Snord11-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Snord11-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-20237

品系全称

C57BL/6JCya-Snord11em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-100217421-Snord11-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Snord11-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-20237) 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
small nucleolar RNA, C/D box 11
基因别称
MBII-95
染色体号
Chr 1 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: -- | Ensembl: ENSMUST00000158468
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~0.4 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Snord11是短链RNA基因家族中的一员,编码的是一种小核RNA。小核RNA是一类长度大约为20-30个核苷酸的非编码RNA,它们在细胞核中参与RNA剪接、RNA编辑、RNA降解以及核糖体生物合成等多种重要的RNA代谢过程。Snord11通过与其他蛋白质形成复合物,如snoRNP复合物,来发挥其功能。Snord11在这些复合物中作为RNA识别元件,识别并结合特定的RNA序列,参与RNA的修饰和加工。

Snord11在生物体发育和细胞分化中起着关键作用。研究表明,Snord11的表达模式与细胞分化和发育过程密切相关。在细胞分化过程中,Snord11的表达水平会发生变化,这可能与其在调节特定基因表达中的作用有关。此外,Snord11还与细胞的代谢活动有关,它的表达水平在细胞代谢过程中也会发生变化。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中的常见事件。基因复制后,两个副本基因通常会以相似的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,一个副本基因会从其同源基因中显著分化出来。这种现象被称为“不对称进化”,在串联基因复制后更为常见,可以产生新的基因,这些新基因在发育过程中被招募到新的功能中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大多数乳腺癌病例被认为是散发性。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。家族连锁研究已确定高渗透性基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传综合征。此外,基于家族和人群的方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度的乳腺癌风险相关[2]。

基因调控网络是细胞生物学研究的热点之一。基因调控网络描述了基因之间的相互关系,包括基因的表达、调控和相互作用。理解基因调控网络对于揭示细胞功能、发育和疾病发生机制至关重要。基因调控网络的复杂性使得对其研究需要借助数学模型和计算机模拟等工具。近年来,随着高通量测序和基因编辑技术的进步,对基因调控网络的研究取得了显著进展。这些研究不仅加深了对基因调控机制的理解,还为疾病的治疗和预防提供了新的思路和策略[3]。

基因Snord11在生物体发育和细胞分化中起着关键作用。Snord11的表达模式与细胞分化和发育过程密切相关。此外,Snord11还与细胞的代谢活动有关。基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中的常见事件,而基因调控网络是细胞生物学研究的热点之一。了解这些基本概念有助于深入理解基因Snord11的生物学功能和在疾病发生中的作用。

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. 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/