Zfp865-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Zfp865-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-09189

品系全称

C57BL/6JCya-Zfp865em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-319748-Zfp865-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Zfp865-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-09189) 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
zinc finger protein 865
基因别称
6430526N21Rik,Znf865
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001033383 | Ensembl: ENSMUST00000076251
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~4.7 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
Zfp865(也称为Zinc finger protein 865)是一种含有锌指结构的转录因子。锌指结构是一种常见的蛋白质结构域,它在DNA结合和蛋白质-蛋白质相互作用中发挥着重要作用。Zfp865基因编码的蛋白质具有一个C2H2锌指结构,这种结构通常与DNA结合相关,表明Zfp865可能在基因转录调控中发挥作用。

在基因复制和基因丧失的事件中,基因Zfp865可能经历了不对称进化。不对称进化是指基因复制后,两个副本的序列变化速率不同,其中一个副本与另一个副本相比发生了显著的序列变化。这种现象在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并且可以产生全新的基因[1]。

基因Zfp865的表达和功能可能受到基因调控网络的调控。基因调控网络是由一系列相互作用和相互调控的基因组成的复杂系统。这些基因通过转录因子、DNA结合蛋白、非编码RNA等分子相互作用,共同控制基因的表达和细胞的功能。基因调控网络的复杂性使得对基因Zfp865的表达和功能的理解变得更加困难[3]。

基因Zfp865的表达和功能可能受到表观遗传修饰的影响。表观遗传修饰是指DNA序列不发生改变,但基因表达和细胞功能发生可遗传的变化。表观遗传修饰包括DNA甲基化、组蛋白修饰和非编码RNA等。这些修饰可以影响基因的表达和染色质的结构,进而影响细胞的功能。基因Zfp865的表达和功能可能受到这些表观遗传修饰的影响[4]。

基因Zfp865的表达和功能可能受到细胞信号通路的调控。细胞信号通路是一系列分子相互作用和信号转导的过程,它们可以调控基因的表达和细胞的功能。基因Zfp865的表达和功能可能受到这些细胞信号通路的调控,从而影响细胞的行为和生物学过程。

基因Zfp865的表达和功能可能受到遗传变异的影响。遗传变异是指基因序列的改变,包括点突变、插入、缺失和拷贝数变异等。这些变异可以影响基因的表达和功能,进而影响个体的遗传性状和疾病易感性。基因Zfp865的表达和功能可能受到这些遗传变异的影响,从而影响个体的生物学过程和疾病发生[2]。

综上所述,基因Zfp865是一种重要的转录因子,参与基因转录调控和细胞功能调控。基因Zfp865的表达和功能可能受到基因调控网络、表观遗传修饰、细胞信号通路和遗传变异的影响。研究基因Zfp865的表达和功能有助于深入理解基因转录调控和细胞功能调控的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1,2,3,4]。

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. 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/
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. 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/