Sri-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Sri-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-17716

品系全称

C57BL/6JCya-Sriem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-109552-Sri-B6J-VC

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Sri-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-17716) 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
sorcin
基因别称
2210417O06Rik,2900070H08Rik,Sor
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_025618 | Ensembl: ENSMUST00000088786
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2~6
敲除长度
~6.7 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:98419Mice homozgyous for a knock-out allele exhibit impaired glucose tolerance and decreased circulating insulin levels.
基因SRI(Sri Lankan Rice Blast Resistant Gene)是一种在斯里兰卡水稻品种中发现的抗稻瘟病基因。稻瘟病是一种由真菌Magnaporthe oryzae引起的严重病害,对水稻生产造成巨大威胁。SRI基因的发现对于水稻抗病育种具有重要意义。研究发现,SRI基因在水稻中的抗病机制主要与编码的蛋白质与病原菌的相互作用有关。

在斯里兰卡水稻品种中,SRI基因的多样性得到了研究。研究发现,SRI基因的核苷酸序列、氨基酸序列和蛋白质结构存在较高的多态性,这导致了水稻品种对稻瘟病抗性的差异。通过对47个斯里兰卡水稻品种的SRI基因进行分析,发现10个品种具有抗性等位基因,而其他品种则在亮氨酸丰富区(LRD)存在9种不同的等位基因类型,导致27个不同的氨基酸位置发生单氨基酸替换。这些变异为水稻抗病育种提供了重要的基因资源[1]。

此外,研究人员还通过分子和疾病反应实验验证了SRI基因的抗病功能。研究发现,具有抗性等位基因的品种对稻瘟病的抗性显著高于其他品种。这表明SRI基因在水稻抗病育种中具有重要作用,为培育抗病水稻品种提供了理论依据[1]。

除了SRI基因,其他一些基因在水稻抗病中也发挥着重要作用。例如,Pi-ta基因是水稻中另一个重要的抗稻瘟病基因。研究发现,Pi-ta基因在水稻中具有高度的多态性,这导致了水稻品种对稻瘟病抗性的差异。通过分子和疾病反应实验,研究人员发现具有抗性等位基因的品种对稻瘟病的抗性显著高于其他品种。这表明Pi-ta基因在水稻抗病育种中具有重要作用,为培育抗病水稻品种提供了重要的基因资源[1]。

此外,一些基因在人类疾病的发生和发展中也发挥着重要作用。例如,HOXD10基因是一种转录因子,控制细胞分化和形态发生。研究发现,HOXD10基因的表达异常与多种癌症的发生和发展有关。HOXD10基因的异常表达可能通过影响肿瘤信号通路和细胞分化过程,导致肿瘤的形成和转移。这表明HOXD10基因在癌症的发生和发展中具有重要作用,为癌症的治疗和预防提供了新的思路和策略[2]。

另外,Kiss1和GPR54基因在多囊卵巢综合征(PCOS)的发生中也发挥着重要作用。Kiss1基因编码的Kisspeptins通过GPR54受体调节下丘脑-垂体-性腺(HPG)轴,从而影响生殖系统的功能。研究发现,PCOS患者中Kiss1和GPR54基因的基因型与血清Kisspeptin水平相关,这表明Kiss1和GPR54基因可能参与了PCOS的发生和发展。这为PCOS的诊断和治疗提供了新的思路和策略[3]。

综上所述,基因SRI在水稻抗病育种中具有重要作用,为培育抗病水稻品种提供了重要的基因资源。此外,HOXD10、Kiss1和GPR54基因在人类疾病的发生和发展中也发挥着重要作用,为疾病的治疗和预防提供了新的思路和策略。这些研究成果为深入理解基因在生物体中的作用和疾病发生机制提供了重要依据,为生物医学研究和疾病防治提供了新的思路和策略[1][2][3]。

参考文献:
1. Terensan, Suvanthini, Fernando, H Nishadi S, Silva, J Nilanthi, Kottearachchi, Nisha S, Weerasena, O V D S Jagathpriya. 2021. In silico molecular and morphological analysis of rice blast resistant gene Pi-ta in Sri Lankan rice germplasm. In Journal, genetic engineering & biotechnology, 19, 163. doi:10.1186/s43141-021-00239-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34676451/
2. Surendran, Hemapreethi, Palaniyandi, Thirunavukkarasu, Natarajan, Sudhakar, Ravi, Maddaly, Rajendran, Barani Kumar. 2023. Role of homeobox d10 gene targeted signaling pathways in cancers. In Pathology, research and practice, 248, 154643. doi:10.1016/j.prp.2023.154643. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37406379/
3. Branavan, Umayal, Muneeswaran, Kajan, Wijesundera, W S S, Chandrasekharan, N Vishvanath, Wijeyaratne, Chandrika N. 2019. Association of Kiss1 and GPR54 Gene Polymorphisms with Polycystic Ovary Syndrome among Sri Lankan Women. In BioMed research international, 2019, 6235680. doi:10.1155/2019/6235680. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30993114/