Aoc2-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Aoc2-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-07974

品系全称

C57BL/6JCya-Aoc2em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-237940-Aoc2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Aoc2-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-07974) 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
amine oxidase copper containing 2
基因别称
RAO
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_178932.1 | Ensembl: ENSMUST00000041095
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1851 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
AOC2(也称为RAO)是一种人类视网膜特异性表达的胺氧化酶基因。AOC2属于铜结合胺氧化酶超家族,与肾脏胺氧化酶基因(AOC1)和血管粘附蛋白-1基因(AOC3)具有序列相似性。AOC2的编码蛋白具有铜结合位点,负责催化胺类物质的氧化反应,生成相应的醛类化合物。AOC2在视网膜中特异性表达,尤其是在视网膜节细胞层中,对视网膜的功能和发育至关重要。

AOC2基因的转录本存在一个可变剪接的变体,其第二外显子末尾增加了一段81个核苷酸的序列。AOC2基因位于人类17号染色体上,包含四个外显子和三个内含子。研究发现,AOC2基因与AOC1基因在基因结构上具有较高的相似性。AOC2基因的表达在视网膜中具有特异性,主要在视网膜节细胞层中表达,对于维持视网膜的正常功能具有重要意义。

除了在视网膜中的表达,AOC2基因在脂肪细胞中也表现出高表达,而AOC1基因在脂肪细胞中的表达较低。这表明AOC2基因在脂肪细胞中可能具有特定的生物学功能。研究发现,AOC2基因的表达与肥胖和脂肪代谢紊乱相关,提示AOC2基因可能参与调节脂肪细胞的代谢过程。

AOC2基因在植物中也存在同源基因,如拟南芥中的AOC2基因。植物中的AOC基因在植物的生长发育和抗逆性中发挥着重要作用。研究发现,植物AOC基因的表达受到多种环境因素的调控,如温度、病原菌感染等。植物AOC基因的表达产物能够催化茉莉酸(JA)的合成,而JA是一种重要的植物激素,参与植物的生长发育和抗逆性反应。因此,植物AOC基因在植物的生长发育和抗逆性中发挥着重要作用。

综上所述,AOC2基因是一种重要的基因,在视网膜和脂肪细胞中具有特异性表达,对维持视网膜的正常功能和调节脂肪细胞的代谢过程具有重要意义。植物中的AOC基因在植物的生长发育和抗逆性中也发挥着重要作用。AOC2基因的研究有助于深入理解其在不同组织中的功能和调控机制,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1,2,3,4,5,6,7,8,9]。

参考文献:
1. Zhang, Qiang, Mashima, Yukihiko, Noda, Setsuko, Tanaka, Yasuhiko, Iwata, Takeshi. . Characterization of AOC2 gene encoding a copper-binding amine oxidase expressed specifically in retina. In Gene, 318, 45-53. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14585497/
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3. Yang, Lei, Sun, Qiguo, Geng, Bohao, Yang, Bo, Guo, Zhenfei. . Jasmonate biosynthesis enzyme allene oxide cyclase 2 mediates cold tolerance and pathogen resistance. In Plant physiology, 193, 1621-1634. doi:10.1093/plphys/kiad362. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37392433/
4. Imamura, Y, Noda, S, Mashima, Y, Oguchi, Y, Shimizu, N. . Human retina-specific amine oxidase: genomic structure of the gene (AOC2), alternatively spliced variant, and mRNA expression in retina. In Genomics, 51, 293-8. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9722954/
5. Hofmann, Eckhard, Zerbe, Philipp, Schaller, Florian. 2006. The crystal structure of Arabidopsis thaliana allene oxide cyclase: insights into the oxylipin cyclization reaction. In The Plant cell, 18, 3201-17. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17085685/
6. Lopes de Carvalho, Leonor, Bligt-Lindén, Eva, Ramaiah, Arunachalam, Johnson, Mark S, Salminen, Tiina A. 2019. Evolution and functional classification of mammalian copper amine oxidases. In Molecular phylogenetics and evolution, 139, 106571. doi:10.1016/j.ympev.2019.106571. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31351182/
7. den Hollander, A I, van der Velde-Visser, S D, Pinckers, A J, Brunner, H G, Cremers, F P. . Refined mapping of the gene for autosomal dominant retinitis pigmentosa (RP17) on chromosome 17q22. In Human genetics, 104, 73-6. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10071195/
8. Otto, Markus, Naumann, Christin, Brandt, Wolfgang, Wasternack, Claus, Hause, Bettina. 2016. Activity Regulation by Heteromerization of Arabidopsis Allene Oxide Cyclase Family Members. In Plants (Basel, Switzerland), 5, . doi:10.3390/plants5010003. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27135223/
9. Stenzel, Irene, Otto, Markus, Delker, Carolin, Hause, Bettina, Wasternack, Claus. 2012. ALLENE OXIDE CYCLASE (AOC) gene family members of Arabidopsis thaliana: tissue- and organ-specific promoter activities and in vivo heteromerization. In Journal of experimental botany, 63, 6125-38. doi:10.1093/jxb/ers261. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23028017/