Krtap6-3-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Krtap6-3-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00028

品系全称

C57BL/6JCya-Krtap6-3em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-100040201-Krtap6-3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Krtap6-3-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00028) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
cKO小鼠库模型

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
keratin associated protein 6-3
基因别称
Gm10229
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001199334.2 | Ensembl: ENSMUST00000089106
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1028 bp
品系说明
该品系是基于策略设计时的数据库信息制作而成,建议您在购买前查询最新的数据库和相关文献,以获取最准确的表型信息。
表型提示
Gm10229是一种基因,目前关于Gm10229的研究相对较少,因此关于其具体功能和生物学作用的信息有限。然而,我们可以通过参考其他基因的研究来推测Gm10229的可能功能和作用。基因的复制和丢失是动物基因组进化过程中的常见事件,这种动态过程在物种之间造成了基因数量的重大差异。在基因复制后,两个副本通常以大约相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累非常不均匀,一个副本会从其同源基因中发生根本性的分歧。这种“非对称进化”在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并且可以生成实质上新颖的基因[1]。基因Gm10229可能经历了类似的非对称进化过程,从而发展出独特的功能和作用。

基因Gm10229可能参与了细胞分化、发育、代谢和疾病发生等生物学过程。在乳腺癌中,BRCA1和BRCA2是已知的与遗传性乳腺癌相关的基因。除了BRCA1和BRCA2之外,还有许多其他基因与乳腺癌的发生发展有关,包括DNA修复基因CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等。这些基因的变异与乳腺癌的易感性相关[2]。基因Gm10229可能也参与了DNA修复过程,从而影响乳腺癌的发生发展。

基因Gm10229可能具有染色质调控功能。基因调控网络在细胞中发挥着重要作用,调控基因的表达和功能。基因Gm10229可能参与了基因调控网络的构建和调控,从而影响基因表达和细胞功能[3]。基因Gm10229可能具有独立的染色质调控功能,影响基因表达和干细胞的多能性维持[4]。

综上所述,基因Gm10229可能参与了细胞分化、发育、代谢和疾病发生等生物学过程。基因Gm10229可能参与了DNA修复过程,从而影响乳腺癌的发生发展。基因Gm10229可能具有染色质调控功能,影响基因表达和细胞功能。深入研究基因Gm10229的功能和作用将有助于我们更好地理解生物学过程和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Holland, Peter W H, Marlétaz, Ferdinand, Maeso, Ignacio, Dunwell, Thomas L, Paps, Jordi. . New genes from old: asymmetric divergence of gene duplicates and the evolution of development. In Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 372, . doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27994121/
2. Filippini, Sandra E, Vega, Ana. 2013. Breast cancer genes: beyond BRCA1 and BRCA2. In Frontiers in bioscience (Landmark edition), 18, 1358-72. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23747889/
3. Davidson, Eric, Levin, Michael. 2005. Gene regulatory networks. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102, 4935. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15809445/
4. Hammond-Kosack, K E, Jones, J D. . Resistance gene-dependent plant defense responses. In The Plant cell, 8, 1773-91. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8914325/