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In-vitro Mutagenesis01:16

In-vitro Mutagenesis

To learn more about the function of a gene, researchers can observe what happens when the gene is inactivated or “knocked out,” by creating genetically engineered knockout animals. Knockout mice have been particularly useful as models for human diseases such as cancer, Parkinson’s disease, and diabetes.
Mouse Models of Cancer Study02:43

Mouse Models of Cancer Study

Mice have long served as models for studying human biology and pathology because of their phylogenetic and physiological similarity with humans. They are also easy to maintain and breed in the laboratory, and hence, many inbred strains are now available for research. Studies on mice have contributed immeasurably to our understanding of cancer biology.
The development of transgenic, knockout, and knock-in mice has led to an exponential increase in their use as model organisms in research,...

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Updated: Jul 7, 2026

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ゲノミクス: ネズミのゲノムが初期のスタートに

E Pennisi

    Science (New York, N.Y.)
    |September 5, 2007
    PubMed
    まとめ

    研究者はネズミのゲノム配列決定の取り組みを加速しています. 2つのマウスゲノムセンターは,ラットに優先順位を付け,以前の資金提供の遅れを回避し,その30億の塩基の順番を決定しています.

    科学分野:

    • ゲノミクスゲノミクスとは
    • 哺乳類の遺伝学について

    背景:

    • ネズミのゲノムシーケンシングプロジェクトは計画されていたが,資金調達を待つため延期された.
    • 国立ヒトゲノム研究所 (NHGRI) がゲノム研究を調整している.

    研究 の 目的:

    • ネズミゲノムの塩基配列の決定を早めるため.
    • マウスゲノムシーケンシングの取り組みから既存のリソースと専門知識を活用する.

    主な方法:

    • マウスゲノムシーケンシングセンターからのリソースの再配置.
    • 配列決定の取り組みをネズミのゲノムに集中する.

    主要な成果:

    • NHGRIはラットゲノムの加速配列解析を開始しました.
    • 以前マウスゲノムに研究していた2つのシーケンシングセンターが,現在はラットゲノムシーケンシングに関与している.

    結論:

    • ネズミのゲノムシーケンシングイニシアチブは,元のスケジュールより早く開始されました.
    • このプロジェクトは,マウスゲノムプロジェクトで得られたインフラと経験から恩恵を受けています.

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