Shisal2a-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Shisal2a-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-11808

品系全称

C57BL/6JCya-Shisal2aem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-545667-Shisal2a-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Shisal2a-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-11808) 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
shisa like 2A
基因别称
Fam159a
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001099303.2 | Ensembl: ENSMUST00000053157
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~640 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
Shisal2a,也称为Shisa-like 2a,是一种在进化过程中发挥重要作用的基因。基因的复制和丢失是动物基因组进化中的频繁事件,这种动态过程的平衡导致了不同物种之间基因数量的显著差异[1]。Shisal2a作为一种基因复制品,在进化过程中可能经历了不对称的分化,从而获得了新的功能。这种不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,并且能够产生新的基因,如Shisal2a,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

在乳腺癌的背景下,除了BRCA1和BRCA2等高渗透性基因外,还有许多其他基因与乳腺癌风险相关[2]。这些基因的发现和功能研究有助于更好地理解乳腺癌的遗传基础,并为临床诊断和治疗提供新的思路。

基因工程和基因调控网络的研究为理解细胞内基因和蛋白质的相互作用提供了新的框架[3,5]。通过构建和分析合成基因网络,研究人员可以预测和评估细胞过程的动态,并为基因和细胞治疗等应用提供新的逻辑形式[3]。

基因敲除技术在研究基因功能方面具有重要意义,但基因敲除导致的致死性表型限制了其应用范围。然而,通过基因间相互作用,一些致死性基因的表型可以被拯救,这种现象被称为基因必需性的绕过(BOE)[4]。BOE现象的研究有助于深入理解基因功能和基因间相互作用,并为基因治疗等应用提供新的思路。

在基因调控网络中,基因表达受到多种因素的调控,包括转录因子、表观遗传修饰等[5,6]。通过研究基因调控网络,我们可以更好地理解基因表达的模式和机制,并为基因治疗等应用提供新的策略。

综上所述,Shisal2a作为一种基因复制品,在进化过程中可能经历了不对称的分化,并获得了新的功能。此外,基因工程和基因调控网络的研究为我们提供了新的框架,用于理解基因和蛋白质的相互作用,并为基因治疗等应用提供新的思路。同时,基因必需性的绕过现象的研究有助于深入理解基因功能和基因间相互作用,并为基因治疗等应用提供新的思路。这些研究为我们深入理解基因功能和疾病发生机制提供了重要的理论基础,并为疾病的治疗和预防提供了新的思路和策略。

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/
5. 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/
6. 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/