Col26a1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Col26a1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-02328

品系全称

C57BL/6JCya-Col26a1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-140709-Col26a1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Col26a1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-02328) 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
collagen, type XXVI, alpha 1
基因别称
9430032K24Rik,Col26a,Emid2,Emu2
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_024474.3 | Ensembl: ENSMUST00000057497
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~604 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
COL26A1,也称为胶原蛋白XXVIα1链,是一种重要的胶原蛋白,属于胶原蛋白家族中的成员。胶原蛋白是细胞外基质(ECM)的主要成分,提供细胞支持和结构,并参与多种生物学过程,包括组织发育、修复和疾病发生。COL26A1在多种组织中表达,包括肾脏、胎盘、皮肤和肌肉等。COL26A1的表达和功能受到多种因素的调控,包括转录因子、非编码RNA和信号通路等。

在肾脏发育过程中,COL26A1的表达受到转录因子FOXD1的调控。FOXD1是一种叉头框蛋白,在间质细胞的ECM合成中发挥重要作用。研究发现,当FOXD1基因被敲除时,肾脏间质ECM中的COL26A1等蛋白的分布发生改变,导致肾脏结构和功能的异常[1]。这表明COL26A1在肾脏发育和维持中发挥重要作用。

在胎盘发育过程中,COL26A1的表达受到转录因子KLF14的调控。KLF14是一种印记转录因子,在母系表达中发挥作用。研究发现,KLF14基因的缺失导致胎盘发育异常,包括胎盘生长和基因表达的改变。其中,COL26A1等基因的表达上调,表明KLF14对胎盘发育和功能具有重要调控作用[2]。

在慢性萎缩性胃炎引起的中医证候中,COL26A1的表达发生变化。研究发现,在慢性萎缩性胃炎引起的Pi-qi-deficiency syndrome和Pi-wei damp-heat syndrome中,COL26A1的表达发生变化。其中,Pi-qi-deficiency syndrome中COL26A1的表达上调,参与炎症反应、ECM组织和其他生物学过程[3]。这表明COL26A1在慢性萎缩性胃炎引起的中医证候中发挥重要作用。

在鱼类生长过程中,COL26A1的表达发生变化。研究发现,在快速生长的鱼类中,COL26A1的表达上调,与其他生长相关的基因一起参与骨骼和肌肉的生长和发育[4]。这表明COL26A1在鱼类生长过程中发挥重要作用。

在食管癌中,COL26A1的表达与患者的预后相关。研究发现,COL26A1等ECM相关基因的表达与患者的生存时间相关。其中,COL26A1的表达上调与不良预后相关[5]。这表明COL26A1在食管癌的发生和发展中发挥重要作用。

在毛发再生研究中,COL26A1的表达发生变化。研究发现,在裸鼠的毛发再生研究中,COL26A1的表达发生变化。其中,COL26A1的表达下调导致毛发再生能力降低[6]。这表明COL26A1在毛发再生过程中发挥重要作用。

综上所述,COL26A1是一种重要的胶原蛋白,参与多种生物学过程,包括组织发育、修复和疾病发生。COL26A1的表达和功能受到多种因素的调控,包括转录因子、非编码RNA和信号通路等。COL26A1在多种疾病中发挥重要作用,包括肾脏发育异常、胎盘发育异常、慢性萎缩性胃炎引起的中医证候、食管癌和毛发再生异常等。COL26A1的研究有助于深入理解胶原蛋白在生物学功能和疾病发生中的作用机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1-7]。

参考文献:
1. Lipp, Sarah N, Jacobson, Kathryn R, Schwaderer, Andrew L, Hains, David S, Calve, Sarah. 2023. FOXD1 is required for 3D patterning of the kidney interstitial matrix. In Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 252, 463-482. doi:10.1002/dvdy.545. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36335435/
2. Koppes, Erik, Shaffer, Ben, Sadovsky, Elena, Sadovsky, Yoel, Chaillet, J Richard. 2019. Klf14 is an imprinted transcription factor that regulates placental growth. In Placenta, 88, 61-67. doi:10.1016/j.placenta.2019.09.013. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31675530/
3. You, Leiming, Zhang, Shen, Li, Ting'an, Wang, Ting, Xu, Anlong. 2021. Integrated analyses of miRNA and mRNA profiles in leukocytes and serums in traditional Chinese medicine (TCM)-defined Pi-qi-deficiency syndrome and Pi-wei damp-heat syndrome resulting from chronic atrophic gastritis. In Chinese medicine, 16, 4. doi:10.1186/s13020-020-00416-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33407671/
4. Yin, Yanhui, Zhang, Yuanwei, Hua, Zexiang, Yang, Junxing, Wang, Xiaoai. 2023. Muscle transcriptome analysis provides new insights into the growth gap between fast- and slow-growing Sinocyclocheilus grahami. In Frontiers in genetics, 14, 1217952. doi:10.3389/fgene.2023.1217952. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37538358/
5. Wu, Yinghong, Hu, Wenjie, Jia, Zhihong, Peng, Liang, Wang, Renjie. 2024. Impact of Extracellular Matrix-Related Genes on the Tumor Microenvironment and Prognostic Indicators in Esophageal Cancer: A Comprehensive Analytical Study. In Genetics research, 2024, 3577395. doi:10.1155/2024/3577395. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39139739/
6. Huang, G, Chen, L. . [Biological activity of biomimetic dermal papilla spheres prepared by culture of dermal papilla cells of mice based on hanging drops of gelatin methacrylate and its hair-inducing function in nude mice]. In Zhonghua shao shang za zhi = Zhonghua shaoshang zazhi = Chinese journal of burns, 37, 770-780. doi:10.3760/cma.j.cn501120-20210330-00109. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34404159/