H13-flox 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

H13-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-02811

品系全称

C57BL/6JCya-H13em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-14950-H13-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: H13-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-02811) 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
histocompatibility 13
基因别称
1200006O09Rik,4930443L17Rik,5031424B04Rik,H-13,Hm13,PSL3,Spp
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001159551 | Ensembl: ENSMUST00000089059
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~0.9 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:95886This is one of several loci identified by development of congenic strains differing in resistance to transplantable tumors. C57BL/10 carries the a allele and B10.129(14M) carries the b allele.
H13基因是一种在多个物种中存在的基因,其在不同的生物体中发挥着不同的功能。在鸟类中,H13基因与对Hessian fly(Hf)的抗性有关,而在哺乳动物中,H13基因则与一些肿瘤的发生发展有关。此外,H13基因还与RNA的稳定性和功能、基因表达和生物学过程等生物学过程有关。

在鸟类中,H13基因被定位在小麦染色体6DS的一个抗性基因簇中,这个基因簇中还包含H23基因、一个未命名的H基因(H(WGRC4))和防御反应基因Ppo等抗性基因。这些基因共同构成了一个抗性基因簇,对于小麦抗Hessian fly的能力具有重要意义[3]。此外,H13基因在野生鸟类中的流感病毒中也发挥着重要作用。流感病毒分为多种亚型,其中H13亚型流感病毒主要感染海鸟,并在全球范围内广泛分布。研究表明,H13亚型流感病毒在自然界中发生了遗传和抗原性多样化,这可能是由于宿主迁移和基因重组等原因造成的[4,7]。

在哺乳动物中,H13基因与一些肿瘤的发生发展有关。研究表明,H13基因的缺失会导致基因组的三维结构发生改变,进而导致表观遗传重编程和发育沉默基因的去抑制,从而促进肿瘤的发生发展[2]。此外,H13基因还与小鼠淋巴瘤的发生发展有关。研究表明,H13基因的缺失会导致小鼠淋巴瘤的发生发展,这可能是由于H13基因缺失导致基因组三维结构改变,进而导致表观遗传重编程和发育沉默基因的去抑制,从而促进淋巴瘤的发生发展[2]。

综上所述,H13基因在多个物种中发挥着重要的生物学功能,其在不同物种中的作用也各不相同。在鸟类中,H13基因与对Hessian fly的抗性有关,而在哺乳动物中,H13基因则与一些肿瘤的发生发展有关。此外,H13基因还与RNA的稳定性和功能、基因表达和生物学过程等生物学过程有关。因此,对H13基因的研究有助于深入理解基因的功能和调控机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1,2,3,4,5,6,7,8]。

参考文献:
1. Webster, R G, Bean, W J, Gorman, O T, Chambers, T M, Kawaoka, Y. . Evolution and ecology of influenza A viruses. In Microbiological reviews, 56, 152-79. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1579108/
2. Yusufova, Nevin, Kloetgen, Andreas, Teater, Matt, Cesarman, Ethel, Melnick, Ari M. 2020. Histone H1 loss drives lymphoma by disrupting 3D chromatin architecture. In Nature, 589, 299-305. doi:10.1038/s41586-020-3017-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33299181/
3. Liu, X M, Gill, B S, Chen, M-S. 2005. Hessian fly resistance gene H13 is mapped to a distal cluster of resistance genes in chromosome 6DS of wheat. In TAG. Theoretical and applied genetics. Theoretische und angewandte Genetik, 111, 243-9. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15942758/
4. Verhagen, Josanne H, Poen, Marjolein, Stallknecht, David E, Fouchier, Ron A M, Lebarbenchon, Camille. 2020. Phylogeography and Antigenic Diversity of Low-Pathogenic Avian Influenza H13 and H16 Viruses. In Journal of virology, 94, . doi:10.1128/JVI.00537-20. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32321814/
5. Choquet, Y, Rahire, M, Girard-Bascou, J, Erickson, J, Rochaix, J D. . A chloroplast gene is required for the light-independent accumulation of chlorophyll in Chlamydomonas reinhardtii. In The EMBO journal, 11, 1697-704. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1374710/
6. Li, Xiang, Li, Ao, Qu, Fengyi, Li, Xiang, Chai, Hongliang. 2025. Evaluation of global distribution, genetic evolution, and mammalian infectivity and pathogenicity of H13 and H16 avian influenza viruses. In Emerging microbes & infections, 14, 2482695. doi:10.1080/22221751.2025.2482695. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40130325/
7. Wang, Zu-Jyun, Kikutani, Yuto, Nguyen, Lam Thanh, Kida, Hiroshi, Sakoda, Yoshihiro. 2018. H13 influenza viruses in wild birds have undergone genetic and antigenic diversification in nature. In Virus genes, 54, 543-549. doi:10.1007/s11262-018-1573-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29796944/
8. Johnson, Alisha J, Abdel Moniem, Hossam E M, Flanders, Kathy L, Shukle, Richard H, Schemerhorn, Brandon J. . A Novel, Economical Way to Assess Virulence in Field Populations of Hessian Fly (Diptera: Cecidomyiidae) Utilizing Wheat Resistance Gene H13 as a Model. In Journal of economic entomology, 110, 1863-1868. doi:10.1093/jee/tox129. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28520950/