Rwdd4a-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Rwdd4a-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-03861

品系全称

C57BL/6JCya-Rwdd4aem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-192174-Rwdd4a-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Rwdd4a-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-03861) 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
RWD domain containing 4A
基因别称
Gm1942,Rwdd4
染色体号
Chr 8 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_203507.3 | Ensembl: ENSMUST00000033973
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~5
敲除长度
~6950 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
Rwdd4a是一种在多种生物过程中发挥重要作用的基因。它编码的蛋白质在细胞分化和发育过程中起着关键作用,并且在某些疾病的发生和发展中起着重要作用。Rwdd4a的表达和功能受到多种因素的调控,包括表观遗传修饰、基因调控网络和基因相互作用等。

在基因复制和基因丢失的进化过程中,基因的序列变化通常是对称的,即两个副本基因的序列变化速率大致相等。然而,在一些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本基因会与其同源基因产生显著的差异,这种现象被称为“非对称进化”。这种非对称进化在基因复制过程中很常见,特别是在串联基因复制之后。这种现象可以导致新的基因出现,并且在生物的发育过程中发挥新的作用[1]。

在乳腺癌中,除了BRCA1和BRCA2等高外显率基因外,还有许多其他基因与乳腺癌的风险相关。这些基因包括DNA修复基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),以及一些常见的低外显率等位基因。随着下一代测序技术的发展,有望将所有家族性乳腺癌基因纳入遗传检测。然而,在临床管理中,还需要进一步研究中等和低风险基因变体的应用[2]。

基因调控网络在细胞过程中起着重要作用,它决定了基因表达的时间和空间模式。基因调控网络由转录因子、DNA结合蛋白、RNA结合蛋白和其他调节因子组成,它们通过相互作用来控制基因的表达。基因调控网络的研究有助于理解基因表达和细胞过程的动态变化,以及它们在疾病发生和发展中的作用[4]。

基因相互作用是生物系统中的一个重要组成部分,它们决定了基因表达和蛋白质功能的复杂性。基因相互作用可以发生在不同的层次上,包括蛋白质-蛋白质相互作用、DNA-蛋白质相互作用和RNA-蛋白质相互作用等。基因相互作用的研究有助于揭示基因的功能和调控机制,以及它们在疾病发生和发展中的作用[3]。

Rwdd4a是一种在多种生物过程中发挥重要作用的基因。它编码的蛋白质在细胞分化和发育过程中起着关键作用,并且在某些疾病的发生和发展中起着重要作用。Rwdd4a的表达和功能受到多种因素的调控,包括表观遗传修饰、基因调控网络和基因相互作用等。Rwdd4a的研究有助于深入理解基因的调控机制和生物学功能,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. 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/
4. 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/