
Bestellinformation
| Produkt | Katalog # | EINHEIT | Preis | ANZAHL | Favoriten | |
HSPA2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-400832 | 20 µg | $397.00 | |||
HSPA2 HDR Plasmid (h) | sc-400832-HDR | 20 µg | $445.00 |
HSPA2 codiert ein Mitglied der HSP70-Familie, das als ATP-abhängiger molekularer Chaperon fungiert und die korrekte Proteinfaltung, die Stabilisierung neu entstehender Polypeptide sowie die Verhinderung von Aggregation unter zellulärem Stress fördert. HSPA2 ist an Proteostase-Netzwerken beteiligt, die mit der Unfolded-Protein-Response, chaperonvermittelter Qualitätskontrolle und dem ubiquitin–proteasomabhängigen Proteinabbau gekoppelt sind und dadurch die Zellzyklusprogression sowie das Überleben unter proteotoxischen Bedingungen beeinflussen. In menschlichen Geweben wird HSPA2 mit spezialisierten Funktionen in der Keimzellentwicklung und mit breiteren Programmen der Stressanpassung in Verbindung gebracht; Fehlregulationen wurden in Kontexten beschrieben, die mit veränderter Differenzierung, Proliferation und Stresssignalgebung einhergehen. Diese Eigenschaften machen HSPA2 zu einem nützlichen Knotenpunkt, um zu untersuchen, wie Chaperon-Kapazität die Robustheit von Signalwegen, die Genomstabilität und die zelluläre Fitness prägt.
HSPA2 CRISPR/Cas9-KO-Plasmid (h) ist ein Pool von Plasmiden, die für die gezielte Disruption des HSPA2-Gens in human-Zelllinien entwickelt wurden. Jedes Plasmid im Pool koexprimiert eine einzigartige sgRNA, die auf eine bestimmte Stelle innerhalb des HSPA2-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 HSPA2 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 HSPA2 Zielstelle spezifisch sind.
Bei Co-Transfektion mit dem HSPA2 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 HSPA2-Lokus verbleibt und potenzielle Störeffekte auf nachgeschaltete Assays eliminiert werden.
Dieser zweistufige Ansatz:
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmt.