Ckm-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Ckm-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-01740

品系全称

C57BL/6JCya-Ckmem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-12715-Ckm-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ckm-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-01740) 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
creatine kinase, muscle
基因别称
CPK-M,Ckmm,M-CK,MCK
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_007710 | Ensembl: ENSMUST00000208710
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 5
敲除长度
~0.7 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:88413Mice homozygous for disruptions in this gene display abnormalities in function and energy utilization of both skeletal and cardiac muscle.
CKM,即肌肉特异性肌酸激酶基因,编码肌肉组织中的一种重要的酶——肌酸激酶M型(CKMM),它在肌肉细胞的能量代谢中发挥着关键作用。CKMM催化肌酸和ATP之间的可逆反应,生成磷酸肌酸和ADP,从而在肌肉收缩过程中提供快速的能量来源。这一过程对于维持肌肉的能量平衡和肌肉功能至关重要。

CKM基因的变异,特别是A/G多态性(rs8111989),已经引起了研究人员的广泛关注,因为它们可能与运动员的运动表现有关。一些研究试图确定这种基因变异是否与特定的运动表现特征相关,例如耐力和爆发力。例如,Ginevičienė等人[1]研究了CKM基因的rs8111989多态性与俄罗斯和立陶宛专业运动员的力量运动员状态之间的关系,但未发现显著的关联性。同样,Eider等人[3]在对俄罗斯和波兰赛艇运动员的研究中也没有发现CKM A/G多态性与耐力表现之间的显著差异。

此外,CKM基因的变异还可能影响骨骼肌对运动的反应。例如,Song等人[4]的研究发现,CKM基因的肌肉特异性敲除会导致小鼠的耐力下降,并伴随线粒体质量和数量的异常,表明CKM基因可能在调节线粒体自噬中发挥作用,进而影响骨骼肌对耐力运动的反应。

在基因编辑和动物模型研究中,CKM基因也被视为潜在的“安全港”位点。Xiong等人[2]的研究表明,CKM基因可能是猪基因组中肌肉特异性安全港位点的候选,因为其可以用于插入外源基因片段,并在猪的卫星细胞中同时启动CKM基因和外源基因的表达。

CKM基因的研究还扩展到了其他生物,例如鸡和马。Chen等人[5]通过RNA测序发现CKM在鸡的骨骼肌组织中高度表达,并研究了CKM在鸡原代肌母细胞增殖、凋亡和分化中的作用。他们发现CKM基因在鸡的肌肉发育过程中起着重要作用。此外,Chen等人[6]通过对中国蒙古马的研究发现,CKM基因的内含子序列可以作为确定不同马种群和品种之间遗传关系的合适标记。

综上所述,CKM基因在肌肉的能量代谢和功能中发挥着核心作用。尽管一些研究试图确定CKM基因的变异与运动表现之间的关系,但结果并不一致。CKM基因的研究不仅有助于理解肌肉能量代谢的机制,还为基因编辑和动物模型研究提供了新的思路。未来的研究可以进一步探索CKM基因在肌肉发育和疾病中的作用,以及其与其他基因和信号通路的相互作用。

参考文献:
1. Ginevičienė, Valentina, Jakaitienė, Audronė, Utkus, Algirdas, Generozov, Edward V, Ahmetov, Ildus I. 2021. CKM Gene rs8111989 Polymorphism and Power Athlete Status. In Genes, 12, . doi:10.3390/genes12101499. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34680894/
2. Xiong, Youcai, Zhuang, Rongzhi, Zhao, Guangxing, Feng, Zheng, Ruan, Jinxue. 2022. Identification of the CKM Gene as a Potential Muscle-Specific Safe Harbor Locus in Pig Genome. In Genes, 13, . doi:10.3390/genes13050921. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35627307/
3. Eider, J, Ahmetov, I I, Fedotovskaya, O N, Maciejewska-Karlowska, A, Sawczuk, M. . CKM gene polymorphism in Russian and Polish rowers. In Genetika, 51, 389-92. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26027379/
4. Song, HaiXu, Tian, Xiaoxiang, Liu, Dan, Yan, Chenghui, Han, Yaling. 2021. CREG1 improves the capacity of the skeletal muscle response to exercise endurance via modulation of mitophagy. In Autophagy, 17, 4102-4118. doi:10.1080/15548627.2021.1904488. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33726618/
5. Chen, Bingjie, Wang, Yanxing, Hou, Dan, Cai, Hanfang, Li, Zhuanjian. 2023. Transcriptome-Based Identification of the Muscle Tissue-Specific Expression Gene CKM and Its Regulation of Proliferation, Apoptosis and Differentiation in Chicken Primary Myoblasts. In Animals : an open access journal from MDPI, 13, . doi:10.3390/ani13142316. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37508090/
6. Chen, Jianxing, Wang, Huidong, Li, Jing, Wang, Huaidong, Manglai, Dugarjaviin. 2023. CKM intron: an appropriate marker for the determination of the genetic relationships among horse populations and breeds. In Animal biotechnology, 34, 3962-3970. doi:10.1080/10495398.2023.2247445. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37593944/