Krtap9-3-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Krtap9-3-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-14679

品系全称

C57BL/6JCya-Krtap9-3em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-75586-Krtap9-3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Krtap9-3-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-14679) 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 9-3
基因别称
2310040M23Rik
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_029351.2 | Ensembl: ENSMUST00000062683
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~406 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
Krtap9-3,也称为Keratin-associated protein 9-3,是一种编码角蛋白相关蛋白的基因。角蛋白相关蛋白是一类与角蛋白纤维共表达的蛋白质,它们与角蛋白纤维相互作用,形成角蛋白中间纤维,是构成细胞骨架的重要部分。角蛋白相关蛋白在维持细胞结构、调节细胞生长和分化、以及细胞信号传导中发挥重要作用。Krtap9-3属于角蛋白相关蛋白9家族,该家族成员主要在毛囊中表达,与毛发的形成和结构维持密切相关。

Krtap9-3基因的突变可能导致毛发发育异常,例如头发稀疏、断裂或脱落。研究发现,Krtap9-3基因的突变与雄激素性脱发和斑秃等毛发疾病的发生有关[1]。此外,Krtap9-3基因的表达水平可能与某些皮肤疾病的发生发展相关,例如银屑病和皮肤癌。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中频繁发生的事件,两者之间的平衡导致了不同物种之间基因数量的显著差异。基因复制后,两个子基因通常会以大致相同的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本会与其同源基因发生显著差异。这种“非对称进化”在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,可以产生实质上新颖的基因[2]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的重要机制。基因调控网络中的基因相互作用,共同调节基因的表达水平,影响细胞功能和生物学过程。基因调控网络的研究对于理解细胞功能和疾病发生机制具有重要意义[3]。

植物启动子数据库(PPDB)是一个基于网络的植物启动子数据库,提供了拟南芥、水稻、杨树和Physcomitrella patens基因组中每个基因的启动子信息。该数据库通过生物信息学方法识别启动子结构,包括核心启动子结构和调控元件组,并与转录起始位点(TSS)信息相结合。这些启动子元件和调控元件与基因表达数据相关联,有助于研究植物基因的表达调控机制[4]。

综上所述,Krtap9-3基因编码的角蛋白相关蛋白在维持细胞结构和调节细胞功能中发挥重要作用。基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中频繁发生的事件,可以产生实质上新颖的基因。基因调控网络和植物启动子数据库的研究有助于理解基因表达调控的机制。Krtap9-3基因的研究对于深入理解细胞功能和疾病发生机制具有重要意义。

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. 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. 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/