Zbtb21-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Zbtb21-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00988

品系全称

C57BL/6JCya-Zbtb21em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-114565-Zbtb21-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Zbtb21-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00988) 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 and BTB domain containing 21
基因别称
5430437K12Rik,B430213I24Rik,Zfp295,Znf295,mKIAA1227
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_175428 | Ensembl: ENSMUST00000113734
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~0.6 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:1927240Homozygous null mice show little to no synaptic or cognitive deficits.
Zbtb21,也称为Zinc finger and BTB domain-containing protein 21,是一种锌指蛋白,属于POZ/BTB(POZ and BTB)转录因子家族。Zbtb21蛋白具有一个BTB/POZ结构域和多个C2H2型锌指结构域,这些结构域使其能够与DNA结合并调节基因表达。Zbtb21在多种生物学过程中发挥重要作用,包括神经发育、认知功能、睡眠模式以及肌肉发育和功能等。

Zbtb21在神经发育中发挥着关键作用。在早期胚胎发育过程中,Zbtb21与Zbtb14协同作用,共同调节神经组织的背腹轴和前后轴的形成。在非洲爪蟾胚胎中,Zbtb21的表达与Zbtb14的表达区域重叠,并且在神经诱导过程中增强了Zbtb14的活性。此外,Zbtb21的敲低实验表明,Zbtb21对于后部神经组织的形成和前部神经发育的抑制至关重要[3]。

Zbtb21在认知功能和睡眠模式中也发挥着重要作用。研究发现,Zbtb21基因拷贝数的正常化可以纠正唐氏综合征小鼠的认知能力、突触功能和基因表达的缺陷。Zbtb21蛋白可以与cAMP反应元件(CRE)DNA结合,并且与CRE结合因子如CREB竞争结合。Zbtb21通过抑制CRE依赖性基因表达,导致突触可塑性的负调节,进而影响学习和记忆能力[1]。此外,全外显子关联研究(exome sequencing)发现Zbtb21与日间嗜睡、白天打盹等睡眠特征相关[2]。

除了在神经系统和睡眠模式中的作用外,Zbtb21还与肌肉发育和功能相关。在鸽子的研究中,Zbtb21基因在胸部肌肉中被鉴定为正选择基因,参与肌肉发育和功能的调节[5]。此外,在俄罗斯肉用美利奴羊的基因组关联研究中,Zbtb21-like基因被确定为与生产力相关的候选基因,可能与细胞周期、DNA复制、细胞增殖和凋亡、脂质和碳水化合物代谢、炎症过程和昼夜节律的调控有关[6]。

Zbtb21的转录活性受到SUMO化修饰的影响。研究发现,斑马鱼Zbtb21蛋白上的保守赖氨酸残基可以被SUMO分子共价修饰。SUMO化修饰并不影响Zbtb21的亚细胞定位和蛋白稳定性,但可以调节Zbtb21的转录活性,从而影响下游靶基因的表达[4]。

综上所述,Zbtb21是一种多功能转录因子,在神经发育、认知功能、睡眠模式以及肌肉发育和功能中发挥重要作用。Zbtb21的异常表达和功能异常可能与多种疾病的发生和发展有关。深入研究Zbtb21的生物学功能和调控机制对于理解疾病发生机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

参考文献:
1. Qiao, Muzhen, Huang, Qianwen, Wang, Xin, Han, Jiahuai. 2024. ZBTB21 suppresses CRE-mediated transcription to impair synaptic function in Down syndrome. In Science advances, 10, eadm7373. doi:10.1126/sciadv.adm7373. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38959316/
2. Fei, Chen-Jie, Li, Ze-Yu, Ning, Jing, Yu, Jin-Tai, Cheng, Wei. 2024. Exome sequencing identifies genes associated with sleep-related traits. In Nature human behaviour, 8, 576-589. doi:10.1038/s41562-023-01785-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38177695/
3. Takebayashi-Suzuki, Kimiko, Uchida, Misa, Suzuki, Atsushi. 2022. Zbtb21 is required for the anterior-posterior patterning of neural tissue in the early Xenopus embryo. In Biochemical and biophysical research communications, 630, 190-197. doi:10.1016/j.bbrc.2022.09.048. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36166855/
4. Fang, Zhou, Deng, Yun, Wang, Haihong, Zhou, Jun. 2024. SUMOylation of zebrafish transcription factor Zbtb21 affects its transcription activity. In PeerJ, 12, e17234. doi:10.7717/peerj.17234. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38666079/
5. Hou, Haobin, Wang, Xiaoliang, Yang, Changsuo, Yao, Junfeng, Ding, Weixing. 2021. Comparative Genome and Transcriptome Integration Studies Reveal the Mechanism of Pectoral Muscle Development and Function in Pigeons. In Frontiers in genetics, 12, 735795. doi:10.3389/fgene.2021.735795. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34987544/
6. Krivoruchko, A Y, Yatsyk, O A, Safaryan, E Y. . Candidate genes for productivity identified by genome-wide association study with indicators of class in the Russian meat merino sheep breed. In Vavilovskii zhurnal genetiki i selektsii, 24, 836-843. doi:10.18699/VJ20.681. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35087996/