Tes-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Tes-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-05308

品系全称

C57BL/6NCya-Tesem1/Cya

品系背景

C57BL/6NCya

品系编号

KOCMP-21753-Tes-B6N-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tes-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-05308) 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
testin LIM domain protein
基因别称
D6Ertd352e,TESS,Tes1,Tes2,testin2
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_207176 | Ensembl: ENSMUST00000115467
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~6
敲除长度
~4.3 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
MGI:105081Homozygous and heterozygous null mice display small forestomachs with thickened epithelium and increased tumor incidence and malignancy.

发表文献

Circulation Research
2021-01-07
Variants of Focal Adhesion Scaffold Genes Cause Thoracic Aortic Aneurysm
1
基因Tes,也称为Transposable Element,是存在于基因组中能够移动的DNA序列。它们可以通过复制自身并插入到基因组的新位置来改变基因组的结构和内容。基因Tes的存在对基因组的进化和基因表达调控有着深远的影响。

基因Tes在哺乳动物基因组中占据了大约一半的比例,它们往往含有能够招募宿主转录机制的序列,这些序列可以用来表达它们自己的产物并促进转座。然而,即使基因Tes失去了转座的能力,它们携带的调节序列仍然可能影响宿主基因的转录。

基因Tes对基因表达的影响可以通过多种机制来实现。首先,基因Tes可以提供增强子和启动子序列,从而影响宿主基因的表达。其次,基因Tes可以修改三维染色质结构,影响基因的表达。此外,基因Tes还可以产生新的调节基因,包括非编码RNA和转录因子。

基因Tes在癌症的发生和发展中也起着重要的作用。研究表明,基因Tes可以通过影响基因表达的调控网络,直接促进癌症相关的基因活动。例如,基因Tes可以通过提供新的启动子序列,激活癌基因的表达,从而促进癌症的发生和发展[1]。

在植物中,基因Tes也对基因表达产生重要的影响。研究表明,基因Tes的插入可以影响基因的表达,包括提供新的启动子序列,影响基因的表达模式,或者通过改变染色质修饰来影响基因的表达水平[2]。

基因Tes在哺乳动物染色质组织中也有着重要的作用。基因Tes可以通过提供原始序列,产生影响染色质组织结构和基因表达的基因结构,从而影响物种特异性的基因组创新和进化新颖性[3]。

基因Tes还可以通过影响RNA的加工过程来影响基因的表达。例如,基因Tes可以提供RNA加工信号,从而产生新的内含子,或者产生功能性的或非功能性的嵌合转录本[4]。

基因Tes还可以影响基因调控网络的进化。研究表明,基因Tes可以整合各种转录调控因子的功能,将多个基因置于同一调控逻辑的控制之下[5]。

综上所述,基因Tes在基因组的进化和基因表达调控中起着重要的作用。它们可以提供增强子和启动子序列,修改染色质结构,产生新的调节基因,影响RNA的加工过程,以及影响基因调控网络的进化。基因Tes的研究有助于我们深入理解基因组的进化和基因表达调控的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Liang, Yonghao, Qu, Xuan, Shah, Nakul M, Wang, Ting. 2024. Towards targeting transposable elements for cancer therapy. In Nature reviews. Cancer, 24, 123-140. doi:10.1038/s41568-023-00653-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38228901/
2. Hirsch, Cory D, Springer, Nathan M. 2016. Transposable element influences on gene expression in plants. In Biochimica et biophysica acta. Gene regulatory mechanisms, 1860, 157-165. doi:10.1016/j.bbagrm.2016.05.010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27235540/
3. Lawson, Heather A, Liang, Yonghao, Wang, Ting. 2023. Transposable elements in mammalian chromatin organization. In Nature reviews. Genetics, 24, 712-723. doi:10.1038/s41576-023-00609-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37286742/
4. Ilık, İbrahim Avşar, Glažar, Petar, Tse, Kevin, Smith, Zachary D, Aktaş, Tuğçe. 2024. Autonomous transposons tune their sequences to ensure somatic suppression. In Nature, 626, 1116-1124. doi:10.1038/s41586-024-07081-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38355802/
5. Sundaram, Vasavi, Wang, Ting. 2017. Transposable Element Mediated Innovation in Gene Regulatory Landscapes of Cells: Re-Visiting the "Gene-Battery" Model. In BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, 40, . doi:10.1002/bies.201700155. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29206283/

发表文献

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