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Gen-Knockout
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top
Unter Gen-Knockout wird das vollstΓ€ndige Abschalten (engl. knock-out = βauΓer Gefecht setzenβ) eines Gens im Genom eines Organismus verstanden. Das Abschalten des Gens wird durch Gene-Targeting erreicht. Dabei werden bei Tieren die embryonalen Stammzellen manipuliert und in die Keimbahn eines Individuums eingebracht. Diese werden weiter gezΓΌchtet, sodass ein Tier entsteht, dessen Zellen alle das abgeschaltete Gen enthalten. Bei Pflanzen ist bisher nur das Gene-Targeting in Physcomitrella etabliert. Hier werden Protoplasten mit dem knockout-Konstrukt transfiziert und direkt zu MoospflΓ€nzchen (Protonemen) regeneriert. Bereits acht Wochen nach der Transfektion kΓΆnnen die Pflanzen mit Polymerase-Kettenreaktion (PCR) auf Gene-Targeting ΓΌberprΓΌft werden.cite-ref-1[1]
Entsprechend manipulierte Organismen bezeichnet man als Knockout-Organismus. Werden zwei Gene gleichzeitig abgeschaltet, so spricht man von einem double knockout (DKO) und bei drei Genen von einem triple knockout (TKO).cite-ref-2[2]
Contents
β’ Anwendung
β’ Differenzierung
β’ Einzelnachweise
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Anwendung
Organismen mit abgeschalteten Genen sind mittlerweile in vielen Bereichen unverzichtbare Modellorganismen, mit denen die verschiedensten Forschungs- und Entwicklungsprojekte durchgefΓΌhrt werden. In der Grundlagenforschung dient das Abschalten bestimmter Gene dazu, RΓΌckschlΓΌsse auf die Funktion und Arbeitsweise des Gens ziehen zu kΓΆnnen. Sehr viele Gene sind dabei auch im Menschen konserviert, sodass die Ergebnisse sehr oft unmittelbar auf den Menschen ΓΌbertragen werden kΓΆnnen. Eine Reihe von menschlichen Erbkrankheiten, die durch Gendefekte hervorgerufen werden, lassen sich in solchen Organismen besser erforschen. Die Wirkstoffentwicklung zur Therapie der korrespondierenden Erkrankungen wird durch diese Modellorganismen erheblich erleichtert.cite-ref-3[3]
Im Jahr 2007 wurde der Nobelpreis fΓΌr Physiologie oder Medizin an Martin Evans, Mario Capecchi und Oliver Smithies fΓΌr ihre Arbeiten an Knockout-MΓ€usen verliehen.cite-ref-4[4]
Differenzierung
Beim Gen-Knockout wird das betroffene Gen vollstΓ€ndig abgeschaltet. Beim Knockin wird dagegen eine gezielte Genmodifikation vorgenommen, indem ein zusΓ€tzliches Gen oder eine gewΓΌnschte DNA-Sequenz an definierter Stelle in das Genom des Modellorganismus eingefΓΌgt wird. Der Gen-Knockdown bezeichnet ein teilweises Abschalten der Funktion des Gens.
WeiterfΓΌhrende Literatur
FachbΓΌcher
β’ T. W. Mak: The Gene Knockout Factsbook. Academic Press, 1998, ISBN 0-12-466044-4.
β’ R. KΓΌhn und W. Wurst: Gene knockout protocols. Humana Press, 2009, ISBN 1-93-411526-6.
Review-Artikel
β’ A. Bartke: New findings in transgenic, gene knockout and mutant mice. In: Exp Gerontol 41, 2006, S. 1217β1219. PMID 17049788
β’ S. Tonegawa u. a.: The gene knockout technology for the analysis of learning and memory, and neural development. In: Prog Brain Res 105, 1995, S. 3β14. PMID 7568891
β’ H. C. Tai u. a.: Progress in xenotransplantation following the introduction of gene-knockout technology. In: Transpl Int 20, 2007, S. 107β117. PMID 17239018
Einzelnachweise
cite-note-22. β A. Hohe, T. Egener, J. M. Lucht, H. Holtorf, C. Reinhard, G. Schween und R. Reski: An improved and highly standardised transformation procedure allows efficient production of single and multiple targeted gene-knockouts in a moss, Physcomitrella patens. In: Current Genetics. 44, 2004, S. 339β347. doi:10.1007/s00294-003-0458-4.
cite-note-33. β J. Osterkamp: Kooperativer Genausfall-Einfall. In: spektrumdirekt vom 9. Oktober 2007.
cite-note-44. β Informationen der Nobelstiftung zur Preisverleihung 2007 an Martin Evans, Mario Capecchi und Oliver Smithies (englisch).