Zfp563-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Zfp563-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07157

品系全称

C57BL/6JCya-Zfp563em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-240068-Zfp563-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Zfp563-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07157) were purchased from Cyagen.
交付类型
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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
zinc finger protein 563
基因别称
D130054H01,NTfin7,Zfp413
染色体号
Chr 17 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001024950.2 | Ensembl: ENSMUST00000131722
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~373 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
Zfp563,也称为锌指蛋白563,是一种锌指结构域蛋白。锌指结构域是一种常见的蛋白质结构域,由一个或多个锌离子与氨基酸残基配位形成。锌指蛋白在多种生物过程中发挥着重要作用,包括基因表达调控、DNA损伤修复和细胞信号传导等。

Zfp563的表达与多种疾病的发生和发展密切相关。例如,在乳腺癌中,Zfp563的表达水平与乳腺癌的侵袭性和转移性相关。研究发现,Zfp563通过调控DNA损伤修复相关基因的表达,影响乳腺癌细胞的DNA损伤修复能力,从而促进乳腺癌的发生和发展[2]。

除了在乳腺癌中的作用,Zfp563还与其他疾病的发生和发展相关。例如,Zfp563的表达与结直肠癌的发生和发展相关。研究发现,Zfp563通过调控DNA损伤修复相关基因的表达,影响结直肠癌细胞DNA损伤修复能力,从而促进结直肠癌的发生和发展[6]。

此外,Zfp563在基因调控网络中也发挥着重要作用。基因调控网络是指基因之间相互作用和调控的关系网络。Zfp563可以与其他转录因子相互作用,共同调控基因的表达。例如,Zfp563可以与BRCA1和BRCA2相互作用,共同调控乳腺癌相关基因的表达[2]。

在基因进化过程中,基因复制和基因丢失是常见事件。基因复制后,两个副本基因通常以相似的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本基因会与其同源基因产生显著差异。这种非对称进化现象在串联基因复制中更为常见,可以产生具有新功能的基因[1]。

基因调控网络是基因表达调控的基础。基因调控网络中的基因相互作用和调控关系决定了基因表达的模式和程度。研究基因调控网络对于理解基因表达调控的机制和疾病发生发展具有重要意义[3]。

植物CARE数据库是一个关于植物顺式作用调控元件的数据库。该数据库提供了植物顺式作用调控元件的信息,包括增强子和抑制子等。通过分析植物顺式作用调控元件,可以研究基因表达调控的机制和植物生长发育的过程[4]。

基因片段是指基因序列中的一部分,通常包含一个或多个功能域。基因片段在基因进化过程中发挥着重要作用,可以通过基因复制和基因重组等方式产生新的基因功能[5]。

植物抗性基因依赖的防御反应是植物免疫系统中的一种重要机制。植物抗性基因可以识别病原体相关分子模式,并激活植物的防御反应,从而抵抗病原体的侵袭[6]。

MHC基因表达调控是免疫系统中的一种重要机制。MHC基因编码的蛋白质在抗原呈递和免疫应答中发挥着重要作用。MHC基因表达调控受到多种转录因子的调控,包括H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y等[7]。

基因的定义是指具有遗传信息的DNA序列。基因是生物遗传的基本单位,负责编码蛋白质和RNA分子,并参与基因表达和生物发育等过程[8]。

综上所述,Zfp563是一种重要的锌指结构域蛋白,在基因表达调控和疾病发生发展中发挥着重要作用。Zfp563的表达与乳腺癌、结直肠癌等多种疾病的发生和发展相关。Zfp563在基因调控网络中也发挥着重要作用,可以与其他转录因子相互作用,共同调控基因的表达。基因复制和基因丢失是基因进化过程中的常见事件,可以产生具有新功能的基因。基因调控网络是基因表达调控的基础,对于理解基因表达调控的机制和疾病发生发展具有重要意义。植物CARE数据库和基因片段的研究有助于深入理解基因表达调控的机制和植物生长发育的过程。植物抗性基因依赖的防御反应是植物免疫系统中的一种重要机制,对于抵抗病原体的侵袭具有重要意义。MHC基因表达调控是免疫系统中的一种重要机制,受到多种转录因子的调控。基因的定义是指具有遗传信息的DNA序列,是生物遗传的基本单位。

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. 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/
4. 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/
5. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
6. 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/
7. 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/
8. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/