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-05309

品系全称

C57BL/6JCya-Tesem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-21753-Tes-B6J-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-05309) 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 2
敲除长度
~1.4 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.
基因Tes,也称为可移动元件(transposable elements, TEs),是广泛存在于生物基因组中的一类DNA序列,它们具有能够改变自身在基因组中位置的能力。在哺乳动物中,TEs占据了基因组的一半以上。TEs不仅可以自我复制并插入到新的位置,还可以通过提供增强子、启动子和沉默子等顺式调控元件来影响基因表达。TEs的这种特性使得它们在基因调控网络中发挥着重要作用,并在进化过程中对物种的适应性和遗传多样性产生了深远的影响。

TEs在基因表达调控中的角色是多方面的。首先,TEs可以提供新的增强子和启动子序列,从而影响宿主基因的表达。例如,研究发现,在人类癌症中,TEs中的隐秘调控元件可以被表观遗传重新激活,从而驱动肿瘤相关基因的表达[3]。其次,TEs还可以通过改变染色质的三维结构来影响基因表达。例如,TEs可以提供新的顺式作用元件,从而改变染色质的空间构象,影响基因的表达模式[2]。此外,TEs还可以通过提供新的剪接信号来影响mRNA的加工过程,从而产生新的蛋白质或非编码RNA[4]。

TEs在进化过程中也发挥着重要作用。TEs的插入和复制可以导致基因组的结构变化,从而影响物种的适应性和遗传多样性。例如,研究发现,TEs的插入和复制可以导致基因组的结构变化,从而影响物种的适应性和遗传多样性。此外,TEs还可以通过提供新的顺式作用元件,从而改变染色质的空间构象,影响基因的表达模式[2]。

TEs的研究具有重要的意义。首先,TEs的研究有助于我们深入理解基因表达调控的机制。其次,TEs的研究有助于我们理解物种进化的过程。最后,TEs的研究有助于我们开发新的疾病治疗方法。例如,研究发现,TEs可以作为癌症治疗的靶点,通过抑制TEs的表达来抑制肿瘤的生长[1]。

总之,TEs是基因表达调控和物种进化中非常重要的因素。它们通过提供新的顺式作用元件和改变染色质的结构来影响基因的表达,并在进化过程中对物种的适应性和遗传多样性产生了深远的影响。TEs的研究具有重要的意义,有助于我们深入理解基因表达调控的机制,理解物种进化的过程,以及开发新的疾病治疗方法。

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. 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/
3. Jang, Hyo Sik, Shah, Nakul M, Du, Alan Y, Gordon, Jeffrey I, Wang, Ting. 2019. Transposable elements drive widespread expression of oncogenes in human cancers. In Nature genetics, 51, 611-617. doi:10.1038/s41588-019-0373-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30926969/
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/