Zfp26-flox 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Zfp26-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-07001

品系全称

C57BL/6JCya-Zfp26em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-22688-Zfp26-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Zfp26-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-07001) 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 26
基因别称
5033428C05Rik,KRAB15,Zfp-26,Zfp70,Zfp81-rs1,mKIAA4196,mkr-3,mszf14,mszf52
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_011753.3 | Ensembl: ENSMUST00000159569
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 6
敲除长度
~586 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
Zfp26,也称为Zinc finger protein 26,是一种包含锌指结构的蛋白,锌指是一种常见的蛋白结构域,负责DNA和RNA的识别与结合。Zfp26在细胞核中发挥重要作用,参与基因表达的调控和细胞分化的过程。研究发现,Zfp26在多种生物学过程中发挥作用,包括发育、免疫和疾病发生。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化中频繁发生的事件,这两种动态过程之间的平衡导致了不同物种之间基因数量的显著差异[1]。Zfp26作为一种基因,可能也经历了类似的进化过程。在基因复制过程中,两个子代基因通常会以相似的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累可能非常不均衡,一个基因副本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,可以产生全新的基因[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常发生在乳腺癌发病率高的家族中,与许多高、中、低渗透率的易感基因有关[2]。Zfp26作为一种可能参与基因表达调控的蛋白,其在乳腺癌发生发展中的作用值得进一步研究。

基因调控网络是指基因之间以及基因与蛋白质之间的相互作用网络,这些相互作用决定了基因的表达和功能。Zfp26作为基因表达调控的关键因子,其表达水平受到基因调控网络的精确控制,从而影响细胞的生物学过程[3]。

基因片段是指基因的一部分,这些片段可能具有独立的功能或与其他基因片段相互作用。Zfp26的基因片段可能与其他基因片段相互作用,共同调控基因表达和细胞分化过程[4]。

植物抗病基因在植物抗病过程中发挥重要作用。Zfp26作为一种基因表达调控因子,其在植物抗病基因的表达调控中的作用值得进一步研究[5]。

综上所述,Zfp26是一种重要的基因表达调控因子,参与调控基因的表达和细胞分化过程。Zfp26在多种生物学过程中发挥作用,包括发育、免疫和疾病发生。Zfp26的研究有助于深入理解基因表达调控的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1,2,3,4,5]。

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/