Ky-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Ky-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-18731

品系全称

C57BL/6JCya-Kyem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-16716-Ky-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ky-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-18731) 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
kyphoscoliosis peptidase
基因别称
CD1,D9Mgc44e,ky
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_024291 | Ensembl: ENSMUST00000039390
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 6~8
敲除长度
~3.9 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
MGI:96709Homozygotes for a spontaneous mutation exhibit severe degenerative myopathy involving postural muscles, resulting in thoraco-lumbar kyphoscoliosis with degenerative changes in intervertebral discs. Body weight is reduced and breathing is irregular.
基因Ky,即Ky基因,是一种在生物体内发挥重要作用的基因。它参与调控细胞生长、分化和代谢等生物学过程,对维持生物体的正常生理功能具有重要作用。Ky基因的表达受到多种因素的调控,包括环境因素、遗传因素和表观遗传因素等。Ky基因的表达产物在细胞内发挥着多种功能,包括信号传导、细胞凋亡、细胞增殖等。此外,Ky基因的突变和异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关,包括癌症、糖尿病、心血管疾病等。因此,对Ky基因的研究有助于深入理解细胞生长和分化的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

在植物中,AP2/ERF家族的转录因子(TFs)在调节生物合成方面发挥着重要作用。研究发现,一部分ERF基因在染色体上呈簇状分布,这些基因在调节生物合成方面发挥着重要作用,包括植物对生物和非生物环境压力的反应。这些基因簇通过控制植物中多种重要代谢物的生物合成,从天然产物到药品,如尼古丁、甾体糖苷醇和青蒿素等[1]。

在人类中,免疫球蛋白(IG)基因座的变化会影响个体对疫苗、感染和自身免疫的体液免疫反应。IG基因座的多样性导致了抗体库的多样性,从而影响抗原的识别和免疫反应。这种多样性的进化原因和后果对于设计更有效的疫苗和治疗方法具有重要意义[2]。此外,基因座中的遗传变异会影响个体对疾病和疫苗的响应,例如,基因座中的单核苷酸变异会影响抗体的表达和功能[4]。

基因标记是一种表观遗传记忆机制,它通过有丝分裂将活性基因的模式或可激活基因的模式传递给子细胞。这种机制被认为是在有丝分裂之前,开放的、转录活性状态的基因被蛋白质或某种修饰事件所结合,从而在有丝分裂后确保子细胞具有与母细胞相同的基因表达模式。基因标记在真核细胞功能中起着重要作用,但目前对这些“标记因子”和修饰事件或它们介导转录活性传递的机制了解甚少[3]。

综上所述,基因Ky在细胞生长、分化和代谢等生物学过程中发挥着重要作用。Ky基因的表达受到多种因素的调控,其表达产物在细胞内发挥着多种功能,包括信号传导、细胞凋亡、细胞增殖等。此外,Ky基因的突变和异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关。对Ky基因的研究有助于深入理解细胞生长和分化的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Shoji, Tsubasa, Yuan, Ling. 2020. ERF Gene Clusters: Working Together to Regulate Metabolism. In Trends in plant science, 26, 23-32. doi:10.1016/j.tplants.2020.07.015. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32883605/
2. Pennell, Matt, Rodriguez, Oscar L, Watson, Corey T, Greiff, Victor. 2022. The evolutionary and functional significance of germline immunoglobulin gene variation. In Trends in immunology, 44, 7-21. doi:10.1016/j.it.2022.11.001. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36470826/
3. Sarge, Kevin D, Park-Sarge, Ok-Kyong. 2005. Gene bookmarking: keeping the pages open. In Trends in biochemical sciences, 30, 605-10. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16188444/
4. Rodriguez, Oscar L, Safonova, Yana, Silver, Catherine A, Marasco, Wayne A, Watson, Corey T. 2023. Genetic variation in the immunoglobulin heavy chain locus shapes the human antibody repertoire. In Nature communications, 14, 4419. doi:10.1038/s41467-023-40070-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37479682/