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| Produkt | Katalog # | EINHEIT | Preis | ANZAHL | Favoriten | |
β-glucosidase CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-417618 | 20 µg | $397.00 | |||
β-glucosidase HDR Plasmid (h) | sc-417618-HDR | 20 µg | $445.00 |
GBA kodiert die humane β‑Glukosidase (Glukozerebrosidase), eine lysosomale Hydrolase, die Glukosylceramid in Ceramid und Glukose spaltet und damit den Sphingolipid‑Turnover sowie die Membranhomöostase unterstützt. Ihre Aktivität trägt zur Funktion des Lysosom‑Autophagie‑Systems, zur Verarbeitung von Lipidantigenen und zu umfassenderen endolysosomalen Transportwegen bei, die zelluläre Stressantworten beeinflussen. Ein Verlust oder eine Verminderung der GBA‑Funktion ist mit einer lysosomalen Speicherpathologie verbunden, die durch die Anreicherung von Glycosphingolipiden sowie sekundäre Effekte auf Entzündung und Proteostase gekennzeichnet ist. Entsprechend wird GBA in Modellen der Neurodegeneration und der Makrophagenbiologie breit untersucht, um den Zusammenhang zwischen Lipidstoffwechsel und Organellfunktionsstörung aufzuzeigen.
β-glucosidase CRISPR/Cas9-KO-Plasmid (h) ist ein Pool von Plasmiden, die für die gezielte Disruption des GBA-Gens in human-Zelllinien entwickelt wurden. Jedes Plasmid im Pool koexprimiert eine einzigartige sgRNA, die auf eine bestimmte Stelle innerhalb des GBA-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 β-glucosidase 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 GBA Zielstelle spezifisch sind.
Bei Co-Transfektion mit dem β-glucosidase 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 GBA-Lokus verbleibt und potenzielle Störeffekte auf nachgeschaltete Assays eliminiert werden.
Dieser zweistufige Ansatz:
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmt.