Cog1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Cog1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-03372

品系全称

C57BL/6JCya-Cog1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-16834-Cog1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Cog1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-03372) 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
component of oligomeric golgi complex 1
基因别称
6030445I15,Ldlb,mKIAA1381
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_013581.3 | Ensembl: ENSMUST00000018805
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2~4
敲除长度
~1368 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:1333873Mice homozygous for a knock-out allele show complete embryonic lethality between implantation and somite formation. In vitro, blastocysts hatch from the zona pellucida but form irregular outgrowths with a poorly defined inner cell mass after 3 days in culture.
COG1,也称为Cogwheel1,是一种重要的转录因子。它在植物中扮演着关键的角色,影响着植物的生物量、光合作用和淀粉积累。COG1属于Dof转录因子家族,这类转录因子在植物生长发育中发挥着重要作用。在植物中,光合作用的效率是影响作物产量的主要因素,包括植物的生物量和谷物产量。因此,操纵直接控制光合作用机制的关键转录因子,可以有效地改善光合特性。

研究发现,COG1在植物中起着关键调节器的作用,通过促进光合作用和淀粉积累来增加植物生物量。例如,在拟南芥中,一个称为cogwheel1-3D的增益功能突变体表现出显著增大的莲座叶和增加的生物量,与野生型植物相比[1]。过表达COG1基因可以复制cogwheel1-3D突变体的表型,而敲除COG1及其六个旁系同源基因则导致莲座叶减小和生物量减少。这些结果表明,COG1及其旁系同源基因对于光合作用相关基因的表达至关重要。

进一步的研究表明,COG1可以直接结合到编码光捕获天线蛋白的多个基因的启动子区域,从而直接调控这些基因的表达。生理、生化和显微分析揭示了COG1增强拟南芥莲座叶的光合作用能力和淀粉积累。此外,生物信息学、遗传和分子实验的结果表明,COG1在增加生物量方面的功能在不同的植物物种中是保守的。这些发现表明,COG1作为光合作用和淀粉积累的关键调节因子,对于植物的生物量生产具有重要意义。

除了在植物中的作用,COG1还与人类的某些遗传疾病相关。例如,先天性糖基化障碍(CDG)是一组遗传缺陷,影响糖蛋白和糖脂糖链的合成和附着。其中,COG1-CDG是一种由COG1基因突变引起的CDG亚型。这些突变导致糖基化过程受损,从而影响蛋白质和脂质的正常功能[2]。此外,COG1还与心脏疾病相关。研究发现,COG1基因突变与心脏缺陷和代谢性心肌病有关[4]。

COG1基因还与植物对低温的耐受性有关。研究发现,COG1基因在粳稻中的功能是通过与OsSERL2激酶相互作用来感知低温,并触发水稻中的低温耐受性信号网络[3]。这表明COG1在植物应对环境胁迫中发挥着重要作用。

此外,COG1还参与调节植物的种子耐老化性。研究发现,COG1基因的表达与种子的耐老化性有关。过表达COG1基因可以提高种子的耐老化性,而敲除COG1基因则导致种子耐老化性下降[5]。这表明COG1在植物种子发育和种子耐老化性中发挥着重要作用。

综上所述,COG1是一种重要的转录因子,在植物的光合作用、淀粉积累、种子耐老化性和低温耐受性等方面发挥着关键作用。COG1的研究有助于深入理解植物生长发育和应对环境胁迫的机制,为作物改良和农业生产提供新的思路和策略。同时,COG1的研究也对人类遗传疾病和心脏疾病的研究具有重要意义。

参考文献:
1. Wei, Zhuoyun, Zhang, Haoyong, Fang, Meng, Gou, Xiaoping, Li, Jia. 2023. The Dof transcription factor COG1 acts as a key regulator of plant biomass by promoting photosynthesis and starch accumulation. In Molecular plant, 16, 1759-1772. doi:10.1016/j.molp.2023.09.011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37742075/
2. Salazar, Marne, Miyake, Noriko, Silva, Sebastián, Asteggiano, Carla G, Matsumoto, Naomichi. 2021. COG1-congenital disorders of glycosylation: Milder presentation and review. In Clinical genetics, 100, 318-323. doi:10.1111/cge.13980. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33960418/
3. Xia, Changxuan, Liang, Guohua, Chong, Kang, Xu, Yunyuan. 2023. The COG1-OsSERL2 complex senses cold to trigger signaling network for chilling tolerance in japonica rice. In Nature communications, 14, 3104. doi:10.1038/s41467-023-38860-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37248220/
4. Conte, Federica, Sam, Juda-El, Lefeber, Dirk J, Passier, Robert. 2023. Metabolic Cardiomyopathies and Cardiac Defects in Inherited Disorders of Carbohydrate Metabolism: A Systematic Review. In International journal of molecular sciences, 24, . doi:10.3390/ijms24108632. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37239976/
5. Bueso, Eduardo, Muñoz-Bertomeu, Jesús, Campos, Francisco, Ferrándiz, Cristina, Serrano, Ramón. 2016. Arabidopsis COGWHEEL1 links light perception and gibberellins with seed tolerance to deterioration. In The Plant journal : for cell and molecular biology, 87, 583-96. doi:10.1111/tpj.13220. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27227784/