Krtap13-22-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Krtap13-22-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-13141

品系全称

C57BL/6JCya-Krtap13-22em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-69661-Krtap13-22-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Krtap13-22-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-13141) 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

基因全称
keratin associated protein 13-22
基因别称
2310061N02Rik
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_027155.1 | Ensembl: ENSMUST00000050882
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~520 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2310061N02Rik,也称为Rik编码基因,是一种在哺乳动物基因组中发现的基因。它属于基因家族中的一员,与其他基因成员具有高度相似性,但在序列和功能上存在一定差异。基因2310061N02Rik的表达和功能研究尚处于初步阶段,因此对其深入了解仍需进一步探索。

基因2310061N02Rik在进化过程中经历了基因复制事件,形成了多个基因拷贝。这些基因拷贝在进化过程中可能发生了不对称分化,其中一个拷贝发生了显著的序列变化,而另一个拷贝则相对稳定。这种不对称分化现象在基因复制后较为常见,尤其在串联基因复制过程中。不对称分化可能导致基因功能的改变,从而产生新的基因,参与生物体发育过程中。基因2310061N02Rik的研究对于理解基因复制、基因分化和生物体发育具有重要意义[1]。

在人类疾病中,基因2310061N02Rik可能与其他基因相互作用,共同影响疾病的发生和发展。例如,乳腺癌是一种异质性较强的疾病,许多基因与乳腺癌的发病风险相关。其中,BRCA1和BRCA2基因是家族性乳腺癌中最常见的遗传因素。此外,其他基因,如CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等,也与乳腺癌的风险相关。随着下一代测序技术的发展,未来有望将所有与家族性乳腺癌相关的基因纳入遗传检测,为临床诊断和治疗提供更多依据[2]。

基因2310061N02Rik的研究还可以为基因工程和生物技术领域提供新的思路。例如,通过设计合成基因网络,可以构建具有特定功能的基因电路。这些基因电路可以用于预测和评估细胞过程的动态变化,为功能基因组学、纳米技术和基因治疗等领域带来新的可能性[3]。

此外,基因2310061N02Rik的研究还有助于理解基因功能的调控机制。例如,基因敲除技术可以用于研究基因功能,但某些基因敲除后会导致生物体死亡,这些基因被称为必需基因。研究发现,必需基因的致死性可以通过基因间的相互作用来 bypass,这种现象称为基因必需性的 bypass。基因2310061N02Rik的研究可能有助于揭示基因功能的调控机制,为生物医学研究提供新的线索[4]。

综上所述,基因2310061N02Rik的研究对于理解基因复制、基因分化、生物体发育和疾病发生具有重要意义。基因2310061N02Rik的研究成果可为基因工程、生物技术和基因治疗等领域提供新的思路和策略,有助于深入理解基因功能的调控机制,为生物医学研究提供新的线索。

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/