
Bestellinformation
| Produkt | Katalog # | EINHEIT | Preis | ANZAHL | Favoriten | |
CTNNBL1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-409293 | 20 µg | $397.00 | |||
CTNNBL1 HDR Plasmid (h) | sc-409293-HDR | 20 µg | $445.00 |
CTNNBL1 kodiert ein beta‑Catenin‑ähnliches Protein, das an nukleären Prozessen beteiligt ist, die das prä‑mRNA‑Spleißen und die transkriptionelle Regulation koordinieren. Es wurde mit spliceosomalen und RNA‑verarbeitenden Komplexen in Verbindung gebracht und unterstützt damit präzise Genexpressionsprogramme, die Zellwachstum und Differenzierung steuern. Aufgrund seiner Rollen im RNA‑Stoffwechsel und in der nukleären Organisation wird CTNNBL1 im Kontext der Proteostase sowie von Signalweg‑Wechselwirkungen untersucht, die zelluläre Stressantworten beeinflussen können. Eine Fehlregulation von RNA‑Verarbeitung und transkriptioneller Kontrolle, an der CTNNBL1 beteiligt ist, wurde mit veränderten zellulären Phänotypen assoziiert, die für die Krebsbiologie und andere Erkrankungen relevant sind, bei denen die Genauigkeit der Genexpression beeinträchtigt ist.
CTNNBL1 CRISPR/Cas9-KO-Plasmid (h) ist ein Pool von Plasmiden, die für die gezielte Disruption des CTNNBL1-Gens in human-Zelllinien entwickelt wurden. Jedes Plasmid im Pool koexprimiert eine einzigartige sgRNA, die auf eine bestimmte Stelle innerhalb des CTNNBL1-Lokus abzielt, zusammen mit der Streptococcus pyogenes Cas9-Nuklease, und kodiert für GFP, um die fluoreszente Identifizierung und Anreicherung erfolgreich transfizierter Zellen zu ermöglichen. Diese Multi-Guide-Strategie erhöht die Wahrscheinlichkeit, Frameshifts oder Deletionen zu induzieren, die zu einem funktionellen Knockout führen, und bietet damit eine robustere Alternative zu Single-Guide-Ansätzen. An mehreren Stellen induzierte DSBs werden durch nicht-homologe Endverknüpfung (NHEJ) oder, bei Verwendung mit der enthaltenen HDR-Donor-Matrize, durch homologe Reparatur (HDR) an einer definierten Zielstelle innerhalb des Lokus repariert.
Bei Verwendung in Verbindung mit dem RFP-exprimierenden HDR-Donor können GFP- und RFP-Fluoreszenz gemeinsam genutzt werden, um transfizierte von editierten Zellpopulationen zu unterscheiden, was die auf Durchflusszytometrie basierenden Sortier- und Klonauswahl-Workflows optimiert.
Für Anwendungen, die bestätigte, selektierbare Knockout-Klone erfordern, enthält das CTNNBL1 HDR-Plasmid (h) ein HDR-Donorkonstrukt mit einer Puromycin-Resistenzkassette (PuroR) und einem Reporter für rotes fluoreszierendes Protein (RFP), flankiert von Homologiearmen, die für eine definierte CTNNBL1 Zielstelle spezifisch sind.
Bei Co-Transfektion mit dem CTNNBL1 CRISPR/Cas9-KO-Plasmid (h):
Das HDR-Donorkonstrukt verfügt über loxP-Stellen, die die PuroR-RFP-Selektionskassette flankieren, um eine saubere Markerentfernung nach der Klonbestätigung zu ermöglichen. Die transiente Expression der Cre-Rekombinase über das enthaltene Cre-Vektor: sc-418923 schneidet die Kassette heraus, wobei eine minimale Rest-loxP-Stelle innerhalb des CTNNBL1-Lokus verbleibt und potenzielle Störeffekte auf nachgeschaltete Assays eliminiert werden.
Dieser zweistufige Ansatz:
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmt.