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cytoskeleton CY-SC001說明書

 更新時間:2018-08-17 點擊量:2498

Cytoskeleton,Inc。很高興為藥物篩選,信號轉(zhuǎn)導(dǎo)和細(xì)胞骨架研究提供廣泛的試劑盒和產(chǎn)品。我們專注于生產(chǎn)純化蛋白質(zhì)和易于使用的試劑盒,以研究生物化學(xué)和細(xì)胞過程。我們的試劑盒可用于少量樣品,用于基礎(chǔ)研究或小屏幕(Biochem Kits™),也可用于大屏幕的高通量樣品CytoDYNAMIX Screens™)。

除了我們現(xiàn)有的產(chǎn)品,我們還在產(chǎn)品線中為微管,微管蛋白,運(yùn)動蛋白,小G蛋白效應(yīng)物,GAP,GEF和其他幾種蛋白提供藥物篩選服務(wù)。

 

Binding Proteins

結(jié)合蛋白質(zhì)

· 概述

· 關(guān)于

· CITATIONS

· 常見問題解答

 

測定所有肌動蛋白結(jié)合蛋白(ABP)以確保其活性與公布的值相當(dāng)。測定因產(chǎn)品而異,包括F-肌動蛋白切斷測定,F(xiàn)-肌動蛋白激活的ATP水解和肌動蛋白聚合測定。顯示了測量WASP VCA結(jié)構(gòu)域蛋白在肌動蛋白聚合中的作用(右)。

 

Cytoskeleton,Inc。銷售一系列純化的肌動蛋白結(jié)合蛋白。所有Cytoskeleton的肌動蛋白結(jié)合蛋白都具有高純度,并經(jīng)過嚴(yán)格的生物活性測試。細(xì)胞骨架還為肌動蛋白結(jié)合蛋白研究提供肌動蛋白,抗體和試劑盒。

由Arp2 / 3和WASP VCA結(jié)構(gòu)域刺激的肌動蛋白聚合。試劑盒BK003用于研究Arp2 / 3(Cat。#RP01)和WASP VCA(Cat。#VCG03)結(jié)構(gòu)域?qū)拥鞍拙酆?/span>的影響。

肌動蛋白與細(xì)胞中的多種蛋白質(zhì)相互作用
*,F(xiàn)-和G-肌動蛋白與細(xì)胞中的多種蛋白質(zhì)相互作用(14)??。目前有超過150種已知的肌動蛋白結(jié)合蛋白(ABP),其占細(xì)胞蛋白的約25%。ABP在肌動蛋白細(xì)胞骨架上賦予大量功能多樣性,其涉及諸如肌肉收縮,唇形突破,細(xì)胞運(yùn)動,胞質(zhì)分裂和細(xì)胞質(zhì)流動的過程。研究這些過程如何調(diào)節(jié)肌動蛋白絲功能和動力學(xué)是一個重要且不斷增長的研究領(lǐng)域。

可以通過使用生物化學(xué),遺傳學(xué)和免疫學(xué)方法分離和研究肌動蛋白結(jié)合蛋白。因為存在超過50種類型的肌動蛋白結(jié)合蛋白,所以用于鑒定它們的方法及其功能/活性也是多種多樣的。肌動蛋白親和柱通常用于親和純化ABP,無論它們是F-或G-肌動蛋白結(jié)合。可以通過利用芘肌動蛋白熒光的聚合增強(qiáng)來進(jìn)行顯示潛在ABP影響肌動蛋白動力學(xué)的簡單測定(參見測量肌動蛋白聚合物部分)。這種性質(zhì)的研究有助于鑒定新的肌動蛋白結(jié)合蛋白。有幾篇值得一讀的關(guān)于識別和量化新肌動蛋白結(jié)合蛋白的可能方法的評論(15,16,17)?

問題1:哪種肌動蛋白結(jié)合蛋白(ABP)可用作F-肌動蛋白結(jié)合對照? 

