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| Produkt | Katalog # | EINHEIT | Preis | ANZAHL | Favoriten | |
Thyroglobulin CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h2) | sc-401985-KO-2 | 20 µg | $397.00 | |||
Thyroglobulin HDR Plasmid (h2) | sc-401985-HDR-2 | 20 µg | $445.00 |
TG kodiert Thyreoglobulin, ein großes sezerniertes Glykoprotein, das von follikulären Schilddrüsenzellen synthetisiert und als primäres Substrat der Schilddrüsenhormonbiosynthese in das Kolloid abgegeben wird. Nach Iodidtransport und -oxidation führen Iodierungs- und Kopplungsreaktionen am Thyreoglobulin zur Bildung von Thyroxin (T4) und Trijodthyronin (T3), die später durch Endozytose und lysosomale Proteolyse freigesetzt werden. Dieser Prozess verknüpft Differenzierungsprogramme des Schilddrüsenfollikels mit der endokrinen Regulation über die Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsen-Achse und beeinflusst dadurch systemische Stoffwechsel- und Entwicklungsprozesse. Störungen der TG-Expression oder -Prozessierung sind mit Dyshormonogenese und kongenitalen Hypothyreose-Phänotypen assoziiert; zudem dient Thyreoglobulin als Linienmarker in der Schilddrüsenbiologie und in der Forschung zu differenziertem Schilddrüsenkrebs.
Thyroglobulin CRISPR/Cas9-KO-Plasmid (h2) ist ein Pool von Plasmiden, die für die gezielte Disruption des TG-Gens in human-Zelllinien entwickelt wurden. Jedes Plasmid im Pool koexprimiert eine einzigartige sgRNA, die auf eine bestimmte Stelle innerhalb des TG-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 Thyroglobulin 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 TG Zielstelle spezifisch sind.
Bei Co-Transfektion mit dem Thyroglobulin 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 TG-Lokus verbleibt und potenzielle Störeffekte auf nachgeschaltete Assays eliminiert werden.
Dieser zweistufige Ansatz:
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmt.