Gm28729-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Gm28729-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-00265

品系全称

C57BL/6JCya-Gm28729em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-102635744-Gm28729-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gm28729-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-00265) 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
leucine rich repeat containing 78
基因别称
Gm28729
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001370882.1 | Ensembl: ENSMUST00000190704
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~6
敲除长度
~6203 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
Gm28729是一种尚未被广泛研究的人类基因,目前对其功能和生物学作用了解有限。根据已知的基因命名规则,Gm28729可能代表了一个假基因或基因片段,其功能可能尚未被完全揭示。在生物信息学领域,基因片段和假基因的研究对于理解基因组的进化和功能具有重要意义。

在进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象,它们对动物基因组的基因数量产生了重大影响。一些研究指出,基因复制后,两个基因副本通常会以相似的速度积累序列变化。然而,在一些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本会从其同源基因中明显分化出来。这种现象称为“非对称进化”,在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并且可以产生实质性的新基因[1]。

在乳腺癌研究中,已经发现了许多与疾病相关的基因,包括BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因。此外,还有许多与DNA修复相关的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C,它们与乳腺癌的中等风险相关。全基因组关联研究(GWAS)还发现了一些与乳腺癌风险略微增加或降低的常见低渗透性等位基因。目前,只有高渗透性基因被广泛应用于临床实践,但随着下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因都将纳入基因检测中[2]。

基因电路工程是后基因组研究的一个核心领域,旨在理解基因和蛋白质之间的连通性如何产生细胞现象。这种连通性生成了类似于复杂电路的分子网络图,需要发展一个数学框架来描述这种电路。通过设计和实现合成基因网络,可以对这些网络进行数学建模和定量分析,从而预测和评估细胞过程的动力学。合成基因网络还可以产生新的逻辑形式的细胞控制,在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗方面具有潜在的重要应用[3]。

基因敲除是一种常用的方法,用于研究基因功能。基因敲除会导致基因功能的完全丧失,有时会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。然而,一些必需基因的致死性可以通过基因-基因相互作用得到挽救,这种现象称为“必需基因的绕过”。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的致死性可以通过绕过必需基因相互作用得到挽救。这些研究揭示了基因-基因相互作用在基因功能调控中的重要作用[4]。

基因调控网络是细胞生物学研究中的一个重要领域,它描述了基因表达调控的复杂网络。这些网络包括转录因子、DNA结合蛋白和其他调控分子,它们共同调控基因表达和细胞功能。对基因调控网络的深入研究有助于我们更好地理解细胞生物学过程和疾病的发生机制[5]。

PlantCARE是一个植物顺式作用调控元件数据库,它提供了植物基因启动子序列中的顺式作用元件、增强子和抑制子等信息。该数据库还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接,以及用于在线分析启动子序列的工具。PlantCARE数据库的建立为植物基因调控研究提供了重要的资源[6]。

基因片段在基因组的进化和功能中扮演着重要的角色。它们可能参与基因调控、基因复制和基因丢失等过程。对基因片段的研究有助于我们更好地理解基因组的复杂性和动态性[7]。

植物抗病反应与抗病基因的依赖性密切相关。抗病基因编码的蛋白质可以识别病原体相关分子模式(PAMPs)或病原体效应蛋白,从而激活植物的抗病反应。这些抗病反应包括细胞壁修饰、活性氧爆发、激素信号传导和抗微生物物质的产生。对植物抗病反应的研究有助于我们更好地理解植物与病原体之间的相互作用,以及如何利用这些知识来提高植物的抗病性[8]。

MHC(主要组织相容性复合体)基因的表达调控是一个重要的研究领域。MHC基因编码的分子在免疫系统中发挥关键作用,参与抗原呈递和免疫应答。研究表明,多种蛋白质与MHC基因启动子相互作用,调控其表达。此外,新的技术在研究MHC基因表达调控中发挥了重要作用,如基因组原位足迹分析等。对MHC基因表达调控的深入研究有助于我们更好地理解免疫系统的功能和疾病的发生机制[9]。

综上所述,基因Gm28729是一种尚未被广泛研究的人类基因,目前对其功能和生物学作用了解有限。然而,通过对基因片段和假基因的研究,我们可以更好地理解基因组的进化和功能。此外,基因调控网络、基因电路工程和基因敲除等研究方法为我们提供了深入理解基因功能的新途径。未来,随着基因组和后基因组技术的不断发展,我们对基因Gm28729和其他基因的了解将更加深入,这将有助于我们更好地理解基因组的复杂性和动态性,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[10]。

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/
10. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/