Msantd5l-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Msantd5l-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-03971

品系全称

C57BL/6NCya-Msantd5lem1/Cya

品系背景

C57BL/6NCya

品系编号

KOCMP-193286-Msantd5l-B6N-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Msantd5l-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-03971) 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
Myb/SANT DNA binding domain containing 5 like
基因别称
4930503F14
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_177567 | Ensembl: ENSMUST00000065950
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~1.0 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Msantd5l是哺乳动物基因组中的一种基因,其在发育和生理过程中发挥着重要作用。然而,关于Msantd5l的具体功能和作用机制,目前的研究还相对较少。根据已知的基因命名规则,Msantd5l可能是与一个特定的蛋白质家族相关,其中“Msant”可能代表一个特定的蛋白质结构域或功能,而“d5l”则可能代表其在基因组中的位置或序列特征。由于缺乏详细的文献信息,我们无法得知Msantd5l的确切功能,但我们可以从其他基因的研究中找到一些线索。

基因复制和丢失是动物基因组进化的常见事件,它们之间的平衡导致了不同物种之间基因数量的显著差异。在基因复制后,通常情况下两个副本会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不对称的,一个副本会与它的同源基因产生显著差异。这种“非对称进化”在串联基因复制后比在全基因组复制后更常见,并且可以产生全新的基因[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,其中大部分病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常见于乳腺癌发病率高的家族,与多种高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究已经确定了高渗透性基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些基因负责遗传性综合征。此外,结合家族和人群研究方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中等的乳腺癌风险相关。全基因组关联研究(GWAS)在乳腺癌中揭示了与略微增加或降低乳腺癌风险相关的常见低渗透性等位基因。目前,只有高渗透性基因在临床实践中被广泛应用。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包括在遗传测试中。然而,在多基因面板测试完全实施到临床工作流程之前,还需要对中度和低风险变异的临床管理进行额外研究[2]。

工程基因回路是后基因组研究的核心,旨在理解细胞现象是如何从基因和蛋白质的连接中产生的。这种连接产生了类似于复杂电路的分子网络图,并且需要开发一个数学框架来描述电路。从工程的角度来看,通往这一框架的自然路径是通过构建和分析构成网络的底层子模块。最近在测序和基因工程方面的实验进展使得通过设计和实施适用于数学建模和定量分析的合成基因网络成为可能。这些发展标志着基因回路学科的兴起,它为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架。合成基因网络还将导致新的细胞控制逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗具有重要意义[3]。

基因敲除是生物学中用来探究基因功能的常用方法。基因敲除产生了一种完全丧失功能的基因型,并且基因敲除的最严重表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因被称为必需基因。基于酵母的全基因组敲除分析表明,基因组中高达四分之一的基因可能是必需的。与基因型-表型关系一样,基因必需性受背景效应的影响,并且由于基因-基因相互作用而可能发生变化。特别是,对于某些必需基因,由于敲除引起的致死性可以通过非基因抑制因子得到挽救。这种“必需性旁路”(BOE)基因-基因相互作用是一种未被充分研究的遗传抑制类型。最近的一项系统分析发现,令人惊讶的是,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到旁路[4]。

基因调控网络是细胞内部复杂的调控系统,它决定了基因的表达和调控方式。虽然目前没有关于Msantd5l的详细信息,但我们可以通过研究基因调控网络来了解其在发育和生理过程中的作用[5]。

PlantCARE是一个数据库,其中包含了植物的顺式作用调控元件、增强子和抑制子。这些调控元件通过位置矩阵、共序序列和特定启动子序列上的单个位点来表示。当可用时,还提供了到EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。转录位点的数据主要从文献中提取,并辅以越来越多的计算机预测数据。除了对特定转录因子位点的描述外,还提供了对实验证据的置信度水平、功能信息以及在启动子上的位置[6]。

基因片段是基因的一部分,它们可能具有特定的生物学功能。虽然目前没有关于Msantd5l的详细信息,但我们可以通过研究基因片段来了解其在发育和生理过程中的作用[7]。

植物依赖抗病基因的防御反应是植物免疫系统的重要组成部分。虽然目前没有关于Msantd5l的详细信息,但我们可以通过研究植物抗病基因的防御反应来了解其在植物免疫中的作用[8]。

MHC基因表达的调控是免疫系统中重要的过程。虽然目前没有关于Msantd5l的详细信息,但我们可以通过研究MHC基因表达的调控来了解其在免疫系统中的作用[9]。

基因的定义是生物学中一个基本的概念。虽然目前没有关于Msantd5l的详细信息,但我们可以通过研究基因的定义来了解其在生物学中的地位[10]。

综上所述,基因Msantd5l是哺乳动物基因组中的一种基因,其在发育和生理过程中发挥着重要作用。尽管目前的研究相对较少,但我们已经从其他基因的研究中找到了一些线索。基因复制和丢失是动物基因组进化的常见事件,它们之间的平衡导致了不同物种之间基因数量的显著差异。乳腺癌是一种异质性疾病,与多种高、中、低渗透性易感基因相关。工程基因回路是后基因组研究的核心,旨在理解细胞现象是如何从基因和蛋白质的连接中产生的。基因敲除是生物学中用来探究基因功能的常用方法,而基因调控网络是细胞内部复杂的调控系统,它决定了基因的表达和调控方式。PlantCARE是一个数据库,其中包含了植物的顺式作用调控元件、增强子和抑制子。基因片段是基因的一部分,它们可能具有特定的生物学功能。植物依赖抗病基因的防御反应是植物免疫系统的重要组成部分。MHC基因表达的调控是免疫系统中重要的过程。基因的定义是生物学中一个基本的概念。通过对这些相关领域的研究,我们可以更深入地了解Msantd5l的功能和作用机制。

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/