Gm5485-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Gm5485-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-17006

品系全称

C57BL/6JCya-Gm5485em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-433023-Gm5485-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gm5485-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-17006) 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
predicted gene 5485
基因别称
EG433023
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NR_015373 | Ensembl: ENSMUST00000212197
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~4
敲除长度
~13.0 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
Gm5485基因是哺乳动物基因组中的一种基因,它编码的蛋白质在细胞的发育和分化过程中发挥着重要作用。基因Gm5485属于基因家族中的一个成员,这个家族的基因在进化过程中经历了基因复制和基因丢失,这些动态过程对基因数量和基因功能的多样性产生了深远的影响[1]。在基因复制后,通常两个复制的基因会以相似的速率积累序列变化,但有时这种变化是不对称的,一个基因会与它的副本产生显著差异,这种现象被称为“非对称进化”。非对称进化在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并且可以产生具有新颖功能的基因[1]。

基因Gm5485的蛋白质产物在细胞内参与了多种生物学过程,包括DNA修复、细胞信号传导和基因表达调控。在乳腺癌等疾病中,基因Gm5485的表达和功能可能会受到影响。乳腺癌是一种异质性很强的疾病,其中约70%的病例被认为是散发性的,而约30%的病例则具有家族性,与遗传因素有关[2]。虽然BRCA1和BRCA2等高外显率基因与遗传性乳腺癌综合征有关,但还有许多其他基因,包括DNA修复基因,也与乳腺癌的发病风险有关[2]。

在基因工程和合成生物学领域,研究者们正在探索如何构建和调控基因电路,以预测和评估细胞过程的动态[3]。基因电路的概念为理解细胞内基因和蛋白质的连接提供了框架,并且有望在功能基因组学、纳米技术和基因细胞治疗等领域产生重要应用[3]。对于基因Gm5485的研究,可能有助于我们更好地理解其蛋白质产物的功能以及它在细胞内网络中的作用,从而为基因电路的设计和调控提供新的思路。

此外,基因Gm5485的研究还可以帮助我们更好地理解基因的必要性和基因功能之间的相互作用。基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,但一些基因的敲除会导致致命的表型,这些基因被称为必需基因。然而,对于某些必需基因,其致命的表型可以通过其他基因的相互作用得到拯救,这种现象被称为“必需性的规避”(BOE)。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,大约30%的必需基因可以通过BOE相互作用来规避其致命性[4]。因此,对基因Gm5485的研究也有助于我们更好地理解其功能的复杂性和与其他基因的相互作用。

综上所述,基因Gm5485是一种重要的基因,其编码的蛋白质在细胞发育、分化以及多种生物学过程中发挥着关键作用。通过研究基因Gm5485,我们可以更好地理解基因复制的非对称进化、基因功能的多样性、基因电路的构建和调控以及基因功能之间的相互作用。这些研究不仅有助于我们深入理解基因和蛋白质在细胞内的功能,也为疾病的治疗和预防提供了新的思路和策略。

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/