Epithel-Mesenchymale Transition (EMT) in der Immunfluoreszenzforschung
Epithel-Mesenchymale Transition (EMT)  IF
Die Epithel-Mesenchymale Transition (EMT) ist ein wesentlicher Prozess während der Entwicklung, bei dem epitheliale Zellen mesenchymale, fibroblastenartige Eigenschaften annehmen und eine verminderte intrazelluläre Adhäsion sowie eine erhöhte Motilität zeigen. Dies ist ein kritisches Merkmal der normalen embryonalen Entwicklung, das auch von malignen epithelialen Tumoren genutzt wird, um sich über ihren Ursprung hinaus zu verbreiten.
EMT-Übersicht
Dieser streng regulierte Prozess ist mit einer Reihe von zellulären und molekularen Ereignissen verbunden. EMT hängt von einer Reduktion der Expression von Zelladhäsionsmolekülen ab. Kadherine vermitteln calciumabhängige Zell-Zell-Adhäsion und spielen eine kritische Rolle bei der normalen Gewebeentwicklung.

E-Kadherin gilt als aktiver Unterdrücker von Invasion und Wachstum vieler epithelialer Krebsarten. Kürzliche Studien zeigen, dass Krebszellen zusätzlich zur Verluste von E-Kadherin das N-Kadherin hochreguliert haben. Diese Änderung der Kadherin-Expression wird als "Kadherin-Switch" bezeichnet, und die Downregulation von E-Kadherin ist eines der Kennzeichen von EMT.

Molekulare Mechanismen von EMT
Zelluläre Verbindungen und Polarität
Tight Junctions, oder zonula occludens, bilden eine kontinuierliche Barriere für Flüssigkeiten über das Epithel und Endothel. Sie funktionieren bei der Regulation der parazellulären Permeabilität und bei der Aufrechterhaltung der Zellpolarität, indem sie die Bewegung von Transmembranproteinen zwischen den apikalen und basolateralen Zelloberflächen blockieren.
Tight Junctions bestehen aus Claudin- und Occludin-Proteinen, die die Verbindungen zum Zytoskelett verbinden. Zona occludens (ZO) Proteine (z.B., ZO-1) sind periphere Membranadapterproteine, die junctionale Transmembranproteine wie Occludin und Claudin mit dem Aktin-Zytoskelett verknüpfen.
Wichtige Transkriptionsfaktoren
Slug (SNAI2) ist ein weit verbreiteter transkriptioneller Repressor und Mitglied der Snail-Familie von Zinkfinger-Transkriptionsfaktoren. Ähnlich wie dem verwandten Snail-Protein bindet Slug an den E-Kadherin-Promotorbereich, um die Transkription während der Entwicklung zu unterdrücken.
ZEB-Familienproteine (z.B., ZEB1) sind Zinkfinger- und Homeobox-Domänen enthaltende Transkriptionsfaktoren, deren Regulationsziele E-Kadherin umfassen. TWIST1 ist ein basaler Helix-Loop-Helix (b-HLH) Transkriptionsfaktor, der als Masterregulator der embryonalen Morphogenese fungiert und wesentliche Rollen bei der Mesenchym-Differenzierung spielt.
TWIST wird in verschiedenen menschlichen Tumoren hochreguliert und wurde vorgeschlagen, ein Treiber von EMT und Metastasierung zu sein.
Strukturelle Proteine

Vimentin ist ein Intermediärfilament von mesenchymaler Herkunft und ist in frühen Entwicklungsstadien vorhanden. Die dynamischen strukturellen Änderungen und räumliche Reorganisation von Vimentin in Reaktion auf extrazelluläre Stimuli hilft dabei, verschiedene Signalwege zu koordinieren.

EMT Regulation Network Diagram

EMT wird durch ein komplexes Netzwerk reguliert, das transkriptionelle Regulation, posttranslationale Modifikationen, epigenetische Modifikationen, nicht-kodierende RNAs und Signalwege umfasst.


Relevante Antikörper
Katalog-Nr.ProduktnameAnwendungReaktivität
AMRe21480Claudin 1 Kaninchen Monoklonales AntikörperWB,IHC,IF,IP,ELISAMensch,Maus,Ratte
AMRe01411E Cadherin Kaninchen Monoklonaler AntikörperWB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IPMensch
AMRe21484N Cadherin Kaninchen Monoklonales AntikörperWB,IHC,IF,IP,ELISAMensch,Maus,Ratte
AMM81417SNAI2 Maus Monoklonaler AntikörperWB,IHC,ICC,FC,ELISAMensch
AMM81225TWIST1 Maus Monoklonaler AntikörperWB,IHC,ICC,FC,ELISAMensch,Maus,Ratte,Kaninchen
AMRe21330Vimentin Kaninchen Monoklonales AntikörperWB,IHC,IF,IP,ELISAMensch,Maus,Ratte
AMRe21526AREB6 Kaninchen Monoklonales AntikörperWB,IHC,IF,IP,ELISAMensch,Ratte
AMRe21195ZO1 Kaninchen Monoklonales AntikörperWB,IHC,IF,IP,ELISAMensch,Maus,Ratte
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