Sec13-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Sec13-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00857

品系全称

C57BL/6JCya-Sec13em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-110379-Sec13-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Sec13-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00857) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
cKO小鼠库模型
mTOR信号通路

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
SEC13 homolog, nuclear pore and COPII coat complex component
基因别称
1110003H02Rik,Sec13l1,Sec13r
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_024206 | Ensembl: ENSMUST00000032440
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~2.5 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SEC13,也称为SEC13 homolog, nuclear pore and COPII coat complex component,是一种在细胞中扮演重要角色的蛋白质。SEC13是细胞质COPII复合体的核心组分,该复合体负责介导从内质网到高尔基体的物质运输。SEC13不仅在物质运输中发挥作用,还参与核孔复合体(NPC)的构成,并在营养感应复合体(SEA/GATOR)中发挥作用。这些功能表明SEC13在协调细胞活动方面具有潜在的调节机制。

SEC13基因在不同的生物学过程中发挥作用。例如,SEC13在牛奶生产性状中具有显著的遗传效应。研究发现,SEC13基因在中国荷斯坦奶牛群体中与产奶量、脂肪产量、蛋白质产量或蛋白质百分比显著相关[1]。此外,SEC13基因的表达在奶牛的不同泌乳阶段存在差异,并参与牛奶合成的代谢途径,如柠檬酸循环、脂肪酸、淀粉和蔗糖代谢。这些发现表明SEC13基因可能是影响牛奶生产性状的候选基因。

SEC13基因在肿瘤发生中也发挥重要作用。研究发现,在胃癌患者中,SEC13基因的表达显著下调,与胃癌的发生和发展相关[2]。此外,SEC13基因的表达与胃癌的临床阶段相关,这表明SEC13基因可能成为胃癌早期诊断的潜在生物标志物。

SEC13基因在原生物中也具有特殊的功能。研究发现,在 Euglenozoan 原生物中,SEC13基因存在两个同源基因,SEC13a和SEC13b。SEC13a和SEC13b在功能上有所区分,SEC13a主要与NPC和COPII功能相关,而SEC13b主要与营养和自噬相关途径相关[3]。这表明SEC13基因在原生物中具有不同的功能组织。

SEC13基因在免疫系统中也发挥作用。研究发现,SEC13基因在T细胞免疫中具有调节作用。SEC13基因与mTORC1的激活相关,并参与营养许可的T细胞免疫调节[4]。此外,SEC13基因还与VISA介导的抗病毒信号通路相关,并参与调节干扰素的产生[5]。

SEC13基因在器官发生中也发挥作用。研究发现,SEC13基因在斑马鱼中对于消化系统的器官发生至关重要。SEC13基因的突变会导致消化器官的发育异常,并影响细胞周期和细胞凋亡[6]。

SEC13基因在哺乳动物中存在同源基因SEC13R,该基因与酵母的分泌途径基因SEC13具有相似性。SEC13R基因在多种组织中表达,并具有组织特异性差异表达[7]。

SEC13基因的研究不仅有助于深入理解细胞物质运输、核孔复合体、营养感应和免疫系统等方面的生物学功能,还为疾病的治疗和预防提供了新的思路和策略。未来,SEC13基因的研究有望为人类健康和疾病治疗带来新的突破。

参考文献:
1. Jia, Ruike, Xu, Lingna, Sun, Dongxiao, Han, Bo. 2023. Genetic marker identification of SEC13 gene for milk production traits in Chinese holstein. In Frontiers in genetics, 13, 1065096. doi:10.3389/fgene.2022.1065096. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36685890/
2. Hussein, Neveen A, Rashad, Mona M, Abdou, Azza S, Hussein, Amr M, Mohamed, Hagar M. 2022. Gene profiling of SEC13, SMAD7, GHRL, long non-coding RNA GHRLOS, HIF-1α in gastric cancer patients. In Scientific reports, 12, 6555. doi:10.1038/s41598-022-10402-w. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35449150/
3. Faktorová, Drahomíra, Záhonová, Kristína, Benz, Corinna, Field, Mark C, Lukeš, Julius. 2023. Functional differentiation of Sec13 paralogues in the euglenozoan protists. In Open biology, 13, 220364. doi:10.1098/rsob.220364. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37311539/
4. Long, Lingyun, Wei, Jun, Lim, Seon Ah, Peng, Junmin, Chi, Hongbo. 2021. CRISPR screens unveil signal hubs for nutrient licensing of T cell immunity. In Nature, 600, 308-313. doi:10.1038/s41586-021-04109-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34795452/
5. Chen, Tian, Wang, Dandan, Xie, Tao, Xu, Liang-Guo. 2018. Sec13 is a positive regulator of VISA-mediated antiviral signaling. In Virus genes, 54, 514-526. doi:10.1007/s11262-018-1581-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29948782/
6. Niu, Xubo, Gao, Chuan, Jan Lo, Li, Hong, Wanjin, Peng, Jinrong. 2012. Sec13 safeguards the integrity of the endoplasmic reticulum and organogenesis of the digestive system in zebrafish. In Developmental biology, 367, 197-207. doi:10.1016/j.ydbio.2012.05.004. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22609279/
7. Swaroop, A, Yang-Feng, T L, Liu, W, Meisler, M H, Smith, D I. . Molecular characterization of a novel human gene, SEC13R, related to the yeast secretory pathway gene SEC13, and mapping to a conserved linkage group on human chromosome 3p24-p25 and mouse chromosome 6. In Human molecular genetics, 3, 1281-6. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7987303/