Zfp120-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Zfp120-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00383

品系全称

C57BL/6JCya-Zfp120em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-104348-Zfp120-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Zfp120-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00383) 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 120
基因别称
E030042N05Rik,F80,MZF31,Zfp844
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_181266.2 | Ensembl: ENSMUST00000089207
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~887 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
Zfp120,也称为Zinc finger protein 120,是一种编码锌指蛋白的基因。锌指蛋白是一类通过其特有的锌指结构域结合DNA或RNA的蛋白质,参与基因表达的调控。Zfp120在哺乳动物中广泛表达,并在多种生物学过程中发挥作用,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。

Zfp120在多种疾病中发挥重要作用。例如,研究表明,Zfp120在乳腺癌的发生发展中具有重要作用。乳腺癌是一种异质性很强的疾病,包括家族性乳腺癌和散发性乳腺癌。家族性乳腺癌与BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高外显率基因的突变相关。Zfp120作为乳腺癌的候选基因,其表达水平与乳腺癌的发生发展密切相关。此外,Zfp120还参与了乳腺癌细胞的迁移和侵袭过程[2]。

除了乳腺癌,Zfp120还与其他疾病的发生发展相关。例如,Zfp120在心血管疾病的发生发展中具有重要作用。研究表明,Zfp120在动脉粥样硬化的发生发展中具有重要作用。动脉粥样硬化是一种慢性炎症性疾病,其发生发展与巨噬细胞的炎症反应密切相关。Zfp120通过NF-κB/IL-6信号通路介导巨噬细胞的炎症反应,促进动脉粥样硬化斑块的形成[1]。此外,Zfp120还参与了心血管疾病的发生发展,例如心肌梗死和心力衰竭等[3]。

Zfp120在基因表达调控中也发挥着重要作用。基因表达调控是指细胞通过调控基因的转录和翻译过程,使基因在特定时间和特定细胞中表达。Zfp120作为一种锌指蛋白,其可以通过结合DNA或RNA来调控基因的表达。例如,Zfp120可以与DNA结合,通过调控基因的启动子区来影响基因的转录。此外,Zfp120还可以与RNA结合,通过调控RNA的稳定性和翻译来影响基因的表达[4]。

综上所述,Zfp120是一种重要的锌指蛋白基因,在多种生物学过程中发挥作用,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。Zfp120在乳腺癌、心血管疾病等疾病的发生发展中具有重要作用。此外,Zfp120还参与了基因表达调控,影响基因的转录和翻译过程。Zfp120的研究有助于深入理解基因表达调控的生物学功能和疾病发生机制,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. Hasty, Jeff, McMillen, David, Collins, J J. . Engineered gene circuits. In Nature, 420, 224-30. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12432407/
4. Du, Li-Lin. 2020. Resurrection from lethal knockouts: Bypass of gene essentiality. In Biochemical and biophysical research communications, 528, 405-412. doi:10.1016/j.bbrc.2020.05.207. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32507598/