Sult2a4-flox 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Sult2a4-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-11282

品系全称

C57BL/6JCya-Sult2a4em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-434121-Sult2a4-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Sult2a4-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-11282) 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
sulfotransferase family 2A, dehydroepiandrosterone (DHEA)-preferring, member 4
基因别称
EG434121,Gm5584
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001101534.1 | Ensembl: ENSMUST00000165167
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 4
敲除长度
~595 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
Sult2a4,也称为磺基转移酶2A4,是一种在生物体内负责催化硫酸基转移反应的酶。硫酸基转移酶是一类重要的酶家族,它们在多种生物合成途径中发挥关键作用,包括药物代谢、激素生物转化、以及生物活性分子和致癌物的解毒。Sult2a4主要在肝脏中表达,同时也存在于其他组织中,如肠道和肾脏。该基因编码的酶对于多种内源性和外源性化合物的代谢至关重要,因此它在维持体内化学平衡和解毒过程中发挥着重要作用。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化的常见事件,它们之间的平衡对物种间基因数量的主要差异有所贡献[1]。在基因复制后,两个复制的基因通常以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累非常不均匀,其中一个复制的基因会从其同源基因中发生根本性的分化。这种“不对称进化”在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并且可以产生全新的基因。例如,在蛾、软体动物和哺乳动物的复制同源框基因中发现了不对称进化的例子,这些基因在发育过程中被招募到新的角色中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病。大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者),通常发生在乳腺癌发病率高的家族中,与多种高、中、低渗透性的易感基因相关。家族连锁研究已经确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因,它们负责遗传综合征。此外,基于家族和人群的方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中等乳腺癌风险相关[2]。这些发现表明,除了BRCA1和BRCA2等高渗透性基因外,还有许多其他基因在乳腺癌的发生发展中发挥重要作用。

基因调控网络是细胞生物学中的核心概念,它描述了基因表达和蛋白质产物之间复杂的相互作用和反馈回路。基因调控网络对于理解细胞过程和发育至关重要[3]。在基因调控网络中,基因表达可以通过多种机制被调控,包括转录因子、表观遗传修饰和信号转导途径。这些调控机制共同决定了细胞在不同时间和空间上的基因表达模式,从而影响细胞的生物学行为和发育过程。

Sult2a4作为硫酸基转移酶家族的一员,在生物体内发挥着重要的代谢和解毒功能。基因复制和基因丢失是动物基因组进化的常见事件,它们之间的平衡对物种间基因数量的主要差异有所贡献。在基因复制后,两个复制的基因通常以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累非常不均匀,其中一个复制的基因会从其同源基因中发生根本性的分化。这种“不对称进化”在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并且可以产生全新的基因。例如,在蛾、软体动物和哺乳动物的复制同源框基因中发现了不对称进化的例子,这些基因在发育过程中被招募到新的角色中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,除了BRCA1和BRCA2等高渗透性基因外,还有许多其他基因在乳腺癌的发生发展中发挥重要作用。基因调控网络是细胞生物学中的核心概念,它描述了基因表达和蛋白质产物之间复杂的相互作用和反馈回路。基因调控网络对于理解细胞过程和发育至关重要。Sult2a4作为硫酸基转移酶家族的一员,在生物体内发挥着重要的代谢和解毒功能。基因复制和基因丢失是动物基因组进化的常见事件,它们之间的平衡对物种间基因数量的主要差异有所贡献。在基因复制后,两个复制的基因通常以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累非常不均匀,其中一个复制的基因会从其同源基因中发生根本性的分化。这种“不对称进化”在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并且可以产生全新的基因。例如,在蛾、软体动物和哺乳动物的复制同源框基因中发现了不对称进化的例子,这些基因在发育过程中被招募到新的角色中[1]。

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/