H2bc6-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

H2bc6-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-09120

品系全称

C57BL/6JCya-H2bc6em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-319179-H2bc6-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: H2bc6-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-09120) 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
H2B clustered histone 6
基因别称
Gm11398,H2bc4,H2bc8,Hist1h2be
染色体号
Chr 13 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_178194.4 | Ensembl: ENSMUST00000051091
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~376 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
H2bc6,也称为H2-BC6,是一种编码主要组织相容性复合体(MHC)的基因。MHC基因是一类在免疫系统中扮演重要角色的基因,它们编码的蛋白质在抗原呈递和免疫识别中发挥着关键作用。H2bc6属于MHC II类基因,主要表达在抗原呈递细胞表面,如B细胞和巨噬细胞,负责将抗原呈递给CD4+ T细胞,从而启动免疫反应[4]。

MHC基因的表达和调控对于免疫系统的功能至关重要。在MHC基因调控方面,一些转录因子,如H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y等,与MHC基因的启动子相互作用,影响MHC基因的表达[4]。这些转录因子的功能和相互作用机制是MHC基因调控研究的重要内容。

除了MHC基因,基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中的常见事件。在基因复制后,通常两个副本会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不对称的,其中一个副本会与其同源基因发生显著差异[1]。这种不对称进化可以产生具有全新功能的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源基因中,不对称进化产生了新的同源基因,这些基因被招募到新的发育功能中[1]。

基因复制和丢失的平衡对物种间基因数量的差异有很大影响。基因复制可以为进化提供新的基因资源,而基因丢失可以消除冗余基因。这种动态过程有助于生物适应环境变化和生存竞争[1]。

除了基因复制和丢失,基因敲除是研究基因功能的重要手段。基因敲除可以产生功能缺失的突变体,从而揭示基因的功能和作用机制。然而,一些基因敲除会导致致命的表型,这使得研究这些基因的功能变得困难[3]。近年来,研究发现了一些基因敲除的替代方法,如外显子跳跃、基因敲入和基因编辑等,这些方法可以避免致命表型的发生,为研究基因功能提供了新的途径[3]。

基因工程和合成生物学的发展为研究基因功能和构建基因网络提供了新的工具和手段。通过设计和构建合成基因网络,可以模拟和调控细胞内的分子过程,从而深入理解细胞功能的本质和机制[2]。合成基因网络还可以用于构建新型生物材料和生物传感器,为生物医学研究和应用提供了新的思路和策略[2]。

综上所述,H2bc6是一种编码MHC II类基因的基因,在免疫系统中发挥着重要作用。基因复制和丢失是动物基因组进化过程中的常见事件,可以产生具有全新功能的基因。基因敲除是研究基因功能的重要手段,但一些基因敲除会导致致命表型。基因工程和合成生物学的发展为研究基因功能和构建基因网络提供了新的工具和手段。深入研究H2bc6和其他基因的功能和作用机制,有助于深入理解免疫系统和生物进化的本质,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[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. Hasty, Jeff, McMillen, David, Collins, J J. . Engineered gene circuits. In Nature, 420, 224-30. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12432407/
3. 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/
4. 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/