Glt28d2-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Glt28d2-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-10424

品系全称

C57BL/6JCya-Glt28d2em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-320302-Glt28d2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Glt28d2-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-10424) 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
glycosyltransferase 28 domain containing 2
基因别称
4732486J07Rik,Glt28d1l
染色体号
Chr 3 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_177130.3 | Ensembl: ENSMUST00000033643
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~768 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
Glt28d2,也称为Glycine transporter 28d2,是一种编码甘氨酸转运蛋白的基因。甘氨酸是一种非必需氨基酸,参与多种生物学过程,包括蛋白质合成、一碳单位的代谢和神经递质的传递。Glt28d2的表达主要在神经系统中,尤其是在神经元和神经胶质细胞中。Glt28d2在神经系统的发育和功能中发挥重要作用,参与神经递质的释放、神经元之间的信号传递和神经元的存活和死亡。

研究表明,Glt28d2的表达和功能与多种神经系统疾病的发生和发展有关。例如,Glt28d2的表达异常与阿尔茨海默病、帕金森病、精神分裂症等疾病的发生有关。此外,Glt28d2的表达和功能还与神经退行性疾病、神经损伤和神经炎症等疾病的发生和发展有关。

在基因进化方面,基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件。在基因复制后,通常两个子基因会以大约相同的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个拷贝会与它的旁系同源基因发生显著分化。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,并且可以产生全新的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制的同源异型基因中,已经观察到非对称进化,产生了新的同源异型基因,这些基因被招募到新的发育作用中[1]。

在乳腺癌研究中,除了BRCA1和BRCA2等高外显率基因外,还有许多其他基因与乳腺癌的发生和发展有关。这些基因包括PTEN、TP53、CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等。这些基因参与DNA修复、细胞周期调控和信号传导等生物学过程,与乳腺癌的易感性和风险相关。目前,只有高外显率基因被广泛用于临床实践。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包括在基因检测中。然而,在将多基因面板测试完全实施到临床工作流程之前,还需要进行额外的临床管理研究和中等和低风险变体的研究[2]。

基因调控网络是细胞生物学研究中的一个重要领域。基因调控网络是由基因和蛋白质之间的相互作用构成的复杂网络,它们协同工作以调控基因的表达和细胞的生物学过程。基因调控网络的研究有助于理解基因表达的模式和机制,以及细胞如何响应不同的环境刺激。通过研究基因调控网络,可以揭示基因和蛋白质之间的相互作用,以及它们如何协同工作以维持细胞的正常功能和发育[3]。

基因片段是指基因序列的一部分,它们可以编码蛋白质的一部分或参与基因调控。基因片段的研究有助于理解基因结构和功能的关系,以及基因如何被调控和表达。通过研究基因片段,可以揭示基因表达的调控机制,以及基因片段在细胞生物学过程中的作用[4]。

植物抗病性是由多种因素决定的,包括植物自身的抗病基因和病原体所分泌的效应蛋白。抗病基因通常编码NBS-LRR蛋白,这些蛋白可以识别病原体效应蛋白并触发植物的抗病反应。病原体效应蛋白可以抑制植物的免疫反应,从而帮助病原体入侵和繁殖。植物抗病性是一个复杂的生物学过程,涉及植物和病原体之间的相互作用和信号传导[5]。

MHC基因是免疫系统中的关键基因,它们编码的蛋白质参与抗原呈递和免疫反应的调控。MHC基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、染色质修饰和信号传导途径。MHC基因的异常表达与多种自身免疫疾病和免疫缺陷疾病的发生有关。研究MHC基因的表达调控机制有助于理解免疫系统的功能和疾病的发生机制[6]。

综上所述,Glt28d2是一种编码甘氨酸转运蛋白的基因,参与神经系统的发育和功能,与多种神经系统疾病的发生和发展有关。基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,可以产生全新的基因。乳腺癌的发生和发展与多种基因有关,包括BRCA1、BRCA2、PTEN、TP53、CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等。基因调控网络是由基因和蛋白质之间的相互作用构成的复杂网络,它们协同工作以调控基因的表达和细胞的生物学过程。基因片段是指基因序列的一部分,它们可以编码蛋白质的一部分或参与基因调控。植物抗病性是由多种因素决定的,包括植物自身的抗病基因和病原体所分泌的效应蛋白。MHC基因是免疫系统中的关键基因,它们编码的蛋白质参与抗原呈递和免疫反应的调控。研究这些基因和生物学过程有助于深入理解基因表达和细胞生物学过程的调控机制,以及它们与疾病发生的关系。

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/
6. 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/