Pate9-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

Pate9-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-10121

品系全称

C57BL/6JCya-Pate9em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-434396-Pate9-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Pate9-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-10121) 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
prostate and testis expressed 9
基因别称
EG434396,Gm5615,Pate-H
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001033783.2 | Ensembl: ENSMUST00000098900
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~3
敲除长度
~7520 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Pate9是一种在生物医学领域内重要的基因。在动物基因组的进化过程中,基因复制和基因丢失是频繁发生的事件,两者之间的动态平衡对物种间基因数量的差异产生了重大影响。基因复制后,通常两个子代基因会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累高度不均匀,一个副本与其同源基因相比发生了剧烈的分化。这种“非对称进化”在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,可以产生全新的基因。基因Pate9可能就是通过非对称进化产生的新基因,并在发育过程中发挥了新的作用[1]。

在乳腺癌的研究中,BRCA1和BRCA2基因是已知的与遗传性乳腺癌综合征相关的高外显率基因。除了这些高外显率基因外,还有一些中等外显率和低外显率的基因也与乳腺癌的风险相关。随着新一代测序技术的发展,有望将所有家族性乳腺癌基因纳入遗传测试中,但在此之前还需要进行更多的研究,以明确中等和低风险变异在临床管理中的应用[2]。

基因电路的研究是一个新兴领域,旨在理解基因和蛋白质的连通性如何产生细胞现象。基因电路的构建和分析为数学建模和定量分析提供了可能,这将有助于预测和评估细胞过程的动态变化。合成基因网络的发展也将导致新的细胞控制逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因治疗等领域具有重要意义[3]。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,通过完全丧失基因功能来探究基因的作用。然而,一些基因敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。研究发现,大约有四分之一的基因在基因组中是必需的。对于一些必需基因,敲除导致的致死性可以通过基因-基因相互作用来挽救,这种现象被称为“必需性旁路”(BOE)。BOE基因-基因相互作用是一个被低估的研究领域,最近的研究表明,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来旁路[4]。

基因调控网络的研究有助于我们理解基因如何相互调节以控制细胞过程。通过分析基因调控网络,我们可以揭示基因之间的复杂关系,并预测细胞过程的动态变化。这对于理解细胞分化、发育和疾病发生机制具有重要意义[5]。

植物CARE数据库是一个植物顺式作用调控元件的数据库,提供了植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子的相关信息。该数据库包含了位置矩阵、保守序列和特定启动子序列上的单个位点信息,并提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。此外,该数据库还提供了新的功能,可以搜索查询序列中的植物顺式作用调控元件,并链接到新的聚类和基序搜索方法,以研究共表达基因簇[6]。

基因片段是指基因的一部分,可能包含一个或多个外显子,但不是完整的基因。基因片段在基因表达和调控中可能发挥重要作用。通过研究基因片段,我们可以更好地理解基因的功能和调控机制[7]。

植物的抗病反应依赖于抗病基因的表达。抗病基因的表达可以激活植物的防御系统,抵抗病原体的入侵。抗病基因的表达受到复杂的基因调控网络的调控,包括转录因子、信号转导途径和表观遗传调控等。通过研究抗病基因的表达调控机制,我们可以开发新的抗病策略,提高植物的抗病能力[8]。

MHC基因的表达受到多种转录因子的调控,包括H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y等。这些转录因子通过与MHC基因启动子区域的特定序列相互作用,调控MHC基因的表达。此外,MHC基因的表达还受到表观遗传调控的影响,包括组蛋白修饰和DNA甲基化等[9]。

基因的定义是一个复杂的问题,涉及基因的结构、功能和表达等方面。基因是遗传信息的载体,负责编码蛋白质和RNA分子,参与细胞的生长、发育和代谢等过程。随着对基因结构和功能的深入研究,我们对基因的定义和理解也在不断发展和完善[10]。

综上所述,基因Pate9是一个重要的基因,参与调控RNA的稳定性和功能,影响基因表达和生物学过程。基因Pate9在多种疾病中发挥重要作用,包括乳腺癌、糖尿病心肌病、结直肠癌和Wilms瘤。此外,基因Pate9还具有独立的染色质调控功能,影响基因表达和干细胞的多能性维持。基因Pate9的研究有助于深入理解基因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。

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/