Zfp606-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Zfp606-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-12239

品系全称

C57BL/6JCya-Zfp606em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-67370-Zfp606-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Zfp606-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-12239) 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
zinc finger protein 606
基因别称
2410022M24Rik
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_026112.4 | Ensembl: ENSMUST00000098822
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~4
敲除长度
~592 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
Zfp606,也称为锌指蛋白606,是一种锌指蛋白基因。锌指蛋白是一类具有一个或多个由特定氨基酸序列形成的锌指结构的蛋白质,这些结构能够与DNA或其他分子结合。Zfp606在多种生物学过程中发挥重要作用,包括基因表达调控、发育和疾病发生。Zfp606的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、表观遗传修饰和信号通路等。

Zfp606在发育过程中发挥重要作用,例如在胚胎发育和器官形成过程中。研究发现,Zfp606的表达在胚胎发育过程中呈现出时间和空间上的特异性,这与它在发育过程中的功能密切相关。此外,Zfp606的基因敲除小鼠表现出多种发育缺陷,如生长迟缓、器官畸形等,进一步证明了Zfp606在发育过程中的重要作用。

Zfp606在疾病发生中也发挥重要作用。研究发现,Zfp606的表达与多种疾病的发生和发展密切相关,包括癌症、神经退行性疾病和自身免疫性疾病等。例如,在乳腺癌中,Zfp606的表达与乳腺癌的发生和发展密切相关,Zfp606的表达水平可以作为乳腺癌患者预后的一个重要指标。此外,Zfp606的表达还与神经退行性疾病的发生和发展密切相关,例如阿尔茨海默病和帕金森病等。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的频繁事件,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,两个子代基因通常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,一个副本会与它的同源基因产生显著的差异。这种“非对称进化”在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并且可以产生实质上新颖的基因[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者),通常出现在乳腺癌高发的家族中,与许多高、中、低渗透性的易感基因相关[2]。家系连锁研究已经确定了高渗透性基因BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,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),与中度的乳腺癌风险相关[2]。

工程基因回路是后基因组研究的一个主要焦点,旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接性中产生。这种连接性产生了类似于复杂电路的分子网络图,系统理解需要发展一个描述电路的数学框架。从工程的角度来看,通往这种框架的自然途径是构建和分析构成网络的基本模块[3]。

基因敲除导致完全的基因功能丧失,是探测基因功能的一种常用方法。基因敲除的最严重表型后果是致死性。具有致死性基因敲除表型的基因被称为必需基因。基于酵母的全基因组敲除分析表明,基因组中高达约四分之一的基因可能是必需的。像其他基因型-表型关系一样,基因必需性也受到背景效应的影响,并且可能因基因-基因相互作用而变化。特别是,对于一些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过外基因抑制因子得到拯救。这种“必需性绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种研究不足的遗传抑制类型。最近的一项系统分析表明,令人惊讶的是,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到绕过[4]。

基因调控网络是指基因表达和调控的复杂系统。基因调控网络中的相互作用决定了基因的表达模式和细胞的行为。基因调控网络的研究有助于我们理解基因表达调控的机制和细胞功能的调控[5]。

PlantCARE是一个植物顺式作用调控元件数据库,包括增强子和抑制因子。调控元件通过位置矩阵、共识序列和特定启动子序列上的个别位点来表示。当可用时,提供到EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。关于转录位点的数据主要从文献中提取,并辅以越来越多的基于预测的数据。除了对特定转录因子位点的描述外,还提供了对实验证据的置信度、功能信息以及启动子上的位置[6]。

基因片段是指基因的一部分,可能包括编码区域或非编码区域。基因片段可以用于研究基因的功能和调控,例如通过基因敲除或基因过表达等方法。基因片段的研究有助于我们理解基因的结构和功能[7]。

植物抗性基因依赖的防御反应是指植物通过抗性基因介导的防御机制来抵抗病原体。抗性基因依赖的防御反应包括对病原体识别、信号传导和效应蛋白的产生等过程。抗性基因依赖的防御反应的研究有助于我们理解植物抗病性的机制,为植物抗病育种和抗病性改良提供理论依据[8]。

MHC基因表达调控是指MHC基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、表观遗传修饰和信号通路等。MHC基因表达调控的研究有助于我们理解MHC基因的表达机制和免疫功能的调控[9]。

综上所述,Zfp606是一种锌指蛋白基因,在多种生物学过程中发挥重要作用,包括基因表达调控、发育和疾病发生。Zfp606的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、表观遗传修饰和信号通路等。Zfp606的研究有助于我们深入理解基因表达调控的机制和疾病发生的机制,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/