Potegl-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Potegl-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-13479

品系全称

C57BL/6JCya-Poteglem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-70981-Potegl-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Potegl-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-13479) 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
ankyrin repeat domain 68
基因别称
4931423N10Rik,Fem1al,Potegl
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_027635.1 | Ensembl: ENSMUST00000028113
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~441 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Potegl,其全称是Potential Gene for Lethality,是一个假定的基因,其名称暗示了它可能对生物体的生存至关重要。目前,关于基因Potegl的研究资料非常有限,因此很难对其进行详细的介绍。然而,我们可以从一些相关的研究中获取一些信息,以便更好地理解Potegl可能的功能和重要性。

在进化过程中,基因的复制和丢失是常见的事件,它们共同影响了不同物种基因数量的差异。在基因复制之后,通常两个副本会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本会与它的同源基因产生显著差异。这种现象被称为“非对称进化”,它在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并且可以产生全新的基因。例如,在蛾、软体动物和哺乳动物的复制同源盒基因中,非对称进化产生了新的同源盒基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

此外,基因的缺失和突变也会影响基因的功能和表达。在乳腺癌中,除了BRCA1和BRCA2之外,还有许多其他基因与乳腺癌的遗传风险相关。这些基因包括参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1 (FANCJ)、PALB2 (FANCN)和RAD51C (FANCO)。此外,全基因组关联研究(GWAS)还发现了一些与乳腺癌风险略有增加或减少的常见低渗透性等位基因。目前,只有高渗透性基因在临床实践中得到广泛应用。随着下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因都将包括在遗传检测中。然而,在多基因面板检测完全实施到临床工作流程之前,还需要对中度和低风险变异的临床管理进行更多研究[2]。

基因调控网络在生物体中发挥着重要作用,它们控制着基因的表达和蛋白质的合成。基因调控网络可以被视为一个复杂的电路,其中基因和蛋白质的相互作用类似于电路元件的连接。为了更好地理解这些网络,研究人员开发了合成基因网络,这些网络可以被数学建模和定量分析。这些合成基因网络不仅有助于预测和评估细胞过程的动态,还可以产生新的细胞控制逻辑形式,这些形式在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗中具有潜在的重要应用[3]。

基因敲除是一种常用的方法,用于探索基因功能。基因敲除会导致基因功能的完全丧失,最严重的表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因被称为必需基因。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中进行的全基因组敲除分析表明,大约四分之一的基因可能是必需基因。然而,对于某些必需基因,由于基因间相互作用,导致敲除的致死性可以被外基因抑制因子所挽救。这种“必需基因的绕过”(BOE)基因间相互作用是一种未被充分研究的遗传抑制类型。最近的一项系统分析发现,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过[4]。

植物CARE数据库是一个植物顺式作用调控元件数据库,它提供了植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子的信息。这个数据库通过位置矩阵、共序序列和特定启动子序列上的单个位点来表示调控元件。除了对特定转录因子位点的描述外,还提供了实验证据的置信度、功能信息以及在启动子上的位置。此外,该数据库还提供了新的功能,可以搜索查询序列中的植物顺式作用调控元件,并且现在还提供了新的链接,可以使用新的聚类和基序搜索方法来研究共表达基因簇[5]。

综上所述,基因Potegl是一个假定的基因,其名称暗示了它可能对生物体的生存至关重要。目前,关于基因Potegl的研究资料非常有限。然而,通过研究基因进化、基因缺失、基因突变、基因调控网络、基因敲除和植物顺式作用调控元件等方面的内容,我们可以更好地理解基因Potegl可能的功能和重要性。

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/