Spem3-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Spem3-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-19773

品系全称

C57BL/6JCya-Spem3em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-105243794-Spem3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Spem3-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-19773) 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
SPEM family member 3
基因别称
Gm39566
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001378260 | Ensembl: ENSMUST00000210714
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~4.5 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
Spem3(精子生成3)基因编码一种在哺乳动物精子的生成过程中发挥重要作用的蛋白质。Spem3蛋白定位于精子的尾部,参与维持精子的结构完整性和运动能力。Spem3基因的表达受到严格的调控,其表达水平的变化会影响精子的质量和数量,进而影响生育能力。

Spem3基因的进化是一个复杂的过程,涉及到基因复制和丢失等动态过程。在基因复制事件中,Spem3基因的副本可能会发生序列变化,并可能产生新的基因功能。这种不对称进化现象在动物基因组进化中很常见,并且可能对物种间的基因数量差异产生重大影响[1]。

在人类中,Spem3基因的变异与一些遗传性疾病相关。例如,Spem3基因的突变可能导致无精子症或精子数量减少,从而影响男性的生育能力。此外,Spem3基因的异常表达可能与某些癌症的发生和发展有关。例如,Spem3基因在乳腺癌和结直肠癌等癌症中可能存在异常表达,但其具体的生物学功能和作用机制仍需进一步研究[2]。

基因工程和合成生物学的发展为研究Spem3基因的功能提供了新的工具和方法。通过构建Spem3基因的合成基因网络,可以模拟和调控Spem3基因的表达,从而深入了解其生物学功能和调控机制[3]。

在基因敲除研究中,Spem3基因被证明是一种非必需基因,即其敲除不会导致细胞的死亡。然而,最近的研究表明,Spem3基因的缺失可以通过基因间相互作用得到补偿,这种现象被称为“基因必需性的绕过”。这种绕过机制可能涉及到Spem3基因与其他基因之间的相互作用,从而维持细胞的正常功能[4]。

基因调控网络在Spem3基因的表达调控中起着重要作用。Spem3基因的启动子区域可能包含一些顺式作用元件,如转录因子结合位点,这些元件可以与转录因子结合并调控Spem3基因的表达。此外,Spem3基因的表达可能还受到其他基因和信号通路的调控[5]。

综上所述,Spem3基因在哺乳动物精子的生成过程中发挥重要作用,其表达和功能的改变可能与一些遗传性疾病和癌症的发生有关。基因工程和合成生物学的发展为研究Spem3基因的功能提供了新的工具和方法。基因调控网络和基因间相互作用在Spem3基因的表达调控中起着重要作用。进一步研究Spem3基因的生物学功能和调控机制,有助于深入理解其与人类健康和疾病的关系,并为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1-5]。

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. Davidson, Eric, Levin, Michael. 2005. Gene regulatory networks. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102, 4935. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15809445/