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| Produkt | Katalog # | EINHEIT | Preis | ANZAHL | Favoriten | |
TEX264 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-417333 | 20 µg | $397.00 | |||
TEX264 HDR Plasmid (h) | sc-417333-HDR | 20 µg | $445.00 |
TEX264 kodiert ein einpassiges Membranprotein des endoplasmatischen Retikulums (ER), das als selektiver ER-Phagie-Rezeptor fungiert und ER-Subdomänen über LC3/GABARAP-interagierende Motive mit autophagosomalen Membranen verbindet. Durch die Förderung des Abbaus von ER-Bestandteilen bei proteotoxischem, metabolischem oder Nährstoffstress trägt TEX264 zur ER-Proteostase, zum Organell-Remodeling und zur Anpassung der Unfolded-Protein-Response bei. Dieser Signalweg überschneidet sich mit dem Autophagie-Lysosomen-Transport, der ER-assoziierten Qualitätskontrolle und Stress-Signalwegen, die Programme für Zellüberleben und Differenzierung beeinflussen. Fehlregulierte ER-Phagie und ER-Stressantworten werden mit der Krebsbiologie, Neurodegeneration und anderen Erkrankungen mit gestörter Proteinhomöostase in Verbindung gebracht, wodurch TEX264 einen nützlichen Ansatzpunkt für mechanistische Studien darstellt.
TEX264 CRISPR/Cas9-KO-Plasmid (h) ist ein Pool von Plasmiden, die für die gezielte Disruption des TEX264-Gens in human-Zelllinien entwickelt wurden. Jedes Plasmid im Pool koexprimiert eine einzigartige sgRNA, die auf eine bestimmte Stelle innerhalb des TEX264-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 TEX264 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 TEX264 Zielstelle spezifisch sind.
Bei Co-Transfektion mit dem TEX264 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 TEX264-Lokus verbleibt und potenzielle Störeffekte auf nachgeschaltete Assays eliminiert werden.
Dieser zweistufige Ansatz:
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmt.