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Dnmt3a双切口酶质粒(h) | sc-400323-NIC | 20 µg | CNY3084.00 | |||
Dnmt3a双切口酶质粒(h2) | sc-400323-NIC-2 | 20 µg | CNY3084.00 |
DNMT3A 编码 Dnmt3a,这是一种从头(de novo)DNA 甲基转移酶,负责在发育和细胞命运决定过程中建立 CpG 甲基化图谱,从而塑造染色质可及性并设定长期的转录程序。Dnmt3a 与 DNMT3B 协同完成甲基化的建立,并在 DNA 复制过程中与 DNMT1 协作维持甲基化状态;同时还与影响基因组稳定性和转座子沉默的表观遗传重塑通路相互整合。DNMT3A 功能异常与造血分化失调及广泛的表观基因组重编程相关,而其反复出现的体细胞变异也常在髓系恶性肿瘤模型中被研究。作为甲基化依赖性基因调控的核心调节因子,DNMT3A 常被用于干细胞生物学、免疫细胞成熟以及癌症表观遗传学研究中的功能探究。
Dnmt3a 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 DNMT3A 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DNMT3A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DNMT3A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DNMT3A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。