Gin1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Gin1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08761

品系全称

C57BL/6JCya-Gin1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-252876-Gin1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gin1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08761) 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
gypsy retrotransposon integrase 1
基因别称
4930429M06Rik,8430411H10Rik,Gin-1,Zh2c2
染色体号
Chr 1 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_026250.3 | Ensembl: ENSMUST00000112844
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 5~7
敲除长度
~2006 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
基因Gin1,全称为GLUCOSE INSENSITIVE1,是一种在植物中发挥重要作用的基因。Gin1编码一种短链脱氢酶/还原酶(SDR1),这种蛋白质在葡萄糖信号传导和植物激素脱落酸(ABA)的生物合成中起着关键作用[3]。Gin1基因的突变会导致植物对葡萄糖的抑制作用不敏感,表现为种子的萌发延迟、根系生长受抑制以及花期的转变受到影响[1]。

Gin1基因不仅在植物中存在,在动物中也有其同源基因。在动物中,Gin1基因的类似物被称为Gypsy Integrase 1(GIN1),编码一种与Gypsy/Ty3反转录转座子中的整合酶结构域非常相似的蛋白质。研究发现,Gin1基因可能起源于一种新型动物特异性DNA转座子——Gin转座子,这些转座子可能通过整合反转录转座子的整合酶基因而出现,并在动物进化过程中逐渐扩张,最终形成了Gin基因[2]。

在植物中,Gin1基因的突变导致植物对葡萄糖和乙烯信号的传导途径产生交叉对话。乙烯是一种植物激素,能够抑制种子的萌发和植物的生长发育。研究发现,Gin1基因突变体对葡萄糖的抑制作用不敏感,其表型与乙烯信号传导途径的组成型激活相似[1]。进一步的研究表明,Gin1基因位于乙烯受体ETR1的下游,并定义了一条新的乙烯信号传导途径分支,该分支与乙烯引起的三重反应解耦[1]。

此外,Gin1基因的表达与植物对逆境胁迫的响应密切相关。研究表明,Gin1基因的过表达能够提高植物对盐胁迫和干旱胁迫的耐受性[7]。此外,Gin1基因的表达还受到光照和糖供应的调节,表明Gin1基因在植物的光合作用和糖代谢中发挥着重要作用[5]。

在动物中,Gin1基因的类似物可能参与调节病毒蛋白的泛素化,从而影响病毒感染和宿主的免疫反应[4]。此外,Gin1基因的类似物还可能参与调节牙周组织的发育和再生,通过与钙基因相关肽(CGRP)的相互作用激活MAP激酶信号传导途径,促进牙龈成纤维细胞的增殖[6]。

综上所述,Gin1基因在植物和动物中发挥着重要作用。在植物中,Gin1基因参与葡萄糖信号传导、ABA生物合成和逆境胁迫响应,对植物的生长发育和适应环境具有重要意义。在动物中,Gin1基因的类似物可能参与调节病毒感染和牙周组织的发育和再生。深入研究Gin1基因的功能和调控机制,有助于揭示植物和动物生长发育、逆境胁迫响应和疾病发生机制的奥秘,为植物育种、农业生产和疾病治疗提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Zhou, L, Jang, J C, Jones, T L, Sheen, J. . Glucose and ethylene signal transduction crosstalk revealed by an Arabidopsis glucose-insensitive mutant. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95, 10294-9. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9707641/
2. Marín, Ignacio. 2010. GIN transposons: genetic elements linking retrotransposons and genes. In Molecular biology and evolution, 27, 1903-11. doi:10.1093/molbev/msq072. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20228153/
3. Cheng, Wan-Hsing, Endo, Akira, Zhou, Li, Koshiba, Tomokazu, Sheen, Jen. . A unique short-chain dehydrogenase/reductase in Arabidopsis glucose signaling and abscisic acid biosynthesis and functions. In The Plant cell, 14, 2723-43. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12417697/
4. Marco, Antonio, Marín, Ignacio. 2009. CGIN1: a retroviral contribution to mammalian genomes. In Molecular biology and evolution, 26, 2167-70. doi:10.1093/molbev/msp127. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19561090/
5. Lejay, Laurence, Gansel, Xavier, Cerezo, Miguel, Daniel-Vedele, Françoise, Gojon, Alain. . Regulation of root ion transporters by photosynthesis: functional importance and relation with hexokinase. In The Plant cell, 15, 2218-32. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12953122/
6. Kawase, T, Okuda, K, Wu, C H, Hara, K, Burns, D M. . Calcitonin gene-related peptide acts as a mitogen for human Gin-1 gingival fibroblasts by activating the MAP kinase signalling pathway. In Journal of periodontal research, 34, 160-8. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10384404/
7. Lin, Pei-Chi, Hwang, San-Gwang, Endo, Akira, Koshiba, Tomokazu, Cheng, Wan-Hsing. 2006. Ectopic expression of ABSCISIC ACID 2/GLUCOSE INSENSITIVE 1 in Arabidopsis promotes seed dormancy and stress tolerance. In Plant physiology, 143, 745-58. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17189333/