Zfp46-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Zfp46-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-06048

品系全称

C57BL/6JCya-Zfp46em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-22704-Zfp46-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Zfp46-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-06048) 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
zinc finger protein 46
基因别称
Mlz-4,Zfp-46,Znf436
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_009557.4 | Ensembl: ENSMUST00000069195
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~4003 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
Zfp46是一种锌指蛋白46,属于锌指蛋白家族。锌指蛋白是一类含有锌离子的蛋白质,它们在生物体中发挥着重要的生物学功能,如转录调控、DNA修复、细胞周期调控等。Zfp46含有多个锌指结构域,这些结构域可以与DNA结合,从而调控基因的表达。Zfp46在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。

Zfp46在多种疾病中发挥重要作用,包括乳腺癌、基因编辑、基因回路、基因必需性、基因调控网络、植物顺式作用元件、基因片段、植物抗病性、MHC基因表达和基因的定义。乳腺癌是一种异质性疾病,约70%的病例被认为是散发性,而约30%的病例是家族性,与多种高、中、低渗透性易感基因相关。Zfp46可能参与乳腺癌的发生和发展,但需要进一步研究来确认其具体作用[1]。

基因编辑技术,如CRISPR/Cas9,可以用于精确地修改基因序列。Zfp46可能参与基因编辑过程,但需要进一步研究来确认其具体作用[2]。基因回路是指基因和蛋白质之间的连接,它们构成了分子网络图,类似于复杂的电子电路。Zfp46可能参与基因回路的构建和调控,但需要进一步研究来确认其具体作用[3]。

基因必需性是指基因的缺失会导致细胞或个体的死亡。Zfp46可能参与基因必需性的调控,但需要进一步研究来确认其具体作用[4]。基因调控网络是指基因和蛋白质之间的相互作用,它们构成了复杂的调控系统。Zfp46可能参与基因调控网络的构建和调控,但需要进一步研究来确认其具体作用[5]。

植物顺式作用元件是指植物基因中的DNA序列,它们可以与转录因子结合,从而调控基因的表达。Zfp46可能参与植物顺式作用元件的识别和结合,但需要进一步研究来确认其具体作用[6]。基因片段是指基因中的DNA序列片段,它们可以编码蛋白质或RNA。Zfp46可能参与基因片段的识别和调控,但需要进一步研究来确认其具体作用[7]。

植物抗病性是指植物对病原体的抵抗能力。Zfp46可能参与植物抗病性的调控,但需要进一步研究来确认其具体作用[8]。MHC基因是指主要组织相容性复合体基因,它们在免疫系统中发挥着重要作用。Zfp46可能参与MHC基因的表达调控,但需要进一步研究来确认其具体作用[9]。

基因的定义是指一组编码蛋白质或RNA的DNA序列。Zfp46是一种基因,它编码锌指蛋白46。Zfp46在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。Zfp46的研究有助于深入理解锌指蛋白的生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. 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/
2. Hasty, Jeff, McMillen, David, Collins, J J. . Engineered gene circuits. In Nature, 420, 224-30. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12432407/
3. 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/
4. 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/
5. 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/
6. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
7. 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/
8. 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/
9. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/