BC051665-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

BC051665-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-05400

品系全称

C57BL/6JCya-BC051665em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-218275-BC051665-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: BC051665-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-05400) were purchased from Cyagen.
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性别
基因型
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基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
cDNA sequence BC051665
基因别称
-
染色体号
Chr 13 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_199148.2 | Ensembl: ENSMUST00000026078
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~8
敲除长度
~2986 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
基因BC051665是一个基因标识符,它代表了一个在基因组中特定的基因序列。基因是生物体内负责遗传信息传递的基本单位,由DNA序列组成。每个基因包含特定的遗传信息,这些信息编码了生物体内各种蛋白质的合成指令。基因通过转录和翻译过程,将遗传信息转化为蛋白质,蛋白质是生命活动的执行者,参与细胞结构、功能以及各种生命过程的调控。

基因BC051665的具体功能尚未有详细的研究报道,但在基因研究中,我们可以从以下几个方面来探讨其可能的功能和作用:

1. 基因复制与进化:基因复制是基因组进化的一个重要过程。在基因复制后,新的基因副本可能会经历序列变化,这种变化可以是均等的,也可以是不均等的。在有些情况下,一个基因副本会经历快速的序列变化,从而与它的原始副本产生显著的差异,这种现象称为不对称进化。不对称进化在串联基因复制后更为常见,并且可以产生具有全新功能的基因[1]。

2. 基因与疾病:许多基因与疾病的发生发展密切相关。例如,BRCA1和BRCA2基因的突变与乳腺癌的发生风险增加有关。除了这些高外显率的基因,还有一些基因与乳腺癌的风险有关,如CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C。随着下一代测序技术的发展,这些基因可以用于遗传测试,帮助预测和预防乳腺癌[2]。

3. 基因电路:基因电路是指基因和蛋白质之间的相互连接,形成类似于复杂电路的网络。研究基因电路可以帮助我们理解细胞现象是如何从基因和蛋白质的相互作用中产生的。通过设计和构建合成基因网络,我们可以预测和评估细胞过程的动态,这些研究对于功能基因组学、纳米技术和基因治疗等领域具有重要意义[3]。

4. 基因必需性:有些基因对于生物体的生存至关重要,这些基因被称为必需基因。通过基因敲除技术,可以研究基因的功能,但有些基因的敲除会导致生物体的死亡。然而,有些基因的必需性可以被其他基因的产物所拯救,这种现象称为基因必需性的绕过。研究基因必需性的绕过可以帮助我们理解基因之间的相互作用和生物学过程的复杂性[4]。

5. 基因调控网络:基因调控网络是指基因之间以及基因与蛋白质之间的相互作用,这些相互作用调控着基因的表达和蛋白质的合成。基因调控网络的研究有助于我们理解基因表达的调控机制,以及生物学过程中基因之间的相互关系[5]。

6. 植物基因调控:植物基因调控是指植物基因表达和蛋白质合成过程中的调控机制。植物基因调控的研究对于植物的生长发育、抗逆性和产量等具有重要意义。PlantCARE数据库是一个关于植物顺式作用元件的数据库,它提供了植物基因调控的研究资源和工具[6]。

7. 基因片段:基因片段是指基因序列中的一部分,它们可能具有特定的生物学功能。基因片段的研究有助于我们理解基因的结构和功能,以及基因在生物学过程中的作用[7]。

8. 植物抗病性:植物抗病性是指植物对病原微生物的抵抗能力。植物抗病性依赖于植物基因的表达和蛋白质的合成。研究植物抗病性有助于我们理解植物与病原微生物的相互作用,以及植物如何抵抗病原微生物的侵害[8]。

9. MHC基因表达调控:MHC(主要组织相容性复合体)基因是免疫系统中重要的基因,它们编码的蛋白质参与免疫应答和抗原呈递。MHC基因的表达调控对于免疫系统的功能至关重要。研究MHC基因表达调控有助于我们理解免疫系统的功能和疾病的发生机制[9]。

10. 基因的定义:基因是生物体内负责遗传信息传递的基本单位,由DNA序列组成。基因通过转录和翻译过程,将遗传信息转化为蛋白质,蛋白质是生命活动的执行者。基因的定义对于遗传学和分子生物学的研究具有重要意义[10]。

综上所述,基因BC051665是一个具有潜在生物学功能的基因。通过研究基因复制与进化、基因与疾病、基因电路、基因必需性、基因调控网络、植物基因调控、基因片段、植物抗病性和MHC基因表达调控等方面,我们可以深入理解基因的功能和作用,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

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/