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| Produkt | Katalog # | EINHEIT | Preis | ANZAHL | Favoriten | |
CCDC16 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-413902 | 20 µg | $397.00 | |||
CCDC16 HDR Plasmid (h) | sc-413902-HDR | 20 µg | $445.00 |
ZNF830 kodiert ein Zinkfingerprotein, das an nukleären Prozessen beteiligt ist, die die Erkennung von DNA-Schäden mit einer reparaturassoziierten transkriptionellen Kontrolle koppeln und so Genomstabilität sowie Zellzyklusprogression unterstützen. Es wurde mit Signalwegen der Doppelstrangbruchantwort in Verbindung gebracht, einschließlich der Koordination des Zusammenbaus von Reparaturfaktoren an Schadensstellen und der Modulation chromatinassoziierter Signalübertragung. Eine Fehlregulation von ZNF830-assoziierten Netzwerken wurde im Kontext proliferativer Phänotypen untersucht, bei denen defekte DNA-Reparatur und Checkpoint-Kontrolle zur genomischen Instabilität beitragen. Diese Eigenschaften machen ZNF830 zu einem nützlichen Ziel, um Mechanismen zu untersuchen, die DNA-Reparatur, Transkriptionsregulation und stressresponsive Wachstumskontrolle in menschlichen Zellen miteinander verknüpfen.
CCDC16 CRISPR/Cas9-KO-Plasmid (h) ist ein Pool von Plasmiden, die für die gezielte Disruption des ZNF830-Gens in human-Zelllinien entwickelt wurden. Jedes Plasmid im Pool koexprimiert eine einzigartige sgRNA, die auf eine bestimmte Stelle innerhalb des ZNF830-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 CCDC16 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 ZNF830 Zielstelle spezifisch sind.
Bei Co-Transfektion mit dem CCDC16 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 ZNF830-Lokus verbleibt und potenzielle Störeffekte auf nachgeschaltete Assays eliminiert werden.
Dieser zweistufige Ansatz:
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmt.