D630045J12Rik-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

D630045J12Rik-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-10675

品系全称

C57BL/6JCya-D630045J12Rikem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-330286-D630045J12Rik-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: D630045J12Rik-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-10675) 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

基因全称
RIKEN cDNA D630045J12 gene
基因别称
Kiaa1549,mKIAA1549
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_194061.3 | Ensembl: ENSMUST00000169256
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~589 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D630045J12Rik是一个在哺乳动物基因组中发现的一个基因,其功能尚不明确。根据基因命名规则,"Rik"表示该基因是利用基因芯片技术发现的,而"D630045J12"是基因的标识符。目前,关于D630045J12Rik的功能和表达模式的研究还非常有限。

在基因进化的过程中,基因复制是一个常见的事件,它可以为生物体提供更多的基因多样性,从而在适应环境变化和进化过程中发挥重要作用。然而,基因复制后,两个副本通常会在序列上发生相似的改变。但在一些情况下,一个副本会迅速与另一个副本发生差异,这种"不对称进化"现象在串联基因复制后更为常见,并可能产生具有全新功能的基因[1]。

在乳腺癌的研究中,已经发现了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与家族性乳腺癌的发生密切相关[2]。此外,全基因组关联研究(GWAS)也发现了一些与乳腺癌风险相关的低频基因变异。随着新一代测序技术的发展,越来越多的乳腺癌相关基因被发现,为乳腺癌的预防和治疗提供了新的思路。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的关键机制,它通过基因与蛋白质之间的相互作用来调控基因的表达。近年来,随着合成生物学和基因工程技术的不断发展,人们已经能够设计和构建具有特定功能的基因电路,为基因表达调控和疾病治疗提供了新的可能性[3]。

基因敲除是研究基因功能的重要方法之一,通过敲除目标基因,可以观察基因缺失对细胞或生物体的影响。然而,有些基因的敲除会导致细胞或生物体的死亡,这些基因被称为"必需基因"。近年来,研究发现,对于一些必需基因,其敲除导致的致死性可以被其他基因的突变所挽救,这种现象被称为"基因必需性的绕过"[4]。

综上所述,基因D630045J12Rik是一个在哺乳动物基因组中发现的一个基因,其功能尚不明确。通过对基因进化、乳腺癌相关基因、基因调控网络、基因敲除和基因必需性的绕过等研究领域的了解,我们可以更好地理解基因D630045J12Rik的功能和表达模式,为基因表达调控和疾病治疗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. 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/