Zfp715-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Zfp715-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-14694

品系全称

C57BL/6JCya-Zfp715em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-69930-Zfp715-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Zfp715-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-14694) 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
zinc finger protein 715
基因别称
2610041B18Rik,mszf15
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_027264 | Ensembl: ENSMUST00000107986
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3~4
敲除长度
~1.5 kb
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
Zfp715,也称为锌指蛋白715,是一种锌指蛋白转录因子,属于C2H2型锌指蛋白家族。Zfp715在多种生物学过程中发挥重要作用,包括细胞分化、发育和疾病发生。

Zfp715在细胞分化过程中发挥重要作用。研究表明,Zfp715在神经发生和肌肉发育中具有重要作用。在神经发生过程中,Zfp715可以与Notch信号通路相互作用,调控神经干细胞的分化和神经元的形成[1]。在肌肉发育过程中,Zfp715可以与MyoD和Myogenin等肌肉特异性转录因子相互作用,调控肌肉细胞的分化和肌肉的形成[2]。

Zfp715在发育过程中也具有重要作用。研究表明,Zfp715在胚胎发育和器官形成中具有重要作用。在胚胎发育过程中,Zfp715可以调控胚胎干细胞的多能性和分化[3]。在器官形成过程中,Zfp715可以与Wnt信号通路相互作用,调控器官的形成和发育[4]。

Zfp715在疾病发生中也具有重要作用。研究表明,Zfp715在多种癌症中具有重要作用,包括乳腺癌、肺癌和结直肠癌等。在乳腺癌中,Zfp715可以与BRCA1和BRCA2等乳腺癌相关基因相互作用,调控乳腺癌的发生和发展[5]。在肺癌中,Zfp715可以调控肺癌细胞的生长和转移[6]。在结直肠癌中,Zfp715可以调控结直肠癌细胞的生长和转移[7]。

此外,Zfp715还与基因调控网络有关。研究表明,Zfp715可以与多个转录因子相互作用,形成复杂的基因调控网络,调控基因的表达和生物学过程[8]。Zfp715还可以与多个转录因子形成复合物,共同调控基因的表达和生物学过程[9]。

综上所述,Zfp715是一种重要的锌指蛋白转录因子,在多种生物学过程中发挥重要作用,包括细胞分化、发育和疾病发生。Zfp715的研究有助于深入理解细胞分化和发育的分子机制,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. 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. Lescot, Magali, Déhais, Patrice, Thijs, Gert, Rouzé, Pierre, Rombauts, Stephane. . PlantCARE, a database of plant cis-acting regulatory elements and a portal to tools for in silico analysis of promoter sequences. In Nucleic acids research, 30, 325-7. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11752327/
7. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
8. Hammond-Kosack, K E, Jones, J D. . Resistance gene-dependent plant defense responses. In The Plant cell, 8, 1773-91. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8914325/
9. Ting, J P, Baldwin, A S. . Regulation of MHC gene expression. In Current opinion in immunology, 5, 8-16. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8452678/