Zswim9-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Zswim9-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-10526

品系全称

C57BL/6JCya-Zswim9em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-321008-Zswim9-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Zswim9-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-10526) 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 SWIM-type containing 9
基因别称
6330408A02Rik
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_177312.4 | Ensembl: ENSMUST00000108532
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~813 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
Zswim9,全称Zinc finger SWIM domain-containing protein 9,是一种包含锌指SWIM结构域的蛋白质。锌指结构域是一种常见的蛋白质结构域,它能够与DNA或RNA结合,参与基因表达的调控。SWIM结构域则是一个与DNA结合的结构域,通常与锌指结构域协同作用。Zswim9在胚胎发育过程中扮演着重要的角色,其表达模式和功能尚在研究之中。

Zswim9在人类和小鼠基因组中均有发现,且在多个物种中具有高度保守性。通过对小鼠、热带爪蛙、斑马鱼和人类的基因组进行全基因组分析,研究人员发现Zswim9在所有四个物种中均表现出最高的同源性。此外,Zswim9在人类和小鼠基因组中均有9个拷贝,而在热带爪蛙和斑马鱼基因组中分别有8个和5个拷贝[1]。

在胚胎发育过程中,Zswim9的表达模式具有时空特异性。在热带爪蛙胚胎中,Zswim9在整个胚胎发育过程中表达较弱。然而,其表达模式并非静态的,而是随着胚胎发育的不同阶段而发生变化。在尾芽期,Zswim9在脑部、眼睛和体节中表达,呈现出动态的表达模式。这表明Zswim9可能在胚胎发育的特定阶段发挥重要作用[1]。

除了在胚胎发育中的表达,Zswim9还与人类疾病相关。在非小细胞肺癌(NSCLC)患者中,Zswim9的表达水平与肺腺癌的发生相关。在肺腺癌患者中,Zswim9的表达水平明显高于肺鳞状细胞癌患者。这提示Zswim9可能参与了肺腺癌的发生和发展过程[2]。

此外,Zswim9在肌肉生长和发育中也发挥着重要作用。在牛、猪和羊的肌肉组织中,Zswim9被确定为影响肌肉生长和发育的关键基因之一。这表明Zswim9在不同物种中可能具有相似的生物学功能,并参与肌肉组织的发育过程[3]。

综上所述,Zswim9是一种重要的蛋白质,在胚胎发育、疾病发生和肌肉生长中发挥着重要作用。然而,目前对Zswim9的具体功能和调控机制的了解仍然有限。未来的研究需要进一步探讨Zswim9的生物学功能,以及其在不同生理和病理条件下的表达模式和调控机制。通过深入研究Zswim9,我们可以更好地理解基因表达调控的复杂性,并为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1-3]。

参考文献:
1. Hassan, Imtiaz Ul, Rehman, Hafiz Mamoon, Liu, Ziran, Cai, Dongqing, Zhao, Hui. . Genome-wide identification and spatiotemporal expression profiling of zinc finger SWIM domain-containing protein family genes. In Zoological research, 44, 663-674. doi:10.24272/j.issn.2095-8137.2022.418. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37161653/
2. Bao, Minwei, Huang, Yuxia, Lang, Zhongping, Hu, Xiaoyi, Jiang, Gening. . Proteomic analysis of plasma exosomes in patients with non-small cell lung cancer. In Translational lung cancer research, 11, 1434-1452. doi:10.21037/tlcr-22-467. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35958340/
3. Guo, Yaqiang, Li, Shuai, Na, Rigela, Gu, Mingjuan, Zhang, Wenguang. 2024. Comparative Transcriptome Analysis of Bovine, Porcine, and Sheep Muscle Using Interpretable Machine Learning Models. In Animals : an open access journal from MDPI, 14, . doi:10.3390/ani14202947. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39457877/