Krt35-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Krt35-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-11629

品系全称

C57BL/6JCya-Krt35em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-53617-Krt35-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Krt35-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-11629) 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
keratin 35
基因别称
Ha5,Krt1-24,Krtha5
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_016880.2 | Ensembl: ENSMUST00000103127
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1~3
敲除长度
~1885 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
Krt35,也称为角蛋白35,是角蛋白基因家族中的一员。角蛋白是构成动物毛发、皮肤和指甲等上皮组织的重要结构蛋白,具有高度的组织特异性和发育阶段特异性。Krt35属于中间丝蛋白家族,主要在毛囊的皮层细胞中表达,参与毛发的形成和生长过程。Krt35基因的表达受到多种因素的调控,包括激素、生长因子和细胞信号通路等,其表达水平和功能与毛发质量密切相关。

在辽宁省绒山羊中,Krt35基因的表达与绒毛的细度有关。研究发现,Krt35基因的G3667A位点的AA基因型与较高的绒毛细度相关,可以作为分子标记用于绒毛细度的选育[1]。此外,Krt35基因的表达还与家畜的生殖性能有关。在重复配种(RB)的母牛中,Krt35基因的表达下调,可能与RB的发生有关[2]。在江南绒山羊的次生毛囊发育过程中,Krt35基因的表达与毛囊的生长和发育过程密切相关,参与调节毛囊的生长周期[3]。在羊毛毛囊中,Krt35基因的表达模式与其他角蛋白基因相似,但具有一些独特的特征,其表达逐渐向毛囊的下部限制,并在休止期停止表达[4]。

Krt35基因的表达与一些疾病的发生和发展也密切相关。在斑秃(AA)中,Krt35基因的表达下调,可能与AA的发病机制有关[6,7]。在人类毛干中,Krt35基因的RNA多态性可以作为法医个体识别的潜在指标[5]。

综上所述,Krt35基因在动物毛囊发育、毛发质量、生殖性能和疾病发生等方面发挥着重要作用。通过深入研究Krt35基因的功能和调控机制,可以为动物育种、毛发疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Hong, Weihang, Ma, Hua, Nie, Lingjun, Cong, Yuyan, Wang, Zeying. 2024. Correlation and regression analysis of KRT35 and TCHHL1 functional genes for cashmere fineness in Liaoning cashmere goats. In Journal, genetic engineering & biotechnology, 22, 100434. doi:10.1016/j.jgeb.2024.100434. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39674634/
2. Hayashi, Ken-Go, Hosoe, Misa, Kizaki, Keiichiro, Takahashi, Toru, Sakumoto, Ryosuke. 2017. Differential gene expression profiling of endometrium during the mid-luteal phase of the estrous cycle between a repeat breeder (RB) and non-RB cows. In Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 15, 20. doi:10.1186/s12958-017-0237-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28335821/
3. Wu, Cuiling, Lu, Qingwei, Ma, Shengchao, Aimaier, Gulinigaer, Fu, Xuefeng. 2025. Proteomics Reveals the Role of PLIN2 in Regulating the Secondary Hair Follicle Cycle in Cashmere Goats. In International journal of molecular sciences, 26, . doi:10.3390/ijms26062710. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40141352/
4. Yu, Zhidong, Gordon, Steven W, Nixon, Allan J, Maqbool, Nauman J, Pearson, Allan J. 2008. Expression patterns of keratin intermediate filament and keratin associated protein genes in wool follicles. In Differentiation; research in biological diversity, 77, 307-16. doi:10.1016/j.diff.2008.10.009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19272529/
5. Liu, Yao, Fan, Jiajia, Zhang, Mingming, Yang, Fan, Zhang, Gengqian. 2023. A human identification system for hair shaft using RNA polymorphism. In Forensic science international. Genetics, 67, 102929. doi:10.1016/j.fsigen.2023.102929. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37611365/
6. Glickman, Jacob W, Dubin, Celina, Dahabreh, Dante, Pavel, Ana B, Guttman-Yassky, Emma. 2021. An integrated scalp and blood biomarker approach suggests the systemic nature of alopecia areata. In Allergy, 76, 3053-3065. doi:10.1111/all.14814. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33721346/
7. Fuentes-Duculan, Judilyn, Gulati, Nicholas, Bonifacio, Kathleen M, Guttman-Yassky, Emma, Krueger, James G. 2016. Biomarkers of alopecia areata disease activity and response to corticosteroid treatment. In Experimental dermatology, 25, 282-6. doi:10.1111/exd.12918. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26661294/