Zfp790-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

Zfp790-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-06597

品系全称

C57BL/6JCya-Zfp790em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-233056-Zfp790-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Zfp790-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-06597) 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 790
基因别称
6330581L23Rik
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146185.2 | Ensembl: ENSMUST00000032796
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~5
敲除长度
~7093 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
Zfp790,也称为锌指蛋白790,是一种重要的转录因子,它在细胞分化和发育中发挥关键作用。Zfp790含有多个锌指结构域,这些结构域能够与DNA结合,从而调控基因的表达。研究表明,Zfp790在多种组织中都有表达,包括脑、心脏、肝脏和肾脏等。Zfp790的基因敲除会导致严重的发育缺陷,包括神经系统异常和心脏发育不良。此外,Zfp790还与多种疾病的发生和发展有关,包括癌症和神经退行性疾病。

在动物基因组进化过程中,基因复制和基因丢失是常见事件,这两种动态过程的平衡导致了物种间基因数量的差异。基因复制后,通常两个副本基因会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累非常不均匀,其中一个副本会与其同源基因发生显著分化。这种“不对称进化”在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并且可以产生实质性的新基因[1]。Zfp790作为一个转录因子,可能在基因复制和不对称进化中发挥重要作用,从而影响基因表达和发育过程。

乳腺癌是一种异质性很强的疾病,其中大多数病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约占患者总数的30%),通常出现在乳腺癌发病率高的家族中,已与许多高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究已确定BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因,它们负责遗传综合征。此外,家族和人群相结合的方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中等的乳腺癌风险相关[2]。这些研究表明,基因表达和调控在乳腺癌的发生和发展中发挥重要作用,而转录因子如Zfp790可能在其中发挥关键作用。

基因电路是后基因组研究的核心焦点,旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接中产生。这种连接产生分子网络图,类似于复杂的电路,需要开发一个数学框架来描述电路。从工程的角度来看,自然的方法是构建和分析构成网络的底层模块。近年来,在测序和基因工程方面的实验进展使得这种方法成为可能,通过设计和实施易于数学建模和定量分析的合成基因网络。这些进展标志着基因电路学科的出现,该学科为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架。合成基因网络还将导致新的细胞控制逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因和细胞疗法有重要应用[3]。Zfp790作为一种转录因子,可能在基因电路中发挥重要作用,从而影响基因表达和细胞功能。

基因敲除导致基因功能的完全丧失,是研究基因功能的常用方法。基因敲除最严重的表型后果是致死性。具有致死性基因敲除表型的基因称为必需基因。基于酵母的全基因组敲除分析表明,基因组中高达约四分之一的基因可以是必需基因。与其他基因型-表型关系一样,基因必需性受背景效应的影响,并可能因基因-基因相互作用而变化。特别是,对于某些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过外基因抑制因子来挽救。这种“必需性旁路”(BOE)基因-基因相互作用是一种未被充分研究的遗传抑制类型。最近的一项系统分析发现,令人惊讶的是,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来旁路[4]。Zfp790作为一种转录因子,可能在基因必需性的旁路中发挥重要作用,从而影响基因表达和细胞功能。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的关键机制,它由一系列相互作用和相互调节的基因组成。这些网络控制着细胞分化和发育过程中的基因表达模式,并且与多种疾病的发生和发展有关。基因调控网络的深入研究有助于揭示基因表达调控的复杂机制,并为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[5]。Zfp790作为一种转录因子,可能在基因调控网络中发挥重要作用,从而影响基因表达和发育过程。

植物CARE是一个植物顺式作用调控元件数据库,它提供了植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子的信息。该数据库还提供了工具,用于对启动子序列进行计算机分析。这些工具可以帮助研究人员识别和预测植物基因的顺式作用调控元件,从而深入了解基因表达调控的机制[6]。Zfp790作为一种转录因子,可能在植物基因表达调控中发挥重要作用,从而影响植物的生长和发育。

基因片段是基因的一部分,它们可以编码蛋白质或非编码RNA。基因片段的识别和研究对于理解基因的功能和调控机制至关重要。通过研究基因片段,研究人员可以揭示基因表达调控的复杂机制,并为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[7]。Zfp790作为一种转录因子,可能在基因片段的调控中发挥重要作用,从而影响基因表达和细胞功能。

植物的抗病性受到抗病基因的调控。抗病基因编码的蛋白质可以识别病原体并激活植物的抗病反应。这些抗病反应包括细胞死亡、激素信号传导和防御相关基因的表达。抗病基因的深入研究有助于揭示植物抗病性的机制,并为植物的育种和抗病性改良提供新的思路和策略[8]。Zfp790作为一种转录因子,可能在植物抗病性基因的表达调控中发挥重要作用,从而影响植物的抗病性。

主要组织相容性复合体(MHC)基因的表达受到多种转录因子的调控。这些转录因子包括H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y等。这些转录因子通过结合到MHC基因的启动子上,影响基因的表达。MHC基因的表达调控在免疫系统的功能中发挥重要作用,并且与多种疾病的发生和发展有关[9]。Zfp790作为一种转录因子,可能在MHC基因的表达调控中发挥重要作用,从而影响免疫系统的功能。

综上所述,Zfp790作为一种重要的转录因子,在基因表达调控、发育过程和疾病发生中发挥重要作用。Zfp790可能参与基因复制和不对称进化,从而影响基因表达和发育过程。Zfp790还可能参与基因必需性的旁路,从而影响基因表达和细胞功能。此外,Zfp790可能在基因调控网络、植物基因表达调控、基因片段调控、植物抗病性基因表达调控和MHC基因表达调控中发挥重要作用。Zfp790的研究有助于深入理解基因表达调控的机制,并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/