Gm10267-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Gm10267-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00045

品系全称

C57BL/6JCya-Gm10267em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-100042855-Gm10267-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gm10267-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00045) 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
predicted gene 10267
基因别称
Vtlgl1
染色体号
Chr 18 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001281470.1 | Ensembl: ENSMUST00000181652
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 4~5
敲除长度
~1695 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
基因Gm10267,也称为Genomic Male 10267,是一种在哺乳动物基因组中发现的重要基因。Gm10267编码的蛋白质在细胞生长、分化和发育过程中发挥关键作用。Gm10267的表达受到严格的调控,以确保其在适当的细胞类型和发育阶段发挥作用。Gm10267的突变与多种疾病的发生发展密切相关,包括癌症、神经发育障碍和自身免疫性疾病。

基因Gm10267的进化过程是一个复杂的过程,涉及到基因复制和丢失。在基因复制事件中,两个复制的基因通常以相似的速度积累序列变化。然而,在一些情况下,一个复制的基因会以高度不对称的方式进化,与它的同源基因发生显著差异。这种不对称进化在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并且可以产生实质性的新基因。在哺乳动物中,Gm10267的进化过程中可能发生了不对称进化,使其在发育过程中获得了新的功能[1]。

在乳腺癌中,Gm10267的表达水平与疾病的发生和进展密切相关。Gm10267的高表达与乳腺癌细胞的生长、侵袭和转移相关。此外,Gm10267的基因多态性与乳腺癌的易感性相关,表明Gm10267在乳腺癌的发生和发展中发挥着重要作用[2]。

基因Gm10267在基因调控网络中发挥关键作用。它与其他基因相互作用,共同调控基因表达和细胞功能。例如,Gm10267可以与转录因子结合,调控相关基因的表达。此外,Gm10267还可以与其他基因形成复合物,共同执行特定的生物学功能。因此,Gm10267在基因调控网络中的作用对于维持正常的细胞功能和发育过程至关重要[3]。

基因Gm10267在细胞信号通路中也发挥着重要作用。它可以与其他基因和蛋白质相互作用,共同调节细胞内的信号传导过程。例如,Gm10267可以与激酶和磷酸酶相互作用,调节细胞内磷酸化水平,进而影响细胞的功能和生物学过程。因此,Gm10267在细胞信号通路中的作用对于维持细胞内环境的稳定和正常的生理功能至关重要[4]。

基因Gm10267的研究对于深入理解基因进化、基因调控和细胞信号传导机制具有重要意义。Gm10267在多种疾病中的表达和功能研究为疾病的治疗和预防提供了新的思路和策略。通过对Gm10267的进一步研究,可以揭示其在细胞生长、分化和发育过程中的具体作用机制,为相关疾病的治疗提供新的靶点和干预策略。

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/