Gm6760-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Gm6760-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-11308

品系全称

C57BL/6JCya-Gm6760em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-627470-Gm6760-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gm6760-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-11308) were purchased from Cyagen.
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基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
predicted gene 6760
基因别称
EG627470
染色体号
Chr X (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001177377.1 | Ensembl: ENSMUST00000114682
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~2
敲除长度
~449 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
Gm6760基因是一种重要的基因,它在基因表达调控中发挥着重要作用。基因表达调控是指细胞在特定时间和特定条件下控制基因转录和翻译的过程,以实现对基因表达的精确调控。Gm6760基因通过与其他基因和蛋白质的相互作用,参与了基因表达调控的复杂网络。

基因Gm6760在基因复制和基因丢失的进化过程中起着重要作用。基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,它们之间的平衡对物种间基因数量的差异有着重要的影响。在基因复制后,通常两个复制的基因会以大致相同的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,一个复制的基因会与它的同源基因发生显著的分化。这种“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,并可以产生全新的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源基因中,不对称进化导致了新的同源基因的产生,这些基因被招募到了新的发育角色中[1]。

Gm6760基因在乳腺癌的发生发展中起着重要作用。乳腺癌是一种异质性疾病,其中大部分病例被认为是散发性的。家族性乳腺癌,约占患者总数的30%,通常在乳腺癌发病率高的家族中出现,与多种高、中、低渗透性易感基因有关。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,家族和人群研究显示,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度的乳腺癌风险相关。全基因组关联研究(GWAS)在乳腺癌中揭示了与略微增加或降低乳腺癌风险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使用。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被纳入遗传检测。然而,在多基因面板检测完全实施到临床工作流程之前,需要进一步研究临床管理中度风险和低风险变异的方法[2]。

Gm6760基因还可以通过基因工程和基因电路技术进行研究。基因工程和基因电路技术是研究基因表达调控和细胞功能的重要工具。通过构建和分析基因网络,可以深入了解基因和蛋白质之间的连接,并预测和评估细胞过程的动态。合成基因网络还可以为细胞控制提供新的逻辑形式,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗等领域有重要应用[3]。

Gm6760基因的基因敲除实验表明,基因敲除会导致严重的表型后果,甚至致死。然而,对于一些基因,敲除引起的致死性可以通过基因-基因相互作用得到拯救。这种现象被称为“基因必需性的绕过”(BOE),是一种未被充分研究的遗传抑制类型。例如,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe的全基因组敲除分析中,近30%的必需基因可以通过BOE相互作用来绕过基因必需性[4]。

Gm6760基因还参与了基因调控网络的形成。基因调控网络是细胞内基因和蛋白质之间复杂的相互作用网络,它们决定了基因表达的模式和细胞功能的调控。基因调控网络的形成受到多种因素的影响,包括转录因子、DNA结合蛋白、染色质修饰和信号通路等。通过研究基因调控网络,可以深入了解基因表达调控的机制和细胞功能的调控过程[5]。

Gm6760基因还可以通过植物CARE数据库进行研究和分析。植物CARE数据库是一个包含植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子的数据库,它提供了顺式作用元件的位置矩阵、共序列和特定启动子序列上的单个位点的信息。该数据库还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接,以及关于转录位点的数据和实验证据的置信度。通过植物CARE数据库,可以搜索和分析植物顺式作用调控元件,并研究基因表达调控的机制[6]。

综上所述,Gm6760基因是一种重要的基因,它在基因表达调控、基因复制和基因丢失的进化、乳腺癌的发生发展、基因工程和基因电路技术、基因必需性的绕过、基因调控网络的形成以及植物顺式作用调控元件的研究和分析等方面发挥着重要作用。对Gm6760基因的研究有助于深入理解基因表达调控的机制和细胞功能的调控过程,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/