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| Produkt | Katalog # | EINHEIT | Preis | ANZAHL | Favoriten | |
DDX41 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-402088 | 20 µg | $397.00 | |||
DDX41 HDR Plasmid (h) | sc-402088-HDR | 20 µg | $445.00 |
DDX41 kodiert eine DEAD-Box-RNA-Helikase, die am RNA-Stoffwechsel beteiligt ist, einschließlich der Prä-mRNA-Prozessierung und des Remodelings von Ribonukleoprotein-Komplexen, und damit mit der Regulation der Genexpression und der Proteostase verknüpft ist. Über seine Helikaseaktivität hinaus wirkt DDX41 an der angeborenen Immunerkennung mit, indem es zytosolische Nukleinsäuren erkennt und zur STING-abhängigen Signalübertragung beiträgt, wodurch es interferonresponsive Transkriptionsprogramme beeinflusst. Durch diese Funktionen verbindet DDX41 die RNA-Prozessierung mit zellulären Stress- und Immunwegen, die die hämatopoetische Homöostase prägen können. Genetische Veränderungen in DDX41 wurden mit einer Prädisposition für myeloische Neoplasien in Zusammenhang gebracht, was DDX41 für mechanistische Studien der RNA-Biologie und inflammatorischer Signalgebung in Krankheitskontexten relevant macht.
DDX41 CRISPR/Cas9-KO-Plasmid (h) ist ein Pool von Plasmiden, die für die gezielte Disruption des DDX41-Gens in human-Zelllinien entwickelt wurden. Jedes Plasmid im Pool koexprimiert eine einzigartige sgRNA, die auf eine bestimmte Stelle innerhalb des DDX41-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 DDX41 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 DDX41 Zielstelle spezifisch sind.
Bei Co-Transfektion mit dem DDX41 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 DDX41-Lokus verbleibt und potenzielle Störeffekte auf nachgeschaltete Assays eliminiert werden.
Dieser zweistufige Ansatz:
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmt.