Zc3h10-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Zc3h10-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00318

品系全称

C57BL/6JCya-Zc3h10em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-103284-Zc3h10-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Zc3h10-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00318) 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
zinc finger CCCH type containing 10
基因别称
-
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_134003 | Ensembl: ENSMUST00000040572
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~2.0 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:2143670Mice with loss of expression in adipose tissue display impaired adaptive thermogenesis, increased body weight, impaired glucose tolerance, and impaired insulin sensitivity.
Zc3h10,全称为Zinc finger CCCH-type containing 10,是一种锌指蛋白,属于CCCH型锌指蛋白家族。锌指结构是蛋白质中的一个重要结构域,它通过锌离子与氨基酸残基形成稳定的结构,参与蛋白质的折叠和功能。Zc3h10蛋白具有保守的CCCH型锌指结构,这种结构通常与RNA结合有关,因此Zc3h10可能参与RNA的代谢过程,如RNA的剪接、编辑、转运和降解等。此外,Zc3h10还可能参与蛋白质的翻译后修饰,影响蛋白质的功能和稳定性。

在哺乳动物中,Zc3h10基因的表达受到多种因素的调控,包括激素、生长因子和环境因素等。例如,在脂肪细胞分化过程中,Zc3h10的表达水平会发生变化,这表明Zc3h10可能参与脂肪细胞的分化和代谢过程。此外,Zc3h10基因的表达还受到低温等环境因素的影响,这提示Zc3h10可能参与动物对环境的适应过程。

Zc3h10基因在多种生物学过程中发挥重要作用,包括脂肪细胞分化、能量代谢、免疫应答和细胞迁移等。例如,Zc3h10基因的缺失会导致脂肪细胞分化和能量代谢的紊乱,进而影响动物的体型和代谢水平[2]。此外,Zc3h10基因还可能参与免疫应答过程,影响动物的免疫功能和抗病能力[4]。在肿瘤细胞中,Zc3h10基因的表达水平也会发生变化,这提示Zc3h10可能参与肿瘤的发生和发展过程。

低温是影响动物健康和生产性能的重要因素。了解动物对低温环境的遗传适应性机制对于提高动物的适应能力具有重要意义。研究发现,ZC3H10基因在寒冷地区的中国黄牛品种中经历了正选择,表明ZC3H10基因可能参与了中国黄牛对寒冷环境的适应过程[1]。进一步的研究发现,ZC3H10基因的表达水平在牛胎儿成纤维细胞(BFF)中随着温度的降低而显著增加。通过CRISPR/Cas9技术敲除ZC3H10基因后,BFF细胞的基因表达谱发生了显著变化,涉及热生成和免疫调节等通路,表明ZC3H10基因可能通过调节这些通路来提高动物对寒冷环境的适应能力。

脂肪组织是动物体内重要的能量储备组织,包括白色脂肪组织和棕色脂肪组织。棕色脂肪组织是一种代谢活性组织,能够将脂肪转化为热量,从而增加能量消耗。研究发现,Zc3h10基因在棕色脂肪细胞中发挥重要作用,参与调控脂肪细胞的分化和代谢过程。例如,Zc3h10基因的过表达可以增强棕色脂肪细胞的能量代谢和热生成能力,从而提高动物的能量消耗和抗寒能力[3,5,6]。此外,Zc3h10基因还可能参与脂肪细胞的分化和脂肪组织的形成过程,影响动物的脂肪储备和代谢水平。

Zc3h10基因的表达水平受到多种因素的调控,包括激素、生长因子和环境因素等。例如,在脂肪细胞分化过程中,Zc3h10基因的表达水平会发生变化,这表明Zc3h10基因可能参与脂肪细胞的分化和代谢过程。此外,Zc3h10基因的表达还受到低温等环境因素的影响,这提示Zc3h10基因可能参与动物对环境的适应过程。

Zc3h10基因在多种生物学过程中发挥重要作用,包括脂肪细胞分化、能量代谢、免疫应答和细胞迁移等。例如,Zc3h10基因的缺失会导致脂肪细胞分化和能量代谢的紊乱,进而影响动物的体型和代谢水平。此外,Zc3h10基因还可能参与免疫应答过程,影响动物的免疫功能和抗病能力。在肿瘤细胞中,Zc3h10基因的表达水平也会发生变化,这提示Zc3h10基因可能参与肿瘤的发生和发展过程。

Zc3h10基因在哺乳动物中发挥重要作用,参与调控脂肪细胞分化、能量代谢、免疫应答和细胞迁移等生物学过程。Zc3h10基因的表达受到多种因素的调控,包括激素、生长因子和环境因素等。Zc3h10基因的研究有助于深入理解动物对环境的适应机制,为提高动物的适应能力和抗病能力提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Wang, Luyu, Gao, Yaping, Wang, Jinpeng, Yang, Ling, Huang, Jinming. 2022. Selection Signature and CRISPR/Cas9-Mediated Gene Knockout Analyses Reveal ZC3H10 Involved in Cold Adaptation in Chinese Native Cattle. In Genes, 13, . doi:10.3390/genes13101910. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36292795/
2. Audano, Matteo, Pedretti, Silvia, Cermenati, Gaia, De Fabiani, Emma, Mitro, Nico. 2018. Zc3h10 is a novel mitochondrial regulator. In EMBO reports, 19, . doi:10.15252/embr.201745531. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29507079/
3. Yi, Danielle, Dempersmier, Jon M, Nguyen, Hai P, Wang, Yuhui, Sul, Hei Sook. . Zc3h10 Acts as a Transcription Factor and Is Phosphorylated to Activate the Thermogenic Program. In Cell reports, 29, 2621-2633.e4. doi:10.1016/j.celrep.2019.10.099. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31775033/
4. Guardiola-Serrano, Francisca, Haendeler, Judith, Lukosz, Margarete, Melchner, Harald von, Altschmied, Joachim. 2008. Gene trapping identifies a putative tumor suppressor and a new inducer of cell migration. In Biochemical and biophysical research communications, 376, 748-52. doi:10.1016/j.bbrc.2008.09.070. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18814840/
5. Audano, Matteo, Pedretti, Silvia, Ligorio, Simona, De Fabiani, Emma, Mitro, Nico. . Zc3h10 regulates adipogenesis by controlling translation and F-actin/mitochondria interaction. In The Journal of cell biology, 220, . doi:10.1083/jcb.202003173. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33566069/
6. Yi, Danielle, Nguyen, Hai P, Dinh, Jennie, Wang, Yuhui, Sul, Hei Sook. 2020. Dot1l interacts with Zc3h10 to activate Ucp1 and other thermogenic genes. In eLife, 9, . doi:10.7554/eLife.59990. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33107819/