Krtap4-6-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Krtap4-6-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-12832

品系全称

C57BL/6JCya-Krtap4-6em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-68768-Krtap4-6-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Krtap4-6-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-12832) 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
keratin associated protein 4-6
基因别称
1110054P19Rik
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_026834.2 | Ensembl: ENSMUST00000100476
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~583 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
Krtap4-6,全名为角蛋白相关蛋白4-6,是一种编码人类角蛋白相关蛋白的基因。该基因属于角蛋白相关蛋白家族(KAPs),该家族的基因产物是毛发角蛋白纤维的主要组成部分。Krtap4-6的表达与头发的生长和结构密切相关,其表达水平的变化可能会影响毛发的质量、颜色和生长周期。

在哺乳动物中,角蛋白相关蛋白家族的基因通过基因复制事件产生,这些复制事件在进化过程中导致了基因家族的扩张和多样化[1]。这种基因复制和随后的不对称进化过程使得KAPs家族的基因能够承担不同的生物学功能,包括在毛发形成和结构维持中发挥重要作用[1]。

基因的表达和功能受到严格的调控,包括转录水平的调控。在植物中,已经开发了一些数据库,如PlantCARE,用于分析和预测基因启动子区域的顺式作用元件[2]。尽管人类基因的顺式作用元件分析不如植物那样发达,但类似的原理可能适用于人类基因,包括Krtap4-6基因[2]。

在基因研究中,基因敲除是一种常用的方法来研究基因的功能。然而,一些基因对于生物体的生存是必需的,因此无法通过传统的基因敲除方法进行研究。在这种情况下,可以使用基因工程和合成基因网络的方法来绕过基因的必需性[3]。这些方法可以用来研究Krtap4-6基因的功能,尤其是在研究其与毛发生长和结构的关系时[3]。

基因之间的相互作用在生物学过程中发挥着重要作用。遗传增强子是一种基因突变,它可以增强另一种基因突变引起的表型[4]。通过研究遗传增强子,可以揭示基因之间的相互作用和功能关系[4]。在Krtap4-6基因的研究中,了解其与其他基因的相互作用对于深入理解其在毛发形成中的作用至关重要[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达和功能调控的基础。这些网络由多个基因和调控元件组成,它们相互作用以控制基因的表达水平[5]。Krtap4-6基因作为毛发形成的关键基因,很可能参与到复杂的基因调控网络中,与其他基因共同调控毛发的生长和结构[5]。

综上所述,Krtap4-6基因是一种重要的角蛋白相关蛋白基因,其表达和功能与毛发的生长和结构密切相关。该基因可能通过复杂的基因调控网络与其他基因相互作用,共同调控毛发的形成。未来研究可以进一步探索Krtap4-6基因的生物学功能和其在毛发形成中的作用机制[1,2,4-7]。

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. 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/
3. 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/
4. Herman, Robert K, Yochem, John. 2005. Genetic enhancers. In WormBook : the online review of C. elegans biology, , 1-11. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18023119/
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/