Gm5431-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Gm5431-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-10047

品系全称

C57BL/6JCya-Gm5431em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-432555-Gm5431-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gm5431-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-10047) 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 5431
基因别称
EG432555,Irgb9b8
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001024230.2 | Ensembl: ENSMUST00000109210
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4~5
敲除长度
~6315 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Gm5431是一个尚未被广泛研究和报道的基因。由于缺乏公开的数据库信息,我们无法提供关于Gm5431的具体功能、表达模式、生物学作用等方面的详细信息。然而,我们可以根据基因的命名和结构,推测其可能的功能和作用。

基因的命名通常反映了其功能和特点。Gm5431的命名中包含"Gm",这可能意味着该基因与生殖细胞(Gametes)有关。此外,数字"5431"可能代表该基因在染色体上的位置或其在基因库中的编号。然而,这些推测需要进一步的实验验证和深入研究。

基因的结构和序列信息对于理解其功能和作用至关重要。目前,我们无法提供关于Gm5431的结构和序列信息。因此,我们无法根据其结构预测其可能的功能和作用。然而,我们可以通过研究相关基因和基因家族的功能,推测Gm5431可能参与的生物学过程。

基因家族是指一组具有相似序列和功能的基因。通过研究基因家族中的其他成员,我们可以推测Gm5431可能的功能和作用。然而,由于缺乏关于Gm5431的家族信息,我们无法进行这样的推测。

总之,由于缺乏关于基因Gm5431的详细研究信息,我们无法提供其具体的功能、表达模式、生物学作用等方面的详细信息。然而,我们可以根据基因的命名和结构,推测其可能的功能和作用。进一步的研究和实验验证是必要的,以揭示Gm5431在生物学过程中的作用和功能。

在基因研究中,基因复制和基因丢失是频繁发生的进化事件。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,序列变化的积累可能非常不均匀,其中一个副本会与另一个副本发生显著的差异。这种现象被称为"不对称进化",在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并且可以产生实质性的新基因[1]。

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),常见于乳腺癌发病率高的家族,与许多高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究已确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因,这些基因负责遗传综合征。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),与中度乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了与略微增加或降低乳腺癌风险相关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得到广泛应用。随着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含在基因检测中。然而,在全面实施多基因面板测试进入临床工作流程之前,需要对中度和低风险变体的临床管理进行额外研究[2]。

基因电路是后基因组时代研究的一个核心焦点,旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接中产生。这种连接产生了类似于复杂电路的分子网络图,为了系统地理解这一过程,需要开发描述电路的数学框架。从工程学的角度来看,构建和分析构成网络的底层模块是通向这一框架的自然途径。近年来,在测序和基因工程方面的实验进展使得这一方法成为可能,通过设计和实施可进行数学建模和定量分析的合成基因网络。这些发展标志着基因电路学科的兴起,该学科为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架。合成基因网络还将导致新的细胞控制逻辑形式,这在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗中具有潜在的重要应用[3]。

基因敲除是生物学中常用的方法,用于探究基因功能。基因敲除会生成一个完全失去功能的基因型,最严重的表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因被称为必需基因。在酵母中的全基因组敲除分析表明,基因组中大约有四分之一的基因可以是必需基因。与其他基因型-表型关系一样,基因必需性受背景效应的影响,并且可能因基因-基因相互作用而变化。特别是,对于某些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过基因间抑制来挽救。这种"必需基因的绕过"(BOE)基因-基因相互作用是一种被忽视的遗传抑制类型。最近的一项系统性分析显示,令人惊讶的是,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过。本文回顾了揭示和理解必需基因绕过的历史和最新进展[4]。

基因调控网络是指基因和蛋白质之间的相互作用,调控基因的表达和细胞过程。基因调控网络的研究对于理解细胞功能和疾病发生机制至关重要。通过研究基因调控网络,我们可以揭示基因之间的复杂关系,并预测和评估细胞过程的动力学[5]。

PlantCARE是一个植物顺式作用调控元件数据库,提供了关于植物顺式作用调控元件的信息,包括增强子和抑制子。该数据库提供了顺式作用调控元件的位置矩阵、共识序列和特定启动子序列上的个体位点。此外,PlantCARE还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。该数据库的数据主要来自文献,并辅以越来越多的基于计算机预测的数据。除了对特定转录因子位点的描述外,还提供了实验证据的置信度、功能信息和在启动子上的位置[6]。

基因片段是指在基因序列中的一部分,可能包含基因的一部分或全部。基因片段可以用于基因克隆、表达和功能研究。通过研究基因片段,我们可以了解基因的功能和调控机制[7]。

植物抗病性是植物对病原体入侵的防御反应。植物抗病性基因可以调控植物的抗病性反应,包括对病原体的识别、信号传导和抗病相关基因的表达。通过研究植物抗病性基因,我们可以了解植物抗病性的分子机制,并为植物抗病性的改良提供理论依据[8]。

MHC基因的表达调控是一个重要的研究领域。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥重要作用,参与抗原呈递和免疫应答。通过研究MHC基因的表达调控机制,我们可以深入了解免疫系统的功能和疾病发生机制[9]。

基因的定义是生物学中的一个基本概念。基因是指编码蛋白质或RNA的DNA序列,以及调控这些序列表达的元件。基因的定义对于理解基因功能和生物学过程至关重要[10]。

综上所述,基因Gm5431是一个尚未被广泛研究和报道的基因。由于缺乏关于Gm5431的详细研究信息,我们无法提供其具体的功能、表达模式、生物学作用等方面的详细信息。然而,我们可以根据基因的命名和结构,推测其可能的功能和作用。进一步的研究和实验验证是必要的,以揭示Gm5431在生物学过程中的作用和功能。

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/