Zfp956-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Zfp956-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00199

品系全称

C57BL/6JCya-Zfp956em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-101197-Zfp956-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Zfp956-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00199) 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
zinc finger protein 956
基因别称
-
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_178898.4 | Ensembl: ENSMUST00000101445
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 4~5
敲除长度
~3.0 kb
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
Zfp956是一种锌指蛋白956基因,属于锌指蛋白基因家族,该基因家族在生物体内广泛存在,并在多种生物学过程中发挥着重要作用。锌指蛋白是一类具有特定三维结构的蛋白质,通常由一个或多个锌指结构域组成,这些结构域能够与DNA或RNA分子结合,从而影响基因的表达和调控。Zfp956作为一种锌指蛋白基因,其在细胞内的功能和作用机制尚待深入研究。

在动物基因组进化的过程中,基因复制和基因丢失是常见的事件。基因复制后,两个复制品通常会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个复制品会与其同源基因发生显著的分化。这种现象被称为“非对称进化”,在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并且可以产生全新的基因[1]。这种非对称进化现象在哺乳动物的Zfp956基因家族中也有所体现。

乳腺癌是一种异质性疾病,其中大部分病例被认为是散发的,而家族性乳腺癌则与高、中、低外显率的易感基因相关。家族连锁研究和全基因组关联研究(GWAS)已经发现了一系列与乳腺癌风险相关的基因,包括BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高外显率基因,以及CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等中低外显率基因[2]。这些基因的发现和研究对于乳腺癌的预防和治疗具有重要意义。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的核心机制。基因之间的相互作用和调控关系构成了复杂的基因调控网络,这些网络决定了细胞的功能和生物学过程。基因调控网络的研究对于理解基因表达调控的机制和疾病的发生机制具有重要意义[3]。

基因片段是指在基因组中存在的部分基因序列,它们可能具有特定的生物学功能。基因片段的研究对于揭示基因的结构和功能具有重要意义[4]。

植物抗病反应是植物对病原菌入侵的一种防御机制。植物抗病基因的激活可以引发一系列的防御反应,从而保护植物免受病原菌的侵害。抗病基因的研究对于植物抗病育种和植物保护具有重要意义[5]。

MHC基因表达调控是免疫学研究中一个重要的领域。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥着重要作用,参与抗原呈递和免疫应答的调节。近年来,对于MHC基因表达调控机制的研究取得了重要的进展,为免疫学研究和临床应用提供了重要的理论基础[6]。

基因Zfp956作为一种锌指蛋白基因,在细胞内的功能和作用机制尚待深入研究。然而,从已有的研究来看,Zfp956基因可能在基因表达调控、细胞分化、发育和疾病发生等方面发挥着重要作用。未来的研究需要进一步深入探讨Zfp956基因的功能和作用机制,为相关疾病的预防和治疗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. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
5. 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/
6. Ting, J P, Baldwin, A S. . Regulation of MHC gene expression. In Current opinion in immunology, 5, 8-16. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8452678/