
Bestellinformation
| Produkt | Katalog # | EINHEIT | Preis | ANZAHL | Favoriten | |
G6PD CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-401019 | 20 µg | $397.00 | |||
G6PD HDR Plasmid (h) | sc-401019-HDR | 20 µg | $445.00 |
Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase (G6PD) katalysiert den ersten und geschwindigkeitsbestimmenden Schritt des Pentosephosphatwegs und erzeugt dabei NADPH, das für reduktive Biosyntheseprozesse und die Aufrechterhaltung des zellulären Redoxgleichgewichts benötigt wird. NADPH unterstützt das Recycling von Glutathion und schützt Zellen vor oxidativem Stress, wodurch die G6PD-Aktivität mit der Homöostase reaktiver Sauerstoffspezies, dem Lipidstoffwechsel und der Nukleotidsynthese verknüpft ist. In menschlichen Zellen beeinflusst die G6PD-Funktion die metabolische Anpassung unter Hypoxie und proliferative Signalwege, indem sie die Versorgung mit Ribose-5-phosphat und die antioxidative Kapazität steuert. Genetische Variation oder veränderte Expression von G6PD ist mit einer erhöhten oxidativen Vulnerabilität von Erythrozyten und umfassenderen Phänotypen metabolischen Stresses assoziiert, was G6PD zu einem geeigneten Knotenpunkt für die Untersuchung der Redoxbiologie und der metabolischen Regulation macht.
G6PD CRISPR/Cas9-KO-Plasmid (h) ist ein Pool von Plasmiden, die für die gezielte Disruption des G6PD-Gens in human-Zelllinien entwickelt wurden. Jedes Plasmid im Pool koexprimiert eine einzigartige sgRNA, die auf eine bestimmte Stelle innerhalb des G6PD-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 G6PD 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 G6PD Zielstelle spezifisch sind.
Bei Co-Transfektion mit dem G6PD 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 G6PD-Lokus verbleibt und potenzielle Störeffekte auf nachgeschaltete Assays eliminiert werden.
Dieser zweistufige Ansatz:
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmt.