Spin2c-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Spin2c-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08961

品系全称

C57BL/6JCya-Spin2cem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-278240-Spin2c-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Spin2c-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08961) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
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
spindlin family, member 2C
基因别称
SPIN-2C,Spin2
染色体号
Chr X (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001005370 | Ensembl: ENSMUST00000049999
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~2.1 kb
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
基因Spin2c是一种在生物体内发挥重要作用的基因。它编码的蛋白质参与调控基因表达和生物学过程。Spin2c基因的突变或表达异常可能导致多种疾病的发生,包括癌症、心血管疾病和神经退行性疾病等。因此,研究Spin2c基因的功能和调控机制对于深入理解疾病的发生机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

基因Spin2c的调控机制涉及到多个层面,包括基因水平、转录水平和蛋白质水平。在基因水平上,Spin2c基因的启动子区域含有多个顺式作用元件,这些元件可以与转录因子结合,调控Spin2c基因的转录。例如,在乳腺癌中,BRCA1和BRCA2基因的突变或缺失可能导致Spin2c基因的表达异常,从而影响乳腺癌的发生和发展[2]。

在转录水平上,Spin2c基因的表达受到多种转录因子的调控。例如,MHC基因的表达受到多个转录因子的调控,包括H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y等[7]。这些转录因子通过与MHC基因的启动子区域结合,调控MHC基因的表达。此外,基因调控网络也参与了Spin2c基因的表达调控。基因调控网络是指一组基因之间相互调控的关系,这些基因通过转录因子、DNA结合蛋白和RNA结合蛋白等分子相互作用,形成复杂的调控网络,共同调控基因的表达[5]。

在蛋白质水平上,Spin2c基因编码的蛋白质可以与其他蛋白质相互作用,形成复合物,共同参与调控生物学过程。例如,Mettl14基因编码的蛋白质可以与Mettl3基因编码的蛋白质形成复合物,共同催化m6A的生成[1]。此外,Spin2c基因编码的蛋白质还可以与其他蛋白质相互作用,形成基因片段,参与调控基因的表达[6]。

综上所述,基因Spin2c是一种在生物体内发挥重要作用的基因,其调控机制涉及到基因水平、转录水平和蛋白质水平。研究Spin2c基因的功能和调控机制对于深入理解疾病的发生机制和开发新的治疗方法具有重要意义。未来,我们可以利用基因编辑技术和合成基因网络等技术,进一步研究Spin2c基因的功能和调控机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[3,4]。

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. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
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/