 μL

100 μL×2

40308-E

DNase I (1 U/ μL)

5 μL

12 μL

25 μL

40308-F

10 × DNase I Buffer with MgCl2

100 μL

250 μL

500 μL

 

运输与保存方法

冰袋(wet ice)运输。

本试剂盒储存在-20℃YSFluorTM 640-12-dUTP Labeling Mix避光储存于-20℃,保质期为1年。

 

注意事项

1)需自备用于洗涤细胞的PBS,用于封片的抗荧光淬灭封片液,用于固定的4%多聚甲醛。

2)为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

3)本产品仅作科研用途!

 

操作步骤

一、样品准备

A. 石蜡包埋组织切片

1)室温下将石蜡组织切片放入二甲苯中浸泡5 min,重复一次,以彻底脱掉石蜡。

2)室温下用100%乙醇浸泡切片5 min,重复一次。

3)室温下用梯度乙醇(90、80、70%)各浸洗1次,每次3 min。

4)用PBS浸泡润洗切片,并用滤纸小心吸干玻片上样本周围多余的液体。这时,可用石蜡笔或疏水笔在样品周围描绘样品分布的轮廓,便于下游透性处理和平衡标记操作。在实验过程中,切勿让样品干燥,处理好的样本放在湿盒中保持湿润。

5)按1:100的比例,用PBS稀释2 mg/mL的Proteinase K溶液,使其终浓度为20 μg/mL。

6)每个样本上滴加100 μL浓度为20 μg/mL的Proteinase K溶液,使其被全部覆盖,室温孵育20 min。【注】:Proteinase K帮助组织和细胞对后续步骤的染色试剂通透。孵育时间过长会增加组织切片在后续洗涤步骤中从载波片上脱落的风险,过短则可能造成透性处理不充分,影响标记效率。未得到更好的结果,可能需要优化Proteinase K孵育的时间。

7)用PBS溶液润洗样本2-3次,轻轻去掉多余液体,并用滤纸小心吸干载玻片上样本周围的液体。处理后的样本放在湿盒中保持湿润。

B. 组织冰冻切片

1)取出冰冻切片,并回温至室温。将玻片浸没在4%多聚甲醛溶液(溶于PBS)中固定,室温下孵育30 min。

2)轻轻去掉多余液体,并用滤纸小心吸干玻片上样本周围多余的液体。

3)将玻片浸没在PBS溶液中,室温孵育15 min,重复用PBS清洗1次,共2次。

4)轻轻去掉多余液体,并用滤纸小心吸干玻片上样本周围多余的液体。这时,可用石蜡笔或疏水笔在样品周围描绘样品分布的轮廓,便于下游透性处理和平衡标记操作。在实验过程中,切勿让样品干燥,处理好的样本放在湿盒中保持湿润。

5)按1:100的比例,用PBS作为稀释液来稀释2 mg/mL的Proteinase K溶液,使其终浓度为20 μg/mL。

6)每个样本上滴加100 μL浓度为20 μg/mL的Proteinase K溶液,使其被全部覆盖,室温孵育10 min。【注】:Proteinase K帮助组织和细胞对后续步骤的染色试剂通透。孵育时间过长会增加组织切片在后续洗涤步骤中从载波片上脱落的风险,过短则可能造成透性处理不充分,影响标记效率。未得到更好的结果,可能需要优化Proteinase K孵育的时间。

7)于盛有PBS溶液的敞口烧杯中浸没清洗样本2-3次。

【注】:为了避免在清洗步骤中的样本脱片损失,建议不用洗瓶清洗,而是将玻片浸在PBS溶液中2-3次进行清洗。

8)轻轻去掉多余液体,并用滤纸小心吸干载玻片上样本周围的液体。处理后的样本放在湿盒中保持湿润。

C. 细胞样品

【细胞爬片的准备】:Lab-Tek载波片小室(Chamber Slides)上培养贴壁细胞。在凋亡诱导处理之后,用PBS洗2遍载玻片。

【细胞涂片的制备(以多聚赖氨酸包被的载玻片为例)】

多聚赖氨酸包被的载玻片的准备:吸取50-100 μL 0.01%(w/v)多聚赖氨酸水溶液滴至每一片预清洗过的玻璃载玻片的表面。在将要用于固定细胞的区域将多聚赖氨酸溶液涂散为一薄层。待载玻片晾干之后,迅速用去离子水漂洗,然后让包被后的载玻片在空气中晾干30-60 min。包被后的载玻片能在室温储存数月。以约2×107个细胞/mL的浓度将细胞重悬于PBS中,吸取50-100 μL细胞悬液滴于多聚赖氨酸包被的载玻片上,用一片干净的载玻片轻柔的涂开细胞悬液。

按照以下步骤对细胞样品进行处理:

1)固定细胞,将载玻片浸入装有4%新鲜配制于PBS中的多聚甲醛的染色缸中,在4℃放置25 min。

2)洗涤载玻片,将其浸入PBS中,室温放置5 min。重复用PBS洗一次。

3)轻轻去掉多余液体,并用滤纸小心吸干玻片上样本周围多余的液体。这时,可用石蜡笔或疏水笔在样品周围描绘样品分布的轮廓,便于下游透性处理和平衡标记操作。在实验过程中,切勿让样品干燥,处理好的样本放在湿盒中保持湿润。

4)按1:100的比例,用PBS作为稀释液来稀释2 mg/mL的Proteinase K溶液,使其终浓度为20 μg/mL。

5)每个样本上滴加100 μL浓度为20 μg/mL的Proteinase K溶液,使其被全部覆盖,室温孵育5 min(也可浸于0.2%配制于PBS中的Triton X-100溶液中,室温孵育5 min进行通透处理)。【注】:Proteinase K帮助组织和细胞对后续步骤的染色试剂通透。孵育时间过长会增加组织切片在后续洗涤步骤中从载波片上脱落的风险,过短则可能造成透性处理不充分,影响标记效率。未得到更好的结果,可能需要优化Proteinase K孵育的时间。

6)PBS润洗样本2-3次。轻轻去掉多余液体,并用滤纸小心吸干载玻片上样本周围的液体。处理后的样本放在湿盒中。

二、DNA酶处理阳性对照的步骤

在样本通透处理后,用DNA酶I处理细胞来准备阳性对照载玻片。该流程通常会引起被处理的大多数细胞显现荧光。

【注】DNA酶I处理固定的细胞会引起染色体DNA的断裂,产生许多可标记的DNA 3’-末端。

1) 按1:10的比例用去离子水稀释10×DNase I Buffer(每个样本需用200 µL 1×DNase I Buffer,即需要用20 µL 10×DNase I Buffer和180 µL去离子水混合稀释),取其中100 µL滴加到已通透的样本上,室温孵育5min。向剩余100 μL 1×DNase I Buffer中加1 μL DNase I (1U/ μL),使其终浓度为10 U/mL。

2)轻轻叩掉液体,加入100 μL含10U/mL DNase I 的缓冲液,室温孵育10 min。

3)轻叩载玻片,去掉多余的液体,并将载玻片在装有去离子水的染色缸中彻底洗3-4次。

【注】:阳性对照载玻片必须使用单独的染色缸,否则阳性对照载玻片上残余的DNase I 可能会在实验载玻片上引入高背景。

三、标记与检测

1)按1:5的比例用去离子水稀释5×Equilibration Buffer(每个样品需要100 μL 1×Equilibration Buffer)。

2)每个样本滴加100 μL 1×Equilibration Buffer使其全部覆盖待检样本区域,室温孵育10-30 min。或者将载玻片放入一个含1×Equilibration Buffer的缸中,保证缓冲液没过样本。在平衡细胞的同时在冰上解冻YSFluorTM 640-12-dUTP Labeling Mix,

并且依照表1,准备足够量的用于所有实验的和可选阳性对照反应的TdT孵育缓冲液。对于面积小于5 cm2的一个标准反应,其体积是50 μL,用50 μL乘以实验和阳性对照反应的数目来确定所需TdT孵育缓冲液的总体积。对于表面积更大的样本,可成比例的增大试剂体积。

1.准备用于实验的和可选阳性对照反应的TdT孵育缓冲液

组分

体积( μL/50 μL体系)

ddH2O

34

5×Equilibration Buffer

10

YSFluorTM 640-12-dUTP Labeling Mix

5

Recombinant TdT Enzyme

1

阴性对照体系:准备一份不含TdT酶的对照孵育缓冲液,用ddH2O替代TdT酶。

3)在平衡后的区域周围用吸水纸洗掉100 μL 1×Equilibration Buffer中的大部分,然后在5cm2面积的细胞上加入50 μL TdT孵育缓冲液。不要让细胞干掉。这之后的操作,载玻片要避光。

4)把塑料盖玻片(或封口膜)盖在细胞上以保证试剂的平均分布,在湿盒的底部放上用水浸湿的纸巾。将载玻片置于湿盒内,在37℃孵育60 min。将湿盒用铝箔纸包裹以避光。

【注】:塑料盖玻片在使用前可以切成两半。折起盖玻片的边缘以便于移除和操作。

5)移除塑料盖玻片(或封口膜),并将切片置于PBS溶液中室温孵育5 min,换用新鲜PBS重复2次。

6) 用滤纸轻轻擦掉样本周围及背面的PBS溶液。【注】:为了降低背景,载玻片在用PBS洗一遍后,可再用含0.1% Triton X-1005 mg/mL BSA的PBS洗3次,每次5 min,这样游离的未反应的标记物可以清除较干净。

7)样本在染色缸中染色,在黑暗中将载玻片浸入装有DAPI溶液的染色缸,室温放置5 min。DAPI溶液用PBS新鲜配制并稀释到2 μg/mL。

8)洗涤样本,将载玻片浸入去离子水中,室温放置5min。重复两次,总共洗三次。

9)擦干载玻片上多余的水并向样品区域加100 μL PBS保持样品湿润。

10)立即在荧光显微镜下分析样本,620 nm下检测YSFluorTM 640红色荧光,在460 nm观察蓝色的DAPIDAPI能将凋亡和未凋亡的细胞都染成蓝色,只在凋亡的细胞核中才有YSFluorTM 640-12-dUTP掺入而定位的红色荧光。如有必要,载玻片能在4℃黑暗条件下存放过夜。

四、利用流式细胞术检测悬浮细胞

1)将3-5×106个细胞PBS洗两次,每次在4℃300×g离心10 min,然后重悬在0.5 mL PBS中

2)固定细胞,加入5 mL 1%配制于PBS中的多聚甲醛溶液,冰上放置20 min。

3)细胞在4℃,300×g离心10 min,去上清并且重悬于5 mLPBS。重复洗一次,并用0.5 mLPBS重悬细胞。

4)通透细胞,加入5 mL冰上预冷的70%乙醇,在-20℃孵育4小时。细胞能在70%乙醇中-20℃条件下保存一周,或者,细胞可用配制于PBS中的0.2% Triton X-100溶液通透,室温放置5 min。

5)细胞在300×g离心10 min,并用5 mL PBS重悬。重复离心,并于1 mL PBS重悬。

6)转移2×106个细胞至一个1.5 mL的微量离心管。

7)300×g离心10 min,去上清,并用80 μL 1×Equilibration Buffer重悬。室温孵育5 min。

8)在平衡细胞的同时,在冰上融解YSFluorTM 640-12-dUTP Labeling Mix,并且依照表1,准备足够量的用于所有反应的TdT孵育缓冲液。对于2×106个细胞的一个标准反应,其体积是50 μL,用50 μL乘上反应数目来确定所需TdT孵育缓冲液的总体积。

9)细胞在300×g离心10min,去上清并把沉淀重悬在50 μL TdT孵育缓冲液中,37℃孵育60 min,避光。每隔15 min用微量移液器轻轻重悬细胞。

10)加入1 mL 20 mM EDTA终止反应,用微量移液器轻柔混匀。

11)300×g离心10 min,去上清并把沉淀重悬在1 mL配制于PBS中0.1% Triton X-100溶液,其中含5 mg/mL BSA,重复一次,总共洗2次。

12)用流式细胞仪分析细胞,测量620 nm的YSFluorTM 640红色荧光

HB240313

 

Q血管内皮细胞,想要免疫荧光和 TUNEL 同时进行,不知道该先做哪个? TUNEL 要求立即检测?

A先做 TUNEL,再进行免疫荧光,这个主要是怕免疫荧光对 TdT 酶产生影响。只要避光保存就可以不立即进行检测。

Q感觉 DNA 染的有点弥散状,核定位的效果也不是很好,是染色时间太久?感觉细胞质中也像是染到了?

A有非特异性染色,可能是因为时间太久或者是试剂浓度太高导致的。建议降低染色液浓度或减少染色时间。

[1] Sun X, Peng X, Cao Y, Zhou Y, Sun Y. ADNP promotes neural differentiation by modulating Wnt/β-catenin signaling. Nat Commun. 2020;11(1):2984. Published 2020 Jun 12. doi:10.1038/s41467-020-16799-0(IF:11.614)
[2] Zhu M, Zhang P, Yu S, et al. Targeting ZFP64/GAL-1 axis promotes therapeutic effect of nab-paclitaxel and reverses immunosuppressive microenvironment in gastric cancer. J Exp Clin Cancer Res. 2022;41(1):14. Published 2022 Jan 7. doi:10.1186/s13046-021-02224-x(IF:11.161)
[3] Zhang HT, Gui T, Liu RX, et al. Sequential targeting of YAP1 and p21 enhances the elimination of senescent cells induced by the BET inhibitor JQ1. Cell Death Dis. 2021;12(1):121. Published 2021 Jan 25. doi:10.1038/s41419-021-03416-1(IF:8.469)
[4] Chen YJ, Hong WF, Liu ML, et al. An integrated bioinformatic investigation of mitochondrial solute carrier family 25 (SLC25) in colon cancer followed by preliminary validation of member 5 (SLC25A5) in tumorigenesis. Cell Death Dis. 2022;13(3):237. Published 2022 Mar 14. doi:10.1038/s41419-022-04692-1(IF:8.469)
[5] Xun Y, Zhou P, Yang Y, et al. Role of Nox4 in High Calcium-Induced Renal Oxidative Stress Damage and Crystal Deposition. Antioxid Redox Signal. 2022;36(1-3):15-38. doi:10.1089/ars.2020.8159(IF:8.401)
[6] Yu W, Zong S, Zhou P, et al. Cochlear Marginal Cell Pyroptosis Is Induced by Cisplatin via NLRP3 Inflammasome Activation. Front Immunol. 2022;13:823439. Published 2022 Apr 20. doi:10.3389/fimmu.2022.823439(IF:7.561)
[7] Duan X, Huang Y, Chen X, et al. Moderate DNA hypomethylation suppresses intestinal tumorigenesis by promoting caspase-3 expression and apoptosis. Oncogenesis. 2021;10(5):38. Published 2021 May 4. doi:10.1038/s41389-021-00328-9(IF:7.485)
[8] Huang Y, Ma J, Meng Y, et al. Exposure to Oxadiazon-Butachlor causes cardiac toxicity in zebrafish embryos. Environ Pollut. 2020;265(Pt A):114775. doi:10.1016/j.envpol.2020.114775(IF:6.793)
[9] Qiang W, Shen T, Noman M, et al. Fibroblast Growth Factor 21 Augments Autophagy and Reduces Apoptosis in Damaged Liver to Improve Tissue Regeneration in Zebrafish. Front Cell Dev Biol. 2021;9:756743. Published 2021 Oct 22. doi:10.3389/fcell.2021.756743(IF:6.684)
[10] Wu Y, Zhang J, Li C, et al. The Activation of ROS/NF-κB/MMP-9 Pathway Promotes Calcium-Induced Kidney Crystal Deposition. Oxid Med Cell Longev. 2021;2021:8836355. Published 2021 Jun 8. doi:10.1155/2021/8836355(IF:6.543)
[11] Jiang S, Zhang Z, Huang F, et al. Protective Effect of Low Molecular Weight Peptides from Solenocera crassicornis Head against Cyclophosphamide-Induced Nephrotoxicity in Mice via the Keap1/Nrf2 Pathway. Antioxidants (Basel). 2020;9(8):745. Published 2020 Aug 13. doi:10.3390/antiox9080745(IF:6.313)
[12] Yang P, Yang Y, He X, et al. miR-153-3p Targets βII Spectrin to Regulate Formaldehyde-Induced Cardiomyocyte Apoptosis. Front Cardiovasc Med. 2021;8:764831. Published 2021 Dec 15. doi:10.3389/fcvm.2021.764831(IF:6.050)
[13] Chen YJ, Song HY, Zhang ZW, Chen Q, Tang ZP, Gu M. Extracts of Vine Tea Improve Diet-Induced Non-Alcoholic Steatohepatitis Through AMPK-LXRα Signaling. Front Pharmacol. 2021;12:711763. Published 2021 Jul 30. doi:10.3389/fphar.2021.711763(IF:5.811)
[14] Gong F, Shen T, Zhang J, et al. Nitazoxanide induced myocardial injury in zebrafish embryos by activating oxidative stress response. J Cell Mol Med. 2021;25(20):9740-9752. doi:10.1111/jcmm.16922(IF:5.310)