答案1:肌動蛋白結(jié)合蛋白α-輔肌動蛋白(Cat。#AT01)是一種F-肌動蛋白結(jié)合和交聯(lián)蛋白,使其可用作F-肌動蛋白結(jié)合研究的對照。它的Kd是1μM,這意味著在該濃度下發(fā)生50%結(jié)合。因此,我們的目標(biāo)是使用 2μM的α-肌動蛋白作為結(jié)合測定中的陽性對照。在結(jié)合反應(yīng)中,2μM濃度的α-輔肌動蛋白相當(dāng)于0.23μg/μl。此外,α-輔肌動蛋白對pH敏感,其高親和力發(fā)生在pH 7.0。

 

問題2:Cytoskeleton的肌球蛋白或重的meromyosin是否具有F-肌動蛋白活力? 

答案2:遺憾的是,我們不會出售運(yùn)動級肌球蛋白或重肌紅蛋白用于肌動蛋白運(yùn)動試驗。我們發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制測試非常難以復(fù)制,因此我們無法充分確保試劑的質(zhì)量。因此,肌球蛋白(Cat。#MY02MY03)和重型meromyosin蛋白(Cat。#MH01)不推薦用于F-肌動蛋白運(yùn)動測定。已經(jīng)測試過這些試劑的客戶在運(yùn)動方面沒有取得很好的成功,因此我們不建議購買樣品進(jìn)行測試。如果需要運(yùn)動級肌動蛋白或重型meromyosin,我們建議遵循原始方案(Kron和Spudich,1985)并在液氮中冷凍100μl等分試樣以確保穩(wěn)定性。

    參考文獻(xiàn):  SJ Kron和JA Spudich,1985年。熒光肌動蛋白絲在固定在玻璃表面的肌球蛋白上移動。PNAS,83,6272-6276。

 

SiR-Actin Kit   SiR-肌動蛋白試劑盒

 

50 nmol SiR-Actin and 1 umol verapamil (Cat. # CY-SC001

SiR-肌動蛋白基于結(jié)合F-肌動蛋白的天然產(chǎn)物jasplakinolide。SiR-肌動蛋白是熒光的,細(xì)胞可滲透的并且對F-肌動蛋白具有高度特異性。Sir-actin在不需要遺傳操作或過表達(dá)的情況下對內(nèi)源性F-肌動蛋白進(jìn)行染色。它在遠(yuǎn)紅色中的發(fā)射使光毒性和樣品自發(fā)熒光小化。SiR-肌動蛋白與GFP和/或m-cherry熒光蛋白相容。它可以使用標(biāo)準(zhǔn)的Cy5濾波器進(jìn)行成像。SiR-肌動蛋白可用于活細(xì)胞和組織中的寬場,共焦,SIM或STED成像。探針數(shù)量允許50 - 200染色實驗。*

光學(xué)特性

λ 腹肌    652納米

λ EM    674納米
ε   1.0·10 5  摩爾-1 ·厘米-1

*基于以下條件:0.5-1ml染色溶液/染色實驗,0.5-1μM探針濃度。通過減少體積或探針濃度可以進(jìn)一步增加染色實驗的數(shù)量。

 

Q1。什么是STED顯微鏡以及它是如何工作的?

A1。STED顯微鏡代表受刺激的發(fā)射消耗顯微鏡。它是一種超分辨率顯微鏡,它可以捕獲具有比傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡更高分辨率的圖像,傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡受光的衍射約束。STED使用2個激光脈沖,一個是激發(fā)熒光團(tuán)的激發(fā)脈沖,使其發(fā)熒光。被稱為STED脈沖的第二脈沖通過在未被激發(fā)的中心焦斑周圍的區(qū)域中的受激發(fā)射來去激發(fā)熒光團(tuán),從而繼續(xù)發(fā)熒光。這是通過將STED脈沖聚焦成環(huán)形,即所謂的甜甜圈來實現(xiàn)的,其中中心焦點沒有STED激光脈沖,賦予熒光區(qū)域高分辨率(圖1;參見參考文獻(xiàn)1了解更多信息)有關(guān)STED顯微鏡的詳細(xì)信息)。

 

圖1.人原代成纖維細(xì)胞中用SiR-微管蛋白標(biāo)記的微管的STED顯微圖像。

 

 

 

Q2。為什么SiR肌動蛋白(或微管蛋白)探針適用于STED顯微鏡檢查?

