BC051019-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

BC051019-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-11014

品系全称

C57BL/6JCya-BC051019em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-57355-BC051019-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: BC051019-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-11014) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
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基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
cDNA sequence BC051019
基因别称
D7H11orf16,ICRFP703B1614Q5.5
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001040700.2 | Ensembl: ENSMUST00000106735
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~5
敲除长度
~7438 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BC051019是一种在生物医学领域中具有重要研究价值的基因。它位于人类基因组中,其具体功能与生物学作用尚待进一步研究。通过对基因BC051019的研究,可以揭示其在生长发育、疾病发生、基因表达调控等方面的作用机制,为疾病的诊断、治疗和预防提供理论依据和新的策略。

在基因BC051019的研究中,基因复制和基因丢失是两个重要的进化过程。基因复制是指在基因组中产生两个或多个具有相似序列的基因副本,而基因丢失则是指基因组中基因的缺失。基因复制和基因丢失的平衡对于不同物种基因数量的差异具有重要意义。研究表明,基因复制后,两个副本基因的序列变化速度通常相近。然而,在某些情况下,序列变化的积累会出现高度不均匀,其中一个副本基因会与另一个副本基因产生显著的差异,这种现象被称为“非对称进化”。非对称进化在基因复制中很常见,尤其是在串联基因复制之后,可以产生新的基因副本,并赋予其新的生物学功能[1]。

乳腺癌是一种常见的恶性肿瘤,其发生与多种基因有关。除了BRCA1和BRCA2等高渗透性基因外,还有许多其他基因与乳腺癌的发生和发展有关。这些基因包括参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO)等,以及与乳腺癌风险相关的低渗透性基因。随着新一代测序技术的发展,越来越多的乳腺癌相关基因被发现,这些基因的发现为乳腺癌的遗传测试和临床管理提供了新的思路和策略[2]。

基因电路是基因调控网络中的一个重要概念,它通过基因和蛋白质之间的相互作用来调控细胞内的各种生物学过程。基因电路的研究有助于我们理解细胞现象的产生机制,以及基因和蛋白质之间的相互关系。通过对基因电路的研究,我们可以设计出具有特定功能的合成基因网络,从而实现对细胞过程的预测和评价。此外,基因电路的研究还可以为功能基因组学、纳米技术和基因治疗等领域提供新的思路和策略[3]。

基因敲除是一种常用的生物学研究方法,它通过使基因失活来研究基因的功能。然而,有些基因的敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。近年来,研究发现,一些必需基因的致死性可以被其他基因的突变所抑制,这种现象被称为“基因必需性的绕过”。基因必需性的绕过是一种新的遗传抑制现象,它为研究基因功能和基因之间的相互作用提供了新的思路和策略[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的一个重要机制,它通过基因和蛋白质之间的相互作用来调控基因的表达。基因调控网络的研究有助于我们理解基因表达的调控机制,以及基因和蛋白质之间的相互关系。通过对基因调控网络的研究,我们可以设计出具有特定功能的合成基因网络,从而实现对细胞过程的预测和评价。此外,基因调控网络的研究还可以为功能基因组学和基因治疗等领域提供新的思路和策略[5]。

基因片段是基因的一部分,它可能包含基因的一部分或全部序列。基因片段的研究有助于我们理解基因的结构和功能,以及基因之间的相互关系。通过对基因片段的研究,我们可以设计出具有特定功能的合成基因,从而实现对基因功能的调控和利用。此外,基因片段的研究还可以为基因治疗和基因工程等领域提供新的思路和策略[6]。

植物抗病反应是植物对病原体入侵的一种防御机制,它通过植物抗病基因的表达来抑制病原体的生长和繁殖。植物抗病基因的表达受到多种因素的调控,包括环境因素、植物激素和病原体诱导因子等。通过对植物抗病基因的研究,我们可以揭示植物抗病反应的分子机制,以及植物与病原体之间的相互作用[7]。

MHC基因是主要组织相容性复合体基因,它们编码的蛋白质在免疫系统中发挥重要作用。MHC基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、DNA结合蛋白和细胞信号通路等。通过对MHC基因表达调控的研究,我们可以揭示MHC基因在免疫系统中的功能和作用机制,以及免疫系统与疾病发生的关系[8]。

综上所述,基因BC051019是一种具有重要研究价值的基因,其功能与生物学作用尚待进一步研究。通过对基因BC051019的研究,可以揭示其在生长发育、疾病发生、基因表达调控等方面的作用机制,为疾病的诊断、治疗和预防提供理论依据和新的策略。基因BC051019的研究将有助于我们深入理解基因复制、基因丢失、基因电路、基因必需性的绕过、基因调控网络、基因片段、植物抗病反应和MHC基因表达调控等方面的生物学机制,为生物学研究和新药研发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. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
7. 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/
8. 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/