Slc6a20b-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Slc6a20b-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-06877

品系全称

C57BL/6JCya-Slc6a20bem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-22599-Slc6a20b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Slc6a20b-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-06877) 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
solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 20B
基因别称
Sit1,Slc6a20,XT3,Xtrp3
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_011731.4 | Ensembl: ENSMUST00000026273
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~2350 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
Slc6a20b,也称为SIT1(系统内转运蛋白1),是一种编码氨基酸转运蛋白的基因。氨基酸转运蛋白负责在细胞膜上进行氨基酸的转运,这是维持细胞内外氨基酸浓度梯度的重要机制。Slc6a20b基因编码的蛋白质在多种细胞类型中表达,包括脑部的脉络丛(CP)上皮细胞。

脉络丛是位于脑室中的结构,负责产生脑脊液(CSF)。脑脊液与血浆不同,其蛋白质含量极低,并且氨基酸浓度也有所不同。为了维持这种差异,脉络丛上皮细胞表达多种氨基酸转运蛋白,其中Slc6a20b(SIT1)就是其中之一。SIT1是一种中性氨基酸反转运蛋白,它在脉络丛上皮细胞的CSF侧(即朝向脑脊液的一侧)的膜上定位。这意味着SIT1在调节脑脊液中氨基酸的浓度方面发挥着重要作用[1]。

在研究中,通过qRT-PCR和免疫荧光技术检测了多种Slc家族氨基酸转运蛋白在脉络丛上皮细胞中的表达情况。结果表明,SIT1(Slc6a20b)在脉络丛上皮细胞中高度表达,并定位于CSF侧的膜上。此外,研究还发现,在LAT2(Slc7a8)基因敲除小鼠模型中,CSF中的Gln浓度没有改变,而其他通常比血浆中低2-20倍的氨基酸浓度却有所增加,特别是SIT1(Slc6a20b)的底物Leu、Val和Trp以及一些其他氨基酸如Glu、Gly和Pro。这些结果表明,Gln通过SIT1(Slc6a20b)从CSF中被主动转运回脉络丛上皮细胞,然后通过SNAT3(Slc38a3)和LAT2(Slc7a8)释放到CSF中,从而参与维持血浆和CSF之间氨基酸的浓度梯度[1]。

除了在脉络丛中的表达外,Slc6a20b基因在肾脏发育中也起着重要作用。在肾小管形成和模式化的过程中,Slc6a20b基因在肾小管的不同区域和阶段表达。研究表明,Slc6a20b基因在肾小管中的表达是性别特异性的,它在雄性小鼠的肾小管中表达,而在雌性小鼠中则不表达。这表明Slc6a20b基因可能参与调节肾脏中的离子和液体平衡,从而影响雄性生殖道的正常功能[2]。

综上所述,Slc6a20b(SIT1)基因编码的氨基酸转运蛋白在维持脑脊液中氨基酸的浓度梯度以及肾脏发育中发挥着重要作用。Slc6a20b基因在脉络丛上皮细胞和肾脏中的表达与氨基酸转运和肾脏功能密切相关。对Slc6a20b基因的研究有助于深入理解氨基酸转运蛋白在生理和病理过程中的作用,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Dolgodilina, Elena, Camargo, Simone M, Roth, Eva, Palacín, Manuel, Verrey, Francois. 2020. Choroid plexus LAT2 and SNAT3 as partners in CSF amino acid homeostasis maintenance. In Fluids and barriers of the CNS, 17, 17. doi:10.1186/s12987-020-0178-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32046769/
2. Georgas, K M, Chiu, H S, Lesieur, E, Rumballe, B A, Little, Melissa H. 2011. Expression of metanephric nephron-patterning genes in differentiating mesonephric tubules. In Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 240, 1600-12. doi:10.1002/dvdy.22640. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21491542/