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| Produkt | Katalog # | EINHEIT | Preis | ANZAHL | Favoriten | |
G6Pase-α CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-417963 | 20 µg | $397.00 | |||
G6Pase-α HDR Plasmid (h) | sc-417963-HDR | 20 µg | $445.00 |
G6PC kodiert die katalytische Untereinheit der Glukose-6-Phosphatase-α (G6Pase-α), ein Enzym der Membran des endoplasmatischen Retikulums, das Glukose-6-phosphat zu Glukose und anorganischem Phosphat hydrolysiert. Diese Reaktion stellt einen abschließenden Schritt sowohl der Glukoneogenese als auch der Glykogenolyse dar und ist für die hepatische und renale Glukosefreisetzung erforderlich, die die systemische Glukosehomöostase aufrechterhält. Die Funktion von G6Pase-α ist mit dem Glukose-6-phosphat-Transporter (SLC37A4) und mit umfassenderen Netzwerken des Kohlenhydrat- und Lipidstoffwechsels verknüpft, einschließlich der Regulation des intrazellulären Phosphatgleichgewichts und des Glykogenstoffwechsels. Funktionsverlust-Varianten in G6PC sind mit der Glykogenspeicherkrankheit Typ Ia assoziiert, einer Stoffwechselstörung, die durch eine beeinträchtigte Glukoseproduktion und sekundäre Störungen des Lipidstoffwechsels gekennzeichnet ist.
G6Pase-α CRISPR/Cas9-KO-Plasmid (h) ist ein Pool von Plasmiden, die für die gezielte Disruption des G6PC-Gens in human-Zelllinien entwickelt wurden. Jedes Plasmid im Pool koexprimiert eine einzigartige sgRNA, die auf eine bestimmte Stelle innerhalb des G6PC-Lokus abzielt, zusammen mit der Streptococcus pyogenes Cas9-Nuklease, und kodiert für GFP, um die fluoreszente Identifizierung und Anreicherung erfolgreich transfizierter Zellen zu ermöglichen. Diese Multi-Guide-Strategie erhöht die Wahrscheinlichkeit, Frameshifts oder Deletionen zu induzieren, die zu einem funktionellen Knockout führen, und bietet damit eine robustere Alternative zu Single-Guide-Ansätzen. An mehreren Stellen induzierte DSBs werden durch nicht-homologe Endverknüpfung (NHEJ) oder, bei Verwendung mit der enthaltenen HDR-Donor-Matrize, durch homologe Reparatur (HDR) an einer definierten Zielstelle innerhalb des Lokus repariert.
Bei Verwendung in Verbindung mit dem RFP-exprimierenden HDR-Donor können GFP- und RFP-Fluoreszenz gemeinsam genutzt werden, um transfizierte von editierten Zellpopulationen zu unterscheiden, was die auf Durchflusszytometrie basierenden Sortier- und Klonauswahl-Workflows optimiert.
Für Anwendungen, die bestätigte, selektierbare Knockout-Klone erfordern, enthält das G6Pase-α HDR-Plasmid (h) ein HDR-Donorkonstrukt mit einer Puromycin-Resistenzkassette (PuroR) und einem Reporter für rotes fluoreszierendes Protein (RFP), flankiert von Homologiearmen, die für eine definierte G6PC Zielstelle spezifisch sind.
Bei Co-Transfektion mit dem G6Pase-α CRISPR/Cas9-KO-Plasmid (h):
Das HDR-Donorkonstrukt verfügt über loxP-Stellen, die die PuroR-RFP-Selektionskassette flankieren, um eine saubere Markerentfernung nach der Klonbestätigung zu ermöglichen. Die transiente Expression der Cre-Rekombinase über das enthaltene Cre-Vektor: sc-418923 schneidet die Kassette heraus, wobei eine minimale Rest-loxP-Stelle innerhalb des G6PC-Lokus verbleibt und potenzielle Störeffekte auf nachgeschaltete Assays eliminiert werden.
Dieser zweistufige Ansatz:
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmt.