Myf5-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Myf5-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-03851

品系全称

C57BL/6JCya-Myf5em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-17877-Myf5-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Myf5-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-03851) 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
myogenic factor 5
基因别称
B130010J22Rik,Myf-5,bHLHc2
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_008656.5 | Ensembl: ENSMUST00000000445
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~761 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:97252Homozygotes for targeted null mutations exhibit delayed appearance of myotomal cells in somites, and lack the distal portion of ribs resulting in inability to breathe and lethality at birth. Other mutants lack the rib phenotype.
MYF5,也称为Myogenic factor 5,是肌生成调节因子(MRF)基因家族成员之一,编码一种基本的螺旋-环-螺旋转录因子,参与调控骨骼肌的发生和发育。MYF5在胚胎发育早期表达,对肌细胞决定和肌肉形成至关重要。MYF5的表达受到多种因素的调控,包括DNA结合蛋白、非编码RNA和信号通路。MYF5的表达水平和模式影响骨骼肌的生长、发育和功能。

母体营养状况会影响胚胎肌生成基因的表达。研究发现,在鸡的遗传性脂肪和瘦型品种中,母体营养摄入量对胚胎肌生成分化1(MYOD1)、肌生成因子5(MYF5)和肌生成因子6(MYF6)基因的表达有显著影响。低日粮摄入量会改变MYOD1、MYF5和MYF6基因的mRNA表达水平,影响肌生成的趋势和强度。长期选择脂肪沉积的肉鸡品种会改变肌生成的模式和强度[1]。

MYF5基因多态性与家禽的生产性能性状相关。研究发现,在松辽白鹅中,MYF5基因的单核苷酸多态性(SNP)与生长性状和肉质性状相关。AA基因型是优势基因型,而IJ基因型是劣势基因型。MYF5和MYOG基因的不同基因型组合对白鹅的生长性状有显著影响。MYOG和MYF5基因可以用于标记辅助选择,以改善白鹅的生长性状[2]。

MYF5和MYOD1基因的SNP与肉鸡的生长性状相关。研究发现,MYF5和MYOD1基因的SNP与肉鸡的生长性状相关。MYOG基因的FF基因型是优势基因型,而MYF5基因的IJ基因型是劣势基因型。不同基因型组合的MYF5和MYOG基因对肉鸡的生长性状有显著影响。MYOG和MYF5基因可以用于标记辅助选择,以改善肉鸡的生长性状[3]。

MYF5基因的表达受到多种因素的调控,包括DNA结合蛋白、非编码RNA和信号通路。研究发现,Pax3和Six1/4转录因子直接调控MYF5基因的表达。Pax3和Six1/4转录因子结合到MYF5基因的增强子上,激活其表达。Pax3和Six1/4转录因子的调控作用对MYF5基因的表达至关重要[4]。

MYF5基因的表达受到多种因素的调控,包括DNA结合蛋白、非编码RNA和信号通路。研究发现,MYF5基因的表达受到Dkk3r基因的调控。Dkk3r基因通过磷酸化的p38a依赖的Smad4活性调节MYF5基因的表达。Dkk3r基因的敲低导致p38a磷酸化蛋白减少,进而导致Smad4蛋白不稳定,最终影响MYF5基因的表达[5]。

MYF5基因与多种生物学过程相关,包括骨骼肌的发生、发育和功能,以及家禽的生产性能性状。MYF5基因的表达受到多种因素的调控,包括DNA结合蛋白、非编码RNA和信号通路。MYF5基因的研究有助于深入理解肌生成的调控机制,为改善家禽的生产性能和肉质性状提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Li, Feng, Yang, Chunxu, Xie, Yingjie, Chen, Zhihui, Shan, Anshan. 2022. Maternal nutrition altered embryonic MYOD1, MYF5, and MYF6 gene expression in genetically fat and lean lines of chickens. In Animal bioscience, 35, 1223-1234. doi:10.5713/ab.21.0521. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35240030/
2. Wu, J B, Cao, L P, Li, M M, Huang, H L, Jin, Y. 2013. Myf5 gene polymorphisms and production performance traits in Songliao white geese. In Genetics and molecular research : GMR, 12, 6052-8. doi:10.4238/2013.December.2.3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24338399/
3. Wei, Y, Zhang, G X, Zhang, T, Ding, F X, Zhang, L. 2016. Myf5 and MyoG gene SNPs associated with Bian chicken growth trait. In Genetics and molecular research : GMR, 15, . doi:10.4238/gmr.15037043. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27525903/
4. Daubas, Philippe, Buckingham, Margaret E. 2013. Direct molecular regulation of the myogenic determination gene Myf5 by Pax3, with modulation by Six1/4 factors, is exemplified by the -111 kb-Myf5 enhancer. In Developmental biology, 376, 236-44. doi:10.1016/j.ydbio.2013.01.028. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23384562/
5. Hsu, Ren-Jun, Lin, Chiu-Chun, Su, Ying-Fang, Tsai, Huai-Jen. 2010. dickkopf-3-related gene regulates the expression of zebrafish myf5 gene through phosphorylated p38a-dependent Smad4 activity. In The Journal of biological chemistry, 286, 6855-64. doi:10.1074/jbc.M110.161638. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21159776/