Malrd1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Malrd1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00283

品系全称

C57BL/6JCya-Malrd1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-102635496-Malrd1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Malrd1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00283) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
cKO小鼠库模型

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
MAM and LDL receptor class A domain containing 1
基因别称
Diet1,Gm13318,Gm13364
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001310455 | Ensembl: ENSMUST00000146205
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3~4
敲除长度
~0.8 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
Malrd1基因,全称为Methyltransferase-like protein 1,是一种在多种生物过程中发挥重要作用的基因。Malrd1编码的蛋白质是一种甲基转移酶,它能够将甲基基团添加到蛋白质的特定氨基酸上,从而影响蛋白质的结构和功能。这些修饰可以改变蛋白质的活性、稳定性和与其他蛋白质的相互作用,进而影响细胞内的信号传导、转录调控和代谢过程。

在多种生物过程中,Malrd1基因的表达和功能都发挥了重要作用。例如,在发育过程中,Malrd1基因的表达与器官的形成和组织的分化密切相关。在细胞信号传导过程中,Malrd1基因的修饰可以影响信号分子的活性,从而调节细胞的增殖、分化和凋亡。在代谢过程中,Malrd1基因的修饰可以影响酶的活性,从而调节代谢途径的进行。

此外,Malrd1基因还与多种疾病的发生和发展相关。例如,在糖尿病视网膜病变中,Malrd1基因的表达与病变的严重程度相关。在肝细胞癌中,Malrd1基因的表达与肿瘤的侵袭性和转移能力相关。在膀胱癌中,Malrd1基因的突变与肿瘤的发生和发展相关。这些研究结果表明,Malrd1基因在多种生物学过程中发挥着重要作用,其表达和功能的改变可能与多种疾病的发生和发展相关。

在猪繁殖性状的基因组关联研究中,Malrd1基因被鉴定为与妊娠长度(GL)相关的潜在候选基因[1]。在韩国Holstein奶牛的体型性状的全基因组关联研究中,Malrd1基因被鉴定为与脚和腿性状相关的潜在候选基因[2]。在肝细胞癌的临床研究中,Malrd1基因被鉴定为与肿瘤的侵袭性和转移能力相关[3]。在糖尿病视网膜病变的全基因组关联研究中,Malrd1基因被鉴定为与病变的严重程度相关[4]。在土耳其Holstein奶牛的产奶性状的全基因组关联研究中,Malrd1基因被鉴定为与产奶量和持续性相关的潜在候选基因[5]。在太平洋牡蛎的性腺转录组研究中,Malrd1基因被鉴定为与卵巢发育相关的潜在候选基因[6]。在膀胱癌的分子遗传和临床特征分析中,Malrd1基因的突变被鉴定为与肿瘤的发生和发展相关[7]。

综上所述,Malrd1基因是一种在多种生物过程中发挥重要作用的基因,其表达和功能的改变可能与多种疾病的发生和发展相关。通过进一步研究Malrd1基因的功能和调控机制,可以深入了解其在生物学过程中的作用,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Wang, Xiaoqing, Wang, Ligang, Shi, Liangyu, Wang, Lixian, Zhao, Fuping. 2022. GWAS of Reproductive Traits in Large White Pigs on Chip and Imputed Whole-Genome Sequencing Data. In International journal of molecular sciences, 23, . doi:10.3390/ijms232113338. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36362120/
2. Haque, Md Azizul, Alam, Mohammad Zahangir, Iqbal, Asif, Dang, Chang-Gwon, Kim, Jong-Joo. 2023. Genome-Wide Association Studies for Body Conformation Traits in Korean Holstein Population. In Animals : an open access journal from MDPI, 13, . doi:10.3390/ani13182964. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37760364/
3. Wang, Xiang-Kun, Liao, Xi-Wen, Huang, Rui, Zhu, Guang-Zhi, Peng, Tao. 2020. Clinical significance of long non-coding RNA DUXAP8 and its protein coding genes in hepatocellular carcinoma. In Journal of Cancer, 11, 6140-6156. doi:10.7150/jca.47902. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32922554/
4. Graham, Patricia S, Kaidonis, Georgia, Abhary, Sotoodeh, Craig, Jamie E, Burdon, Kathryn P. 2018. Genome-wide association studies for diabetic macular edema and proliferative diabetic retinopathy. In BMC medical genetics, 19, 71. doi:10.1186/s12881-018-0587-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29739359/
5. Erdoğan, Metin, Çinkaya, Samet, Brenig, Bertram, Sarıibrahimoğlu, Suat, Tekerli, Mustafa. 2024. Genome-wide association studies for milk production traits and persistency of first calving Holstein cattle in Türkiye. In Frontiers in veterinary science, 11, 1461075. doi:10.3389/fvets.2024.1461075. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39512914/
6. Zubenko, George S, Hughes, Hugh B. 2009. Predicted gene sequence C10orf112 is transcribed, exhibits tissue-specific expression, and may correspond to AD7. In Genomics, 93, 376-82. doi:10.1016/j.ygeno.2008.12.001. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19103277/
7. Yue, Chenyang, Li, Qi, Yu, Hong. 2018. Gonad Transcriptome Analysis of the Pacific Oyster Crassostrea gigas Identifies Potential Genes Regulating the Sex Determination and Differentiation Process. In Marine biotechnology (New York, N.Y.), 20, 206-219. doi:10.1007/s10126-018-9798-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29516375/