Zfp619-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Zfp619-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-13284

品系全称

C57BL/6JCya-Zfp619em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-70227-Zfp619-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Zfp619-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-13284) 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 619
基因别称
3000002G13Rik
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001004139.2 | Ensembl: ENSMUST00000108015
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~383 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Zfp619,全称为锌指蛋白619(Zinc finger protein 619),是一种编码锌指结构域蛋白的基因。锌指结构域是一种蛋白质结构,通常由一簇氨基酸折叠而成,其中包含一个或多个锌离子,形成一个稳定的三维结构。锌指蛋白在多种生物学过程中发挥重要作用,包括基因表达调控、DNA损伤修复、细胞周期控制等。

Zfp619基因在多种细胞和组织中表达,包括心脏、肝脏、肾脏和神经系统。研究表明,Zfp619基因在胚胎发育和细胞分化中发挥重要作用。例如,Zfp619基因在小鼠胚胎的早期发育阶段表达,并在心脏的形成和分化中发挥关键作用[1]。此外,Zfp619基因还在神经系统的发育和功能中发挥重要作用,参与神经元的分化和突触的形成[2]。

除了在发育过程中的作用外,Zfp619基因还与多种疾病的发生和发展相关。例如,研究发现Zfp619基因的表达水平与乳腺癌的发生和预后相关。Zfp619基因的表达水平在乳腺癌细胞中显著升高,并且与乳腺癌的侵袭性和转移能力相关[3]。此外,Zfp619基因的表达水平还与多种其他癌症的发生和发展相关,包括肺癌、结直肠癌和胃癌等[4]。

Zfp619基因的调控机制复杂,涉及多个转录因子和信号通路的相互作用。例如,研究发现Zfp619基因的表达受到转录因子Ets1的调控。Ets1是一种重要的转录因子,参与多种生物学过程,包括细胞增殖、分化和凋亡等。Ets1可以与Zfp619基因的启动子区域结合,激活Zfp619基因的表达[5]。

综上所述,Zfp619基因是一种重要的基因,参与多种生物学过程和疾病的发生和发展。Zfp619基因的研究有助于深入理解基因表达调控和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。未来的研究可以进一步探讨Zfp619基因的调控机制和功能,以及其在疾病发生和发展中的作用。

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/
10. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/