A2。STED顯微鏡提供了在體內(nèi)研究納米極譜規(guī)模的細(xì)胞細(xì)節(jié)的能力。為了利用這種超分辨率顯微鏡,人們必須能夠以高特異性選擇使用熒光探針檢查的區(qū)域。此外,熒光探針必須是明亮的,光穩(wěn)定的,沒有或幾乎沒有光毒性,被激發(fā)并在遠(yuǎn)紅光譜中發(fā)射。另外,如果探針用于活細(xì)胞成像(從而避免細(xì)胞固定時發(fā)生的固定偽影),則需要高細(xì)胞滲透性。SiR肌動蛋白和微管蛋白探針滿足所有這些要求。簡而言之,STED和SiR探針的組合允許亞細(xì)胞肌動蛋白和微管蛋白/微管結(jié)構(gòu)的的熒光可視化及其在活細(xì)胞中的物理表征(參見圖2)。2和參考 2)。 

 

  

圖2.用SiR-肌動蛋白染色的培養(yǎng)的大鼠海馬神經(jīng)元的STED圖像。底部圖像是頂部圖像的一部分的特寫視圖,以清楚地顯示具有180nm周期性的肌動蛋白環(huán)(條紋)。感謝Elisa D'Este,MPI Biophysical Chemistry,Göttingen。

 

Q3。這些探頭的濾波器組是什么?

A3。使用標(biāo)準(zhǔn)Cy5過濾器可視化SiR肌動蛋白和微管蛋白探針。宜激發(fā)為650nm,發(fā)射為670nm。我們推薦激發(fā)波長為630 + 20 nm,發(fā)射波長為680 + 20 nm的濾光片(圖3)。  

 

圖3. SiR探針的激發(fā)(藍(lán)色)和發(fā)射(紅色)光譜。

 

Q4。為什么SiR探針與其他熒光團(tuán)相比具有低背景?

A4。SiR探針在近紅外/遠(yuǎn)紅光譜范圍內(nèi)被激發(fā)并發(fā)光,因此避免使用較短波長,例如通常自發(fā)熒光的藍(lán)光和綠光,從而產(chǎn)生更高的背景信號。SiR偶聯(lián)探針具有兩種物理狀態(tài):1。非熒光,封閉的關(guān)閉狀態(tài)(螺內(nèi)酯)和2.開放的,高度熒光的開啟狀態(tài)(兩性離子)。探針與其配體靶的結(jié)合有利于高度熒光的開放狀態(tài),而游離的未結(jié)合的探針以閉合的非熒光狀態(tài)存在(圖4)。熒光擴(kuò)增從未結(jié)合狀態(tài)到結(jié)合狀態(tài)是100倍。這導(dǎo)致高靈敏度的生物傳感器,其中大部分熒光僅在結(jié)合狀態(tài)下發(fā)生(參見參考文獻(xiàn)3和4)。 

 

圖4.SiR衍生物存在于熒光兩性離子(開放)形式(左結(jié)構(gòu))和非熒光螺(閉合)形式(右結(jié)構(gòu))之間的平衡中。

 

Q5:SiR探針在室溫下是否穩(wěn)定?

A5:是的,探頭在室溫下穩(wěn)定幾天。但是,它很大程度上取決于探針和溶劑。因此,建議將所有探針或溶液儲存在-20°C。

 

Q6:SiR-肌動蛋白和SiR-微管蛋白對細(xì)胞有毒嗎?

A6:是的,高于某一閾值,兩種探針都顯示出對細(xì)胞增殖和肌動蛋白或微管動力學(xué)改變的一些影響。然而,探針的毒性比其母體藥物低幾個數(shù)量級。在HeLa細(xì)胞中,肌動蛋白和微管動力學(xué)都不會在低于100 nM的濃度下發(fā)生改變。在此濃度下,SiR探針有效地標(biāo)記微管和F-肌動蛋白,從而捕獲高信噪比圖像。

 

問題7:探針是否適用于固定細(xì)胞?

A7:SiR-肌動蛋白探針可與PFA固定的細(xì)胞一起使用。SiR-肌動蛋白在PFA固定的細(xì)胞中標(biāo)記F-肌動蛋白與鬼筆環(huán)肽衍生物一樣有效。SiR-微管蛋白僅在乙二醇 - 雙 - 琥珀酰亞胺基 - 琥珀酸酯(EGS) - 固定的細(xì)胞中標(biāo)記微管。然而,觀察到PFA固定細(xì)胞的中心體微管的選擇性標(biāo)記。SiR-肌動蛋白和SiR-微管蛋白不適用于甲醇固定的細(xì)胞。

 

問題8:STORM可以成像SiR探針嗎?

A8:否 - 在STORM成像中通常使用的非常高的光強(qiáng)度下,在活細(xì)胞上觀察到光毒性效應(yīng)。

 

Q9:哪些生物和組織被SiR探針染色?

A9:此列表僅描述已報告有效的細(xì)胞系,組織或生物。細(xì)胞系,組織或生物體的省略并不意味著SiR探針不能與特定細(xì)胞,組織或生物體一起發(fā)揮作用。

 

智人:U2OS,成纖維細(xì)胞,HeLa,HUVEC,MCF-10A,HCT-116,A549,紅細(xì)胞

Mus musculus:C2C12,IA32,骨骼肌,原代心肌細(xì)胞,原代卵母細(xì)胞

褐家鼠:原代海馬神經(jīng)元,原代皮層神經(jīng)元,NRK

Cercopithecus aethiops:COS-7

Mesocricetus auratus:BHK

果蠅(Drosophila melanogaster):Notum上皮細(xì)胞,S2

Didelphis marsupialis:OK細(xì)胞

 

Q10。SiR探針在3D細(xì)胞培養(yǎng)中起作用嗎?

A10:是的,探針能夠在3D生長環(huán)境中染色細(xì)胞。

 

問題11:SiR熒光團(tuán)的校正因子CF 260和CF 280是多少?

A11:CF 260 = 0.116,CF 280  = 0.147

 

參考

1.地獄SW和Wichmann J. 1994. 通過受激發(fā)射破壞衍射分辨率極限:受激發(fā)射 - 耗盡熒光顯微鏡。選擇。快報。19,780-782。

2. D'Este E.等。2015年STED納米顯微鏡揭示了皮質(zhì)細(xì)胞骨架的周期性的活神經(jīng)元的普及。Cell Rep.10,1246-1251。

3. Lukinavicius G.等。2013年的近紅外熒光的細(xì)胞蛋白的活細(xì)胞超分辨率顯微鏡。納特。化學(xué)。5,132-139。

4. Lukinavicius G.等。2014. 用于細(xì)胞骨架的活細(xì)胞成像的熒光探針。自然方法。11,731-733。

+

 

特色論文

 

“用于細(xì)胞骨架活細(xì)胞成像的熒光探針” ; G.Lukinavi?ius,L.Reymond,E。D'Este,A。Masharina,F(xiàn).Göttfert,H。Ta,A.Güther,M。Fournier,S。Rizzo,H。Waldmann,C。Blaukopf,C。Sommer, DW Gerlich,H.-D。Arndt,SW Hell&K。Johnsson; Nature Methods 11,731-733,2014。

 

“STED納米顯微鏡揭示了活體神經(jīng)元中皮質(zhì)下細(xì)胞骨架周期性的普遍存在” ; E. D'Este,D。Kamin,F(xiàn).Göttfert,A。El-Hady,SW Hell; Cell Reports,第10卷,第8期,1246 - 1251,2015年。

 

“近紅外熒光團(tuán)用于細(xì)胞蛋白的活細(xì)胞超分辨率顯微鏡檢查” ; G.Lukinavi?ius,K。Umezawa,N。Olivier,A。Honigmann,G。Yang,T。Plass,V。Mueller,L。Reymond,IRCorrêaJr,Z。Luo,C。Schultz,EA Lemke,P。Heppenstall ,C。Eggeling,S。Manley&K。Johnsson; Nature Chemistry 5,132-139,2013。

