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| Produkt | Katalog # | EINHEIT | Preis | ANZAHL | Favoriten | |
CNOT10 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-417172 | 20 µg | $397.00 | |||
CNOT10 HDR Plasmid (h) | sc-417172-HDR | 20 µg | $445.00 |
CNOT10 kodiert eine zentrale Komponente des CCR4–NOT-Komplexes, eines multifunktionalen Regulators der eukaryotischen Genexpression, der mRNA-Deadenylierung, Transkriptumsatz und Translationskontrolle integriert. Durch die Kopplung der Deadenylase-Aktivität mit RNA-bindenden und Überwachungswegen trägt CNOT10 zur globalen mRNA-Homöostase, zur stressabhängigen Genregulation und zur Aufrechterhaltung der Proteostase bei. Störungen von Untereinheiten des CCR4–NOT-Komplexes wurden mit veränderten Zellzyklusverläufen, Differenzierungsprogrammen und fehlregulierter inflammatorischer Signalgebung in Verbindung gebracht, was CNOT10 für Studien zur Koordination von transkriptionellen und posttranskriptionellen Prozessen relevant macht. In humanen Zellen ist ein Verlust oder eine Funktionsstörung von CNOT10 daher nützlich, um Mechanismen zu untersuchen, die aberranten Genexpressionsnetzwerken zugrunde liegen, wie sie in vielfältigen krankheitsassoziierten Kontexten beobachtet werden.
CNOT10 CRISPR/Cas9-KO-Plasmid (h) ist ein Pool von Plasmiden, die für die gezielte Disruption des CNOT10-Gens in human-Zelllinien entwickelt wurden. Jedes Plasmid im Pool koexprimiert eine einzigartige sgRNA, die auf eine bestimmte Stelle innerhalb des CNOT10-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 CNOT10 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 CNOT10 Zielstelle spezifisch sind.
Bei Co-Transfektion mit dem CNOT10 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 CNOT10-Lokus verbleibt und potenzielle Störeffekte auf nachgeschaltete Assays eliminiert werden.
Dieser zweistufige Ansatz:
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmt.