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DDR2双切口酶质粒(h) | sc-400414-NIC | 20 µg | CNY3084.00 | |||
DDR2双切口酶质粒(h2) | sc-400414-NIC-2 | 20 µg | CNY3084.00 |
盘状结构域受体2(DDR2)是一种由胶原激活的受体酪氨酸激酶,可将细胞外基质的感知与细胞内信号转导相连接,从而调控细胞黏附、迁移、增殖以及基质重塑。DDR2与纤维状胶原结合后发生自磷酸化,并激活MAPK/ERK、PI3K–AKT、SRC家族信号及细胞骨架调控等通路,影响上皮–间质转化以及与基质/间质细胞的相互作用。DDR2活性与结缔组织稳态和胶原周转密切相关,而DDR2信号异常与纤维化相关的重塑过程及肿瘤微环境动态变化有关。作为人源DDR2靶点,它常用于研究由细胞外基质驱动的信号传导、侵袭行为以及受体酪氨酸激酶之间的串扰。
DDR2 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 DDR2 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DDR2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DDR2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DDR2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。