{{'Search' | translate}}
 

ZO-1

公司名称: Thermo Fisher Scientific
产品编号: 40-2200
Bio-protocol()
Company-protocol()
Other protocol()

In vitro Measurement of Membrane Attack Complex in RPE Cells
Author:
Date:
2021-02-20
[Abstract]  

Initiation of the complement system results in the formation of a multiprotein pore termed the membrane attack complex (MAC, C5b-C9). MAC pores accumulate on a cell surface and can result in cell lysis. The retinal pigment epithelium (RPE) is a single monolayer of pigmented epithelial cells located at the posterior poll of the eye that forms the outer blood retinal barrier. RPE cells are highly polarized with apical microvilli and basolateral contact with Bruch’s membrane. In order to obtain biologically relevant polarized RPE cultures in vitro, RPE cells are seeded onto the apical side

...
[摘要]  [摘要]补体系统的启动导致形成称为膜攻击复合物(MAC,C5b-C9)的多蛋白孔。MAC孔积聚在细胞表面,可导致细胞裂解。视网膜色素上皮细胞(RPE)是位于眼那种形式的后轮询色素上皮细胞的单个单层š外血视网膜屏障。RPE细胞高度极化,顶端微绒毛和与Bruch膜的基底外侧接触。为了在体外获得生物学上相关的极化RPE培养物,将RPE细胞接种到Transwell滤膜的顶端,并在低血清培养基中培养4周。MAC形成Ò Ñ据报道,RPE细胞是亚裂解的。通过在血清饥饿24小时后向培养基中引入正常人血清(NHS),可以在体外实现MAC的形成。NHS包含启动补体激活和MAC形成所需的所有血清补体蛋白。我们结合了体外RPE极化和补体激活,以利用共聚焦显微镜在体外可视化MAC形成,从而实现了高分辨率MAC成像。


[背景]补体系统是一种进化保守的先天免疫途径。补体激活存在三种主要的独立但重叠的途径,它们在C3转化酶,经典途径,凝集素途径和替代途径中收敛。在经典途径中,免疫复合物(抗原-抗体复合物)通过C1q亚成分结合C1,然后C1s蛋白酶亚基裂解补体因子C4和C2。这些片段(C4bC2b)形成酶复合物“ ...

Isolation and Cultivation of Primary Brain Endothelial Cells from Adult Mice
Author:
Date:
2017-05-20
[Abstract]  Brain endothelial cells are the major building block of the blood-brain barrier. To study the role of brain endothelial cells in vitro, the isolation of primary cells is of critical value. Here, we describe a protocol in which vessel fragments are isolated from adult mice. After density centrifugation and mild digestion of the fragments, outgrowing endothelial cells are selected by puromycin treatment and grown to confluence within one week. [摘要]  脑内皮细胞是血脑屏障的主要组成部分。 为了研究脑内皮细胞在体外的作用,原代细胞的分离是临床价值。 在这里,我们描述了一种方案,其中血管片段与成年小鼠分离。 在密度离心和片段的温和消化后,通过嘌呤霉素处理选择出生长的内皮细胞,并在一周内生长至汇合。
【背景】血脑屏障保护大脑免受细胞和物质的不受控制的侵入。 这主要是由脑内皮细胞形成的屏障组成的紧密和粘附连接限制细胞旁运输。
该方案被开发以克服维持其关键特征的小鼠脑内皮细胞系的有限可用性,例如表达足够量的紧密连接蛋白如闭合蛋白,ZO-1或紧密连接蛋白-5以诱导高跨内皮细胞抗性。
此外,从内含基因修饰的小鼠中分离脑内皮细胞可以在体外研究基因特异性功能。
使用这种方法,我们以前补充了体内研究,证明NF-κB信号在脑内皮细胞中维持正常血脑屏障功能的重要性(Ridder等,2015)。

产品评论