Olfml1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Olfml1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08581

品系全称

C57BL/6JCya-Olfml1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-244198-Olfml1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Olfml1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08581) 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
olfactomedin-like 1
基因别称
6720478C22,MVAL564,ONT2,mONT2
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_172907.3 | Ensembl: ENSMUST00000120990
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~789 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
Olfml1,也称为olfactomedin-like 1,是一种在生物体内发挥重要作用的基因。它编码的蛋白是一种分泌型糖蛋白,属于olfactomedin家族。olfactomedin家族蛋白具有一个共同的N端结构域,这个结构域包含一个O-糖基化位点,与蛋白的分泌和功能密切相关。Olfml1基因在多种组织和细胞类型中表达,包括骨骼组织、肿瘤相关成纤维细胞、鸡胚成纤维细胞、人鼻下甲来源的干细胞等。

研究表明,Olfml1基因在骨骼发育和维持中发挥重要作用。在先天性脊柱侧凸的病例中,研究人员通过全外显子测序发现OLFML1基因中的错义突变,导致患者出现脊柱侧凸。进一步研究发现,Olfml1在骨骼组织中主要表达于成骨细胞,通过抑制Hippo信号通路中的Yes-associated protein (YAP)转录共激活因子的核转位,从而抑制成骨细胞的矿化过程。突变导致Olfml1功能受损,成骨细胞分化受阻,骨组织发育异常[1]。

在肿瘤研究中,Olfml1基因与肿瘤微环境中的成纤维细胞密切相关。研究人员构建了一种基于成纤维细胞相关基因的表达特征,用于预测膀胱癌患者的生存和药物反应。在筛选出的五个基因中,OLFML1被证实与膀胱癌患者的预后相关,低风险组患者具有更好的生存率[2]。此外,Olfml1基因还与子宫体子宫内膜癌(UCEC)的进展和放射敏感性相关。在UCEC中,OLFML1基因表达下调,抑制肿瘤进展并提高放射敏感性,可能成为治疗UCEC的新靶点[4]。

在病毒感染和免疫反应方面,Olfml1基因也发挥着重要作用。鸡胚胎成纤维细胞中,Olfml1基因在鸡MDA5(chMDA5)和poly(I:C)的刺激下表达上调,并与其他抗病毒先天免疫基因协同抑制禽流感病毒H5N6的复制[3]。在牛子宫内膜免疫反应的研究中,Olfml1基因在牛病毒性腹泻病毒(ncpBVDV)感染后表达上调,提示其在病毒感染和免疫反应中具有潜在的作用[5]。

综上所述,Olfml1基因在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括骨骼发育、肿瘤发生、病毒感染和免疫反应等。它通过参与调控相关信号通路和基因表达,影响细胞的生长、分化和功能。深入研究Olfml1基因的功能和调控机制,有助于揭示其在多种疾病发生和发展中的作用,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. Murakami, Kohei, Kikugawa, Shingo, Kobayashi, Yasuhiro, Udagawa, Nobuyuki, Nakamura, Yukio. 2018. Olfactomedin-like protein OLFML1 inhibits Hippo signaling and mineralization in osteoblasts. In Biochemical and biophysical research communications, 505, 419-425. doi:10.1016/j.bbrc.2018.09.112. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30266405/
2. Zhang, Zhao, Liang, Zhijuan, Li, Dan, Jiao, Wei, Niu, Haitao. 2022. Development of a CAFs-related gene signature to predict survival and drug response in bladder cancer. In Human cell, 35, 649-664. doi:10.1007/s13577-022-00673-w. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35044630/
3. Yu, Shiman, Mao, Haiying, Jin, Meilin, Lin, Xian. 2020. Transcriptomic Analysis of the Chicken MDA5 Response Genes. In Genes, 11, . doi:10.3390/genes11030308. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32183248/
4. Zhu, Qi, Shan, Wulin, Li, Xiaoyu, Xia, Bairong, Qian, Liting. 2024. Unraveling the biological functions of UCEC: Insights from a prognostic signature model. In Computational biology and chemistry, 113, 108219. doi:10.1016/j.compbiolchem.2024.108219. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39476483/
5. Oguejiofor, Chike F, Cheng, Zhangrui, Abudureyimu, Ayimuguli, Fouladi-Nashta, Ali A, Wathes, D Claire. 2015. Global transcriptomic profiling of bovine endometrial immune response in vitro. II. Effect of bovine viral diarrhea virus on the endometrial response to lipopolysaccharide. In Biology of reproduction, 93, 101. doi:10.1095/biolreprod.115.128876. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26353892/