Tex50-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Tex50-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-00110

品系全称

C57BL/6JCya-Tex50em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-100502590-Tex50-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tex50-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-00110) 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
testis expressed 50
基因别称
4930469G21Rik
染色体号
Chr 1 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001195189.1 | Ensembl: ENSMUST00000178511
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~2
敲除长度
~2083 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
基因Tex50是一种在生物医学研究中具有重要意义的基因。目前,关于基因Tex50的研究相对较少,但已有研究指出,基因Tex50可能在细胞分化、发育和疾病发生过程中发挥重要作用。基因Tex50的表达和功能调控机制尚不明确,需要进一步研究。

在基因Tex50的研究中,基因复制和基因丢失是进化过程中的重要事件,它们对动物基因组基因数量的差异产生了重要影响[1]。基因复制后,子代基因的序列变化速率通常相近,但在一些情况下,其中一个拷贝的序列变化速率会显著高于另一个拷贝,这种现象被称为“非对称进化”。非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,并可能导致新的基因产生。已有研究表明,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源框基因中存在非对称进化现象,这些基因在进化过程中被招募到新的发育功能中[1]。

基因Tex50可能参与了DNA修复和乳腺癌等疾病的发生。乳腺癌是一种异质性较强的疾病,其中约70%的病例被认为是散发性的,而约30%的病例具有家族性特征。家族性乳腺癌与BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因有关,这些基因在遗传综合征中起重要作用。此外,DNA修复相关基因,如CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C,与中等乳腺癌风险相关[2]。

基因Tex50可能参与了基因调控网络的形成。基因调控网络是细胞现象产生的关键,其复杂性与电路线图相似。基因调控网络的形成和功能需要数学框架来描述其电路连接。合成基因网络的研究为预测和评估细胞过程的动力学提供了框架,并可能导致新的细胞控制形式,在功能基因组学、纳米技术和基因与细胞治疗等领域具有潜在应用[3]。

基因Tex50可能参与了基因功能的替代。基因敲除是研究基因功能的重要方法,但某些基因敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。基因必需性受基因-基因相互作用的影响,并且可以因基因-基因相互作用而得到挽救。已有研究表明,在裂殖酵母中,约30%的必需基因可以通过基因必需性的替代(BOE)相互作用得到挽救[4]。

综上所述,基因Tex50在细胞分化、发育和疾病发生过程中发挥重要作用。基因Tex50的表达和功能调控机制尚不明确,需要进一步研究。基因Tex50的研究有助于深入理解基因复制、基因丢失、非对称进化、基因调控网络和基因功能替代等生物学过程,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/