Nin-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Nin-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-03961

品系全称

C57BL/6JCya-Ninem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-18080-Nin-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Nin-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-03961) 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
ninein
基因别称
3110068G20Rik,mKIAA1565
染色体号
Chr 12 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001081453 | Ensembl: ENSMUST00000085314
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~1.1 kb
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:105108Mice homozygous for a knock-out allele exhibit partial pre- and postnatal lethality, thinner skin, delayed skin barrier formation, impaired skin barrier function, impaired differentiation of suprabasal cells, and defects in mitotic spindle orientation, desmosome assembly and lamellar body secretion.
NIN(NODULE INCEPTION)基因是一种植物特有的转录因子,它在豆科植物和根瘤菌共生过程中发挥着至关重要的作用。豆科植物通过根瘤与根瘤菌建立共生关系,从而将大气中的氮气转化为植物可利用的形态,这一过程被称为生物固氮。NIN基因的表达对于根瘤的起始和发育至关重要[1]。

NIN基因的家族成员NIN-like proteins (NLPs)也参与调控植物的氮素信号传导过程。NLPs具有RWP-RK和Phox和Bem1 (PB1)结构域,它们属于植物特有的RWP-RK转录因子基因家族。NLPs通过激活下游目标基因,参与植物对硝酸盐的响应。此外,NLPs还参与了氮素饥饿响应、豆科植物根瘤的形成、氮磷相互作用以及高等植物根冠释放等生物学过程[3]。

NIN基因在豆科植物的根瘤形成过程中起着核心作用。NIN基因的表达受到根瘤菌的诱导,并通过其保守的CE和CYC结合基序进行调控。研究表明,NIN基因在根瘤形成的早期阶段被激活,并在根瘤发育过程中持续表达[1,2]。NIN基因的表达对于根瘤的起始和发育至关重要,其缺失会导致根瘤形成受阻。

在豆科植物中,NIN基因家族存在多个成员。例如,大豆(Glycine max)中存在四个NIN基因,分别为GmNIN1a、GmNIN1b、GmNIN2a和GmNIN2b。这些NIN基因在根瘤形成过程中发挥着冗余但复杂的功能。研究发现,GmNIN1a、GmNIN2a和GmNIN2b在根瘤形成过程中起着主要的作用,而GmNIN1b则发挥着较小的作用[4]。

除了豆科植物,NIN基因也在其他植物中发挥着重要作用。例如,在桉树(Casuarina glauca)中,CgNIN基因的表达与根瘤菌的感染密切相关,并且在根毛的早期感染阶段就被激活。CgNIN基因的表达受到细菌可溶性信号分子的诱导,并且其缺失会导致根瘤形成受损[2]。

此外,NIN基因还与植物的氮素信号传导过程密切相关。NIN基因的表达受到硝酸盐的调控,并且在氮素饥饿条件下,NIN基因的表达会发生变化。研究表明,NIN基因在植物对硝酸盐的响应中起着关键的作用,其缺失会导致植物对硝酸盐的吸收和利用能力下降[3]。

综上所述,NIN基因在豆科植物和根瘤菌共生过程中发挥着核心作用,其表达对于根瘤的起始和发育至关重要。NIN基因还参与了植物的氮素信号传导过程,调控植物对硝酸盐的吸收和利用。NIN基因的研究有助于深入理解植物与微生物的共生关系以及植物对氮素的响应机制,为提高生物固氮效率和改善植物氮素利用效率提供重要的理论依据和基因资源。

参考文献:
1. Liu, Jieyu, Bisseling, Ton. 2020. Evolution of NIN and NIN-like Genes in Relation to Nodule Symbiosis. In Genes, 11, . doi:10.3390/genes11070777. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32664480/
2. Clavijo, Fernando, Diedhiou, Issa, Vaissayre, Virginie, Tisa, Louis S, Svistoonoff, Sergio. 2015. The Casuarina NIN gene is transcriptionally activated throughout Frankia root infection as well as in response to bacterial diffusible signals. In The New phytologist, 208, 887-903. doi:10.1111/nph.13506. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26096779/
3. Mu, Xiaohuan, Luo, Jie. 2019. Evolutionary analyses of NIN-like proteins in plants and their roles in nitrate signaling. In Cellular and molecular life sciences : CMLS, 76, 3753-3764. doi:10.1007/s00018-019-03164-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31161283/
4. Fu, Mengdi, Sun, Jiafeng, Li, Xiaolin, Guan, Yuefeng, Xie, Fang. . Asymmetric redundancy of soybean Nodule Inception (NIN) genes in root nodule symbiosis. In Plant physiology, 188, 477-489. doi:10.1093/plphys/kiab473. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34633461/