[15] Zhu D, Wang Z, Zhang G, et al. Periostin promotes nucleus pulposus cells apoptosis by activating the Wnt/β-catenin signaling pathway. FASEB J. 2022;36(7):e22369. doi:10.1096/fj.202200123R(IF:5.192)
[16] Xu H, Qu C, Gan L, et al. Deletion of the Impg2 gene causes the degeneration of rod and cone cells in mice. Hum Mol Genet. 2020;29(10):1624-1634. doi:10.1093/hmg/ddaa062(IF:5.101)
[17] Li Q, Qin M, Tan Q, et al. MicroRNA-129-1-3p protects cardiomyocytes from pirarubicin-induced apoptosis by down-regulating the GRIN2D-mediated Ca2+ signalling pathway. J Cell Mol Med. 2020;24(3):2260-2271. doi:10.1111/jcmm.14908(IF:4.486)
[18] Wen Y, Zong S, Liu T, Du P, Li H, Xiao H. Tauroursodeoxycholic acid attenuates cisplatin-induced ototoxicity by inhibiting the accumulation and aggregation of unfolded or misfolded proteins in the endoplasmic reticulum. Toxicology. 2021;453:152736. doi:10.1016/j.tox.2021.152736(IF:4.221)
[19] Meng Y, Yin Q, Ma Q, et al. FXII regulates the formation of deep vein thrombosis via the PI3K/AKT signaling pathway in mice. Int J Mol Med. 2021;47(5):87. doi:10.3892/ijmm.2021.4920(IF:4.101)
[20] Jin S, Yang L, Meng C, et al. Sequential Epiphyseal Cartilage Changes of Femoral Heads in C57BL/6 Female Mice Treated with Excessive Glucocorticoids. Cartilage. 2021;13(2_suppl):453S-464S. doi:10.1177/1947603520978574(IF:3.857)
[21] Feng Y, Lei B, Zhang H, et al. MicroRNA-136-5p from Endothelial Progenitor Cells-released Extracellular Vesicles Mediates TXNIP to Promote the Dissolution of Deep Venous Thrombosis. Shock. 2022;57(5):714-721. doi:10.1097/SHK.0000000000001920(IF:3.454)
[22] Wang H, He F, Liang B, et al. p53-Dependent LincRNA-p21 Protects Against Proliferation and Anti-apoptosis of Vascular Smooth Muscle Cells in Atherosclerosis by Upregulating SIRT7 via MicroRNA-17-5p. J Cardiovasc Transl Res. 2021;14(3):426-440. doi:10.1007/s12265-020-10074-9(IF:3.312)
[23] Liu Q, Xu X, Sun W. Down-regulated HSA_circ_0003528 inhibits hepatocellular carcinoma aggressiveness via the miR-212-3p/XIAP axis. Bioengineered. 2022;13(4):11269-11280. doi:10.1080/21655979.2022.2066046(IF:3.269)
[24] Xu J, Zhang B, Chu Z, Jiang F, Han J. Wogonin Alleviates Cisplatin-induced Cardiotoxicity in Mice Via Inhibiting Gasdermin D-mediated Pyroptosis. J Cardiovasc Pharmacol. 2021;78(4):597-603. Published 2021 Jun 16. doi:10.1097/FJC.0000000000001085(IF:3.105)
[25] Wang S, Zeng X, Yang Y, et al. Hypothermic oxygenated perfusion ameliorates ischemia-reperfusion injury of fatty liver in mice via Brg1/Nrf2/HO-1 axis. Artif Organs. 2022;46(2):229-238. doi:10.1111/aor.14076(IF:3.094)
[26] Xie WJ, Hou G, Wang L, Wang SS, Xiong XX. Astaxanthin suppresses lipopolysaccharide‑induced myocardial injury by regulating MAPK and PI3K/AKT/mTOR/GSK3β signaling. Mol Med Rep. 2020;22(4):3338-3346. doi:10.3892/mmr.2020.11443(IF:2.952)
[27] Zhang Y, Li Q, Xu D, et al. Idarubicin-induced oxidative stress and apoptosis in cardiomyocytes: An in vitro molecular approach. Hum Exp Toxicol. 2021;40(12_suppl):S553-S562. doi:10.1177/09603271211033774(IF:2.903)
[28] Li Q, Qin M, Li T, et al. Rutin protects against pirarubicin-induced cardiotoxicity by adjusting microRNA-125b-1-3p-mediated JunD signaling pathway. Mol Cell Biochem. 2020;466(1-2):139-148. doi:10.1007/s11010-020-03696-9(IF:2.795)

产品信息

产品名称

产品编号

规格

价格(元)

促销价格(元)

TUNEL Apoptosis Detection Kit (YSFluorTM 640)

TUNEL细胞凋亡检测试剂盒(YSFluorTM 640)

40308ES20

20 T

1250.00

1188.00

40308ES50

50 T

3080.00

2928.00

40308ES60

100 T

4800.00

4318.00

 

产品描述

细胞在发生凋亡时,会激活一些DNA内切酶,这些内切酶会切断核小体间的基因组DNA。细胞凋亡时抽提DNA进行电泳检测,可以发现180-200 bp的DNA ladder。 

TUNEL (TdT mediated dUTP Nick End Labeling) 细胞凋亡检测试剂盒(YSFluorTM 640)可以用来检测组织细胞在凋亡晚期过程中细胞核DNA的断裂情况。其原理是在末端脱氧核糖核苷酸转移酶(Terminal Deoxynucleotidyl Transferase, TdT)的作用下,在基因组DNA断裂时暴露出的3´-羟基(3´-OH)末端掺入YSFluorTM 640-12-dUTP,从而可以用荧光显微镜或流式细胞仪检测。YSFluorTM 640为红色荧光染料,具有很高的稳定性和很强的亮度。

本试剂盒应用范围广,可以用于检测冷冻或石蜡切片中的细胞凋亡情况,也可以检测培养的贴壁细胞或悬浮细胞的凋亡情况。

 

产品组分

编号

组分

产品编号/规格

40308ES2020 T)

40308ES50(50 T)

40308ES60(100 T)

40308-A

5×Equilibration Buffer

750 μL

1.25 mL×2

1.25 mL ×3

40308-B

YSFluorTM 640-12-dUTP Labeling Mix

100 μL

250 μL

250 μL×2

40308-C

Recombinant TdT Enzyme

20 μL

50 μL

50 μL×2

40308-D

Proteinase K(2 mg/mL)

40 μL

100 μL

100 μL×2

40308-E

DNase I (1 U/ μL)

5 μL

12 μL

25 μL

40308-F

10 × DNase I Buffer with MgCl2

100 μL

250 μL

500 μL

 

运输与保存方法

冰袋(wet ice)运输。

本试剂盒储存在-20℃YSFluorTM 640-12-dUTP Labeling Mix避光储存于-20℃,保质期为1年。

 

注意事项

1)需自备用于洗涤细胞的PBS,用于封片的抗荧光淬灭封片液,用于固定的4%多聚甲醛。

2)为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

3)本产品仅作科研用途!

 

操作步骤

一、样品准备

A. 石蜡包埋组织切片

1)室温下将石蜡组织切片放入二甲苯中浸泡5 min,重复一次,以彻底脱掉石蜡。

2)室温下用100%乙醇浸泡切片5 min,重复一次。

3)室温下用梯度乙醇(90、80、70%)各浸洗1次,每次3 min。

4)用PBS浸泡润洗切片,并用滤纸小心吸干玻片上样本周围多余的液体。这时,可用石蜡笔或疏水笔在样品周围描绘样品分布的轮廓,便于下游透性处理和平衡标记操作。在实验过程中,切勿让样品干燥,处理好的样本放在湿盒中保持湿润。

5)按1:100的比例,用PBS稀释2 mg/mL的Proteinase K溶液,使其终浓度为20 μg/mL。

6)每个样本上滴加100 μL浓度为20 μg/mL的Proteinase K溶液,使其被全部覆盖,室温孵育20 min。【注】:Proteinase K帮助组织和细胞对后续步骤的染色试剂通透。孵育时间过长会增加组织切片在后续洗涤步骤中从载波片上脱落的风险,过短则可能造成透性处理不充分,影响标记效率。未得到更好的结果,可能需要优化Proteinase K孵育的时间。

7)用PBS溶液润洗样本2-3次,轻轻去掉多余液体,并用滤纸小心吸干载玻片上样本周围的液体。处理后的样本放在湿盒中保持湿润。

B. 组织冰冻切片

1)取出冰冻切片,并回温至室温。将玻片浸没在4%多聚甲醛溶液(溶于PBS)中固定,室温下孵育30 min。

2)轻轻去掉多余液体,并用滤纸小心吸干玻片上样本周围多余的液体。

3)将玻片浸没在PBS溶液中,室温孵育15 min,重复用PBS清洗1次,共2次。

4)轻轻去掉多余液体,并用滤纸小心吸干玻片上样本周围多余的液体。这时,可用石蜡笔或疏水笔在样品周围描绘样品分布的轮廓,便于下游透性处理和平衡标记操作。在实验过程中,切勿让样品干燥,处理好的样本放在湿盒中保持湿润。

5)按1:100的比例,用PBS作为稀释液来稀释2 mg/mL的Proteinase K溶液,使其终浓度为20 μg/mL。

6)每个样本上滴加100 μL浓度为20 μg/mL的Proteinase K溶液,使其被全部覆盖,室温孵育10 min。【注】:Proteinase K帮助组织和细胞对后续步骤的染色试剂通透。孵育时间过长会增加组织切片在后续洗涤步骤中从载波片上脱落的风险,过短则可能造成透性处理不充分,影响标记效率。未得到更好的结果,可能需要优化Proteinase K孵育的时间。

7)于盛有PBS溶液的敞口烧杯中浸没清洗样本2-3次。

【注】:为了避免在清洗步骤中的样本脱片损失,建议不用洗瓶清洗,而是将玻片浸在PBS溶液中2-3次进行清洗。

8)轻轻去掉多余液体,并用滤纸小心吸干载玻片上样本周围的液体。处理后的样本放在湿盒中保持湿润。

C. 细胞样品

【细胞爬片的准备】:Lab-Tek载波片小室(Chamber Slides)上培养贴壁细胞。在凋亡诱导处理之后,用PBS洗2遍载玻片。

【细胞涂片的制备(以多聚赖氨酸包被的载玻片为例)】

多聚赖氨酸包被的载玻片的准备:吸取50-100 μL 0.01%(w/v)多聚赖氨酸水溶液滴至每一片预清洗过的玻璃载玻片的表面。在将要用于固定细胞的区域将多聚赖氨酸溶液涂散为一薄层。待载玻片晾干之后,迅速用去离子水漂洗,然后让包被后的载玻片在空气中晾干30-60 min。包被后的载玻片能在室温储存数月。以约2×107个细胞/mL的浓度将细胞重悬于PBS中,吸取50-100 μL细胞悬液滴于多聚赖氨酸包被的载玻片上,用一片干净的载玻片轻柔的涂开细胞悬液。

按照以下步骤对细胞样品进行处理:

1)固定细胞,将载玻片浸入装有4%新鲜配制于PBS中的多聚甲醛的染色缸中,在4℃放置25 min。

2)洗涤载玻片,将其浸入PBS中,室温放置5 min。重复用PBS洗一次。

3)轻轻去掉多余液体,并用滤纸小心吸干玻片上样本周围多余的液体。这时,可用石蜡笔或疏水笔在样品周围描绘样品分布的轮廓,便于下游透性处理和平衡标记操作。在实验过程中,切勿让样品干燥,处理好的样本放在湿盒中保持湿润。

4)按1:100的比例,用PBS作为稀释液来稀释2 mg/mL的Proteinase K溶液,使其终浓度为20 μg/mL。

5)每个样本上滴加100 μL浓度为20 μg/mL的Proteinase K溶液,使其被全部覆盖,室温孵育5 min(也可浸于0.2%配制于PBS中的Triton X-100溶液中,室温孵育5 min进行通透处理)。【注】:Proteinase K帮助组织和细胞对后续步骤的染色试剂通透。孵育时间过长会增加组织切片在后续洗涤步骤中从载波片上脱落的风险,过短则可能造成透性处理不充分,影响标记效率。未得到更好的结果,可能需要优化Proteinase K孵育的时间。

6)PBS润洗样本2-3次。轻轻去掉多余液体,并用滤纸小心吸干载玻片上样本周围的液体。处理后的样本放在湿盒中。

二、DNA酶处理阳性对照的步骤

在样本通透处理后,用DNA酶I处理细胞来准备阳性对照载玻片。该流程通常会引起被处理的大多数细胞显现荧光。

【注】DNA酶I处理固定的细胞会引起染色体DNA的断裂,产生许多可标记的DNA 3’-末端。

1) 按1:10的比例用去离子水稀释10×DNase I Buffer(每个样本需用200 µL 1×DNase I Buffer,即需要用20 µL 10×DNase I Buffer和180 µL去离子水混合稀释),取其中100 µL滴加到已通透的样本上,室温孵育5min。向剩余100 μL 1×DNase I Buffer中加1 μL DNase I (1U/ μL),使其终浓度为10 U/mL。

2)轻轻叩掉液体,加入100 μL含10U/mL DNase I 的缓冲液,室温孵育10 min。

3)轻叩载玻片,去掉多余的液体,并将载玻片在装有去离子水的染色缸中彻底洗3-4次。

【注】:阳性对照载玻片必须使用单独的染色缸,否则阳性对照载玻片上残余的DNase I 可能会在实验载玻片上引入高背景。

三、标记与检测

1)按1:5的比例用去离子水稀释5×Equilibration Buffer(每个样品需要100 μL 1×Equilibration Buffer)。

2)每个样本滴加100 μL 1×Equilibration Buffer使其全部覆盖待检样本区域,室温孵育10-30 min。或者将载玻片放入一个含1×Equilibration Buffer的缸中,保证缓冲液没过样本。在平衡细胞的同时在冰上解冻YSFluorTM 640-12-dUTP Labeling Mix,

并且依照表1,准备足够量的用于所有实验的和可选阳性对照反应的TdT孵育缓冲液。对于面积小于5 cm2的一个标准反应,其体积是50 μL,用50 μL乘以实验和阳性对照反应的数目来确定所需TdT孵育缓冲液的总体积。对于表面积更大的样本,可成比例的增大试剂体积。

1.准备用于实验的和可选阳性对照反应的TdT孵育缓冲液

组分

体积( μL/50 μL体系)

ddH2O

34

5×Equilibration Buffer

10

YSFluorTM 640-12-dUTP Labeling Mix

5

Recombinant TdT Enzyme

1

阴性对照体系:准备一份不含TdT酶的对照孵育缓冲液,用ddH2O替代TdT酶。

3)在平衡后的区域周围用吸水纸洗掉100 μL 1×Equilibration Buffer中的大部分,然后在5cm2面积的细胞上加入50 μL TdT孵育缓冲液。不要让细胞干掉。这之后的操作,载玻片要避光。

4)把塑料盖玻片(或封口膜)盖在细胞上以保证试剂的平均分布,在湿盒的底部放上用水浸湿的纸巾。将载玻片置于湿盒内,在37℃孵育60 min。将湿盒用铝箔纸包裹以避光。

【注】:塑料盖玻片在使用前可以切成两半。折起盖玻片的边缘以便于移除和操作。

5)移除塑料盖玻片(或封口膜),并将切片置于PBS溶液中室温孵育5 min,换用新鲜PBS重复2次。

6) 用滤纸轻轻擦掉样本周围及背面的PBS溶液。【注】:为了降低背景,载玻片在用PBS洗一遍后,可再用含0.1% Triton X-1005 mg/mL BSA的PBS洗3次,每次5 min,这样游离的未反应的标记物可以清除较干净。

7)样本在染色缸中染色,在黑暗中将载玻片浸入装有DAPI溶液的染色缸,室温放置5 min。DAPI溶液用PBS新鲜配制并稀释到2 μg/mL。

8)洗涤样本,将载玻片浸入去离子水中,室温放置5min。重复两次,总共洗三次。

9)擦干载玻片上多余的水并向样品区域加100 μL PBS保持样品湿润。

10)立即在荧光显微镜下分析样本,620 nm下检测YSFluorTM 640红色荧光,在460 nm观察蓝色的DAPIDAPI能将凋亡和未凋亡的细胞都染成蓝色,只在凋亡的细胞核中才有YSFluorTM 640-12-dUTP掺入而定位的红色荧光。如有必要,载玻片能在4℃黑暗条件下存放过夜。