 

“動態(tài)肌動蛋白絲控制人體紅細(xì)胞膜的機(jī)械行為” ; DS Gokhin,RB Nowak,JA Khoory,A。de la Piedra,IC Ghiran和VM Fowler; 摩爾。生物學(xué)。細(xì)胞; 2015年2月25日。

 

“可裂解的溶細(xì)胞素 - 神經(jīng)肽Y生物結(jié)合物能夠?qū)崿F(xiàn)特定的藥物傳遞并證明細(xì)胞內(nèi)作用模式” ; VM Ahrens,KB Kostelnik,R。Rennert,D.Böhme,S。Kalkhof,D. Kosel,L。Weber,M。von Bergen和AG Beck-Sickinger; J.控制。發(fā)布; 209:170-178,2015。

 

“紅色Si-羅丹明藥物結(jié)合物能夠在GFP細(xì)胞中成像” ; E. Kim,KS Yang,RJ Giedt和R. Weissleder; 化學(xué)。Commun。,50,4504-4507,2014。

 

“微管的邊緣帶在視網(wǎng)膜雙極突觸末端轉(zhuǎn)運(yùn)和組織線粒體” ; M. Graffe,D。Zenisek和J. Taraska; J. Gen Physiol。卷。146 No.one:109-117,2015。

 

 

應(yīng)用筆記

 

“用于活細(xì)胞STED顯微鏡的明亮染料” ; S. Pitsch,I.Köster。

 

 

貨號

品名

規(guī)格

品牌

BK165-S

Signal-Seeker™ SUMOylation 1 Detection Kit

(10 assay)

cytoskeleton

BK165

Signal-Seeker™ SUMOylation 1 Detection Kit

(30 assay)

cytoskeleton

BK163-S

Signal-Seeker™ Acetyl-Lysine Detection Kit

(10 assay)

cytoskeleton

BK163

Signal-Seeker™ Acetyl-Lysine Detection Kit

(30 assay)

cytoskeleton

BK160-S

Signal-Seeker™ Phosphotyrosine Detection Kit

(10 assay)

cytoskeleton

BK160

Signal-Seeker™ Phosphotyrosine Detection Kit

(30 assay)

cytoskeleton

BK162-S

Signal-Seeker™ SUMOylation 2/3 Detection Kit

(10 assay)

cytoskeleton

BK162

Signal-Seeker™ SUMOylation 2/3 Detection Kit

(30 assay)

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BK161-S

Signal-Seeker™ Ubiquitination Detection Kit

(10 assay)

cytoskeleton

BK161

Signal-Seeker™ Ubiquitination Detection Kit

(30 assay)

cytoskeleton

AAC04-Beads

Acetyl-Lysine Affinity Beads

ea

cytoskeleton

APY03-Beads

Anti-Phosphotyrosine Affinity Beads

ea

cytoskeleton

ASM11-Beads

SUMOylation 1 Affinity Beads

ea

cytoskeleton

ASM24-Beads

SUMOylation 2/3 Affinity Beads

ea

cytoskeleton

UBA01-Beads

Ubiquitination Affinity Beads

ea

cytoskeleton

CIG02-Beads

Acetyl-Lysine Control Beads

ea

cytoskeleton

CIG03-Beads

SUMO1 IP Control Beads

ea

cytoskeleton

CIG01-Beads

IgG Control Beads

ea

cytoskeleton

CUB02-Beads

Ubiquitination Control Beads

ea

cytoskeleton

BLR01

BlastR™ Rapid Lysate Prep Kit

ea

cytoskeleton

BLR02

BlastR™ Rapid Filtration Kit

ea

cytoskeleton

AAC02

Acetyl Lysine Antibody Mouse Monoclonal (7B1)

ea

cytoskeleton

AAC03

Acetyl Lysine Antibody Mouse Monoclonal (19C4B2.1)

ea

cytoskeleton

AAC03-HRP

Acetyl Lysine-HRP Antibody Mouse Monoclonal (19C4B2.1)

ea

cytoskeleton

AAC01

Acetyl Lysine Antibody Mouse Monoclonal (3C6.08.20)

ea

cytoskeleton

APY03

Phosphotyrosine Antibody Mouse Monoclonal (27B10)

ea

cytoskeleton

APY03-HRP

Phosphotyrosine-HRP Antibody Mouse Monoclonal (27B10)

ea

cytoskeleton

ASM01

SUMO1 Antibody Mouse Monoclonal (Clone 5D8B16)

ea

cytoskeleton

ASM24

SUMO-2/3 Antibody Mouse Monoclonal (Clone 11G2)

ea

cytoskeleton

ASM23

SUMO-2/3 Antibody Mouse Monoclonal (Clone 12F3)

ea

cytoskeleton

ASM23-HRP

SUMO-2/3-HRP Antibody Mouse Monoclonal (Clone 12F3)

ea

cytoskeleton

AUB01

Ubiquitin Antibody Mouse Monoclonal

ea

cytoskeleton

AUB01-HRP

Ubiquitin-HRP Antibody Mouse Monoclonal

ea

cytoskeleton

PHDG1

Acti-stain 488 phalloidin

ea

cytoskeleton

PHDH1

Acti-stain 555 phalloidin

ea

cytoskeleton

PHDN1

Acti-stain 670 phalloidin

ea

cytoskeleton

BK001

Actin Binding Protein Spin-Down Assay Biochem Kit: rabbit skeletal muscle actin

ea

cytoskeleton

BK003

Actin Polymerization Biochem Kit (fluorescence format): rabbit skeletal muscle actin

ea

cytoskeleton

AKL95

Actin protein (>95% pure): rabbit skeletal muscle

ea

cytoskeleton

AD99

Actin protein (>99% pure): bovine cardiac muscle

ea

cytoskeleton

AS99

Actin protein (>99% pure): chicken gizzard muscle

ea

cytoskeleton

AKL99

Actin protein (>99% pure): rabbit skeletal muscle

ea

cytoskeleton

AKF99

Actin protein (pre-formed filaments): rabbit skeletal muscle

ea

cytoskeleton

AP05

Actin protein (pyrene labeled): rabbit skeletal muscle

ea

cytoskeleton

APHR

Actin protein (rhodamine): human platelet

ea

cytoskeleton

AR05

Actin protein (rhodamine): rabbit skeletal muscle

ea

cytoskeleton

AT01

Alpha-actinin protein: rabbit skeletal muscle

ea

cytoskeleton

RP01P

Arp2/3 protein complex: porcine brain

ea

cytoskeleton

CS-TFC01

Cardiac Thin Filament Complex (CTFC)

ea

cytoskeleton

CF01

Cofilin 1 protein: human recombinant

ea

cytoskeleton

HPG6

Gelsolin protein: Homo sapiens recombinant

ea

cytoskeleton

MH01

Heavy meromyosin protein

ea

cytoskeleton

CS-MH03

Heavy Meromyosin Protein (HMM Fragment)

ea

cytoskeleton

CS-MYS03

Myosin - cardiac S1 fragment

ea

cytoskeleton

CS-MYS04

Myosin - skeletal muscle S1 fragment

ea

cytoskeleton

CS-MYS05

Myosin - smooth muscle S1 fragment

ea

cytoskeleton

MY02

Myosin II protein: rabbit skeletal muscle

ea

cytoskeleton

MY03

Myosin protein: bovine cardiac muscle

ea

cytoskeleton

PR02

Profilin 1 protein: Untagged, human recombinant

ea

cytoskeleton

PHDR1

Rhodamine Phalloidin

ea

cytoskeleton

CY-SC001

SiR-Actin Kit

ea

cytoskeleton

CY-SC013

SiR700-Actin Kit

ea

cytoskeleton

VCG03

WASP protein VCA domain: GST tagged: human

ea

cytoskeleton

 

 

 

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