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GLI-3 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-400853-ACT | 20 µg | $397.00 |
GLI3 kodiert den Zinkfinger-Transkriptionsfaktor GLI‑3, einen zentralen Effektor sowie kontextabhängigen Repressor/Aktivator im Hedgehog-(HH)-Signalweg. Durch regulierte proteolytische Prozessierung und nukleare Kontrolle der Transkription integriert GLI‑3 Signale aus primären Zilien und moduliert Entwicklungsprogramme, die Musterbildung, das Verhalten von Stamm-/Vorläuferzellen und die Gewebemorphogenese steuern. Eine fehlregulierte GLI3-Aktivität stört die Expressionsnetzwerke von HH-Zielgenen und wurde mit angeborenen Fehlbildungssyndromen sowie signalweggetriebenen onkogenen Phänotypen in Verbindung gebracht, bei denen der HH–GLI-Transkriptionsoutput verändert ist. Als transkriptioneller Knotenpunkt downstream von PTCH1/SMO wird GLI‑3 häufig genutzt, um HH-Signalwegdynamiken, ziliäre Signalgebung und Transkriptionsregulation in humanen Zellmodellen zu untersuchen.
GLI-3 Das CRISPR-Aktivierungsplasmid (h) bietet einen gezielten, nicht-destruktiven Ansatz zur Hochregulierung der endogenen GLI3-Expression, ohne die zugrunde liegende DNA-Sequenz zu verändern.
GLI-3 Das CRISPR-Aktivierungsplasmid (h) ist ein aus drei Plasmiden bestehendes synergistisches Aktivierungsmediator-System (SAM), das für eine hocheffiziente, ortsspezifische transkriptionelle Hochregulation des GLI3-Lokus in menschlichen Zelllinien entwickelt wurde. Das System basiert auf einem katalytisch inaktiven Cas9 (dCas9), das zwei inaktivierende Mutationen (D10A und N863A) trägt, welche die Nukleaseaktivität eliminieren, während die DNA-Bindung erhalten bleibt. Dieses dCas9 ist mit VP64, einem potenten Transkriptionsaktivator, fusioniert und wird zusammen mit einem Blasticidin-Resistenzgen zur Selektion koexprimiert. Das zweite Plasmid kodiert das MS2-p65-HSF1-Fusionsprotein, einen sekundären Aktivatorkomplex, der zusammen mit dCas9-VP64 wirkt, sowie ein Hygromycin-Resistenzgen. Das dritte Plasmid kodiert für eine zielspezifische 20-nt-sgRNA, die an zwei MS2-RNA-Aptamere fusioniert ist, welche den MS2-p65-HSF1-Komplex an die Aktivierungsstelle rekrutieren, begleitet von einem Puromycin-Resistenzgen. Die drei Plasmide werden im Massenverhältnis 1:1:1 verabreicht, um eine ausgewogene Expression aller Systemkomponenten zu gewährleisten.
Nach der Assemblierung am Zielort bindet der SAM-Komplex etwa 200 bp stromaufwärts der GLI3-Transkriptionsstartstelle, wo VP64, p65 und HSF1 gemeinsam die Transkriptionsmaschinerie rekrutieren und die Hochregulation der endogenen GLI-3-Expression vorantreiben. Im Gegensatz zu nukleaseaktivem Cas9 verursacht dCas9 keine Doppelstrangbrüche und verändert die genomische Sequenz nicht, wodurch der native GLI3-Locus erhalten bleibt und die Untersuchung von GLI-3-abhängigen Transkriptionsreaktionen am endogenen Locus ermöglicht wird. Dies macht es zu einem wertvollen Werkzeug für Funktionsstudien, die Identifizierung von Zielgenen und die Modellierung der Wiederherstellung des GLI-3-Signalwegs in Tumorzellen mit stillgelegtem oder reduziertem GLI3-Ausdruck.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmt.