BC035044-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

BC035044-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-07552

品系全称

C57BL/6JCya-BC035044em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-232406-BC035044-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: BC035044-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-07552) 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
cDNA sequence BC035044
基因别称
-
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001254946.1 | Ensembl: ENSMUST00000160290
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~642 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BC035044是一个未知的基因,目前没有关于其功能、表达模式或与疾病关联的具体信息。在已知的基因中,基因的复制和丢失是动物基因组进化中的常见事件。基因复制后,两个复制的基因通常会以相似的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,一个基因的序列变化可能会远远超过另一个,这种现象称为“不对称进化”。不对称进化在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并且可以产生新的基因。例如,在鳞翅目昆虫、软体动物和哺乳动物中,复制后的同源框基因的不对称进化产生了新的同源框基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。这表明基因复制和随后的不对称进化可能在基因功能和发育过程中发挥重要作用。

乳腺癌是一种异质性疾病,其中约70%的病例被认为是散发的,而约30%的病例具有家族性。家族性乳腺癌通常与一些高、中、低渗透性的易感基因相关。家系连锁研究已经确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因,这些基因负责遗传性综合征。此外,家族和人群方法的研究表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度的乳腺癌风险相关[2]。这表明,基因与疾病风险之间的关系可以通过家系和人群方法来研究。

基因工程电路是后基因组时代研究的一个重点,旨在理解基因和蛋白质之间的连接性如何产生细胞现象。这种连接性产生了类似于复杂电子电路的分子网络图,并且需要开发一个数学框架来描述电路。从工程的角度来看,构建和分析构成网络的底层子模块是构建这种框架的自然途径。最近,测序和基因工程方面的实验进展使得设计、实施合成基因网络成为可能,这些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新的细胞控制逻辑形式,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗中有重要应用[3]。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,它通过使基因失活来观察表型变化。基因敲除产生的最严重的表型后果是致死性,具有致死性表型的基因称为必需基因。必需基因的致死性可以通过非等位基因抑制因子来挽救,这种现象称为“必需基因的绕过”(BOE)。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,对必需基因进行的全基因组敲除分析表明,大约有四分之一的基因可能是必需的。最近的研究发现,通过BOE相互作用,裂殖酵母中近30%的必需基因的必需性可以被绕过[4]。这表明基因的必需性可能受到基因-基因相互作用的调节。

基因调控网络是细胞生物学中的一个重要概念,它描述了基因和蛋白质之间的相互作用,这些相互作用控制着基因的表达和调控。基因调控网络在细胞分化、发育、代谢和疾病发生中发挥重要作用。基因调控网络的研究有助于理解细胞如何响应内外环境变化,并调节其基因表达[5]。

基因片段是基因的一部分,它们可以独立于完整基因而存在和发挥作用。基因片段的研究对于理解基因结构和功能具有重要意义。基因片段可以参与基因调控、信号传导和细胞通讯等生物学过程[6]。

植物的抗病性可以通过抗病基因依赖的植物防御反应来研究。抗病基因编码的蛋白质可以识别病原体相关分子模式(PAMPs)或效应蛋白,从而激活植物的抗病反应。抗病基因的研究对于理解植物与病原体之间的相互作用和植物的抗病机制具有重要意义[7]。

主要组织相容性复合体(MHC)基因的表达受到多种因素的调控。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥重要作用,参与抗原呈递和免疫识别。MHC基因的调控研究有助于理解免疫系统如何识别和响应抗原[8]。

综上所述,基因BC035044是一个未知的基因,目前没有关于其功能、表达模式或与疾病关联的具体信息。然而,基因复制、不对称进化、基因工程电路、基因敲除、基因调控网络、基因片段、植物抗病性和MHC基因表达等概念和研究表明,基因在生物体内发挥着重要的功能和作用。通过对这些概念和研究的理解,我们可以更好地理解基因的功能、表达和调控机制,以及它们在疾病发生和发展中的作用。

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/