Bpifa6-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Bpifa6-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-10564

品系全称

C57BL/6JCya-Bpifa6em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-545477-Bpifa6-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Bpifa6-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-10564) 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
BPI fold containing family A, member 6
基因别称
EG545477,Gm5840,Splunc6
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001080811.1 | Ensembl: ENSMUST00000109753
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~9
敲除长度
~7535 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
Bpifa6(BPI fold-containing family A, member 6)是一种在生物医学研究中受到关注的基因。该基因编码一种蛋白质,属于BPI折叠家族,这一家族的蛋白质在免疫系统中发挥着重要作用。BPI折叠结构域是一种具有抗菌活性的结构,能够识别并结合多种病原体,包括细菌和病毒[4]。Bpifa6的表达和功能可能在多种生物学过程中发挥作用,包括免疫反应、炎症反应和病原体清除。

在基因进化方面,基因复制和基因丢失是动物基因组进化的常见事件,这两种动态过程的平衡导致了物种之间基因数量的显著差异[1]。基因复制后,通常两个副本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,序列变化的积累非常不均衡,其中一个副本会与其同源基因发生显著分化。这种“非对称进化”在串联基因复制后比全基因组复制后更常见,并且可以产生实质性新颖的基因。非对称进化在生物发育中起着重要作用,例如在蛾类、软体动物和哺乳动物中复制的同源盒基因,每个基因都产生了新的同源盒基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

在癌症研究中,除了BRCA1和BRCA2之外,还发现了许多其他与乳腺癌风险相关的基因。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常与高、中、低外显率的易感基因有关。家族连锁研究和全基因组关联研究(GWAS)已经确定了与乳腺癌风险相关的基因,包括CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO)等。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括在遗传检测中[2]。

基因调控网络是细胞中基因表达和调控的关键机制。基因调控网络由多个基因和蛋白质相互作用组成,形成一个复杂的网络。理解基因调控网络的动态和功能对于揭示细胞过程和疾病发生机制至关重要[3]。基因调控网络中的基因表达受到多种因素的影响,包括转录因子、DNA甲基化、组蛋白修饰和microRNA等。这些因素可以协同作用,调控基因的表达和功能,从而影响细胞的生物学行为。

综上所述,Bpifa6是一种重要的基因,其编码的蛋白质在免疫系统中发挥着重要作用。Bpifa6的研究有助于深入理解基因进化的机制、基因调控网络的功能和疾病发生机制。进一步研究Bpifa6的功能和调控机制,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. 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. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/