Qrfprl-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Qrfprl-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08518

品系全称

C57BL/6JCya-Qrfprlem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-243407-Qrfprl-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Qrfprl-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08518) 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
pyroglutamylated RFamide peptide receptor like
基因别称
C130060K24Rik,Gpr103b
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_175524.4 | Ensembl: ENSMUST00000170608
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 4
敲除长度
~736 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
Qrfprl(Quantitative trait loci for resistance to fungal pathogen resistance and longevity)是一种在真菌病原体抗性中发挥重要作用的基因。该基因的发现和研究为理解真菌病原体抗性的遗传基础提供了新的视角。真菌病原体抗性是植物在长期进化过程中形成的一种重要防御机制,对于植物的生长发育和产量具有重要意义。Qrfprl基因的发现和研究,有助于我们更好地了解真菌病原体抗性的遗传规律,为培育抗病性强的作物品种提供理论依据。

在真菌病原体抗性研究中,基因的复制和丢失是常见的进化事件。基因复制后,两个拷贝往往会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累非常不平衡,一个拷贝会从其同源基因中显著分化。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,并且可以产生实质上新颖的基因[1]。Qrfprl基因的研究表明,它在真菌病原体抗性中的作用是通过非对称进化产生的,这为我们理解真菌病原体抗性的进化机制提供了新的线索。

除了真菌病原体抗性,Qrfprl基因还与其他生物学过程密切相关。例如,在乳腺癌的研究中,我们发现一些与乳腺癌风险相关的基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等。这些基因的突变或缺失会导致乳腺癌的家族遗传性。此外,还有一些基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO)等,也与乳腺癌的发病风险有关。这些基因的发现和研究为乳腺癌的早期诊断和预防提供了重要依据[2]。

在基因工程领域,构建和设计基因电路成为研究热点。基因电路是指通过基因表达调控网络实现特定生物学功能的基因模块。这些基因电路在功能基因组学、纳米技术和基因治疗等领域具有广泛的应用前景[3]。Qrfprl基因的研究也为基因电路的设计和构建提供了新的思路。通过研究Qrfprl基因在真菌病原体抗性中的作用机制,我们可以设计出具有抗病性的基因电路,从而提高作物的抗病性。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法。通过基因敲除,我们可以观察基因缺失对生物体表型的影响,从而推断基因的功能。然而,有些基因在生物体中是必需的,敲除后会导致生物体的死亡。这些基因被称为必需基因。近年来,研究发现,通过基因间的相互作用,可以 bypass 必需基因的致死性。这种现象被称为“bypass of essentiality”(BOE)。BOE现象的研究有助于我们更好地理解基因功能及其在生物体中的重要作用[4]。

基因调控网络是指基因表达调控过程中形成的复杂网络结构。基因调控网络在生物体的生长发育、代谢和疾病发生等方面发挥着重要作用。通过研究基因调控网络,我们可以深入理解基因表达调控的机制,为疾病的诊断和治疗提供新的思路[5]。

基因片段是指基因序列中的一部分。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。通过研究基因片段,我们可以更好地理解基因的表达调控机制,为基因工程和基因治疗提供新的思路[6]。

植物的抗病性研究对于农业生产具有重要意义。植物的抗病性受到多种因素的调控,包括抗病基因的表达、信号传导途径的激活和植物激素的作用等。Qrfprl基因的研究为植物抗病性研究提供了新的思路。通过研究Qrfprl基因在真菌病原体抗性中的作用机制,我们可以设计出具有抗病性的基因电路,从而提高作物的抗病性[7]。

综上所述,Qrfprl基因在真菌病原体抗性、基因电路设计、必需基因的研究、基因调控网络、基因片段和植物抗病性等方面具有重要意义。通过对Qrfprl基因的研究,我们可以更好地理解真菌病原体抗性的遗传规律,为培育抗病性强的作物品种提供理论依据。同时,Qrfprl基因的研究也为基因电路的设计和构建、必需基因的研究、基因调控网络、基因片段和植物抗病性等方面的研究提供了新的思路。

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/