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C57BL/6JCya-Ace3em1flox/Cya 条件性基因敲除小鼠
复苏/繁育服务
产品名称:
Ace3-flox
产品编号:
S-CKO-06117
品系背景:
C57BL/6JCya
小鼠资源库
* 使用本品系发表的文献需注明:Ace3-flox mice (Strain S-CKO-06117) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
基本信息
品系名称
C57BL/6JCya-Ace3em1flox/Cya
品系编号
CKOCMP-217246-Ace3-B6J-VA
产品编号
S-CKO-06117
基因名
Ace3
品系背景
C57BL/6JCya
基因别称
EG217246
NCBI号
修饰方式
条件性基因敲除
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。
小鼠表型
MGI:3644400 Male mice homozygous for a knock-out allele exhibit normal sperm number, motility, and fertilization ability.
质控标准
精子检测
① 冷冻前验证精子活力观察
② 冷冻验证每批次进行复苏验证
品系状态
在研小鼠
环境标准
SPF
供应地区
中国
品系详情
Ace3位于小鼠的11号染色体,采用基因编辑技术,通过高通量电转受精卵方式,获得Ace3基因条件性敲除小鼠,性成熟后取精子冻存。
Ace3-flox小鼠模型是由赛业生物(Cyagen)利用基因编辑技术构建的条件性基因敲除小鼠模型。Ace3基因位于小鼠11号染色体上,由14个外显子组成,其中ATG起始密码子在1号外显子,TGA终止密码子在14号外显子。条件性敲除区域(cKO区域)位于6号外显子至10号外显子之间,包含832个碱基对的编码序列。删除该区域会导致小鼠Ace3基因功能的丧失。 Ace3-flox小鼠模型的构建过程包括使用BAC克隆RP23-321F3作为模板,通过PCR生成同源臂和cKO区域。随后,将这些片段与靶向载体共同注入受精卵。出生后的小鼠通过PCR和测序分析进行基因型鉴定。 携带敲除等位基因的小鼠表现出正常的精子数量、活力和受精能力。6号外显子开始于编码区的约27.91%,敲除6号至10号外显子将导致基因移码突变。5'-loxP位点的插入位于5号内含子,大小为740个碱基对,而3'-loxP位点的插入位于10号内含子,大小为1543个碱基对。有效的cKO区域大小约为2.0千碱基对。 Ace3-flox小鼠模型可用于研究Ace3基因在小鼠体内的功能。该模型是通过赛业生物(Cyagen)的基因编辑技术构建的,为研究Ace3基因的功能提供了一个有效的动物模型。
基因研究概述
Ace3是一种在多个生物体中发现的基因,包括真菌、果蝇和哺乳动物。在真菌中,Ace3是一个重要的转录因子,参与调控纤维素酶基因的表达。在果蝇中,Ace3是一个复制控制元件,参与染色体复制。在哺乳动物中,Ace3是血管紧张素转换酶(ACE)的第三个同源物。
在真菌Trichoderma reesei中,Ace3是一个重要的转录因子,参与调控纤维素酶基因的表达。Ace3与另一个转录因子XYR1相互作用,共同调控纤维素酶基因的表达。Ace3还与另一个转录因子Crt1相互作用,共同调控乳糖代谢。Ace3与Ace3的DNA结合位点含有5'-CGGAN(T/A)3-3'共识序列。Ace3的过表达可以提高蛋白质产量,即使在缺乏诱导剂的情况下也能提高蛋白质产量[1]。
在果蝇中,Ace3是一个复制控制元件,位于第三染色体上的 chorion 基因簇中。Ace3是一个复制控制元件,参与染色体复制。Ace3包含多个功能区域,这些区域与复制和转录控制有关。Ace3不包含转录增强子,但它与复制控制有关。Ace3的功能与染色体位置无关,可以移动1.5 kb而不影响复制[2]。
在哺乳动物中,Ace3是血管紧张素转换酶(ACE)的第三个同源物。Ace3基因位于与ACE基因相同的染色体上。Ace3基因编码一个单域的ACE样蛋白,Ace3。Ace3在多个哺乳动物基因组中存在,但在人类中,Ace3基因是一个假基因,没有表达的证据[3]。
综上所述,Ace3是一个重要的基因,在多个生物体中发挥不同的功能。在真菌中,Ace3参与调控纤维素酶基因的表达。在果蝇中,Ace3参与染色体复制。在哺乳动物中,Ace3是ACE的第三个同源物。Ace3的研究有助于深入理解基因表达和染色体复制的机制,为生物技术和医学研究提供新的思路和策略。
参考文献:
1. Zhang, Jiajia, Chen, Yumeng, Wu, Chuan, Wang, Wei, Wei, Dongzhi. 2019. The transcription factor ACE3 controls cellulase activities and lactose metabolism via two additional regulators in the fungus Trichoderma reesei. In The Journal of biological chemistry, 294, 18435-18450. doi:10.1074/jbc.RA119.008497. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31501242/
2. Orr-Weaver, T L, Johnston, C G, Spradling, A C. . The role of ACE3 in Drosophila chorion gene amplification. In The EMBO journal, 8, 4153-62. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2556262/
3. Arai, Toshiharu, Ichinose, Sakurako, Shibata, Nozomu, Igarashi, Kazuaki, Takimura, Yasushi. 2022. Inducer-free cellulase production system based on the constitutive expression of mutated XYR1 and ACE3 in the industrial fungus Trichoderma reesei. In Scientific reports, 12, 19445. doi:10.1038/s41598-022-23815-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36376415/