Krt27-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Krt27-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-03311

品系全称

C57BL/6JCya-Krt27em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-16675-Krt27-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Krt27-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-03311) 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
keratin 27
基因别称
CK-27,Krt1-c29,mIRSa3.1,stpm
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_010666.2 | Ensembl: ENSMUST00000017732
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1~5
敲除长度
~2623 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:1339999Newborn heterozygotes show a slight bending of the whiskers. At ~P12, the coat develops a loose wave pattern. Whiskers of homozygotes are more curly and irregular while coat waviness occurs earlier and is more prominent. Adult coats are not waved but remains rough in texture.
Krt27是一种编码中间丝的基因,属于角蛋白基因家族。角蛋白是细胞骨架的重要组成部分,主要存在于上皮细胞中,为细胞提供机械支持和保护作用。Krt27是中间丝的一种类型,主要在毛囊的根鞘细胞中表达,参与毛囊的形成和生长过程。Krt27的突变与多种疾病有关,如毛发异常、皮肤疾病等。近年来,随着生物信息学技术的不断发展,Krt27在多种疾病中的作用机制逐渐被揭示,为相关疾病的治疗和预防提供了新的思路。

Krt27在多种疾病中的作用逐渐被揭示。例如,在胃癌中,Krt27的表达上调与患者的不良预后相关[1]。在银屑病中,Krt27的表达下调,表明其可能在银屑病的发生发展中发挥作用[2]。在羊毛毛囊中,Krt27的表达模式与其他角蛋白基因存在差异,可能与羊毛的形态结构有关[3]。在慢性牙周炎中,Krt27的表达下调,提示其可能在牙周组织的结构和功能中发挥重要作用[4]。在小鼠内耳发育过程中,Krt27的表达与神经感觉发育、细胞黏附和角化过程相关[5]。在毛发异常和皮肤疾病中,Krt27的突变可能导致细胞骨架异常,进而影响细胞的功能和形态。

总之,Krt27是一种重要的中间丝基因,在多种生物学过程中发挥作用。Krt27的表达异常与多种疾病相关,如胃癌、银屑病、羊毛毛囊发育、慢性牙周炎和小鼠内耳发育等。深入研究Krt27的生物学功能和调控机制,有助于揭示相关疾病的发病机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路。

参考文献:
1. Wang, Weimin, Min, Ke, Chen, Gaoyang, Cao, Zhihong, Zhou, Yan. 2021. Use of bioinformatic database analysis and specimen verification to identify novel biomarkers predicting gastric cancer metastasis. In Journal of Cancer, 12, 5967-5976. doi:10.7150/jca.58768. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34476011/
2. Li, Xinhua, Xing, Jianxiao, Wang, Fangdi, Hou, Ruixia, Zhang, Kaiming. 2022. The mRNA Expression Profile of Psoriatic Lesion Distinct from Non-Lesion. In Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 15, 2035-2043. doi:10.2147/CCID.S385894. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36193053/
3. Yu, Zhidong, Gordon, Steven W, Nixon, Allan J, Maqbool, Nauman J, Pearson, Allan J. 2008. Expression patterns of keratin intermediate filament and keratin associated protein genes in wool follicles. In Differentiation; research in biological diversity, 77, 307-16. doi:10.1016/j.diff.2008.10.009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19272529/
4. Kim, Yong-Gun, Kim, Minjung, Kang, Ji Hyun, Lee, Jae-Hyung, Lee, Youngkyun. 2016. Transcriptome sequencing of gingival biopsies from chronic periodontitis patients reveals novel gene expression and splicing patterns. In Human genomics, 10, 28. doi:10.1186/s40246-016-0084-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27531006/
5. Cao, Rui, Takechi, Masaki, Wang, Xiuwan, Koyabu, Daisuke, Li, Jun. 2022. Temporal and regulatory dynamics of the inner ear transcriptome during development in mice. In Scientific reports, 12, 21196. doi:10.1038/s41598-022-25808-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36476755/