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| Produkt | Katalog # | EINHEIT | Preis | ANZAHL | Favoriten | |
ERAB CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-405211 | 20 µg | $397.00 | |||
ERAB HDR Plasmid (h) | sc-405211-HDR | 20 µg | $445.00 |
HSD17B10 kodiert ERAB (17β‑Hydroxysteroid-Dehydrogenase Typ 10), ein Enzym der Mitochondrienmatrix mit Oxidoreduktase-Aktivität, das am Abbau von Isoleucin und verzweigtkettigen Fettsäuren beteiligt ist und zur mitochondrialen Redoxhomöostase beiträgt. ERAB wirkt außerdem bei der mitochondrialen RNA-Prozessierung als Bestandteil des RNase‑P‑Komplexes und verknüpft damit den Stoffwechselzustand mit der mitochondrialen Genexpression und der oxidativen Phosphorylierung. Eine Fehlregulation von HSD17B10 wird mit mitochondrialer Dysfunktion, verändertem Energiestoffwechsel sowie neurodegenerativen und neurometabolischen Phänotypen in Verbindung gebracht und ist daher für Studien zu oxidativem Stress und mitochondrialer Qualitätskontrolle relevant. Als humanes Target wird ERAB häufig in Kontexten untersucht, in denen eine gestörte mitochondriale Homöostase die neuronale Vitalität und die systemische metabolische Anpassung beeinflusst.
ERAB CRISPR/Cas9-KO-Plasmid (h) ist ein Pool von Plasmiden, die für die gezielte Disruption des HSD17B10-Gens in human-Zelllinien entwickelt wurden. Jedes Plasmid im Pool koexprimiert eine einzigartige sgRNA, die auf eine bestimmte Stelle innerhalb des HSD17B10-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 ERAB 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 HSD17B10 Zielstelle spezifisch sind.
Bei Co-Transfektion mit dem ERAB 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 HSD17B10-Lokus verbleibt und potenzielle Störeffekte auf nachgeschaltete Assays eliminiert werden.
Dieser zweistufige Ansatz:
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmt.