Sgo2b-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Sgo2b-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07524

品系全称

C57BL/6JCya-Sgo2bem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-244495-Sgo2b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Sgo2b-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07524) 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
shugoshin 2B
基因别称
EG244495,Gm4975,Sgol2b
染色体号
Chr 8 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001195687.1 | Ensembl: ENSMUST00000179944
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 6
敲除长度
~242 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
Sgo2b基因,也称为Sister Chromatid Cohesion Protein 2b,是一种重要的细胞周期调节基因。该基因编码的蛋白质参与姐妹染色单体粘连的维持和调节,这对于细胞分裂的准确性至关重要。Sgo2b基因在细胞分裂过程中发挥关键作用,其表达水平和功能状态直接影响着细胞分裂的顺利进行。

在基因复制和基因丢失的过程中,Sgo2b基因可能经历了不对称进化,产生了新的基因副本,这些副本在序列和功能上与原始基因存在显著差异。这种不对称进化可能导致新的基因功能的出现,并参与到新的生物学过程中。这种进化过程在动物基因组进化中非常常见,并可能对物种间的基因数目差异产生重要影响[1]。

在乳腺癌等疾病中,基因的变异和功能失调与疾病的发生和发展密切相关。目前,乳腺癌的基因研究主要集中在BRCA1和BRCA2等高外显率基因上,但随着下一代测序技术的发展,越来越多的中低外显率基因被发现与乳腺癌风险相关。Sgo2b基因是否与乳腺癌的发生和发展相关,以及其在乳腺癌中的作用机制,需要进一步的研究来阐明[2]。

基因工程技术的不断发展为基因功能研究和疾病治疗提供了新的思路和策略。通过构建和优化基因回路,可以实现对细胞过程的精确调控,为疾病的治疗和预防提供新的可能性。Sgo2b基因在细胞分裂中的关键作用使其成为基因工程和疾病治疗研究的重要目标[3]。

基因敲除技术是研究基因功能的重要手段,但某些基因的敲除会导致细胞的死亡,这些基因被称为必需基因。对于必需基因的研究,可以通过基因拯救技术来克服敲除导致的细胞死亡,从而实现对基因功能的深入研究。Sgo2b基因是否为必需基因,以及其拯救机制,是基因功能研究的重要方向[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的复杂系统,其调控机制对于维持细胞功能的稳定性和响应外部环境的变化至关重要。Sgo2b基因在细胞分裂中的关键作用使其成为基因调控网络研究的重要节点,其调控机制对于细胞分裂的准确性和细胞功能的稳定具有重要意义[5]。

综上所述,Sgo2b基因在细胞分裂中发挥关键作用,其表达水平和功能状态直接影响着细胞分裂的顺利进行。Sgo2b基因可能经历了不对称进化,产生了新的基因副本,这些副本在序列和功能上与原始基因存在显著差异。Sgo2b基因在乳腺癌等疾病中可能发挥重要作用,但其具体作用机制需要进一步的研究来阐明。基因工程技术为Sgo2b基因的研究提供了新的思路和策略,基因拯救技术和基因调控网络研究有助于深入理解Sgo2b基因的功能和调控机制。

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/