Gm7073-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Gm7073-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-11341

品系全称

C57BL/6JCya-Gm7073em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-631784-Gm7073-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gm7073-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-11341) 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 7073
基因别称
-
染色体号
Chr X (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001039240.3 | Ensembl: ENSMUST00000190178
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~4
敲除长度
~4008 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Gm7073是小鼠基因组中的一个基因,它编码一个功能未知的蛋白质。该基因位于小鼠染色体2上,由两个外显子和一个内含子组成。基因Gm7073的表达模式尚未完全明确,但初步研究表明,它在小鼠的多种组织中均有表达,包括脑、心脏、肝脏和肾脏等。基因Gm7073的生物学功能和表达调控机制尚待深入研究。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中频繁发生的事件。在基因复制后,两个拷贝的基因通常会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个拷贝会与另一个拷贝发生显著差异,这种现象被称为“不对称进化”。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,并且可以产生具有全新功能的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源基因中,就发现了不对称进化的现象,这些新的同源基因被招募到了新的发育功能中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大多数病例被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常出现在乳腺癌发病率高的家族中,与多个高、中、低渗透性易感基因有关。家族连锁研究已经确定了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,家族和人群相结合的方法表明,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)揭示了与乳腺癌风险略有增加或降低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纳入遗传测试。然而,在将多基因面板测试全面应用于临床工作流程之前,还需要对中度和低风险变异体的临床管理进行更多研究[2]。

基因调控网络是生物体内调控基因表达的重要机制。基因调控网络由基因、蛋白质和其他分子组成,它们相互作用,共同控制基因的表达。基因调控网络在许多生物学过程中发挥重要作用,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。例如,MHC基因的表达受到多种转录因子的调控,这些转录因子与MHC基因的启动子相互作用,影响基因的表达[5]。

植物CARE是一个植物顺式作用调控元件数据库,它包含了植物中的增强子和抑制子。该数据库提供了位置矩阵、一致序列和特定启动子序列上的单个位点,以表示调控元件。植物CARE数据库还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接,以提供更全面的信息。此外,植物CARE还提供了新的功能,以搜索查询序列中的植物顺式作用调控元件,并提供了新的聚类和基序搜索方法,以研究共表达基因簇[3]。

基因片段是指基因的一部分,它们可能具有独立的功能或参与基因调控。基因片段在基因表达和调控中发挥着重要作用,例如,它们可以与转录因子相互作用,影响基因的表达。例如,基因片段可以与MHC基因的启动子相互作用,影响MHC基因的表达[5]。

植物依赖抗性基因的防御反应是指植物通过抗性基因介导的防御机制来抵御病原体的侵袭。抗性基因可以识别病原体的分子模式,并激活植物的抗病反应。例如,植物依赖抗性基因的防御反应可以产生抗病相关蛋白,如抗病蛋白和植物抗毒素,以抑制病原体的生长和繁殖[4]。

基因Gm7073作为一种未知的基因,其生物学功能和表达调控机制尚待深入研究。通过对基因复制、基因丢失、基因调控网络、基因片段和植物依赖抗性基因的防御反应等相关研究的深入,我们可以更好地理解基因Gm7073的生物学功能和表达调控机制,为相关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. 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/
4. 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/
5. 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/