Gprin3-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Gprin3-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08517

品系全称

C57BL/6JCya-Gprin3em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-243385-Gprin3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gprin3-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08517) 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
GPRIN family member 3
基因别称
C030038J10Rik,C730021L23
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_183183 | Ensembl: ENSMUST00000051065
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~2.7 kb
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:1924785Mice homozygous for a null allele exhibit increased motivation for reward, decreased locomotor response to cocaine, increased dendritic arborization of medium spiny neurons and decreased striatal neuron excitability.
GPRIN3,即G-protein regulated inducer of neurite outgrowth 3,是一种重要的基因,其表达和功能与多种生物学过程相关。GPRIN3在神经系统、内分泌系统、生殖系统等组织中均有表达,参与调控神经元生长、发育、功能以及细胞周期等生物学过程。

在神经系统方面,GPRIN3主要在纹状体中表达,对多巴胺能信号通路具有重要调控作用。研究表明,GPRIN3在间接型中棘神经元(MSNs)中表达较高,并在多巴胺D2受体(D2R)信号通路中发挥关键作用[1]。GPRIN3基因敲除小鼠表现出神经元树突增多、电生理特性改变以及行为异常,如动机增强和可卡因诱导的过度活动。此外,GPRIN3在基底神经节直接通路和间接通路中均有表达,但在间接通路中具有更重要的调控作用,与帕金森病、精神分裂症等疾病的发生发展密切相关[1]。

在生殖系统方面,GPRIN3与家畜的繁殖性能相关。研究发现,GPRIN3在家畜的卵泡期和黄体期均有表达,且在黄体期表达较高。GPRIN3在家畜繁殖性能中的作用可能与能量代谢、细胞周期以及生长因子等生物学过程相关[2,5]。此外,GPRIN3在家畜繁殖性能中的研究为家畜育种提供了潜在的分子标记。

在肿瘤方面,GPRIN3与胃癌、胰腺癌等肿瘤的发生发展相关。研究发现,GPRIN3在胃癌细胞中表达下调,而miR-6838-5p的表达上调。miR-6838-5p通过靶向GPRIN3抑制Wnt/β-catenin信号通路,从而抑制胃癌细胞的增殖、迁移和侵袭[3]。此外,GPRIN3在胰腺癌中表达上调,与患者预后不良相关。GPRIN3可能作为胰腺癌的诊断和预后标志物,为胰腺癌的治疗提供新的思路[4]。

GPRIN3在多种疾病和生物学过程中发挥重要作用,包括神经系统疾病、生殖系统疾病和肿瘤。GPRIN3的调控机制复杂,涉及多巴胺能信号通路、细胞周期、能量代谢等多个生物学过程。深入研究GPRIN3的功能和调控机制,有助于揭示相关疾病的发病机制,为疾病的诊断、治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Karadurmus, Deniz, Rial, Daniel, De Backer, Jean-François, de Kerchove d'Exaerde, Alban, Schiffmann, Serge N. 2019. GPRIN3 Controls Neuronal Excitability, Morphology, and Striatal-Dependent Behaviors in the Indirect Pathway of the Striatum. In The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39, 7513-7528. doi:10.1523/JNEUROSCI.2454-18.2019. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31363062/
2. Tao, Lin, He, Xiaoyun, Jiang, Yanting, Hong, Qionghua, Chu, Mingxing. 2021. Genome-Wide Analyses Reveal Genetic Convergence of Prolificacy between Goats and Sheep. In Genes, 12, . doi:10.3390/genes12040480. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33810234/
3. Zhou, Weidong, Ding, Xiaoyun, Jin, Peihua, Li, Peifei. 2020. miR-6838-5p Affects Cell Growth, Migration, and Invasion by Targeting GPRIN3 via the Wnt/β-Catenin Signaling Pathway in Gastric Cancer. In Pathobiology : journal of immunopathology, molecular and cellular biology, 87, 327-337. doi:10.1159/000511691. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33254176/
4. Qu, Yuanxu, Lu, Jiongdi, Mei, Wentong, Cao, Feng, Li, Fei. . Prognostic biomarkers of pancreatic cancer identified based on a competing endogenous RNA regulatory network. In Translational cancer research, 11, 4019-4036. doi:10.21037/tcr-22-709. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36523322/
5. Li, Tingting, Xing, Feng, Zhang, Na, Gan, Shangquan, Wang, Haitao. 2024. Genome-Wide Association Analysis of Growth Traits in Hu Sheep. In Genes, 15, . doi:10.3390/genes15121637. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39766904/