四、利用流式细胞术检测悬浮细胞

1)将3-5×106个细胞PBS洗两次,每次在4℃300×g离心10 min,然后重悬在0.5 mL PBS中

2)固定细胞,加入5 mL 1%配制于PBS中的多聚甲醛溶液,冰上放置20 min。

3)细胞在4℃,300×g离心10 min,去上清并且重悬于5 mLPBS。重复洗一次,并用0.5 mLPBS重悬细胞。

4)通透细胞,加入5 mL冰上预冷的70%乙醇,在-20℃孵育4小时。细胞能在70%乙醇中-20℃条件下保存一周,或者,细胞可用配制于PBS中的0.2% Triton X-100溶液通透,室温放置5 min。

5)细胞在300×g离心10 min,并用5 mL PBS重悬。重复离心,并于1 mL PBS重悬。

6)转移2×106个细胞至一个1.5 mL的微量离心管。

7)300×g离心10 min,去上清,并用80 μL 1×Equilibration Buffer重悬。室温孵育5 min。

8)在平衡细胞的同时,在冰上融解YSFluorTM 640-12-dUTP Labeling Mix,并且依照表1,准备足够量的用于所有反应的TdT孵育缓冲液。对于2×106个细胞的一个标准反应,其体积是50 μL,用50 μL乘上反应数目来确定所需TdT孵育缓冲液的总体积。

9)细胞在300×g离心10min,去上清并把沉淀重悬在50 μL TdT孵育缓冲液中,37℃孵育60 min,避光。每隔15 min用微量移液器轻轻重悬细胞。

10)加入1 mL 20 mM EDTA终止反应,用微量移液器轻柔混匀。

11)300×g离心10 min,去上清并把沉淀重悬在1 mL配制于PBS中0.1% Triton X-100溶液,其中含5 mg/mL BSA,重复一次,总共洗2次。

12)用流式细胞仪分析细胞,测量620 nm的YSFluorTM 640红色荧光

HB240313

 

Q血管内皮细胞,想要免疫荧光和 TUNEL 同时进行,不知道该先做哪个? TUNEL 要求立即检测?

A先做 TUNEL,再进行免疫荧光,这个主要是怕免疫荧光对 TdT 酶产生影响。只要避光保存就可以不立即进行检测。

Q感觉 DNA 染的有点弥散状,核定位的效果也不是很好,是染色时间太久?感觉细胞质中也像是染到了?

A有非特异性染色,可能是因为时间太久或者是试剂浓度太高导致的。建议降低染色液浓度或减少染色时间。

[1] Sun X, Peng X, Cao Y, Zhou Y, Sun Y. ADNP promotes neural differentiation by modulating Wnt/β-catenin signaling. Nat Commun. 2020;11(1):2984. Published 2020 Jun 12. doi:10.1038/s41467-020-16799-0(IF:11.614)
[2] Zhu M, Zhang P, Yu S, et al. Targeting ZFP64/GAL-1 axis promotes therapeutic effect of nab-paclitaxel and reverses immunosuppressive microenvironment in gastric cancer. J Exp Clin Cancer Res. 2022;41(1):14. Published 2022 Jan 7. doi:10.1186/s13046-021-02224-x(IF:11.161)
[3] Zhang HT, Gui T, Liu RX, et al. Sequential targeting of YAP1 and p21 enhances the elimination of senescent cells induced by the BET inhibitor JQ1. Cell Death Dis. 2021;12(1):121. Published 2021 Jan 25. doi:10.1038/s41419-021-03416-1(IF:8.469)
[4] Chen YJ, Hong WF, Liu ML, et al. An integrated bioinformatic investigation of mitochondrial solute carrier family 25 (SLC25) in colon cancer followed by preliminary validation of member 5 (SLC25A5) in tumorigenesis. Cell Death Dis. 2022;13(3):237. Published 2022 Mar 14. doi:10.1038/s41419-022-04692-1(IF:8.469)
[5] Xun Y, Zhou P, Yang Y, et al. Role of Nox4 in High Calcium-Induced Renal Oxidative Stress Damage and Crystal Deposition. Antioxid Redox Signal. 2022;36(1-3):15-38. doi:10.1089/ars.2020.8159(IF:8.401)
[6] Yu W, Zong S, Zhou P, et al. Cochlear Marginal Cell Pyroptosis Is Induced by Cisplatin via NLRP3 Inflammasome Activation. Front Immunol. 2022;13:823439. Published 2022 Apr 20. doi:10.3389/fimmu.2022.823439(IF:7.561)
[7] Duan X, Huang Y, Chen X, et al. Moderate DNA hypomethylation suppresses intestinal tumorigenesis by promoting caspase-3 expression and apoptosis. Oncogenesis. 2021;10(5):38. Published 2021 May 4. doi:10.1038/s41389-021-00328-9(IF:7.485)
[8] Huang Y, Ma J, Meng Y, et al. Exposure to Oxadiazon-Butachlor causes cardiac toxicity in zebrafish embryos. Environ Pollut. 2020;265(Pt A):114775. doi:10.1016/j.envpol.2020.114775(IF:6.793)
[9] Qiang W, Shen T, Noman M, et al. Fibroblast Growth Factor 21 Augments Autophagy and Reduces Apoptosis in Damaged Liver to Improve Tissue Regeneration in Zebrafish. Front Cell Dev Biol. 2021;9:756743. Published 2021 Oct 22. doi:10.3389/fcell.2021.756743(IF:6.684)
[10] Wu Y, Zhang J, Li C, et al. The Activation of ROS/NF-κB/MMP-9 Pathway Promotes Calcium-Induced Kidney Crystal Deposition. Oxid Med Cell Longev. 2021;2021:8836355. Published 2021 Jun 8. doi:10.1155/2021/8836355(IF:6.543)
[11] Jiang S, Zhang Z, Huang F, et al. Protective Effect of Low Molecular Weight Peptides from Solenocera crassicornis Head against Cyclophosphamide-Induced Nephrotoxicity in Mice via the Keap1/Nrf2 Pathway. Antioxidants (Basel). 2020;9(8):745. Published 2020 Aug 13. doi:10.3390/antiox9080745(IF:6.313)
[12] Yang P, Yang Y, He X, et al. miR-153-3p Targets βII Spectrin to Regulate Formaldehyde-Induced Cardiomyocyte Apoptosis. Front Cardiovasc Med. 2021;8:764831. Published 2021 Dec 15. doi:10.3389/fcvm.2021.764831(IF:6.050)
[13] Chen YJ, Song HY, Zhang ZW, Chen Q, Tang ZP, Gu M. Extracts of Vine Tea Improve Diet-Induced Non-Alcoholic Steatohepatitis Through AMPK-LXRα Signaling. Front Pharmacol. 2021;12:711763. Published 2021 Jul 30. doi:10.3389/fphar.2021.711763(IF:5.811)
[14] Gong F, Shen T, Zhang J, et al. Nitazoxanide induced myocardial injury in zebrafish embryos by activating oxidative stress response. J Cell Mol Med. 2021;25(20):9740-9752. doi:10.1111/jcmm.16922(IF:5.310)
[15] Zhu D, Wang Z, Zhang G, et al. Periostin promotes nucleus pulposus cells apoptosis by activating the Wnt/β-catenin signaling pathway. FASEB J. 2022;36(7):e22369. doi:10.1096/fj.202200123R(IF:5.192)
[16] Xu H, Qu C, Gan L, et al. Deletion of the Impg2 gene causes the degeneration of rod and cone cells in mice. Hum Mol Genet. 2020;29(10):1624-1634. doi:10.1093/hmg/ddaa062(IF:5.101)
[17] Li Q, Qin M, Tan Q, et al. MicroRNA-129-1-3p protects cardiomyocytes from pirarubicin-induced apoptosis by down-regulating the GRIN2D-mediated Ca2+ signalling pathway. J Cell Mol Med. 2020;24(3):2260-2271. doi:10.1111/jcmm.14908(IF:4.486)
[18] Wen Y, Zong S, Liu T, Du P, Li H, Xiao H. Tauroursodeoxycholic acid attenuates cisplatin-induced ototoxicity by inhibiting the accumulation and aggregation of unfolded or misfolded proteins in the endoplasmic reticulum. Toxicology. 2021;453:152736. doi:10.1016/j.tox.2021.152736(IF:4.221)
[19] Meng Y, Yin Q, Ma Q, et al. FXII regulates the formation of deep vein thrombosis via the PI3K/AKT signaling pathway in mice. Int J Mol Med. 2021;47(5):87. doi:10.3892/ijmm.2021.4920(IF:4.101)
[20] Jin S, Yang L, Meng C, et al. Sequential Epiphyseal Cartilage Changes of Femoral Heads in C57BL/6 Female Mice Treated with Excessive Glucocorticoids. Cartilage. 2021;13(2_suppl):453S-464S. doi:10.1177/1947603520978574(IF:3.857)
[21] Feng Y, Lei B, Zhang H, et al. MicroRNA-136-5p from Endothelial Progenitor Cells-released Extracellular Vesicles Mediates TXNIP to Promote the Dissolution of Deep Venous Thrombosis. Shock. 2022;57(5):714-721. doi:10.1097/SHK.0000000000001920(IF:3.454)
[22] Wang H, He F, Liang B, et al. p53-Dependent LincRNA-p21 Protects Against Proliferation and Anti-apoptosis of Vascular Smooth Muscle Cells in Atherosclerosis by Upregulating SIRT7 via MicroRNA-17-5p. J Cardiovasc Transl Res. 2021;14(3):426-440. doi:10.1007/s12265-020-10074-9(IF:3.312)
[23] Liu Q, Xu X, Sun W. Down-regulated HSA_circ_0003528 inhibits hepatocellular carcinoma aggressiveness via the miR-212-3p/XIAP axis. Bioengineered. 2022;13(4):11269-11280. doi:10.1080/21655979.2022.2066046(IF:3.269)
[24] Xu J, Zhang B, Chu Z, Jiang F, Han J. Wogonin Alleviates Cisplatin-induced Cardiotoxicity in Mice Via Inhibiting Gasdermin D-mediated Pyroptosis. J Cardiovasc Pharmacol. 2021;78(4):597-603. Published 2021 Jun 16. doi:10.1097/FJC.0000000000001085(IF:3.105)
[25] Wang S, Zeng X, Yang Y, et al. Hypothermic oxygenated perfusion ameliorates ischemia-reperfusion injury of fatty liver in mice via Brg1/Nrf2/HO-1 axis. Artif Organs. 2022;46(2):229-238. doi:10.1111/aor.14076(IF:3.094)
[26] Xie WJ, Hou G, Wang L, Wang SS, Xiong XX. Astaxanthin suppresses lipopolysaccharide‑induced myocardial injury by regulating MAPK and PI3K/AKT/mTOR/GSK3β signaling. Mol Med Rep. 2020;22(4):3338-3346. doi:10.3892/mmr.2020.11443(IF:2.952)
[27] Zhang Y, Li Q, Xu D, et al. Idarubicin-induced oxidative stress and apoptosis in cardiomyocytes: An in vitro molecular approach. Hum Exp Toxicol. 2021;40(12_suppl):S553-S562. doi:10.1177/09603271211033774(IF:2.903)
[28] Li Q, Qin M, Li T, et al. Rutin protects against pirarubicin-induced cardiotoxicity by adjusting microRNA-125b-1-3p-mediated JunD signaling pathway. Mol Cell Biochem. 2020;466(1-2):139-148. doi:10.1007/s11010-020-03696-9(IF:2.795)