Rad1-KO 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Rad1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-03992

品系全称

C57BL/6JCya-Rad1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-19355-Rad1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Rad1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-03992) 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
RAD1 checkpoint DNA exonuclease
基因别称
mRAD1
染色体号
Chr 15 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_011232.3 | Ensembl: ENSMUST00000022856
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~4
敲除长度
~2525 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
MGI:1316678Mice homozygous for a knock-in allele exhibit normal B cell DNA damage sensitivity, somatic hypermutation, and class switch recombination.
基因Rad1,也称为RAD1,是一种在真核生物中广泛存在的基因,编码一个重要的蛋白质,参与DNA损伤修复和细胞周期调控。RAD1基因的产物,RAD1蛋白,是9-1-1复合物的一个组成部分,9-1-1复合物在DNA损伤修复和细胞周期检查点中起着关键作用。RAD1蛋白在DNA损伤修复中的作用主要是通过参与切除修复过程,包括在DNA复制过程中识别和切除受损的DNA片段,以及在DNA双链断裂(DSB)修复中发挥作用。

RAD1基因在多种生物中具有高度保守性,包括酵母、果蝇和人类。在酵母中,RAD1基因参与DNA损伤修复和基因重组。例如,在酵母细胞中,RAD1基因的突变会导致细胞对辐射和化学诱变剂的敏感性增加,并且会影响DNA损伤修复和基因重组的效率[2,3]。在果蝇中,RAD1基因的突变会导致细胞对辐射和化学诱变剂的敏感性增加,并且会影响DNA损伤修复和基因重组的效率[7]。在人类中,RAD1基因的突变与多种遗传性疾病相关,包括遗传性非息肉病性结直肠癌(HNPCC)和遗传性乳腺癌和卵巢癌(HBOC)[4]。

RAD1基因在DNA损伤修复中的作用是通过与RAD9和HUS1蛋白形成9-1-1复合物来实现的。9-1-1复合物在DNA损伤修复中的作用主要是通过识别和结合到受损的DNA上,从而激活下游的DNA损伤修复通路。此外,RAD1基因还与其他蛋白质相互作用,如RHINO和Polθ,参与DNA损伤修复和基因重组的过程[1,5,6]。这些蛋白质的相互作用有助于形成一个大型的蛋白质复合物,参与DNA损伤修复和基因重组的多个步骤。

综上所述,基因Rad1是一种在真核生物中广泛存在的基因,编码一个重要的蛋白质,参与DNA损伤修复和细胞周期调控。RAD1基因的产物,RAD1蛋白,是9-1-1复合物的一个组成部分,9-1-1复合物在DNA损伤修复和细胞周期检查点中起着关键作用。RAD1基因在多种生物中具有高度保守性,并且与多种遗传性疾病相关。RAD1基因的研究有助于深入理解DNA损伤修复和细胞周期调控的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Brambati, Alessandra, Sacco, Olivia, Porcella, Sarina, Schmidt, Jens C, Sfeir, Agnel. 2023. RHINO directs MMEJ to repair DNA breaks in mitosis. In Science (New York, N.Y.), 381, 653-660. doi:10.1126/science.adh3694. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37440612/
2. Schiestl, R H, Prakash, S. . RAD1, an excision repair gene of Saccharomyces cerevisiae, is also involved in recombination. In Molecular and cellular biology, 8, 3619-26. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3065620/
3. Bailis, A M, Arthur, L, Rothstein, R. . Genome rearrangement in top3 mutants of Saccharomyces cerevisiae requires a functional RAD1 excision repair gene. In Molecular and cellular biology, 12, 4988-93. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1328869/
4. Kunz, B A, Kohalmi, L, Kang, X L, Magnusson, K A. . Specificity of the mutator effect caused by disruption of the RAD1 excision repair gene of Saccharomyces cerevisiae. In Journal of bacteriology, 172, 3009-14. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2160935/
5. Langston, Lance D, Symington, Lorraine S. 2005. Opposing roles for DNA structure-specific proteins Rad1, Msh2, Msh3, and Sgs1 in yeast gene targeting. In The EMBO journal, 24, 2214-23. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15920474/
6. Li, Fuyang, Dong, Junchao, Pan, Xuewen, Boeke, Jef D, Lee, Sang Eun. . Microarray-based genetic screen defines SAW1, a gene required for Rad1/Rad10-dependent processing of recombination intermediates. In Molecular cell, 30, 325-35. doi:10.1016/j.molcel.2008.02.028. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18471978/
7. Araj, H, Smith, P D. . Positional cloning of the Drosophila melanogaster mei-9 gene, the putative homolog of the Saccharomyces cerevisiae RAD1 gene. In Mutation research, 364, 209-15. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8960132/