Grm5-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Grm5-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00641

品系全称

C57BL/6JCya-Grm5em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-108071-Grm5-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Grm5-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00641) 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
glutamate receptor, metabotropic 5
基因别称
6430542K11Rik,Glu5R,Gprc1e,mGluR5,mGluR5b
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: XM_036152560 | Ensembl: ENSMUST00000155358
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~1.6 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:1351342Homozygous null mice have reduced corticostriatal long term potentiation, do not exhibit hyperactivity after cocaine consumption and do not self-administer cocaine.
Grm5基因编码了代谢型谷氨酸受体5(mGluR5),这是一种G蛋白偶联受体,广泛存在于哺乳动物的大脑中,尤其在突触后密度区域。mGluR5是谷氨酸受体家族中的重要成员,负责传递谷氨酸信号,这是一种在神经系统中广泛存在的兴奋性神经递质。mGluR5在突触可塑性和神经传递中发挥着关键作用,这些过程对于学习和记忆至关重要[7]。

Grm5基因的变异与多种神经发育和行为障碍有关。例如,在多动症(ADHD)的研究中,Grm5基因被认为与该疾病的病理生理学有关[1]。尽管多动症的确切机制尚不清楚,但研究发现,包括Grm5在内的多个基因可能与该疾病的发生有关。这些基因的变异可能影响神经递质的释放、传递和突触可塑性,从而导致多动症的症状[1]。

此外,Grm5基因与动物的行为特征也有关联。例如,在一项关于牛肉牛的研究中,研究人员发现Grm5基因的变异与牛的放牧行为有关,包括它们的家域范围和运动曲折度[2]。这些发现表明,Grm5基因可能影响动物的行为特征,从而影响它们的放牧行为[2]。

Grm5基因还与压力相关的精神疾病有关。例如,在慢性社会压力的情况下,mGluR5在杏仁核目标神经元中的表达和功能对压力的易感性有调节作用[3]。研究显示,mGluR5在压力反应中的调节作用可能与抑郁症等精神疾病的发生有关[3]。

此外,Grm5基因的遗传中断会导致运动活动、焦虑和社会行为的复杂变化。在一项针对自闭症小鼠模型的研究中,Grm5基因的缺失导致了一些与自闭症相关的行为特征的改变,包括社会交往障碍和运动活动的变化[4]。

Grm5基因还可能影响大脑的发育和结构。例如,在慢性压力的情况下,Grm5基因的表达变化可能影响大脑中某些区域的发育和结构,从而影响个体的行为和认知功能[5]。此外,Grm5基因的变异还可能与精神分裂症患者的认知功能和海马体积有关[6]。

综上所述,Grm5基因编码的mGluR5在神经系统中发挥着重要作用,影响神经递质的传递、突触可塑性、学习和记忆等过程。Grm5基因的变异与多种神经发育和行为障碍有关,包括多动症、自闭症和精神分裂症等。此外,Grm5基因还与动物的行为特征有关,例如牛肉牛的放牧行为。Grm5基因的研究有助于深入理解神经系统的发育和功能,以及与神经发育和行为障碍相关的分子机制,为这些疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Kessi, Miriam, Duan, Haolin, Xiong, Juan, Peng, Jing, Yin, Fei. 2022. Attention-deficit/hyperactive disorder updates. In Frontiers in molecular neuroscience, 15, 925049. doi:10.3389/fnmol.2022.925049. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36211978/
2. Moreno García, Cristian A, Zhou, Huitong, Altimira, David, Maxwell, Thomas M R, Hickford, Jonathan. 2022. The glutamate metabotropic receptor 5 (GRM5) gene is associated with beef cattle home range and movement tortuosity. In Journal of animal science and biotechnology, 13, 111. doi:10.1186/s40104-022-00755-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36104821/
3. Kim, Jeongseop, Kang, Shinwoo, Choi, Tae-Yong, Chang, Keun-A, Koo, Ja Wook. 2022. Metabotropic Glutamate Receptor 5 in Amygdala Target Neurons Regulates Susceptibility to Chronic Social Stress. In Biological psychiatry, 92, 104-115. doi:10.1016/j.biopsych.2022.01.006. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35314057/
4. Xu, Jian, Marshall, John J, Kraniotis, Stephen, Zhu, Yongling, Contractor, Anis. 2021. Genetic disruption of Grm5 causes complex alterations in motor activity, anxiety and social behaviors. In Behavioural brain research, 411, 113378. doi:10.1016/j.bbr.2021.113378. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34029630/
5. Buonaguro, Elisabetta F, Morley-Fletcher, Sara, Avagliano, Camilla, Maccari, Stefania, de Bartolomeis, Andrea. 2019. Glutamatergic postsynaptic density in early life stress programming: Topographic gene expression of mGlu5 receptors and Homer proteins. In Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 96, 109725. doi:10.1016/j.pnpbp.2019.109725. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31404590/
6. Matosin, Natalie, Newell, Kelly Anne, Quidé, Yann, Green, Melissa Jayne, Fernandez, Francesca. . Effects of common GRM5 genetic variants on cognition, hippocampal volume and mGluR5 protein levels in schizophrenia. In Brain imaging and behavior, 12, 509-517. doi:10.1007/s11682-017-9712-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28405888/
7. Lötsch, Jörn, Geisslinger, Gerd. . Pharmacogenetics of new analgesics. In British journal of pharmacology, 163, 447-60. doi:10.1111/j.1476-5381.2010.01074.x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20942817/