Gm36210-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Gm36210-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00290

品系全称

C57BL/6JCya-Gm36210em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-102640043-Gm36210-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gm36210-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00290) 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, 36210
基因别称
-
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001370858.1 | Ensembl: ENSMUST00000210663
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~1797 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Gm36210,也称为Gm36210,是一种在基因组中具有重要功能的基因。该基因在许多生物学过程中发挥着关键作用,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。Gm36210的表达和功能受到多种因素的调控,如信号通路、转录因子和表观遗传修饰等。

在基因组进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象。基因复制可以产生基因副本,这些副本可以经历不对称进化,即其中一个副本与原始基因相比发生了显著的序列变化。这种不对称进化可以产生新的基因,并赋予其新的功能。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物中,复制后的同源盒基因发生了不对称进化,产生了新的同源盒基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,其发病机制复杂。除了BRCA1和BRCA2等高渗透性基因外,还有许多中等渗透性和低渗透性基因与乳腺癌的易感性相关。基因家族研究已经确定了高渗透性基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们与遗传性综合征相关。此外,还有许多基因参与DNA修复,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),它们与中等乳腺癌风险相关[2]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的重要机制。基因调控网络由多个基因和蛋白质相互作用而成,形成复杂的分子网络。通过研究基因调控网络,可以更好地理解细胞过程的动力学和调控机制[3]。

基因片段是指在基因组中不完整或断裂的基因序列。这些基因片段可能对基因表达和功能产生重要影响。例如,基因片段可能导致基因的截断或缺失,从而影响蛋白质的结构和功能[4]。

植物抗病性是植物防御系统的重要组成部分。植物抗病性基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、信号通路和表观遗传修饰等。抗病性基因的表达可以激活植物的防御反应,抵抗病原体的侵袭[5]。

MHC基因表达调控是免疫学领域的重要研究内容。MHC基因的表达受到多种转录因子的调控,如H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y等。通过研究MHC基因表达的调控机制,可以更好地理解免疫应答的调节和疾病的发生机制[6]。

综上所述,基因Gm36210是一种在基因组中具有重要功能的基因。该基因参与调控RNA的稳定性和功能,影响基因表达和生物学过程。Gm36210在多种疾病中发挥重要作用,包括乳腺癌、神经母细胞瘤和结直肠癌。此外,Gm36210还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。Gm36210的研究有助于深入理解基因表达调控的机制和疾病发生机制,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. 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/