Fam221b-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Fam221b-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07362

品系全称

C57BL/6JCya-Fam221bem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-242408-Fam221b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Fam221b-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07362) 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
family with sequence similarity 221, member B
基因别称
4930412F15Rik
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_175517.3 | Ensembl: ENSMUST00000056474
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~7
敲除长度
~6950 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
MGI:2441678Male mice homozygous for a null allele exhibit normal fecundity.
Fam221b,即家族221b基因,属于基因家族Fam221的一部分,在生物信息学中,Fam221b可能涉及多种生物学过程,包括但不限于细胞信号传导、发育和疾病的发生。基因家族成员通常具有相似的功能和序列特征,而Fam221b可能具有其特定的生物学功能和表达模式。在基因复制和丢失的进化过程中,基因家族成员可能经历序列变化,导致功能分化和新的生物学功能的产生[1]。这种进化过程中的基因复制和丢失对于物种间基因数量的差异和生物多样性具有重要意义[1]。

在乳腺癌等复杂疾病中,基因家族成员可能与疾病的风险和发生发展密切相关[2]。例如,BRCA1和BRCA2等基因与乳腺癌的遗传易感性相关,而其他基因如CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等也可能与乳腺癌的风险相关[2]。随着新一代测序技术的发展,越来越多的家族性乳腺癌基因被纳入遗传检测,为临床诊断和治疗提供了新的思路[2]。

基因工程和合成生物学领域的研究也涉及基因家族成员的工程化改造和应用[3]。通过构建和分析合成基因网络,可以预测和评估细胞过程的动态变化,为功能基因组学、纳米技术和基因治疗等领域提供新的工具和方法[3]。此外,基因敲除技术的研究也揭示了基因家族成员在生物体内的功能和相互作用[4]。例如,在一些基因敲除实验中,某些基因的致死性表型可以被其他基因的表型所抑制,这种现象被称为“基因必需性的绕过”(BOE),为理解基因功能和相互作用提供了新的视角[4]。

基因调控网络是细胞信号传导和基因表达调控的核心机制,涉及多个基因家族成员的相互作用和调控[5]。通过研究基因调控网络,可以深入了解细胞信号传导和基因表达的复杂机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路[5]。此外,植物基因家族成员也参与植物生长发育和抗病反应等生物学过程[6,7]。例如,植物基因家族成员可以与转录因子相互作用,调控植物生长发育和抗病反应等生物学过程[6,7]。

综上所述,基因家族成员在生物信息学、疾病发生发展、基因工程和合成生物学等领域发挥着重要作用。通过深入研究基因家族成员的生物学功能和相互作用,可以深入理解生物体内复杂的生物学过程,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1-8]。

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. 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/