Gda-KO 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Gda-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-16299

品系全称

C57BL/6JCya-Gdaem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-14544-Gda-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gda-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-16299) 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
guanine deaminase
基因别称
GAH
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_010266 | Ensembl: ENSMUST00000087600
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~0.2 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
基因Gda,全称为基因复制-扩增(Gene duplication-amplification, GDA),是生物体中一种重要的基因变异过程。GDA通过基因的复制和扩增,使得某些基因在基因组中的拷贝数增加,从而为生物体的适应和进化提供了丰富的遗传变异基础。GDA的发生机制主要包括基因复制、非等位基因重组、滚环复制等,这些过程可以在细胞生长受限、环境压力等条件下发生,使得生物体能够更好地适应环境变化,提高生存和繁殖的能力。

在基因Gda的研究中,一些重要的进展和发现如下:

1. 基因复制-扩增(GDA)是细菌适应进化的重要机制之一。在抗生素存在的情况下,细菌可以通过GDA来提高基因剂量,从而产生抗药性。例如,对磺胺类药物、三甲氧苄氨嘧啶和β-内酰胺类抗生素的抗药性,可以通过GDA来增加抗生素水解酶、靶酶或外排泵的基因剂量。此外,大多数类型的抗生素抗性机制在没有抗生素的情况下是有害的,而通过增加基因剂量可以减轻这些适应性成本[1]。

2. 基因复制-扩增(GDA)在细菌的基因水平转移和进化过程中也发挥着重要作用。GDA可以使得细菌种群中的基因拷贝数增加,从而提高基因变异的概率,使得细菌更容易适应新的环境压力。此外,GDA还可以与水平基因转移相互作用,进一步影响细菌的进化轨迹[3]。

3. 基因复制-扩增(GDA)在肿瘤的发生和发展中也起着重要作用。肿瘤细胞通过GDA来获得更多的基因拷贝,从而增加基因变异的概率,使得肿瘤细胞更容易适应治疗压力和生存环境。此外,GDA还可以与肿瘤抑制基因的失活相互作用,影响肿瘤的发生和发展[2]。

4. 基因复制-扩增(GDA)在生物技术领域也有广泛的应用。例如,通过GDA来提高基因工程菌株的代谢效率,从而提高生物产物的产量。此外,GDA还可以用于构建合成生物学中的基因模块,从而实现更复杂的功能[4]。

综上所述,基因Gda是一种重要的基因变异过程,在生物体的适应和进化中发挥着重要作用。GDA的发生机制和功能研究,不仅有助于深入理解生物体的遗传多样性和适应性,还为生物技术、医学等领域提供了重要的理论和实践基础。

参考文献:
1. Sandegren, Linus, Andersson, Dan I. . Bacterial gene amplification: implications for the evolution of antibiotic resistance. In Nature reviews. Microbiology, 7, 578-88. doi:10.1038/nrmicro2174. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19609259/
2. Blair, Lily M, Juan, Joseph M, Sebastian, Lafia, Rosen, Michael J, Winters, Ian P. 2023. Oncogenic context shapes the fitness landscape of tumor suppression. In Nature communications, 14, 6422. doi:10.1038/s41467-023-42156-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37828026/
3. Elliott, Kathryn T, Cuff, Laura E, Neidle, Ellen L. . Copy number change: evolving views on gene amplification. In Future microbiology, 8, 887-99. doi:10.2217/fmb.13.53. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23841635/
4. Szewczyk, Boguslaw, Hoyos-Carvajal, Liliana, Paluszek, Maria, Skrzecz, Iwona, Lobo de Souza, Marlinda. 2005. Baculoviruses-- re-emerging biopesticides. In Biotechnology advances, 24, 143-60. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16257169/