Myoz3-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

Myoz3-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-03542

品系全称

C57BL/6JCya-Myoz3em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-170947-Myoz3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Myoz3-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-03542) 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
myozenin 3
基因别称
4833419K08Rik,Fatz-3
染色体号
Chr 18 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_133363.3 | Ensembl: ENSMUST00000056533
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~655 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
Myoz3,也称为Myozenin 3,是一种在肌肉组织中表达的蛋白,属于Myozenin家族。Myozenin家族的蛋白在骨骼肌细胞中发挥作用,与肌节Z盘蛋白结合,参与信号传导和肌肉纤维类型分化等生物学过程。Myoz3基因编码一个约26kDa的蛋白质,在鸡、火鸡等动物中具有高度的同源性[1]。

研究表明,Myoz3在肌肉组织中的表达具有特异性。在鸡中,Myoz3 mRNA主要在腿部肌肉和胸部肌肉中表达,这表明Myoz3在肌肉生长和发育中发挥重要作用[1]。此外,Myoz3基因在山羊、牛等动物中的表达也具有组织特异性,主要在肌肉组织中表达,并且在不同的发育阶段和不同的肌肉组织中表达水平存在差异[4,5]。这些研究结果提示,Myoz3在肌肉发育和分化过程中发挥着重要的调控作用。

Myoz3基因的遗传变异也与动物的肉质性状有关。研究表明,Myoz3基因的多态性与鸡的肉质性状有关,例如腿部肌肉长度和胸部肌肉的肉质性状[1]。此外,Myoz3基因的遗传变异还与奶牛对乳房炎的抵抗力有关,表明Myoz3基因在动物的免疫应答和疾病抵抗力方面也发挥着重要作用[3]。

在细胞水平上,Myoz3基因的调控作用也得到了证实。研究发现,Myoz3基因在鸡的胚胎成纤维细胞和成肌细胞中的表达水平影响细胞的增殖和分化。在Myoz3过表达的情况下,细胞的增殖速率显著上调,同时,快肌特异性基因的表达水平也显著上调[2]。这表明Myoz3基因在肌肉细胞的增殖和分化过程中发挥着重要的调控作用。

此外,Myoz3基因的调控作用还与细胞信号通路有关。研究发现,Myoz3基因的过表达能够激活PPAR信号通路,从而影响肌肉纤维的发育和分化[2]。这表明Myoz3基因可能通过调控PPAR信号通路来影响肌肉的发育和分化过程。

综上所述,Myoz3基因在肌肉组织中发挥着重要的调控作用,参与肌肉的生长、发育和分化过程。Myoz3基因的遗传变异与动物的肉质性状和疾病抵抗力有关,表明Myoz3基因在动物的肉质性状和免疫应答方面发挥着重要作用。在细胞水平上,Myoz3基因的调控作用也得到了证实,表明Myoz3基因在肌肉细胞的增殖和分化过程中发挥着重要的调控作用。此外,Myoz3基因的调控作用还与细胞信号通路有关,表明Myoz3基因可能通过调控信号通路来影响肌肉的发育和分化过程。这些研究结果为进一步研究Myoz3基因的功能和调控机制提供了重要的理论基础和实验依据。

参考文献:
1. Ye, Maosen, Ye, Fei, He, Liutao, Zhu, Qing, Wang, Yan. 2017. Molecular Cloning, Expression Profiling, and Marker Validation of the Chicken Myoz3 Gene. In BioMed research international, 2017, 5930918. doi:10.1155/2017/5930918. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28584817/
2. Ye, Maosen, Ye, Fei, He, Liutao, Wang, Yan, Zhu, Qing. 2017. Transcriptomic analysis of chicken Myozenin 3 regulation reveals its potential role in cell proliferation. In PloS one, 12, e0189476. doi:10.1371/journal.pone.0189476. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29236749/
3. Narayana, Saranya G, de Jong, Ellen, Schenkel, Flavio S, Orsel, Karin, Barkema, Herman W. 2022. Underlying genetic architecture of resistance to mastitis in dairy cattle: A systematic review and gene prioritization analysis of genome-wide association studies. In Journal of dairy science, 106, 323-351. doi:10.3168/jds.2022-21923. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36333139/
4. Wan, Lu, Ma, Jisi, Wang, Nianlu, Wang, Daihua, Xu, Gangyi. 2013. Molecular cloning and characterization of different expression of MYOZ2 and MYOZ3 in Tianfu goat. In PloS one, 8, e82550. doi:10.1371/journal.pone.0082550. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24367523/
5. Huang, Jinyu, Jiao, Jinzhen, Tan, Zhi-Liang, Kang, Jinghe, Zhou, Chuanshe. 2016. Inferring the Skeletal Muscle Developmental Changes of Grazing and Barn-Fed Goats from Gene Expression Data. In Journal of agricultural and food chemistry, 64, 6791-800. doi:10.1021/acs.jafc.6b02708. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27561543/