Mc5r-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Mc5r-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-03676

品系全称

C57BL/6JCya-Mc5rem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-17203-Mc5r-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Mc5r-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-03676) 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
melanocortin 5 receptor
基因别称
-
染色体号
Chr 18 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_013596 | Ensembl: ENSMUST00000172148
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
--
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:99420Homozygous mutation of this gene results in a severe defect in water repulsion and thermoregulation due to decreased production of sebaceous lipids. Males exhibit less aggressive and more defensive behavior when placed with wildtype males.
基因Mc5r,即黑素皮质素5受体(Melanocortin 5 receptor),是一种G蛋白偶联受体(GPCR),主要在哺乳动物的终末分化的皮脂腺中表达。Mc5r在能量稳态、皮脂腺功能、脂质代谢和免疫反应等方面发挥重要作用。研究表明,Mc5r的突变或缺失与多种疾病的发生发展相关,例如肥胖、糖尿病、皮肤疾病和免疫缺陷等。

在鲸类和海牛中,Mc5r基因的丢失是一种有趣的进化现象。鲸类和海牛都是水生哺乳动物,但它们没有直接的共同祖先。研究表明,鲸类和海牛中Mc5r基因的丢失是通过两种不同的机制发生的。在海牛中,Mc5r基因两侧存在两个"TTATC"序列,这两个序列之间的同源重组导致了Mc5r基因序列的部分丢失。而在鲸类中,逆转录酶的插入导致了Mc5r基因的丢失[1]。

在胎盘哺乳动物中,Mc5r基因的丢失或失活也与皮脂腺的缺失或退化相关。例如,鲸类、海牛、河马、象、犀牛和裸鼹鼠等物种中,皮脂腺要么缺失,要么退化。通过对这些物种的Mc5r基因序列的分析,发现Mc5r基因的完全丢失或失活发生在多个胎盘哺乳动物谱系中[2]。

除了在哺乳动物中的研究,Mc5r基因在其他生物体中也有研究。例如,在鹅肝中,研究表明Mc5r基因的表达受到营养和能量水平的影响。过度喂养和再喂养会抑制鹅肝中Mc5r基因的表达,而禁食则会诱导其表达。此外,葡萄糖和油酸可以诱导鹅肝细胞中Mc5r基因的表达,而甲状腺素则会抑制其表达[3]。

在软体动物中,Mc5r基因的研究相对较少。然而,一项研究表明,在菲律宾蛤中,Mc5r基因的表达在受到空气暴露和低温应激后会显著增加。这表明Mc5r基因可能参与了对压力的响应[4]。

在鱼类中,Mc5r基因的研究主要集中在药理学方面。例如,一项研究表明,在橙点石斑鱼中,Mc5r基因在脑、皮肤和肾脏中表达丰富。四种配体可以与橙点石斑鱼的Mc5r受体结合,并剂量依赖性地增加细胞内cAMP水平。此外,Mrap2蛋白可以调节Mc5r受体的药理学特性[5]。

综上所述,基因Mc5r在哺乳动物、鹅、软体动物和鱼类中都有研究。研究表明,Mc5r基因在能量稳态、皮脂腺功能、脂质代谢、免疫反应和压力响应等方面发挥重要作用。然而,对于Mc5r基因在疾病发生发展中的作用以及其在不同生物体中的功能差异,还需要进一步的研究和探索。

参考文献:
1. Liu, Jian, Shu, Mingrong, Liu, Shaobo, Pu, Dan, Deng, Cheng. 2022. Differential MC5R loss in whales and manatees reveals convergent evolution to the marine environment. In Development genes and evolution, 232, 81-87. doi:10.1007/s00427-022-00688-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35648215/
2. Springer, Mark S, Gatesy, John. 2017. Evolution of the MC5R gene in placental mammals with evidence for its inactivation in multiple lineages that lack sebaceous glands. In Molecular phylogenetics and evolution, 120, 364-374. doi:10.1016/j.ympev.2017.12.010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29277542/
3. Zhang, Jinqi, Xing, Ya, Li, Fangbo, Gong, Daoqing, Geng, Tuoyu. 2023. Study on the Mechanism of MC5R Participating in Energy Metabolism of Goose Liver. In International journal of molecular sciences, 24, . doi:10.3390/ijms24108648. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37239994/
4. Jiang, Kunyin, Nie, Hongtao, Yan, Xiwu. 2020. Molecular cloning and expression analysis of mc5r like genes (mc5rl) in Ruditapes philippinarum (Manila clam) after aerial exposure and low-temperature stress. In Molecular biology reports, 47, 8891-8901. doi:10.1007/s11033-020-05941-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33128687/
5. Baron, Andrea, Veo, Kristopher, Angleson, Joseph, Dores, Robert M. 2008. Modeling the evolution of the MC2R and MC5R genes: studies on the cartilaginous fish, Heterondotus francisci. In General and comparative endocrinology, 161, 13-9. doi:10.1016/j.ygcen.2008.11.026. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19100739/