Zfp626-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Zfp626-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-13519

品系全称

C57BL/6JCya-Zfp626em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-71163-Zfp626-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Zfp626-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-13519) 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 626
基因别称
4833408D11Rik,4933426I21Rik,7630402I04Rik
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_027703.1 | Ensembl: ENSMUST00000205671
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~4
敲除长度
~12420 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
Zfp626,也称为锌指蛋白626,是一种包含锌指结构的转录因子。锌指结构是蛋白质中常见的一种结构域,通过锌离子与氨基酸残基的配位作用形成,赋予蛋白质特定的三维结构和功能。Zfp626在多种生物学过程中发挥重要作用,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。

基因的复制和丢失是动物基因组进化中的常见事件,这两种动态过程之间的平衡对物种之间基因数量的主要差异做出了贡献。在基因复制后,两个副本基因通常以大致相同的速率积累序列变化。然而,在一些情况下,序列变化的积累非常不均匀,一个副本基因会从其同源基因中显著分化。这种“不对称进化”在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并且可以产生实质上全新的基因[1]。

乳腺癌是一种异质性很强的疾病,其中大多数病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者),通常见于乳腺癌发病率高的家族,与多种高、中、低渗透性的易感基因相关。家系连锁研究已确定了高渗透性基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些基因负责遗传性综合征。此外,基于家系和人群的方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中等的乳腺癌风险相关[2]。

基因调控网络是生物信息学研究的一个重要领域,通过研究基因之间的相互关系和调控机制,可以揭示生物学过程中的复杂网络结构。基因调控网络的研究有助于我们更好地理解细胞功能、发育和疾病发生机制[3]。

植物CARE是一个数据库,包含了植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子。这些调控元件以位置矩阵、保守序列和特定启动子序列上的单个位点为代表。此外,还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。植物CARE数据库还提供了搜索植物顺式作用调控元件的工具,并链接到新的聚类和模式搜索方法,以研究共表达基因簇。此外,还提供了将新的调控元件自动发送到数据库的功能[4]。

综上所述,Zfp626是一种重要的锌指蛋白转录因子,在细胞分化、发育、代谢和疾病发生中发挥重要作用。基因复制和丢失是动物基因组进化中的常见事件,通过不对称进化可以产生全新的基因。乳腺癌是一种异质性很强的疾病,与多种易感基因相关。基因调控网络和植物顺式作用调控元件的研究有助于我们更好地理解细胞功能和疾病发生机制。

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. 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/
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/