
Bestellinformation
| Produkt | Katalog # | EINHEIT | Preis | ANZAHL | Favoriten | |
PBGS CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-407260 | 20 µg | $397.00 | |||
PBGS HDR Plasmid (h) | sc-407260-HDR | 20 µg | $445.00 |
ALAD kodiert die Porphobilinogen-Synthase (PBGS), ein zinkabhängiges Metalloenzym, das die asymmetrische Kondensation von zwei Molekülen 5‑Aminolävulinsäure zu Porphobilinogen katalysiert – einen frühen, festgelegten Schritt der Tetrapyrrol-Biosynthese. In menschlichen Zellen unterstützt diese Reaktion die Hämproduktion, die für die mitochondriale Atmung, die Funktion von Cytochromen und die erythroide Differenzierung erforderlich ist. Die PBGS-Aktivität steht in Wechselwirkung mit dem zellulären Redoxgleichgewicht und der Metallhomöostase, und eine Störung des Flusses der Hämbiosynthese kann die Reaktionen auf oxidativen Stress sowie den Energiestoffwechsel beeinträchtigen. Eine genetische oder funktionelle Beeinträchtigung von ALAD ist mit Defekten im Porphyrin-/Hämstoffwechsel assoziiert und dient als Modell zur Untersuchung von Fehlregulationen in Signal- und Stoffwechselwegen, die für porphyrieähnliche Phänotypen und eine neuroviszerale Empfindlichkeit gegenüber metabolischen Stressoren relevant sind.
PBGS CRISPR/Cas9-KO-Plasmid (h) ist ein Pool von Plasmiden, die für die gezielte Disruption des ALAD-Gens in human-Zelllinien entwickelt wurden. Jedes Plasmid im Pool koexprimiert eine einzigartige sgRNA, die auf eine bestimmte Stelle innerhalb des ALAD-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 PBGS 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 ALAD Zielstelle spezifisch sind.
Bei Co-Transfektion mit dem PBGS 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 ALAD-Lokus verbleibt und potenzielle Störeffekte auf nachgeschaltete Assays eliminiert werden.
Dieser zweistufige Ansatz:
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmt.