Scgb1b24-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Scgb1b24-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-00055

品系全称

C57BL/6JCya-Scgb1b24em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-100043860-Scgb1b24-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Scgb1b24-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-00055) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
secretoglobin, family 1B, member 24
基因别称
Abpa24,Gm12769
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001099329.3 | Ensembl: ENSMUST00000108087
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~3
敲除长度
~1181 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
Scgb1b24,全称为Secretoglobin 1B24,是一种分泌蛋白,属于分泌蛋白家族,在哺乳动物中,这些蛋白在肺部表达,尤其是在细支气管上皮细胞中。Scgb1b24在肺部发挥着重要的生理功能,例如,它参与肺泡液体的清除和维持肺泡的湿润状态,这对于肺泡的气体交换至关重要。此外,Scgb1b24还可能参与肺部免疫反应,因为它能够结合某些病原体,如病毒和细菌,从而保护肺部免受感染。

Scgb1b24基因的进化历史表明,它在基因复制过程中经历了非对称进化。这种非对称进化是指基因复制后,两个拷贝在序列变化上不平衡,一个拷贝显著偏离其同源基因。这种现象在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并可能产生具有新功能的基因[1]。Scgb1b24基因的这种进化模式表明,它在肺部生理和免疫反应中具有独特的作用。

基因Scgb1b24的表达和功能受到基因调控网络的精细调控。基因调控网络是一个复杂的系统,其中基因通过相互作用来调控彼此的表达。这种调控可以是直接的,例如,一个基因编码的转录因子可以直接结合到另一个基因的启动子上,从而激活或抑制其表达。这种调控也可以是间接的,例如,一个基因编码的蛋白质可以通过信号通路来影响另一个基因的表达。Scgb1b24基因的表达可能受到多种转录因子的调控,这些转录因子可以激活或抑制其表达。这些转录因子可能包括与肺部生理和免疫反应相关的转录因子[2]。

基因Scgb1b24的表达和功能也可能受到表观遗传修饰的影响。表观遗传修饰是指DNA序列不发生改变,但基因表达却发生了可遗传的改变。这种修饰包括DNA甲基化、组蛋白修饰和非编码RNA等。Scgb1b24基因的表达可能受到DNA甲基化和组蛋白修饰的影响。这些修饰可以激活或抑制Scgb1b24基因的表达。此外,Scgb1b24基因的表达也可能受到非编码RNA的影响,例如,长链非编码RNA可以与Scgb1b24基因的启动子或转录本结合,从而影响其表达[3]。

Scgb1b24基因的表达和功能也受到环境因素的影响。例如,吸烟、空气污染和感染等环境因素可以影响Scgb1b24基因的表达。这些环境因素可以激活或抑制Scgb1b24基因的表达,从而影响其功能。此外,Scgb1b24基因的表达也可能受到遗传变异的影响。这些变异可以改变Scgb1b24基因的序列,从而影响其表达和功能[4]。

综上所述,Scgb1b24是一种重要的分泌蛋白,在肺部生理和免疫反应中发挥着重要作用。其表达和功能受到基因调控网络、表观遗传修饰和环境因素的影响。深入研究Scgb1b24基因的表达和功能调控机制,有助于我们更好地理解肺部的生理和免疫反应,为肺部疾病的预防和治疗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. 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/
3. 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/
4. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/