Csn3-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Csn3-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-01913

品系全称

C57BL/6JCya-Csn3em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-12994-Csn3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Csn3-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-01913) 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
casein kappa
基因别称
CSN10,Csnk
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_007786.5 | Ensembl: ENSMUST00000113271
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3~4
敲除长度
~2410 bp
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:107461Mice homozygous for a null mutation display lactation failure and abnormal milk composition, but are fertile.
CSN3,也称为κ-酪蛋白基因,编码牛奶中的κ-酪蛋白,是酪蛋白基因家族中的一员。κ-酪蛋白在牛奶中扮演着至关重要的角色,它对于维持酪蛋白胶束的稳定性至关重要。κ-酪蛋白的N端部分与胶束表面的酪蛋白结合,而其C端部分则延伸到胶束外部,形成胶束的表面层,这层表面层可以防止胶束间的聚集,从而维持牛奶的稳定性。在奶酪制作过程中,κ-酪蛋白的降解会导致酪蛋白胶束的聚集和凝固,因此κ-酪蛋白对于奶酪的制作和品质也具有重要影响[1]。

近年来,CSN3基因的多态性研究在奶牛育种项目中备受关注。研究表明,CSN3基因的多态性对牛奶的凝固能力、凝胶强度和产量等性状具有重要影响。例如,CSN3 BB基因型的牛奶在酸、凝乳酶、酸-凝乳酶、热-酸诱导以及热-钙诱导的凝固过程中表现出更短的凝固时间、更好的凝胶强度和更高的产量,而CSN3 AA基因型的牛奶则表现出较长的凝固时间和较低的凝胶强度[1]。此外,CSN3基因的多态性还与牛奶的产量和成分性状相关。研究表明,CSN3基因的B等位基因在奶牛的乳脂率和蛋白质含量方面具有显著的正向影响,而A等位基因则表现出负向影响[2,4]。

CSN3基因的多态性不仅影响牛奶的生产性状,还与其他生物学过程相关。例如,CSN3基因的表达在神经分化过程中受到全反式维甲酸(ATRA)的调控。研究发现,在P19胚胎癌细胞中,ATRA可以诱导CSN3基因的表达,并且这种表达受到维甲酸受体α(RARα)的介导。此外,CSN3基因的启动子区域包含一个典型的维甲酸反应元件(RARE),RARα可以结合到这个RARE序列上,从而调控CSN3基因的转录激活[3]。

除了在牛奶生产性状和神经分化过程中的作用,CSN3基因还与其他生物学过程相关。例如,CSN3基因的COPS3亚基在骨肉瘤中作为原癌基因发挥作用,促进骨肉瘤细胞的肺转移,并且与顺铂耐药性相关。研究发现,COPS3的过表达可以诱导细胞保护性自噬,并且COPS3可以与FOXO3相互作用,共同维持高水平COPS3的表达,从而促进顺铂耐药性的发展[5]。

综上所述,CSN3基因是一个重要的基因,其多态性对牛奶的生产性状、神经分化过程和其他生物学过程具有重要影响。CSN3基因的研究有助于深入理解牛奶生产的遗传基础,并为牛奶品质的改良和奶牛育种提供理论依据。此外,CSN3基因的研究还揭示了其在其他生物学过程中的重要作用,为疾病的治疗和预防提供了新的思路和策略。

参考文献:
1. Kruchinin, Aleksandr G, Illarionova, Elena E, Galstyan, Aram G, Bolshakova, Ekaterina I, Strizhko, Mariya N. 2023. Effect of CSN3 Gene Polymorphism on the Formation of Milk Gels Induced by Physical, Chemical, and Biotechnological Factors. In Foods (Basel, Switzerland), 12, . doi:10.3390/foods12091767. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37174305/
2. Ozdemir, Memis, Motmain, Zekrullah, Ekinci, Kubra, Saygılı, Esranur. 2024. Associations Between BLG, CSN3, DGAT1, GH, PIT1, and PRL Gene Polymorphisms and Milk Production Traits in Holstein Dairy Cows: A Meta-Analysis. In Biochemical genetics, 63, 1-21. doi:10.1007/s10528-024-10706-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38436817/
3. Komori, Rie, Kobayashi, Takanobu, Matsuo, Hikaru, Kino, Katsuhito, Miyazawa, Hiroshi. 2013. Csn3 gene is regulated by all-trans retinoic acid during neural differentiation in mouse P19 cells. In PloS one, 8, e61938. doi:10.1371/journal.pone.0061938. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23613978/
4. Mahmoudi, P, Rostamzadeh, J, Rashidi, A, Zergani, E, Razmkabir, M. 2020. A meta-analysis on association between CSN3 gene variants and milk yield and composition in cattle. In Animal genetics, 51, 369-381. doi:10.1111/age.12922. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32069518/
5. Niu, Jianfang, Yan, Taiqiang, Guo, Wei, Lou, Jingbing, Guo, Lei. 2022. The COPS3-FOXO3 positive feedback loop regulates autophagy to promote cisplatin resistance in osteosarcoma. In Autophagy, 19, 1693-1710. doi:10.1080/15548627.2022.2150003. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36451342/