Glycam1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Glycam1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-02664

品系全称

C57BL/6JCya-Glycam1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-14663-Glycam1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Glycam1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-02664) 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
glycosylation dependent cell adhesion molecule 1
基因别称
MC26,Sgp50,glyCAM-1
染色体号
Chr 15 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_008134 | Ensembl: ENSMUST00000023134
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2~4
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
GlyCAM1,也称为糖基化依赖性细胞粘附分子1,是一种重要的细胞表面蛋白。它属于粘蛋白家族,具有糖基化修饰和细胞粘附功能。GlyCAM1在多种组织中表达,包括乳腺、淋巴结和内皮细胞。它在免疫调节、炎症反应和细胞粘附等方面发挥重要作用。GlyCAM1作为L-selectin的配体,参与调节免疫细胞的迁移和浸润,影响炎症反应的发生和发展。

在乳腺组织中,GlyCAM1的表达受到激素的调控,并在泌乳期显著增加。研究表明,GlyCAM1在牛乳腺组织中的表达与泌乳状态密切相关,泌乳期乳腺组织中GlyCAM1的表达水平显著高于妊娠期。此外,GlyCAM1在山羊乳腺组织中的表达也受到激素的调控,并且在泌乳期乳腺组织中GlyCAM1的表达水平显著高于妊娠期。这些研究表明,GlyCAM1在乳腺组织中发挥着重要的生物学功能,可能参与乳腺的发育和功能调节[1,3]。

在眼部组织中,GlyCAM1的表达也与免疫调节和炎症反应相关。研究发现,辐射治疗可以诱导GlyCAM1的表达,从而抑制单核细胞进入视神经头部,发挥神经保护作用。此外,GlyCAM1的表达水平与视网膜神经节细胞死亡和轴突丢失相关。GlyCAM1缺陷的小鼠在辐射治疗后表现出更多的单核细胞进入和视网膜神经节细胞死亡。这表明GlyCAM1在眼部组织中发挥着重要的免疫调节作用,可能参与眼部炎症和神经退行性疾病的发生和发展[2]。

在生殖系统中,GlyCAM1的表达也与激素水平和免疫调节相关。研究发现,雌性小鼠的淋巴结中GlyCAM1的表达水平显著高于雄性小鼠,这可能与雌性小鼠更强烈的免疫反应有关。此外,GlyCAM1的表达还受到雌激素的影响,雌激素可以上调GlyCAM1的表达。这表明GlyCAM1在生殖系统中发挥着重要的免疫调节作用,可能参与生殖系统的发育和功能调节[4]。

此外,GlyCAM1的表达还与糖尿病和乳腺炎的发生和发展相关。研究发现,糖尿病小鼠的主动脉内皮细胞中GlyCAM1的表达水平显著上调,这可能与糖尿病相关的炎症反应和血管病变有关。此外,乳腺炎的发生也与GlyCAM1的表达相关,GlyCAM1的表达水平在乳腺炎组织中显著上调。这表明GlyCAM1在糖尿病和乳腺炎的发生和发展中发挥着重要作用,可能参与炎症反应和组织损伤的调节[5,6]。

综上所述,GlyCAM1是一种重要的细胞表面蛋白,参与免疫调节、炎症反应和细胞粘附等功能。GlyCAM1在多种组织中表达,包括乳腺、淋巴结和内皮细胞。它在乳腺发育、眼部炎症和神经退行性疾病、生殖系统发育和功能调节、糖尿病和乳腺炎的发生和发展等方面发挥着重要作用。深入研究GlyCAM1的生物学功能和调控机制,有助于我们更好地理解免疫系统和炎症反应的调控机制,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Groenen, M A, Dijkhof, R J, van der Poel, J J. . Characterization of a GlyCAM1-like gene (glycosylation-dependent cell adhesion molecule 1) which is highly and specifically expressed in the lactating bovine mammary gland. In Gene, 158, 189-95. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7607540/
2. Williams, Pete A, Braine, Catherine E, Foxworth, Nicole E, Cochran, Kelly E, John, Simon W M. 2017. GlyCAM1 negatively regulates monocyte entry into the optic nerve head and contributes to radiation-based protection in glaucoma. In Journal of neuroinflammation, 14, 93. doi:10.1186/s12974-017-0868-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28446179/
3. Le Provost, Fabienne, Cassy, Sandrine, Hayes, Hélène, Martin, Patrice. . Structure and expression of goat GLYCAM1 gene: lactogenic-dependent expression in ruminant mammary gland and interspecies conservation of the proximal promoter. In Gene, 313, 83-9. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12957379/
4. Dill-Garlow, Riva, Chen, KuanHui Ethan, Walker, Ameae M. 2019. Sex Differences in Mouse Popliteal Lymph Nodes. In Scientific reports, 9, 965. doi:10.1038/s41598-018-37175-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30700819/
5. Maresh, J Gregory, Shohet, Ralph V. 2008. In vivo endothelial gene regulation in diabetes. In Cardiovascular diabetology, 7, 8. doi:10.1186/1475-2840-7-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18423039/
6. Asselstine, V, Miglior, F, Suárez-Vega, A, Medrano, J F, Cánovas, A. 2019. Genetic mechanisms regulating the host response during mastitis. In Journal of dairy science, 102, 9043-9059. doi:10.3168/jds.2019-16504. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31421890/