Ghrl-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Ghrl-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-12460

品系全称

C57BL/6JCya-Ghrlem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-58991-Ghrl-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ghrl-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-12460) 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
ghrelin
基因别称
2210006E23Rik,Ghr,MTLRP,MTLRPAP,m46
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_021488 | Ensembl: ENSMUST00000064993
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 4
敲除长度
~1.2 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:1930008Mice homozygous for most disruptions in this gene display no phenotypic abnormalities on a regular diet and increased utilization of fat as an energy substrate on a high fat diet. Mice homozygous for one allele display age-dependent changes in stimulated food intake and metabolism.
Ghrelin (Ghrl) 基因编码了一种重要的激素,称为生长激素释放肽,它主要由胃壁的内分泌细胞产生。Ghrelin 在调节食欲、能量平衡、生长激素分泌以及心血管系统功能等方面发挥关键作用。Ghrelin 的功能与其生物活性形式,即具有N端乙酰化修饰的ghrelin有关,这种修饰对于ghrelin与其受体GHSR的相互作用至关重要。

在人类和动物中,Ghrl 基因的多态性与多种代谢性疾病有关,包括肥胖、2型糖尿病(T2DM)和心血管疾病。例如,一项荟萃分析研究涉及8,194名参与者,发现 Ghrl 基因 Leu72Met 多态性与T2DM风险增加显著相关,尤其是在中国人群中[1]。此外,Ghrl 基因的某些变异与肥胖的遗传易感性有关,例如,在土耳其-塞浦路斯人群中,Ghrl Leu72Met 多态性被发现与肥胖和胆固醇代谢相关[4]。这些发现表明,Ghrl 基因多态性可能影响个体的能量代谢和食欲调节,从而增加患肥胖和T2DM的风险。

除了在代谢性疾病中的作用外,Ghrl 基因还与癌症的发生和发展有关。例如,在胃癌患者中,Ghrl 基因的表达显著下调,这表明 Ghrl 基因可能作为肿瘤抑制因子[3]。此外,Ghrelin 基因的某些变异还与牛肉牛的经济性状有关,例如生长、饲料摄入量和胴体质量[6]。这些发现表明,Ghrl 基因在动物育种和肉类生产中具有潜在的应用价值。

近年来,Ghrelin 基因的基因型分析已成为研究其功能的重要工具。例如,在羊和山羊中,Ghrelin 基因的基因分型揭示了高度多态的内含子序列和RNA结构,这可能与种间的遗传差异有关[5]。此外,在鹌鹑中,Ghrelin 基因的克隆和组织表达分析表明,Ghrelin 和LEAP2基因可能在调节饲料摄入量和能量状态方面发挥重要作用[7]。

综上所述,Ghrl 基因是一个重要的基因,其在多种生物学过程和疾病中发挥关键作用。Ghrl 基因的多态性与代谢性疾病、癌症和动物经济性状有关,表明 Ghrl 基因可能是一个重要的生物标志物和药物靶点。未来的研究可以进一步探索 Ghrl 基因的生物学功能和遗传变异,以开发新的治疗策略和改善人类和动物的健康。

参考文献:
1. Li, Yan-Yan, Lu, Xin-Zheng, Yang, Xin-Xing, Kim, Hyun Jun, Yang, Zhi-Jian. 2019. GHRL Gene Leu72Met Polymorphism and Type 2 Diabetes Mellitus: A Meta-Analysis Involving 8,194 Participants. In Frontiers in endocrinology, 10, 559. doi:10.3389/fendo.2019.00559. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31440212/
2. Prodan, Andrii, Dzubanovsky, Ihor, Kamyshnyi, Oleksandr, Grytsenko, Stepan, Voloshyn, Stanislava. 2023. Effect of the GHRL gene (rs696217) polymorphism on the metabolic disorders in patients with obesity in the Ukrainian population. In Endocrine regulations, 57, 173-182. doi:10.2478/enr-2023-0021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37715984/
3. Hussein, Neveen A, Rashad, Mona M, Abdou, Azza S, Hussein, Amr M, Mohamed, Hagar M. 2022. Gene profiling of SEC13, SMAD7, GHRL, long non-coding RNA GHRLOS, HIF-1α in gastric cancer patients. In Scientific reports, 12, 6555. doi:10.1038/s41598-022-10402-w. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35449150/
4. Becer, E, Ergoren, M C. 2021. Dual Effect of the GHRL Gene Variant in the Molecular Pathogenesis of Obesity. In Balkan journal of medical genetics : BJMG, 24, 27-34. doi:10.2478/bjmg-2021-0011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34447656/
5. Al-Shuhaib, Mohammed Baqur S, Al-Thuwaini, Tahreer M, Fadhil, Israa A, Aljubouri, Thamer R S. 2019. GHRL gene-based genotyping of ovine and caprine breeds reveals highly polymorphic intronic sequences in Awassi sheep with several RNA motifs. In Journal, genetic engineering & biotechnology, 17, 3. doi:10.1186/s43141-019-0004-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31659533/
6. Braz, C U, Camargo, G M F, Cardoso, D F, Oliveira, H N, Tonhati, H. 2015. Polymorphisms in the GHRL gene and their associations with traits of economic interest in beef cattle. In Genetics and molecular research : GMR, 14, 18188-97. doi:10.4238/2015.December.23.6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26782466/
7. Shu, Xin, Chen, Ziwei, Zheng, Xiaotong, Zhang, Jilong, Chen, Jianfei. 2024. Quail GHRL and LEAP2 gene cloning, polymorphism detection, phylogenetic analysis, tissue expression profiling and its association analysis with feed intake. In Gene, 918, 148479. doi:10.1016/j.gene.2024.148479. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38636815/