
Bestellinformation
| Produkt | Katalog # | EINHEIT | Preis | ANZAHL | Favoriten | |
Vitamin D Receptor/VDR CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-423664 | 20 µg | $397.00 | |||
Vitamin D Receptor/VDR HDR Plasmid (m) | sc-423664-HDR | 20 µg | $445.00 |
Vdr kodiert den Vitamin‑D‑Rezeptor (VDR), einen ligandenaktivierten nukleären Rezeptor, der mit RXR heterodimerisiert, um die Transkription an Vitamin‑D‑Response‑Elementen zu regulieren und die Kalzium-/Phosphat‑Homöostase zu koordinieren. Neben den klassischen endokrinen Funktionen moduliert die VDR‑Signalgebung die epitheliale Differenzierung, die Integrität der Barriere sowie Programme von Immunzellen, indem sie sich in Transkriptionsnetzwerke einfügt, die Zytokinantworten und den Stoffwechselzustand prägen. VDR beeinflusst Signalwege, darunter die Dynamik nukleärer Rezeptor‑Koregulatoren, Chromatin‑Remodeling und die Wechselwirkung mit der Wnt/β‑Catenin‑ und der NF‑κB‑Signalgebung. Eine veränderte VDR‑Aktivität wurde mit Phänotypen in Verbindung gebracht, die für Knochenbiologie, Entzündung und intestinale Homöostase relevant sind, weshalb Vdr in Mausmodellen häufig als Zielgen für mechanistische Studien genutzt wird.
Vitamin D Receptor/VDR CRISPR/Cas9-KO-Plasmid (m) ist ein Pool von Plasmiden, die für die gezielte Disruption des Vdr-Gens in mouse-Zelllinien entwickelt wurden. Jedes Plasmid im Pool koexprimiert eine einzigartige sgRNA, die auf eine bestimmte Stelle innerhalb des Vdr-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 Vitamin D Receptor/VDR HDR-Plasmid (m) ein HDR-Donorkonstrukt mit einer Puromycin-Resistenzkassette (PuroR) und einem Reporter für rotes fluoreszierendes Protein (RFP), flankiert von Homologiearmen, die für eine definierte Vdr Zielstelle spezifisch sind.
Bei Co-Transfektion mit dem Vitamin D Receptor/VDR CRISPR/Cas9-KO-Plasmid (m):
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 Vdr-Lokus verbleibt und potenzielle Störeffekte auf nachgeschaltete Assays eliminiert werden.
Dieser zweistufige Ansatz:
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmt.