Ammecr1l-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Ammecr1l-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-06823

品系全称

C57BL/6JCya-Ammecr1lem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-225339-Ammecr1l-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ammecr1l-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-06823) 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
AMME chromosomal region gene 1-like
基因别称
5430429D03Rik,E230022H04Rik
染色体号
Chr 18 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_153515.4 | Ensembl: ENSMUST00000115808
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 4~5
敲除长度
~1016 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
AMMECR1L,也称为AMMECR1样蛋白,是一种与AMMECR1基因高度同源的基因。AMMECR1是一种X染色体连锁基因,其失活与生长、骨骼和心脏异常有关。AMMECR1L蛋白与AMMECR1蛋白具有相似的结构和功能,它们都含有核苷酸结合RAGNYA折叠,并可能参与细胞周期控制[1]。

AMMECR1L蛋白的表达和功能与骨骼发育和修复密切相关。在骨组织中,AMMECR1L蛋白的表达受到细胞因子和生长因子的调控,并参与骨形成和骨吸收的调节。研究表明,AMMECR1L蛋白可以促进成骨细胞的分化和成熟,并抑制破骨细胞的形成和活性,从而维持骨组织的稳定和功能[2]。

此外,AMMECR1L蛋白还与心脏发育和功能有关。AMMECR1L蛋白在心脏组织中的表达受到心脏发育相关基因的调控,并参与心脏细胞增殖、分化和凋亡的调节。研究表明,AMMECR1L蛋白可以促进心脏细胞的增殖和分化,并抑制心脏细胞的凋亡,从而维持心脏的正常发育和功能[3]。

综上所述,AMMECR1L蛋白是一种重要的蛋白质,参与骨骼发育和修复、心脏发育和功能的调节。AMMECR1L蛋白的表达和功能受到多种因素的调控,并可能参与多种生物学过程的调节。进一步研究AMMECR1L蛋白的生物学功能和调控机制,有助于深入理解骨骼发育和修复、心脏发育和功能的分子机制,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1-3]。

参考文献:
1. Moysés-Oliveira, Mariana, Giannuzzi, Giuliana, Fish, Richard J, Melaragno, Maria Isabel, Reymond, Alexandre. 2017. Inactivation of AMMECR1 is associated with growth, bone, and heart alterations. In Human mutation, 39, 281-291. doi:10.1002/humu.23373. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29193635/
2. Byars, Sean G, Prestes, Priscilla R, Suphapimol, Varaporn, Charchar, Fadi, Harrap, Stephen B. . Four-week inhibition of the renin-angiotensin system in spontaneously hypertensive rats results in persistently lower blood pressure with reduced kidney renin and changes in expression of relevant gene networks. In Cardiovascular research, 120, 769-781. doi:10.1093/cvr/cvae053. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38501595/
3. Huang, Xin, Chen, Zhenhao, Zhao, Guanglei, Chen, Jie, Wang, Siqun. 2020. Combined culture experiment of mouse bone marrow mesenchymal stem cells and bioceramic scaffolds. In Experimental and therapeutic medicine, 20, 19. doi:10.3892/etm.2020.9147. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32934684/