Date published: 2026-7-21

1-800-457-3801

SCBT Portrait Logo
Seach Input

3PGDH双切口酶质粒(m): sc-433506-NIC

0.0(0)
寫評論提問

说明书
  • 针对种属:mouse
  • 20 µg 纯化的即用型的质粒DNA,最多可供20次转染
  • 3PGDH 双切口酶质粒(m)含有一对质粒,分别编码D10A突变的Cas9核酸酶,和目标特异的 20 nt 向导RNA (gRNA),与其相应的/%base_sku_name%/ CRISPR/Cas9敲除质粒相比,它在基因敲除方面具有更好的特异性
  • 成对的向导RNA序列与目标基因中约20个碱基对互补,从而使Cas9可以模仿DNA双链断裂(DSB),介导特异的基因组DNA双切割
  • 质粒对中的一个包含供筛选使用的嘌呤霉素抗性基因;另一个包含供观察转染使用的绿色荧光蛋白标记
  • 3PGDH双切酶质粒(m)和3PGDH双切酶质粒(m2)编码针对Phgdh的不同配对gRNA设计。其中一种或两种设计可能均有提供
  • 转染后,基因敲除效率可以用抗体:3PGDH: sc-390610,通过WB, IF或者IHC分析
    Gene Editing Promo Banner

    订购信息

    产品名称产品编号规格价格数量收藏夹

    3PGDH双切口酶质粒(m)

    sc-433506-NIC
    20 µg
    CNY3084.00

    3PGDH双切口酶质粒(m2)

    sc-433506-NIC-2
    20 µg
    CNY3084.00

    小鼠 Phgdh 基因编码 3-磷酸甘油酸脱氢酶(3PGDH),它是磷酸化 L-丝氨酸生物合成途径中的第一步且为限速酶。该途径将糖酵解中间产物 3-磷酸甘油酸分流,用于丝氨酸和甘氨酸的生成。通过调控丝氨酸的可用性,3PGDH 影响一碳代谢、核苷酸合成、氧化还原稳态以及支持细胞增殖与分化的脂质生物合成程序。因此,在包括神经系统在内的、具有高生物合成需求的组织中,Phgdh 的活性与代谢重编程及细胞应激反应密切相关。PHGDH/3PGDH 功能异常与丝氨酸代谢的先天性缺陷有关,也与某些增殖状态下观察到的代谢依赖性相关,因此 Phgdh 是研究疾病相关代谢回路的一个有用节点。

    3PGDH 双切酶质粒(m)由一对匹配的质粒组成,专为在 mouse 细胞系中对 Phgdh 位点进行高特异性编辑而设计。每个质粒分别表达Cas9 D10A切口酶和针对Phgdh内不同DNA链的独特sgRNA。当这两种切口酶被引导至相邻但位于DNA链相反侧的位点时,会产生错位的单链切口,从而共同形成错位双链断裂,这需要两个引导RNA在靶位点上协同发挥作用。由此产生的DNA断裂通过内源性细胞修复途径(最常见的是非同源末端连接(NHEJ))得到修复,从而导致插入或缺失,进而破坏Phgdh的功能。通过要求双sgRNA在靶位点结合,双切口方法提高了编辑特异性,并为需要对靶向精度进行额外控制的应用提供了互补的CRISPR策略。

    为高效识别编辑后的细胞,其中一个质粒编码GFP以实现转染细胞群的荧光可视化,而配套质粒则携带嘌呤霉素抗性基因用于抗生素筛选。这些特性共同支持共转染细胞群的高效富集,并简化了Phgdh基因失活克隆的验证流程。

    仅供研究使用。不用于诊断或治疗。