C030006K11Rik-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

C030006K11Rik-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-06633

品系全称

C57BL/6JCya-C030006K11Rikem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-223665-C030006K11Rik-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: C030006K11Rik-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-06633) 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

基因全称
RIKEN cDNA C030006K11 gene
基因别称
1110033I13Rik
染色体号
Chr 15 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_145472 | Ensembl: ENSMUST00000036247
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~0.8 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
基因C030006K11Rik是一种位于小鼠基因组中的基因,属于Rik基因家族。Rik基因是一种非编码RNA基因,不编码蛋白质,但其转录产物在基因表达调控中发挥重要作用。C030006K11Rik基因的转录产物可能参与了基因表达的调控,但其具体功能和作用机制尚不完全清楚。

基因C030006K11Rik在动物基因组进化过程中可能经历了基因复制和基因丢失的动态过程。基因复制和丢失是动物基因组进化中的常见事件,它们之间的平衡对基因数量的差异产生重要影响。基因复制后,通常两个复制的基因会以相似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衡的,其中一个复制基因会与其同源基因发生显著分化。这种非对称进化在串联基因复制后比在全基因组复制后更常见,并可能产生新的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物中,非对称进化导致了新的同源框基因的产生,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

除了基因复制和丢失,基因表达调控也是基因功能研究的重要方向。基因表达调控涉及基因的转录和翻译过程,以及RNA的修饰和降解等过程。基因表达调控可以影响基因的功能和生物学过程,例如细胞分化、发育、代谢和疾病发生。基因表达调控的机制包括转录因子、DNA甲基化、组蛋白修饰和非编码RNA等。非编码RNA是一类不编码蛋白质的RNA分子,它们在基因表达调控中发挥着重要作用。非编码RNA可以通过与目标基因的mRNA结合,影响mRNA的稳定性和翻译效率,从而调控基因表达[2]。

基因C030006K11Rik作为一种非编码RNA基因,其转录产物可能参与了基因表达的调控。C030006K11Rik基因的转录产物可能通过与目标基因的mRNA结合,影响mRNA的稳定性和翻译效率,从而调控基因表达。此外,C030006K11Rik基因的转录产物可能还参与了其他基因表达调控过程,例如转录因子的调控和组蛋白修饰等。

基因C030006K11Rik的研究有助于深入理解基因复制和丢失对基因进化的影响,以及非编码RNA在基因表达调控中的作用。通过对基因C030006K11Rik的研究,我们可以更好地理解基因的功能和生物学过程,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

综上所述,基因C030006K11Rik是一种重要的非编码RNA基因,其转录产物可能参与了基因表达的调控。C030006K11Rik基因的转录产物可能通过与目标基因的mRNA结合,影响mRNA的稳定性和翻译效率,从而调控基因表达。此外,C030006K11Rik基因的转录产物可能还参与了其他基因表达调控过程,例如转录因子的调控和组蛋白修饰等。基因C030006K11Rik的研究有助于深入理解基因复制和丢失对基因进化的影响,以及非编码RNA在基因表达调控中的作用。通过对基因C030006K11Rik的研究,我们可以更好地理解基因的功能和生物学过程,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. Hasty, Jeff, McMillen, David, Collins, J J. . Engineered gene circuits. In Nature, 420, 224-30. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12432407/