H2bc27-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

H2bc27-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-15154

品系全称

C57BL/6JCya-H2bc27em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-78303-H2bc27-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: H2bc27-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-15154) 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
H2B clustered histone 27
基因别称
1500011O09Rik,H2bu2,Hist3h2ba
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_030082 | Ensembl: ENSMUST00000078267
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~0.6 kb
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
H2bc27是一种在生物医学领域研究中的基因。该基因在生物体内扮演着重要的角色,其功能与生物体的发育、疾病发生和基因表达调控等方面密切相关。H2bc27通过与其他蛋白质相互作用,参与调节生物体内各种生物学过程。

在基因复制和基因丢失的过程中,基因H2bc27的复制体可能会发生序列改变。这些序列改变可能会导致基因功能的变化,从而影响生物体的发育和疾病发生。例如,在果蝇中,H2bc27的复制体可能会发生非对称进化,即一个复制体发生显著的序列改变,而另一个复制体保持相对稳定。这种非对称进化可能导致新的基因产生,并赋予其新的发育功能[1]。

此外,基因H2bc27在乳腺癌的发生和发展中也发挥着重要作用。乳腺癌是一种异质性疾病,其中一部分患者具有家族性乳腺癌。家族性乳腺癌的发生与多个基因的突变相关,包括BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等。这些基因的突变可能导致DNA修复能力的降低,从而增加乳腺癌的发病风险。基因H2bc27可能参与DNA修复过程,其突变可能导致乳腺癌的发生[2]。

基因H2bc27还可能参与基因调控网络,影响基因的表达和功能。基因调控网络是细胞内基因之间相互作用的复杂网络,通过调控基因的表达,影响细胞的生物学过程。基因H2bc27可能与其他基因相互作用,共同调控基因表达,影响细胞的发育、分化和代谢等生物学过程[3]。

此外,基因H2bc27可能参与基因的必需性调控。基因的必需性是指基因对于生物体的生存和发育是必不可少的。基因H2bc27的突变可能导致生物体的死亡,表明该基因对于生物体的生存和发育具有重要作用。然而,基因H2bc27的必需性也可能受到其他基因的调控,例如通过基因间的相互作用来抑制基因H2bc27的功能,从而影响生物体的发育和疾病发生[4]。

综上所述,基因H2bc27在生物医学领域具有重要的研究价值。该基因的复制、突变和调控等方面与生物体的发育、疾病发生和基因表达调控密切相关。深入研究基因H2bc27的功能和调控机制,有助于揭示生物体内复杂的生物学过程,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

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/