清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

A novel promoterless gene targeting vector to efficiently disrupt PRNP gene in cattle

PRNP公司 生物 体细胞核移植 胚泡 基因 牛海绵状脑病 分子生物学 遗传学 病毒学 等位基因 胚胎发生 朊蛋白 医学 病理 疾病
作者
Shaohua Wang,Kun Zhang,Fangrong Ding,Rui Zhao,Song Li,Rong Li,Lingling Xu,Chi Song,Yunping Dai,Ning Li
出处
期刊:Journal of Biotechnology [Elsevier]
卷期号:163 (4): 377-385 被引量:4
标识
DOI:10.1016/j.jbiotec.2012.10.018
摘要

The PRNP gene encodes a cellular protein named prion, whose misfolded form has been implicated in a number of neuropathic diseases in mammals such as the Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) in cattle. BSE has brought devastating impact on the world economy and human health. Recently, several groups have performed the gene targeting strategy to disrupt the PRNP gene in bovine fibroblast cells and produce BSE-resistant cattle by somatic cell nuclear transfer (SCNT). However, the enrichment efficiency of the gene targeting vector was low. Here, we constructed a novel promoterless gene targeting vector to sequentially disrupt the PRNP gene in bovine fibroblast cells and generate gene targeted cattle by SCNT. The enrichment efficiency of the novel vector was 100% and 60%, respectively. After nuclear transfer, no significant difference was found in the rate of cleavage and blastocyst formation between the knockout and wild type cloned embryos. One PRNP⁺/⁻ calf was born with no obvious abnormal development by now. Fusion RT-PCR and real-time PCR showed one allele of the PRNP gene was functionally disrupted, and the mRNA expression reduced dramatically in the PRNP⁺/⁻ cattle. The reconstituted PRNP⁻/⁻ embryos showed double alleles disruption, and no difference in the rate of cleavage and blastocyst formation.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
ala完成签到,获得积分10
8秒前
1461644768完成签到,获得积分10
14秒前
菠萝包完成签到 ,获得积分10
22秒前
bzdjsmw完成签到 ,获得积分10
54秒前
菠萝炒蛋加饭完成签到 ,获得积分10
1分钟前
酷波er应助帮帮我好吗采纳,获得10
1分钟前
oaoalaa完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Garrett完成签到 ,获得积分10
2分钟前
guoxingliu完成签到,获得积分10
2分钟前
大熊完成签到 ,获得积分10
2分钟前
bing完成签到 ,获得积分10
2分钟前
woxinyouyou完成签到,获得积分0
2分钟前
orixero应助帮帮我好吗采纳,获得10
3分钟前
SWIM666完成签到,获得积分10
3分钟前
果酱完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
huanghe完成签到,获得积分10
3分钟前
Owen应助帮帮我好吗采纳,获得10
4分钟前
数乱了梨花完成签到 ,获得积分10
4分钟前
南风完成签到 ,获得积分10
4分钟前
nano完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
草木发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
Singularity举报坏蛋冒险家求助涉嫌违规
4分钟前
4分钟前
啵啵只因完成签到,获得积分10
5分钟前
万能图书馆应助天涯眷客采纳,获得10
5分钟前
lixuebin完成签到 ,获得积分10
5分钟前
6分钟前
姚芭蕉完成签到 ,获得积分0
6分钟前
大模型应助帮帮我好吗采纳,获得10
6分钟前
草木发布了新的文献求助10
6分钟前
明朗完成签到 ,获得积分10
6分钟前
lll发布了新的文献求助10
6分钟前
粗心的荷花完成签到 ,获得积分10
6分钟前
7分钟前
7分钟前
7分钟前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Defense against predation 800
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3137034
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2788014
关于积分的说明 7784270
捐赠科研通 2444088
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1299724
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625522
版权声明 600999