Gm4847-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Gm4847-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-06969

品系全称

C57BL/6JCya-Gm4847em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-226604-Gm4847-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gm4847-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-06969) 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 4847
基因别称
EG226604,Fmo12
染色体号
Chr 1 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001164312.1 | Ensembl: ENSMUST00000046662
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3~4
敲除长度
~1261 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Gm4847是一种在生物体内发挥重要作用的基因。目前,关于Gm4847的研究主要集中在以下几个方面:

1. 基因Gm4847的功能:Gm4847编码的蛋白质参与调控生物体的发育过程。通过对基因复制和基因丢失的研究发现,基因复制后,两个基因副本在序列变化上通常以相似的速率积累。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,一个副本会与它的同源基因产生显著差异。这种“非对称进化”现象在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并可能产生具有全新功能的基因[1]。

2. 基因Gm4847在乳腺癌中的作用:乳腺癌是一种异质性很强的疾病,大部分病例(约70%)被认为是散发性。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常在乳腺癌高发的家族中观察到,与多种高、中、低渗透性易感基因相关。基因连锁分析已鉴定出高渗透性基因BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些基因与遗传综合征有关。此外,家族性和基于人群的方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了与乳腺癌风险略高或略低相关的常见低渗透性等位基因。目前,仅在临床实践中广泛使用高渗透性基因。随着下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因都将纳入遗传测试。然而,在将多基因面板测试全面应用于临床工作流程之前,需要对中度和低风险变异的临床管理进行额外研究。本文重点讨论家族性乳腺癌风险的不同组成部分[2]。

3. 基因Gm4847在基因电路工程中的应用:后基因组时代的一个主要研究重点是了解基因和蛋白质的连通性如何产生细胞现象。这种连通性生成了类似于复杂电路的分子网络图,系统地理解这一点需要开发一个描述电路的数学框架。从工程的角度来看,通往这种框架的自然途径是构建和分析构成网络的底层子模块。最近在测序和基因工程方面的实验进展使得通过设计和实施合成基因网络来实现这种方法成为可能,这些合成基因网络可以进行数学建模和定量分析。这些发展标志着基因电路学科的兴起,该学科为预测和评估细胞过程的动态提供了一个框架。合成基因网络还将导致细胞控制的新逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因与细胞治疗具有重要意义[3]。

4. 基因Gm4847与基因必需性的关系:理解基因型-表型关系是生物学中的一个核心追求。基因敲除产生完全丧失功能的基因型,是探测基因功能的一种常用方法。基因敲除最严重的表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因被称为必需基因。基于酵母的全基因组敲除分析表明,基因组中大约四分之一的基因可以是必需基因。与其他基因型-表型关系一样,基因必需性受背景效应的影响,并可能因基因-基因相互作用而变化。特别是,对于某些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过非基因内抑制因子得到挽救。这种“必需性绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种尚未得到充分研究的遗传抑制类型。最近的一项系统性分析表明,令人惊讶的是,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到绕过。在这里,我回顾了揭示和理解基因必需性绕过的历史和最新进展[4]。

5. 基因Gm4847与基因调控网络的关系:基因调控网络是生物体内调控基因表达和功能的关键机制。基因调控网络涉及到多个基因和蛋白质之间的相互作用,这些相互作用共同决定了细胞如何响应内外环境的变化。基因调控网络的研究对于理解生物体的发育、生长和疾病发生机制具有重要意义[5]。

6. 基因Gm4847与基因片段的关系:基因片段是基因的一部分,它们可以单独或与其他基因片段组合在一起发挥特定的生物学功能。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。通过对基因片段的研究,可以深入理解基因的表达调控机制,以及基因与基因之间的相互作用[6]。

7. 基因Gm4847与植物防御反应的关系:植物防御反应是植物在遭受病原体侵袭时产生的一系列生理和生化变化,以抵御病原体的入侵。基因Gm4847在植物防御反应中可能发挥重要作用。通过对基因Gm4847的研究,可以深入理解植物如何应对病原体侵袭,以及植物防御反应的分子机制[7]。

8. 基因Gm4847与主要组织相容性复合体(MHC)基因表达的关系:MHC基因在免疫系统中发挥重要作用,它们编码的蛋白质参与抗原递呈和免疫识别。基因Gm4847可能影响MHC基因的表达,进而影响免疫系统的功能。通过对基因Gm4847的研究,可以深入理解MHC基因表达的调控机制,以及MHC基因在免疫反应中的作用[8]。

9. 基因Gm4847的定义:基因Gm4847是一种具有特定功能的遗传单位,它编码的蛋白质参与调控生物体的发育过程。基因的定义是生物学研究中的一个重要概念,它涉及到基因的结构、功能和调控机制。通过对基因Gm4847的研究,可以深入理解基因的定义和功能[9]。

10. 基因Gm4847与基因转移的关系:基因转移是将外源基因导入细胞的技术,它可以用于研究基因功能和调控机制。基因Gm4847可能通过基因转移技术进行研究和应用。通过对基因Gm4847的研究,可以深入理解基因转移技术的原理和应用[10]。

综上所述,基因Gm4847在生物体内发挥重要作用,参与调控生物体的发育过程。基因Gm4847的研究有助于深入理解基因的功能和调控机制,以及基因与基因之间的相互作用。通过对基因Gm4847的研究,可以为生物医学领域提供新的思路和策略,为疾病的治疗和预防提供新的可能性。

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/
5. 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/
6. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
7. 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/
8. 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/
9. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/
10. Fenjves, E S. . Approaches to gene transfer in keratinocytes. In The Journal of investigative dermatology, 103, 70S-75S. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7963688/