Krtap31-1-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Krtap31-1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-13441

品系全称

C57BL/6JCya-Krtap31-1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-70831-Krtap31-1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Krtap31-1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-13441) 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 31-1
基因别称
4733401H21Rik
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_027568.3 | Ensembl: ENSMUST00000093935
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~531 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
Krtap31-1,也称为角蛋白相关蛋白31-1,是一种属于角蛋白相关蛋白家族的基因。这个家族的基因编码的蛋白质通常与角蛋白纤维相互作用,参与调节角蛋白的组装和稳定性,从而影响皮肤、头发和指甲的结构和功能。Krtap31-1基因的突变可能导致皮肤和头发相关的疾病,如角化过度症、脱发等。

角蛋白相关蛋白家族的基因在人类基因组中广泛存在,它们通过基因复制和进化过程产生,其中一些基因经历了不对称进化,即基因复制后,其中一个副本经历了更快的序列变化,从而产生了具有新功能和特性的基因[2]。这种不对称进化在动物基因组的进化中是一个常见事件,它为基因家族的多样性和功能的创新提供了可能。

基因的调控是一个复杂的过程,涉及到基因表达调控网络中的多个组分,包括转录因子、增强子、沉默子等。基因的启动子区域含有多种顺式作用元件,这些元件可以与转录因子结合,影响基因的转录活性。例如,植物CARE数据库提供了关于植物基因的顺式作用元件和启动子序列的信息,这些信息对于理解植物基因的调控机制和功能至关重要[4,8]。

基因的突变和基因间的相互作用是影响基因表达和功能的重要因素。基因敲除实验是一种常用的方法,用于研究基因的功能。然而,一些基因的敲除会导致严重的表型,如致死性。在这种情况下,基因间的相互作用可能通过基因抑制或基因拯救等机制来缓解或消除这些表型[5,6]。这些研究对于理解基因的功能和基因间的相互作用具有重要意义。

基因的表观遗传调控在基因表达和功能中发挥着重要作用。例如,组蛋白修饰和RNA修饰是两种常见的表观遗传调控机制。组蛋白修饰可以影响染色质的结构和基因的表达,而RNA修饰可以影响RNA的稳定性和功能。例如,m6A修饰是一种常见的RNA修饰,它可以影响RNA的剪接、稳定性和翻译[1,3,7]。

综上所述,Krtap31-1是一种重要的角蛋白相关蛋白基因,参与调节皮肤和头发的结构和功能。基因复制和进化、基因调控网络、基因突变和基因间的相互作用、基因的表观遗传调控等都是影响基因表达和功能的重要因素。对这些因素的研究有助于深入理解基因的功能和疾病的发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. 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/
2. 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/
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. 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/
5. 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/
6. 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/
7. 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/
8. Kusunoki, Kazutaka, Yamamoto, Yoshiharu Y. . Plant Promoter Database (PPDB). In Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1533, 299-314. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27987179/