Csta3-KO 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Csta3-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-10029

品系全称

C57BL/6JCya-Csta3em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-408196-Csta3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Csta3-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-10029) 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
cystatin A family member 3
基因别称
EG408196,Gm5416,Stfna1l1
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001082542.1 | Ensembl: ENSMUST00000089628
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~3
敲除长度
~7383 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
Csta3,也称为Complement C3a Anaphylatoxin Receptor 3,是一种重要的基因,编码补体系统中的C3a受体。补体系统是免疫系统的一部分,负责识别和清除病原体。C3a受体是一种G蛋白偶联受体,参与调节免疫反应和炎症反应。C3a受体在多种疾病中发挥重要作用,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和肿瘤。C3a受体与C3a结合后,可以激活下游信号通路,促进炎症介质的释放和免疫细胞的活化,从而引发炎症反应。C3a受体还可以与C3a结合后,抑制免疫反应和炎症反应,从而保护机体免受过度炎症的损害。因此,C3a受体在免疫系统中发挥着重要的调节作用,对于维持免疫系统的平衡和稳定至关重要。

在进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象。基因复制后,两个副本基因通常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均匀的,其中一个副本会与另一个副本产生显著的差异。这种现象被称为“非对称进化”,在串联基因复制后更为常见,可以产生全新的基因。例如,在蛾、软体动物和哺乳动物的复制同源框基因中,非对称进化导致了新的同源框基因的产生,这些基因被招募到新的发育角色中。非对称基因副本的进化在进化过程中起着重要作用,可以产生新的基因和功能[1]。

乳腺癌是一种异质性很强的疾病,大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常出现在乳腺癌发病率高的家族中,与许多高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究已经确定了高渗透性基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传综合征。此外,结合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),与中等乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了一些与乳腺癌风险略高或略低的常见低渗透性等位基因。目前,只有高渗透性基因在临床实践中被广泛应用。由于下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因都将包括在遗传测试中。然而,在将多基因面板测试全面实施到临床工作流程之前,需要进一步研究临床管理中中等和低风险变异的问题[2]。

基因电路是基因组研究的一个重要领域,旨在理解和预测细胞过程中基因和蛋白质的相互作用。基因电路的研究可以为基因和细胞治疗、纳米技术和功能基因组学等领域提供新的思路和应用。基因电路的研究有助于深入理解基因调控网络的复杂性和动态性,为疾病的治疗和预防提供新的策略和方法[3]。

基因敲除是一种常用的方法,用于研究基因功能和基因型-表型关系。基因敲除可以导致基因功能的完全丧失,从而揭示基因在生物学过程中的作用。然而,对于一些基因来说,基因敲除会导致严重的表型,甚至导致细胞死亡。这些基因被称为必需基因。必需基因的研究对于理解基因功能和基因型-表型关系至关重要。最近的研究发现,对于一些必需基因,敲除引起的细胞死亡可以通过基因-基因相互作用来挽救。这种现象被称为“必需基因的绕过”(BOE),对于理解基因功能和基因型-表型关系具有重要意义[4]。

基因调控网络是基因表达和细胞功能的基础。基因调控网络通过复杂的相互作用和调控机制,控制基因的表达和活性,从而影响细胞的功能和生物学过程。基因调控网络的研究对于理解基因表达调控的机制和生物学过程的调控具有重要意义。基因调控网络的研究还可以为疾病的治疗和预防提供新的思路和方法[5]。

植物CARE数据库是一个植物顺式作用调控元件的数据库,提供了一系列工具,用于对启动子序列进行计算机分析。植物CARE数据库包含了植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子的信息,以及与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。植物CARE数据库的建立和更新为植物基因表达调控的研究提供了重要的资源和支持[6]。

基因片段是指基因的一部分,可以编码蛋白质的一部分或具有特定的功能。基因片段的研究对于理解基因结构和基因功能具有重要意义。基因片段的研究还可以为基因工程和基因治疗等领域提供新的思路和应用[7]。

植物的抗病性反应受到抗病基因的调控。抗病基因可以识别病原体的分子,并触发植物的防御反应。抗病基因的研究对于理解植物的抗病机制和开发抗病植物具有重要意义[8]。

MHC基因是免疫系统中的关键基因,参与抗原的呈递和免疫反应的调节。MHC基因的表达受到复杂的调控机制的控制,包括转录因子和信号通路的调控。MHC基因的调控对于维持免疫系统的平衡和稳定具有重要意义[9]。

基因的定义是一个有争议的问题,不同的定义和观点存在。基因的定义对于理解基因的本质和功能具有重要意义[10]。

综上所述,Csta3是一种重要的基因,编码补体系统中的C3a受体,参与调节免疫反应和炎症反应。Csta3的研究对于理解免疫系统功能和疾病发生机制具有重要意义。Csta3的研究还可以为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

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. 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/
9. 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/
10. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/