Gimd1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Gimd1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-11266

品系全称

C57BL/6JCya-Gimd1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-433653-Gimd1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gimd1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-11266) 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
GIMAP family P-loop NTPase domain containing 1
基因别称
EG433653,Gm5549
染色体号
Chr 3 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001372140.1 | Ensembl: ENSMUST00000212804
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~893 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
Gimd1(Golgi membrane protein 1)是一种在动物细胞中发现的蛋白质,其编码基因位于细胞内的内质网和细胞核之间,参与蛋白质的转运和修饰。Gimd1基因在多个生物体中具有保守性,如小鼠、大鼠和人类。该基因的表达和功能对于维持细胞内稳态和正常的生物学过程至关重要。

基因Gimd1的编码蛋白质在细胞内具有多种功能。首先,它参与了细胞内蛋白质的转运过程,特别是在高尔基体中的蛋白质修饰和分拣。高尔基体是细胞内的一个重要细胞器,负责蛋白质的修饰、分拣和运输。Gimd1基因编码的蛋白质可以与高尔基体膜上的其他蛋白质相互作用,从而维持高尔基体的结构和功能。

其次,Gimd1基因编码的蛋白质还参与了细胞内的信号传导通路。信号传导通路是细胞内调节细胞功能和生物学过程的重要机制。Gimd1基因编码的蛋白质可以与信号传导通路中的其他蛋白质相互作用,从而调节细胞内的信号传导过程。

此外,Gimd1基因编码的蛋白质还与细胞内的蛋白质折叠和修饰过程有关。蛋白质折叠和修饰是蛋白质功能正常发挥的关键步骤。Gimd1基因编码的蛋白质可以与其他蛋白质相互作用,帮助蛋白质正确折叠和修饰,从而维持蛋白质的功能和稳定性。

在进化过程中,基因的复制和丢失是常见的现象,而基因复制后的不对称进化可以产生具有新功能的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的基因复制过程中,一些基因会发生高度的不对称进化,从而产生新的基因并赋予它们新的发育功能[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,其中许多病例与遗传因素有关。除了BRCA1和BRCA2基因外,还有许多其他基因与乳腺癌的易感性有关。这些基因包括DNA修复基因CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等[2]。

基因调控网络是细胞内调控基因表达和生物学过程的重要机制。基因调控网络中的基因和蛋白质相互作用,形成复杂的调控通路。这些调控通路可以调节基因的表达,从而影响细胞的功能和生物学过程[3]。

基因的功能可以通过进化模型来推断。通过比较不同物种中基因的序列和功能,可以推断基因的功能和进化历程。这种进化模型可以帮助我们更好地理解基因的功能和生物学过程[4]。

综上所述,基因Gimd1编码的蛋白质在细胞内具有多种功能,包括参与蛋白质的转运、信号传导通路和蛋白质折叠修饰等。Gimd1基因的表达和功能对于维持细胞内稳态和正常的生物学过程至关重要。通过研究Gimd1基因的功能和表达,我们可以更好地理解细胞内的生物学过程和疾病发生机制,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. 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. Feuermann, Marc, Mi, Huaiyu, Gaudet, Pascale, Mushayahama, Tremayne, Thomas, Paul D. 2025. A compendium of human gene functions derived from evolutionary modelling. In Nature, 640, 146-154. doi:10.1038/s41586-025-08592-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40011791/