Arb2a-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Arb2a-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-16399

品系全称

C57BL/6JCya-Arb2aem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-68675-Arb2a-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Arb2a-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-16399) 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
ARB2 cotranscriptional regulator A
基因别称
1110033M05Rik,2610318O14Rik,53-E6,9430037D06Rik,Fam172a,pEN87
染色体号
Chr 13 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_138312 | Ensembl: ENSMUST00000163257
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4
敲除长度
~0.8 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
Arb2a是一种在生物医学研究中具有重要意义的基因。它参与了多种生物学过程,包括细胞分化、发育和基因表达调控。Arb2a基因在动物基因组中经历了基因复制和基因丢失的动态过程,这些过程导致了基因数量的差异,并可能产生了新的基因功能[1]。基因复制后,两个副本通常会以相似的速率积累序列变化。然而,在一些情况下,序列变化的积累是不均衡的,其中一个副本会与另一个副本产生显著差异,这种现象被称为“非对称进化”[1]。Arb2a基因可能经历了这种非对称进化过程,从而获得了新的生物学功能。

在乳腺癌中,Arb2a基因可能参与了基因表达调控和肿瘤发生。乳腺癌是一种异质性疾病,其中约70%的病例被认为是散发性的,而约30%的病例与家族性乳腺癌相关[2]。家族性乳腺癌通常发生在乳腺癌发病率高的家族中,与多种高、中、低渗透性易感基因相关。Arb2a基因可能参与了乳腺癌的发生和发展,但目前关于其具体作用的研究还较少。

在基因表达调控方面,Arb2a基因可能参与了基因调控网络的构建和功能。基因调控网络是由基因和蛋白质的相互作用形成的复杂网络,类似于复杂的电子电路。Arb2a基因可能参与了基因调控网络的构建和功能,并通过与其他基因和蛋白质的相互作用来调控基因表达[3]。

此外,Arb2a基因可能参与了基因必需性的绕过。基因敲除是研究基因功能的一种常用方法,但有些基因的敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。然而,对于一些必需基因,其敲除引起的细胞死亡可以通过基因间的相互作用来绕过[4]。Arb2a基因可能参与了基因必需性的绕过,并与其他基因相互作用来维持细胞生存。

Arb2a基因可能参与了植物基因表达调控和防御反应。植物CARE数据库是一个关于植物顺式作用调控元件的数据库,它提供了关于植物基因表达调控的信息[5]。Arb2a基因可能参与了植物基因表达调控,并通过与其他基因和蛋白质的相互作用来影响植物的生长和发育。此外,Arb2a基因可能参与了植物防御反应,帮助植物抵抗病原体和其他胁迫因素[6]。

综上所述,Arb2a基因是一种在生物医学研究中具有重要意义的基因。它参与了多种生物学过程,包括细胞分化、发育、基因表达调控和肿瘤发生。Arb2a基因可能经历了非对称进化过程,获得了新的生物学功能。Arb2a基因的研究有助于深入理解基因表达调控的机制和疾病发生机制,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/
5. 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/
6. Hammond-Kosack, K E, Jones, J D. . Resistance gene-dependent plant defense responses. In The Plant cell, 8, 1773-91. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8914325/