Irgc-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Irgc-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-05518

品系全称

C57BL/6JCya-Irgcem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-210145-Irgc-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Irgc-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-05518) 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
immunity related GTPase cinema
基因别称
F630044M05Rik,Gm1102,Gm474,Ifgge,Iigp5,Irgc1
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_199013.2 | Ensembl: ENSMUST00000205776
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~2219 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:2685948Mice homozygous for a null allele exhibit reduced male fertility associated with short sperm flagellum, decreased sperm progressive motility, impaired sperm penetration of zona pellucida, and disorganized sperm fibrous sheath morphology.
Irgc基因,全称免疫相关GTP酶基因,是免疫相关GTP酶(IRG)家族的一员。IRG蛋白是细胞内病原体早期抵抗系统中最强大的成员之一。在C57BL/6小鼠基因组中,IRG基因家族包含21个拷贝,排列成串联基因簇分布在两个染色体上。然而,在人类基因组中,这个家族已被缩减为只有两个拷贝:IRGC和IRGM。

与小鼠IRG基因家族相比,人类IRG基因家族的简化可能反映了人类免疫系统的适应性进化。尽管IRGC基因在人类中不参与免疫反应,但IRGM基因在自噬中发挥作用,能够靶向降解结核分枝杆菌(BCG)和鼠伤寒沙门氏菌。研究显示,IRGM基因的多态性与克罗恩病的风险增加有关,并且与IRGM转录本的差异表达相关[1]。

在植物中,IRGC也具有重要的功能。例如,水稻中存在一个名为Xa33的基因,它赋予水稻对水稻白叶枯病菌的广谱抗性。通过精细定位,Xa33基因被定位在水稻第7染色体上,并在两个SSR标记(RMWR7.1和RMWR7.6)之间精细映射。在水稻中,Xa33基因的发现为抗病育种提供了重要的遗传资源[2]。

另一个与IRGC相关的基因是水稻中的Bph45基因。Bph45基因赋予水稻对褐飞虱的抗性,通过减少柠檬烯的产生来实现。研究发现,Bph45基因的导入导致水稻对褐飞虱的吸引力降低,从而提高水稻的抗虫性[3]。

除了在植物中的重要作用,IRGC基因还在人类视网膜神经节细胞(RGC)的生成和功能中发挥关键作用。直接诱导的RGC(iRGC)能够模拟胎儿RGCs,并在移植后具有神经保护功能。这为RGC替换疗法在治疗青光眼和其他视神经病变方面提供了新的思路[4]。

在水稻中,低温萌发性(LTG)对于在温带和高海拔地区使用直播方法建立稳定的水稻种植至关重要。研究发现,OsD2基因与LTG相关,OsD2基因的过表达和敲低突变体分别表现出增加和降低的LTG和籽粒大小。这表明OsD2基因在调节LTG和提高水稻产量方面具有重要作用[5]。

综上所述,IRGC基因在人类和植物中发挥着重要的生物学功能。在人类中,IRGC基因参与免疫反应和自噬过程,与克罗恩病的发生发展相关。在植物中,IRGC基因与抗病性和抗虫性相关,为植物抗病育种提供了重要的遗传资源。此外,IRGC基因在视网膜神经节细胞的生成和功能中发挥关键作用,为视神经病变的治疗提供了新的思路。这些研究成果有助于深入理解IRGC基因的生物学功能和在人类健康和植物育种中的应用价值。

参考文献:
1. Bekpen, Cemaletin, Xavier, Ramnik J, Eichler, Evan E. 2010. Human IRGM gene "to be or not to be". In Seminars in immunopathology, 32, 437-44. doi:10.1007/s00281-010-0224-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20737271/
2. Kumar, P Natraj, Sujatha, K, Laha, G S, Shaik, H, Sundaram, R M. . Identification and fine-mapping of Xa33, a novel gene for resistance to Xanthomonas oryzae pv. oryzae. In Phytopathology, 102, 222-8. doi:10.1094/PHYTO-03-11-0075. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21970567/
3. Li, Charng-Pei, Wu, Dong-Hong, Huang, Shou-Horng, Tsai, Kuan-Chieh, Leu, Wei-Ming. 2023. The Bph45 Gene Confers Resistance against Brown Planthopper in Rice by Reducing the Production of Limonene. In International journal of molecular sciences, 24, . doi:10.3390/ijms24021798. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36675314/
4. Luo, Ziming, Chang, Kun-Che, Wu, Suqian, Wernig, Marius, Goldberg, Jeffrey L. 2022. Directly induced human retinal ganglion cells mimic fetal RGCs and are neuroprotective after transplantation in vivo. In Stem cell reports, 17, 2690-2703. doi:10.1016/j.stemcr.2022.10.011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36368332/
5. Kim, Sun Ha, Shim, Kyu-Chan, Lee, Hyun-Sook, Luong, Ngoc Ha, Ahn, Sang-Nag. 2022. Brassinosteroid biosynthesis gene OsD2 is associated with low-temperature germinability in rice. In Frontiers in plant science, 13, 985559. doi:10.3389/fpls.2022.985559. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36204076/