V1rd19-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

V1rd19-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-11163

品系全称

C57BL/6JCya-V1rd19em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-404287-V1rd19-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: V1rd19-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-11163) 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
vomeronasal 1 receptor, D19
基因别称
Vmn1r182
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_207619.2 | Ensembl: ENSMUST00000173571
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1647 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V1rd19是一种重要的蛋白质编码基因,在生物体的发育和疾病发生中发挥着关键作用。基因V1rd19编码的蛋白质参与调控多种生物学过程,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。此外,基因V1rd19的表达和功能受到多种因素的调控,包括基因复制、基因丢失、基因片段和基因调控网络等。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,它们之间的平衡对基因数量的差异起着重要作用。在基因复制后,通常两个子基因的序列变化速率大致相等。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个拷贝会与另一个拷贝发生明显的分化。这种“非对称进化”现象在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并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同源框基因中,非对称进化产生了新的同源框基因,这些基因被招募到新的发育功能中[1]。

基因V1rd19的表达和功能也受到基因调控网络的调控。基因调控网络是指基因和蛋白质之间的连接关系,它们构成了分子网络图,类似于复杂的电子电路。基因调控网络的形成和调控对于理解细胞现象的起源至关重要。例如,通过工程化基因电路,可以构建和分析合成基因网络,从而预测和评估细胞过程的动力学。这些合成基因网络可以为功能基因组学、纳米技术和基因与细胞治疗等领域提供重要的应用[2]。

基因V1rd19的功能也受到基因片段的影响。基因片段是指在基因组中存在的非编码DNA序列,它们可能包含基因的调控元件。基因片段的变异和表达可能影响基因V1rd19的表达和功能。例如,基因V1rd19的启动子区域可能包含一些调控元件,它们的变异可能影响基因V1rd19的表达水平[4]。

基因V1rd19的突变和缺失可能导致严重的表型异常。基因敲除是一种常用的方法,用于研究基因功能。基因V1rd19的敲除可能产生致命的表型,使其成为必需基因。然而,一些必需基因的致死表型可以通过基因-基因相互作用得到拯救。这种“基因必需性绕过”(BOE)现象是一种未被充分研究的遗传抑制类型。例如,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的致死表型可以通过BOE相互作用得到拯救[3]。

基因V1rd19的研究对于深入理解基因复制、基因丢失、基因片段和基因调控网络等生物学过程具有重要意义。通过研究基因V1rd19的表达和功能,我们可以更好地了解其在细胞分化、发育、代谢和疾病发生中的作用。此外,基因V1rd19的研究还可以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. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/