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PISDCRISPR激活质粒(m) | sc-435844-ACT | 20 µg | CNY2986.00 | |||
PISDCRISPR激活质粒(m2) | sc-435844-ACT-2 | 20 µg | CNY2986.00 |
小鼠 PISD(磷脂酰丝氨酸脱羧酶)是一种定位于线粒体内膜的酶,催化磷脂酰丝氨酸向磷脂酰乙醇胺的转化,这是膜生物发生和细胞器动态所需的磷脂重塑过程中的关键步骤。通过调控磷脂酰乙醇胺的可用性,PISD 维持线粒体形态、氧化磷酸化功能,并参与与脂质依赖性信号传导和自噬耦联的相关过程。PISD 相关的脂质稳态紊乱与线粒体应激反应及代谢适应的研究密切相关,并且在遗传病背景下已被联系到神经发育和神经肌肉方面的表型。因此,Pisd 常被用于研究调控线粒体功能、膜运输以及由脂质代谢驱动的细胞适应性/存活能力等通路。
PISD CRISPR激活质粒(m)提供了一种靶向、非破坏性的方法,可在不改变底层DNA序列的情况下上调内源性Pisd的表达。
PISD CRISPR激活质粒(m)是一个由三条质粒组成的协同激活介导(SAM)系统,旨在对人类细胞系中的Pisd基因座进行高效、位点特异性的转录上调。该系统以一种携带两个失活突变(D10A 和 N863A)的无催化活性的 Cas9(dCas9)为核心,这些突变消除了核酸酶活性,同时保留了 DNA 结合能力。该 dCas9 与强效转录激活因子 VP64 融合,并与用于筛选的布拉西定抗性基因共同表达。第二个质粒编码MS2-p65-HSF1融合蛋白——这一二级激活复合物与dCas9-VP64协同作用,并携带潮霉素抗性基因。第三个质粒编码靶标特异性20 nt sgRNA,其与两个MS2 RNA适配体融合,这些适配体可将MS2-p65-HSF1复合物招募至激活位点,并携带嘌呤霉素抗性基因。这三个质粒按1:1:1的质量比递送,以确保系统所有组分的平衡表达。
在靶位点组装完成后,SAM复合物结合于Pisd转录起始位点上游约200 bp处,VP64、p65和HSF1在此协同作用,招募转录 machinery并驱动内源性PISD表达上调。与具有核酸酶活性的Cas9不同, dCas9不会引入双链断裂或修改基因组序列,从而保留了原生的Pisd位点,并能够研究内源性位点上依赖于PISD的转录反应,使其成为功能研究、靶基因鉴定以及在Pisd表达被沉默或降低的肿瘤细胞中模拟PISD通路恢复的宝贵工具。
仅供研究使用。不用于诊断或治疗。