Fdxacb1-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Fdxacb1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-09860

品系全称

C57BL/6JCya-Fdxacb1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-382137-Fdxacb1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Fdxacb1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-09860) 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
ferredoxin-fold anticodon binding domain containing 1
基因别称
D630004A14Rik
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_198675.2 | Ensembl: ENSMUST00000042391
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~5
敲除长度
~2484 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
Fdxacb1基因是一种编码铁硫簇结合蛋白的基因。铁硫簇是一种重要的辅酶,参与多种生物化学反应,包括氧化还原反应、DNA合成和细胞呼吸。Fdxacb1基因在多种生物体中都有表达,包括人类、小鼠、酵母和细菌。Fdxacb1基因的表达受到多种因素的调控,包括细胞内的铁含量、氧化还原状态和基因表达调控网络。

Fdxacb1基因的表达受到多种因素的调控,包括细胞内的铁含量、氧化还原状态和基因表达调控网络。例如,细胞内的铁含量可以通过铁响应元件(IRE)和铁调素(hepcidin)等调节因子来调控Fdxacb1基因的表达。氧化还原状态可以通过氧化还原敏感的转录因子和蛋白激酶来调控Fdxacb1基因的表达。基因表达调控网络可以通过转录因子、microRNA和长链非编码RNA等调控因子来调控Fdxacb1基因的表达。

Fdxacb1基因的突变与多种疾病相关,包括遗传性铁硫簇病、线粒体病和神经系统疾病。Fdxacb1基因的突变可以导致铁硫簇的合成和组装发生障碍,进而影响多种生物化学反应和细胞功能。例如,Fdxacb1基因的突变可以导致线粒体功能障碍,引起肌肉萎缩、心肌病和神经退行性疾病等疾病。Fdxacb1基因的突变还可以导致铁硫簇的过量积累,引起铁沉积病和神经退行性疾病等疾病。

Fdxacb1基因的表达受到多种因素的调控,包括细胞内的铁含量、氧化还原状态和基因表达调控网络。Fdxacb1基因的突变与多种疾病相关,包括遗传性铁硫簇病、线粒体病和神经系统疾病。Fdxacb1基因的研究有助于深入理解铁硫簇的生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1,2,3,4,5,6,7,8]。

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/
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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. 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/
7. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
8. Hammond-Kosack, K E, Jones, J D. . Resistance gene-dependent plant defense responses. In The Plant cell, 8, 1773-91. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8914325/