Dppa1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Dppa1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-10795

品系全称

C57BL/6JCya-Dppa1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-347708-Dppa1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Dppa1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-10795) 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
developmental pluripotency associated 1
基因别称
-
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_178247.3 | Ensembl: ENSMUST00000077173
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 5
敲除长度
~612 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
Dppa1,也称为Developmental pluripotency associated-1,是一种在生物医学领域中具有重要意义的基因。Dppa1在多种生物学过程中发挥重要作用,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。在细胞分化方面,Dppa1的表达与细胞的分化和发育密切相关。在发育过程中,Dppa1的表达水平在胚胎发育的不同阶段有所变化,表明Dppa1在调控细胞分化和胚胎发育中发挥重要作用。此外,Dppa1的表达还与细胞的代谢密切相关。Dppa1的表达水平在不同代谢状态下有所变化,表明Dppa1在调控细胞代谢中发挥重要作用。

在疾病发生方面,Dppa1的表达与多种疾病的发生和发展密切相关。例如,在肿瘤发生中,Dppa1的表达水平在肿瘤细胞中有所升高,表明Dppa1可能参与肿瘤的发生和发展。此外,Dppa1的表达还与免疫细胞的功能密切相关。Dppa1的表达水平在免疫细胞中有所变化,表明Dppa1可能参与免疫细胞的调控和功能发挥。

在细菌中,Dppa1是一种底物结合蛋白,参与ABC转运蛋白DppBCDF系统的功能。ABC转运蛋白DppBCDF系统负责细菌对二肽和三肽的摄取。Dppa1通过结合特定的二肽和三肽,将这些肽类物质转运到细胞内,为细菌的生长和代谢提供必需的营养物质。此外,Dppa1还与细菌的生物膜形成和应激耐受性密切相关。Dppa1的表达水平会影响细菌的生物膜形成和应激耐受性,从而影响细菌的生存和繁殖。

在真核生物中,Dppa1是一种多能性相关的基因,其表达与细胞的多能性密切相关。Dppa1的表达水平在多能性细胞中有所升高,表明Dppa1可能参与细胞的多能性维持。此外,Dppa1的表达还与神经发生密切相关。在神经发生过程中,Dppa1的表达水平有所变化,表明Dppa1可能参与神经发生和神经系统的发育。

研究表明,Dppa1的表达与多种生物学过程和疾病发生密切相关。在细菌中,Dppa1参与ABC转运蛋白DppBCDF系统的功能,负责细菌对二肽和三肽的摄取。此外,Dppa1还与细菌的生物膜形成和应激耐受性密切相关。在真核生物中,Dppa1是一种多能性相关的基因,其表达与细胞的多能性密切相关。此外,Dppa1的表达还与神经发生密切相关。

Dppa1在细菌中参与ABC转运蛋白DppBCDF系统的功能,负责细菌对二肽和三肽的摄取。此外,Dppa1还与细菌的生物膜形成和应激耐受性密切相关。在真核生物中,Dppa1是一种多能性相关的基因,其表达与细胞的多能性密切相关。此外,Dppa1的表达还与神经发生密切相关。

综上所述,Dppa1是一种重要的基因,其表达与多种生物学过程和疾病发生密切相关。Dppa1的研究有助于深入理解细胞分化、发育、代谢和疾病发生的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]。

参考文献:
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8. Zuba-Surma, Ewa K, Kucia, Magdalena, Dawn, Buddhadeb, Ratajczak, Mariusz Z, Bolli, Roberto. 2008. Bone marrow-derived pluripotent very small embryonic-like stem cells (VSELs) are mobilized after acute myocardial infarction. In Journal of molecular and cellular cardiology, 44, 865-73. doi:10.1016/j.yjmcc.2008.02.279. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18430437/
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10. Zhao, Meng, Yang, Xupeng, Fu, Hao, Duan, Yourong, Sun, Ying. 2021. Immune/Hypoxic Tumor Microenvironment Regulation-Enhanced Photodynamic Treatment Realized by pH-Responsive Phase Transition-Targeting Nanobubbles. In ACS applied materials & interfaces, 13, 32763-32779. doi:10.1021/acsami.1c07323. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34235912/