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| Produkt | Katalog # | EINHEIT | Preis | ANZAHL | Favoriten | |
PYGB CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-406294 | 20 µg | $397.00 | |||
PYGB HDR Plasmid (h) | sc-406294-HDR | 20 µg | $445.00 |
PYGB kodiert die Gehirn-Isoform der Glykogenphosphorylase, eines geschwindigkeitsbestimmenden Enzyms, das den Abbau von Glykogen zur Bildung von Glucose-1-phosphat katalysiert und damit eine schnelle ATP-Produktion sowie metabolische Flexibilität unterstützt. Es wirkt an der Schnittstelle von Glykogenstoffwechsel, Glykolyse und zellulären Energie-Sensorik-Netzwerken; seine Aktivität wird durch Phosphorylierung und allosterische Effektoren reguliert, die den Nährstoff- und Stresszustand widerspiegeln. In menschlichen Zellen trägt PYGB zur Anpassung an Hypoxie und schwankende Glucoseverfügbarkeit bei, indem es den Kohlenstofffluss und das Redoxgleichgewicht moduliert. Eine veränderte Glykogennutzung und PYGB-Expression wurden mit der metabolischen Umprogrammierung in Zusammenhang gebracht, die bei neurologischen Stressantworten und anderen Zuständen mit gestörter Energiehomöostase beobachtet wird, was PYGB für mechanistische Untersuchungen des zellulären Stoffwechsels relevant macht.
PYGB CRISPR/Cas9-KO-Plasmid (h) ist ein Pool von Plasmiden, die für die gezielte Disruption des PYGB-Gens in human-Zelllinien entwickelt wurden. Jedes Plasmid im Pool koexprimiert eine einzigartige sgRNA, die auf eine bestimmte Stelle innerhalb des PYGB-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 PYGB 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 PYGB Zielstelle spezifisch sind.
Bei Co-Transfektion mit dem PYGB 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 PYGB-Lokus verbleibt und potenzielle Störeffekte auf nachgeschaltete Assays eliminiert werden.
Dieser zweistufige Ansatz:
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmt.