
订购信息
| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 价格 | 数量 | 收藏夹 | |
CRMP-4双切口酶质粒(h) | sc-403305-NIC | 20 µg | CNY3084.00 | |||
CRMP-4双切口酶质粒(h2) | sc-403305-NIC-2 | 20 µg | CNY3084.00 |
DPYSL3 编码塌陷反应介导蛋白 4(CRMP-4),这是一种细胞质磷酸化蛋白,可将细胞外的导向线索与神经元及其他极化细胞中的细胞骨架重塑相连接。CRMP-4 参与 semaphorin/neuropilin-plexin 信号通路及其下游激酶通路,这些通路调控微管动力学、神经突起延伸、生长锥塌陷以及轴突导向。在神经系统之外,DPYSL3 也被认为通过协同细胞骨架组织参与细胞迁移与黏附相关程序。DPYSL3/CRMP-4 的表达变化及磷酸化状态的改变与神经发育和神经退行性机制相关;同时在肿瘤细胞侵袭性与转移表型研究中也有涉及,并可作为与细胞运动性相关、依赖具体情境的标志物。
CRMP-4 双切酶质粒(h)由一对匹配的质粒组成,专为在 human 细胞系中对 DPYSL3 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DPYSL3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DPYSL3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DPYSL3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。