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| Produkt | Katalog # | EINHEIT | Preis | ANZAHL | Favoriten | |
transferrin CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h2) | sc-400871-KO-2 | 20 µg | $397.00 | |||
transferrin HDR Plasmid (h2) | sc-400871-HDR-2 | 20 µg | $445.00 |
Das humane **TF**-Gen kodiert **Transferrin**, das wichtigste eisenbindende Transport-Glykoprotein im Plasma. Es bindet dreiwertiges Eisen (Fe³⁺) und liefert es über eine durch den Transferrinrezeptor vermittelte Endozytose an die Zellen. Dieser Transportweg erhält die systemische und intrazelluläre Eisenhomöostase aufrecht, unterstützt die Hämsynthese, die mitochondriale Atmung und die DNA-Replikation und begrenzt zugleich redoxaktives, freies Eisen, das oxidativen Stress fördern kann. Die transferrinabhängige Eisenverfügbarkeit beeinflusst die Zellzyklusprogression und metabolische Programme und verknüpft **TF** mit übergeordneten eisenregulatorischen Netzwerken wie der IRP/IRE-Signalgebung und der Ferritin-Speicherung. Eine Fehlregulation von Transferrin und der Eisenverarbeitung ist relevant für Erkrankungen mit Eisenüberladung oder Eisenmangel sowie für Krankheitskontexte, in denen ein veränderter Eisenstoffwechsel zu Entzündung, Neurodegeneration oder Tumorbiologie beiträgt.
transferrin CRISPR/Cas9-KO-Plasmid (h2) ist ein Pool von Plasmiden, die für die gezielte Disruption des TF-Gens in human-Zelllinien entwickelt wurden. Jedes Plasmid im Pool koexprimiert eine einzigartige sgRNA, die auf eine bestimmte Stelle innerhalb des TF-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 transferrin HDR-Plasmid (h2) ein HDR-Donorkonstrukt mit einer Puromycin-Resistenzkassette (PuroR) und einem Reporter für rotes fluoreszierendes Protein (RFP), flankiert von Homologiearmen, die für eine definierte TF Zielstelle spezifisch sind.
Bei Co-Transfektion mit dem transferrin CRISPR/Cas9-KO-Plasmid (h2):
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 TF-Lokus verbleibt und potenzielle Störeffekte auf nachgeschaltete Assays eliminiert werden.
Dieser zweistufige Ansatz:
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmt.