Ropn1l-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Ropn1l-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08766

品系全称

C57BL/6JCya-Ropn1lem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-252967-Ropn1l-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ropn1l-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08766) 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
ropporin 1-like
基因别称
ASP,Akapasp
染色体号
Chr 15 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_145852.2 | Ensembl: ENSMUST00000110408
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~624 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
MGI:2182357Mice homozygous for a gene trap allele exhibit reduced respiratory motile cilia motility.
ROPN1L(Rho-Related Protein North-1 Like)是一种在哺乳动物中表达的基因。该基因编码的蛋白具有与Rho家族GTP酶相关的功能,参与细胞骨架重排和信号转导。ROPN1L基因位于人类染色体5p15.2区域,该区域与多种生物学过程和疾病相关,包括生殖发育、肿瘤发生和体重指数(BMI)调节。

ROPN1L基因在生殖系统中具有重要作用,特别是在精子发生过程中。研究表明,ROPN1L基因在睾丸中表达,并且其表达水平与精子发生的不同阶段相关。在成年隐睾症患者中,ROPN1L基因的表达显著下调,这表明ROPN1L可能参与精子发生和生育能力的调节[1]。此外,ROPN1L基因在Pseudobagrus ussuriensis(一种淡水鱼)的睾丸发育中也起着关键作用[4]。

在肿瘤发生方面,ROPN1L基因的表达水平与肺癌转移相关。研究表明,在肺鳞状细胞癌(lung SCC)中,ROPN1L基因的表达水平在转移性肿瘤组织中显著下调,这表明ROPN1L可能参与肺癌的转移过程[3]。此外,ROPN1L基因的表达水平与乳腺癌的易感性相关,其基因多态性与乳腺癌的易感性降低相关[5]。

此外,ROPN1L基因与体重指数(BMI)调节相关。研究表明,ROPN1L基因中的一些单核苷酸多态性(SNPs)与BMI相关,这表明ROPN1L可能参与体重调节和肥胖的发生[2]。

综上所述,ROPN1L基因在生殖系统、肿瘤发生和体重指数调节等方面具有重要作用。ROPN1L基因的表达水平与精子发生、肺癌转移和乳腺癌易感性相关,其基因多态性与BMI相关。因此,ROPN1L基因可能是治疗男性不育、肺癌和乳腺癌以及肥胖的潜在靶点。

参考文献:
1. Sun, Weihao, Zhang, Xinhui, Wang, Lei, Yang, Chenghua, Liu, Zhiyong. 2023. RNA sequencing profiles reveals progressively reduced spermatogenesis with progression in adult cryptorchidism. In Frontiers in endocrinology, 14, 1271724. doi:10.3389/fendo.2023.1271724. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38027210/
2. Wang, Ke-Sheng, Liu, Xuefeng, Zheng, Shimin, Pan, Yue, Callahan, Katie. 2012. A novel locus for body mass index on 5p15.2: a meta-analysis of two genome-wide association studies. In Gene, 500, 80-4. doi:10.1016/j.gene.2012.03.046. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22446040/
3. Tian, Feng, Zhao, Jinlong, Fan, Xinlei, Kang, Zhenxing. . Weighted gene co-expression network analysis in identification of metastasis-related genes of lung squamous cell carcinoma based on the Cancer Genome Atlas database. In Journal of thoracic disease, 9, 42-53. doi:10.21037/jtd.2017.01.04. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28203405/
4. Wang, Long, Guan, Tianyu, Gu, Jieyi, Wang, Hui, Li, Jiale. 2023. Comparative transcriptome analysis of gonads in male and female Pseudobagrus ussuriensis (Bagridae, Siluriformes). In Comparative biochemistry and physiology. Part D, Genomics & proteomics, 47, 101105. doi:10.1016/j.cbd.2023.101105. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37354751/
5. Sehrawat, Badan, Sridharan, Malinee, Ghosh, Sunita, Greiner, Russell, Damaraju, Sambasivarao. 2011. Potential novel candidate polymorphisms identified in genome-wide association study for breast cancer susceptibility. In Human genetics, 130, 529-37. doi:10.1007/s00439-011-0973-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21424380/