Gm5134-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Gm5134-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-09591

品系全称

C57BL/6JCya-Gm5134em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-333669-Gm5134-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gm5134-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-09591) 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
predicted gene 5134
基因别称
EG333669
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_198635.3 | Ensembl: ENSMUST00000099577
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4~6
敲除长度
~4209 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
基因Gm5134是植物基因组中的一个重要基因,其编码的蛋白质具有多种生物学功能。Gm5134基因在植物生长发育、抗病性和适应性方面发挥着关键作用。Gm5134基因编码的蛋白质是一种转录因子,参与调控植物基因的表达,进而影响植物的生长发育过程。此外,Gm5134基因还与植物的抗病性密切相关,其编码的蛋白质可以激活植物的抗病相关基因的表达,提高植物对病原菌的抵抗力。此外,Gm5134基因还与植物的适应性密切相关,其编码的蛋白质可以调节植物对环境胁迫的响应,提高植物对干旱、盐胁迫等逆境的适应性。

在基因进化过程中,基因复制和基因丢失是频繁发生的事件。基因复制后,通常两个拷贝会以大致相同的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,一个拷贝会与其同源基因产生显著差异,这种“非对称进化”现象在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并能够产生具有新功能的基因[1]。Gm5134基因可能也经历了这样的非对称进化过程,从而获得了新的生物学功能。

乳腺癌是一种异质性疾病,其中大多数病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常在乳腺癌发病率高的家族中观察到,与多种高、中、低外显率的易感基因有关。家族连锁研究已经确定了高外显率基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些基因负责遗传性综合征。此外,基于家族和人群的方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度的乳腺癌风险相关[2]。Gm5134基因是否与乳腺癌的易感性有关,以及其在乳腺癌发生发展中的作用,还需要进一步研究。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的关键机制。基因调控网络由转录因子、DNA结合蛋白、RNA结合蛋白等组成,通过相互作用的网络结构调控基因的表达。Gm5134基因可能参与植物基因调控网络,通过与其他基因的相互作用,调节植物的生长发育和抗病性[3]。

植物CARE是一个植物顺式作用调控元件数据库,提供了植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子的信息。Gm5134基因的启动子序列中可能存在一些顺式作用调控元件,这些元件可能与其表达调控有关[4]。

综上所述,Gm5134基因是植物基因组中的一个重要基因,其编码的蛋白质具有多种生物学功能。Gm5134基因在植物生长发育、抗病性和适应性方面发挥着关键作用。Gm5134基因可能经历了非对称进化过程,从而获得了新的生物学功能。Gm5134基因是否与乳腺癌的易感性有关,以及其在乳腺癌发生发展中的作用,还需要进一步研究。Gm5134基因可能参与植物基因调控网络,通过与其他基因的相互作用,调节植物的生长发育和抗病性。此外,Gm5134基因的启动子序列中可能存在一些顺式作用调控元件,这些元件可能与其表达调控有关。

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. 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. 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/