
주문정보
| 제품명 | 카탈로그 번호 | 단위 | 가격 | 수량 | 관심품목 | |
MAG 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-401604-NIC | 20 µg | $410.00 | |||
MAG 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-401604-NIC-2 | 20 µg | $410.00 |
미엘린 연관 당단백질(MAG)은 시알산 결합 면역글로불린 유사 세포표면 단백질로, 미엘린을 형성하는 교세포에 풍부하게 존재하며 축삭–교세포 간 부착을 매개하고 미엘린–축삭 상호작용을 안정화한다. MAG는 당사슬 리간드와 결합하고, 세포골격 조직, 신경돌기(neurite) 신장, 그리고 신경계 발달 및 성체 항상성 동안 축삭 무결성 유지에 영향을 미치는 신호전달에 기여한다. 인간 세포에서 MAG 관련 과정은 미엘린 구조, 축삭 수송, 신경 손상에 대한 반응을 조절하는 경로들과 교차한다. MAG 발현 또는 신호전달의 이상은 탈수초 및 신경퇴행성 병태생리와, 축삭 재생을 제한하는 기전과 연관된 것으로 보고되어 왔으며, 그 결과 MAG는 신경생물학에서 기전 연구를 위한 유용한 표적이 된다.
MAG 더블 니카제 플라스미드(h)는 human 세포주 내 MAG 유전자좌의 고특이성 편집을 위해 설계된 쌍을 이루는 플라스미드로 구성됩니다. 각 플라스미드는 Cas9 D10A 니카아제와 MAG 내의 반대 DNA 가닥을 표적으로 하는 고유한 sgRNA를 발현합니다. 반대 DNA 가닥의 인접 부위로 유도될 때, 두 니카아제는 서로 어긋난 단일 가닥 절단 부위를 생성하며, 이는 함께 엇갈린 이중 가닥 절단을 유발하여 두 가이드의 조화된 표적 활성을 필요로 합니다. 이렇게 생성된 DNA 절단은 내인성 세포 복구 경로, 특히 비동형 말단 결합(NHEJ)을 통해 해결되며, 이는 MAG의 기능을 방해하는 삽입 또는 결실을 초래한다. 표적 부위에서 이중 sgRNA 결합을 요구함으로써, 이중 니킹 접근법은 편집 특이성을 향상시키고 표적 정밀도에 대한 추가적인 제어가 필요한 응용을 위한 보완적인 CRISPR 전략을 제공한다.
편집된 세포를 효율적으로 식별할 수 있도록, 한 플라스미드는 형광 시각화를 위한 GFP를 발현하며, 다른 플라스미드는 항생제 선별을 위한 푸로마이신 내성 유전자를 포함하고 있습니다. 이러한 기능들은 공동 형질 도입된 세포 집단의 효율적인 농축을 지원하며, MAG 기능이 손상된 클론의 검증을 단순화합니다.
연구용으로만 사용하세요. 진단 또는 치료용이 아닙니다.