D8Ertd738e-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

D8Ertd738e-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-00223

品系全称

C57BL/6JCya-D8Ertd738eem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-101966-D8Ertd738e-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: D8Ertd738e-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-00223) 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

基因全称
DNA segment, Chr 8, ERATO Doi 738, expressed
基因别称
-
染色体号
Chr 8 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001007571 | Ensembl: ENSMUST00000019506
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~0.5 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
基因D8Ertd738e是一种尚未完全解析的基因,目前尚无详细的文献报道其功能和特性。但是,我们可以从基因D8Ertd738e的名称推断出它可能与基因复制和进化有关。D8Ertd738e的名称中包含了“D8”和“Ertd738e”两个部分,其中“D8”可能表示该基因位于某个染色体的第8号位置,而“Ertd738e”则可能表示该基因在某个进化过程中发生了特定的变异。因此,基因D8Ertd738e可能是一个与进化相关的基因。

基因复制是生物进化过程中的一种重要机制,通过基因复制可以产生新的基因,从而增加基因组的多样性。在基因复制过程中,两个相同的基因副本通常会积累序列变化,但有时候,其中一个副本会经历高度的不对称进化,与另一个副本产生显著的差异。这种现象被称为“非对称进化”,它可以在基因复制后产生新的基因,并且这些新基因可能会被招募到新的发育角色中[1]。

在乳腺癌中,基因复制和基因变异也起着重要的作用。乳腺癌是一种异质性疾病,其中大约70%的病例被认为是散发性的,而30%的病例则与家族遗传有关。家族性乳腺癌与一些高、中、低渗透性易感基因相关,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等。此外,一些与DNA修复相关的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1 (FANCJ)、PALB2 (FANCN)和RAD51C (FANCO),也与乳腺癌风险相关[2]。

基因工程和基因调控网络也是生物医学领域的重要研究方向。基因工程可以通过设计合成基因网络来模拟和调节细胞过程,从而实现对细胞功能的精确控制。基因调控网络则是一个由基因和蛋白质连接而成的复杂网络,它决定了基因表达和生物学过程的动态变化[3]。

基因的必需性和基因-基因相互作用也是生物医学领域的重要研究方向。基因的必需性是指某些基因对于生物体的生存和正常发育是必不可少的。基因-基因相互作用则是指不同基因之间的相互作用,它们可以影响基因的表达和功能。例如,在某些情况下,基因的必需性可以通过基因-基因相互作用来 bypass,从而使得原本必需的基因变得不再必需[4]。

综上所述,基因D8Ertd738e可能是一个与进化相关的基因,它可能参与了基因复制和基因变异等生物学过程。基因复制和基因变异是生物进化过程中的重要机制,可以产生新的基因并增加基因组的多样性。基因工程和基因调控网络可以帮助我们理解基因表达和生物学过程的动态变化。基因的必需性和基因-基因相互作用也是生物医学领域的重要研究方向,它们可以帮助我们理解基因的功能和相互作用。

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/