Rhox11-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

Rhox11-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-04032

品系全称

C57BL/6JCya-Rhox11em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-194738-Rhox11-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Rhox11-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-04032) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
下单100%中奖,最高可得千元京东卡
小计:
询价

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
reproductive homeobox 11
基因别称
Gm39
染色体号
Chr X (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_198598 | Ensembl: ENSMUST00000054147
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~3.5 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
Rhox11是Rhox基因家族的一个成员,Rhox基因家族是一组位于X染色体上的基因,主要在生殖系统中表达。Rhox11基因编码一种蛋白质,这种蛋白质在生殖细胞的发育和功能中发挥作用。Rhox11基因的表达主要在雄性生殖细胞中,特别是在精子的形成过程中。Rhox11基因的突变可能导致男性不育或精子功能异常。

Rhox11基因的表达受到严格的调控,包括基因复制、基因丢失和基因表达调控等。基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,这些事件导致不同物种之间基因数量的差异。基因复制后,两个拷贝的基因通常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均衡的,其中一个拷贝与另一个拷贝相比发生了显著的差异。这种不均衡的进化称为"不对称进化",在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并且可以产生新的基因。研究表明,Rhox11基因与其他Rhox基因家族成员之间存在不对称进化,这可能是Rhox11基因在生殖系统中发挥独特功能的原因之一[1]。

除了Rhox11基因,其他基因也与生殖系统相关。例如,BRCA1和BRCA2基因是乳腺癌的遗传风险基因,它们在家族性乳腺癌中发挥重要作用[2]。此外,基因调控网络和基因表达调控也是生殖系统发育和功能的关键因素。例如,基因调控网络可以影响生殖细胞的发育和分化,基因表达调控可以影响生殖细胞的表型和功能[3]。因此,Rhox11基因的研究不仅有助于理解生殖系统的发育和功能,还有助于深入理解基因复制、基因丢失和基因表达调控等进化过程。

总之,Rhox11基因是Rhox基因家族的一个成员,它在生殖细胞的发育和功能中发挥作用。Rhox11基因的表达受到严格的调控,包括基因复制、基因丢失和基因表达调控等。Rhox11基因与其他Rhox基因家族成员之间存在不对称进化,这可能是Rhox11基因在生殖系统中发挥独特功能的原因之一。除了Rhox11基因,其他基因也与生殖系统相关,例如BRCA1和BRCA2基因。基因调控网络和基因表达调控也是生殖系统发育和功能的关键因素。因此,Rhox11基因的研究不仅有助于理解生殖系统的发育和功能,还有助于深入理解基因复制、基因丢失和基因表达调控等进化过程[1][2][3]。

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. 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/