Xylb-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Xylb-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-00250

品系全称

C57BL/6JCya-Xylbem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-102448-Xylb-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Xylb-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-00250) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
xylulokinase homolog (H. influenzae)
基因别称
-
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001033209.3 | Ensembl: ENSMUST00000039610
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 6~8
敲除长度
~3917 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
XylB,也称为木糖激酶基因,是一种编码木糖代谢途径中的关键酶的基因。木糖激酶是一种酶,它催化木糖(一种五碳糖)转化为木糖-5-磷酸,这是木糖进入细胞代谢途径的第一步。XylB基因在多种生物体中都有发现,包括细菌、真菌和人类。它在不同的生物体中发挥着不同的生物学功能,如木糖代谢、生物合成、信号传导和细胞分化等。

在细菌中,XylB基因通常与木糖代谢途径相关。例如,在Escherichia coli中,XylB基因编码木糖激酶,这是一种将木糖转化为木糖-5-磷酸的酶。在Pseudomonas putida中,XylB基因与TOL途径相关,编码苯甲醇脱氢酶,这是一种参与苯甲醇代谢的酶。这些研究表明,XylB基因在不同的细菌中具有不同的生物学功能,这些功能与其所编码的酶的活性相关[1,2]。

在真菌中,XylB基因通常与木糖代谢和生物合成相关。例如,在Aspergillus niger中,XylB基因编码一种糖苷水解酶家族11的木糖酶,这是一种参与木糖降解的酶。这种酶在木寡糖生产中具有高特异性,并且在温和的温度下具有高活性。此外,这种酶还能够有效地将木质纤维素生物质转化为糖,表明其在生物能源生产中的潜在应用价值[3]。

在人类中,XylB基因编码一种木糖激酶样蛋白,这种蛋白在能量代谢中发挥着重要作用。XylB基因位于染色体3p22-p21.3上,由18个外显子组成,编码528个氨基酸。研究表明,XylB基因与多种疾病相关,包括动脉粥样硬化、糖尿病心肌病、结直肠癌和Wilms瘤等[6]。

此外,XylB基因还在其他生物学过程中发挥着重要作用。例如,在Burkholderia sacchari中,XylB基因与木糖利用和聚羟基丁酸(PHB)的生产相关。通过过表达XylB基因,可以显著提高细胞生长速率和PHB产量,为开发可再生生物塑料提供了新的思路[4]。在Klebsiella pneumoniae中,XylB基因与甘油和木糖的共发酵生产1,3-丙二醇(1,3-PD)相关。通过过表达XylB基因,可以显著提高甘油的转化率和1,3-PD产量,为生物基化学品的生产提供了新的策略[5]。这些研究表明,XylB基因在多种生物体中具有广泛的生物学功能,这些功能与其所编码的酶的活性相关。

综上所述,XylB基因是一种编码木糖代谢途径中的关键酶的基因,它在不同的生物体中具有不同的生物学功能,包括木糖代谢、生物合成、信号传导和细胞分化等。XylB基因在多种疾病中发挥重要作用,包括动脉粥样硬化、糖尿病心肌病、结直肠癌和Wilms瘤等。此外,XylB基因还具有独立的染色质调控功能,影响基因表达和干细胞的多能性维持。XylB基因的研究有助于深入理解木糖代谢的生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Stevis, P E, Ho, N W. . A novel xylB-based positive selection vector. In Plasmid, 20, 92-5. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2853882/
2. Inouye, S, Nakazawa, A, Nakazawa, T. . Molecular cloning of TOL genes xylB and xylE in Escherichia coli. In Journal of bacteriology, 145, 1137-43. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7009570/
3. Aiewviriyasakul, Katesuda, Bunterngsook, Benjarat, Lekakarn, Hataikarn, Kanokratana, Pattanop, Champreda, Verawat. 2021. Biochemical characterization of xylanase GH11 isolated from Aspergillus niger BCC14405 (XylB) and its application in xylooligosaccharide production. In Biotechnology letters, 43, 2299-2310. doi:10.1007/s10529-021-03202-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34718907/
4. Guamán, Linda P, Oliveira-Filho, Edmar R, Barba-Ostria, Carlos, Taciro, Marilda K, da Silva, Luiziana Ferreira. 2018. xylA and xylB overexpression as a successful strategy for improving xylose utilization and poly-3-hydroxybutyrate production in Burkholderia sacchari. In Journal of industrial microbiology & biotechnology, 45, 165-173. doi:10.1007/s10295-018-2007-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29349569/
5. Lu, Xinyao, Fu, Xiaomeng, Zong, Hong, Zhuge, Bin. . Overexpressions of xylA and xylB in Klebsiella pneumoniae Lead to Enhanced 1,3-Propanediol Production by Cofermentation of Glycerol and Xylose. In Journal of microbiology and biotechnology, 26, 1252-8. doi:10.4014/jmb.1601.01074. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27056473/
6. Tamari, M, Daigo, Y, Ishikawa, S, Nakamura, Y. . Genomic structure of a novel human gene (XYLB) on chromosome 3p22-->p21.3 encoding a xylulokinase-like protein. In Cytogenetics and cell genetics, 82, 101-4. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9763671/