Taar7e-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Taar7e-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-10054

品系全称

C57BL/6JCya-Taar7eem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-276742-Taar7e-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Taar7e-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-10054) 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
trace amine-associated receptor 7E
基因别称
Gm697,taR-7e
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001010835.1 | Ensembl: ENSMUST00000092656
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1587 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Taar7e是位于人类基因组中的一种基因,全称为“Trace Amine Associated Receptor 7e”。Trace胺相关受体(TAARs)是一类G蛋白偶联受体,它们对多种生物胺类化合物具有响应,如苯乙胺、酪胺等。这些受体在哺乳动物中发挥着多种生理功能,包括调节神经递质水平、影响行为和情绪等。基因Taar7e的表达和功能可能与这些生物学过程密切相关。

基因Taar7e在动物基因组中的进化过程中可能经历了复制和不对称进化。复制基因通常在进化过程中保持相似的序列和功能,但有时其中一个副本会经历显著的序列变化,从而获得新的功能。这种现象称为不对称进化,可以在基因复制后发生,尤其是在串联复制中。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源盒基因中,不对称进化导致了新的同源盒基因的产生,这些基因被招募到新的发育功能中[1]。

基因Taar7e可能与乳腺癌等疾病的发生发展有关。乳腺癌是一种异质性很强的疾病,大多数病例被认为是散发的,但也有约30%的患者具有家族性乳腺癌,这与一些高、中、低渗透性的易感基因有关。基因敲除是研究基因功能的一种常用方法,但有些基因的敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。然而,有些必需基因的致死性可以通过基因-基因相互作用来挽救,这种现象称为基因必需性的绕过。在裂殖酵母中,近30%的必需基因可以通过这种机制来挽救[3]。

基因Taar7e可能参与基因调控网络,影响基因表达和细胞功能。基因调控网络是指一组相互作用的基因和蛋白质,它们共同调控基因的表达和细胞功能。基因调控网络的研究对于理解细胞分化和发育等生物学过程具有重要意义。此外,基因片段和基因的工程改造也是基因调控网络研究的重要方向。通过设计和构建合成基因网络,可以更深入地研究基因调控网络的动态和功能[2,4,5]。

基因Taar7e的研究有助于深入理解TAARs受体的功能和调控机制,以及它们在疾病发生发展中的作用。此外,基因调控网络和基因必需性的绕过等研究也为我们提供了新的研究思路和策略,有助于我们更好地理解基因的功能和调控机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

综上所述,基因Taar7e是一种重要的TAARs受体基因,参与多种生物学过程,包括神经递质调节、行为和情绪调控等。基因Taar7e的研究有助于深入理解TAARs受体的功能和调控机制,以及它们在疾病发生发展中的作用。此外,基因调控网络和基因必需性的绕过等研究也为我们提供了新的研究思路和策略,有助于我们更好地理解基因的功能和调控机制,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/
3. 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/
4. 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/
5. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/