Oaf-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Oaf-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-00274

品系全称

C57BL/6JCya-Oafem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-102644-Oaf-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Oaf-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-00274) 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
out at first homolog
基因别称
D130038B21Rik,D9Ucla1
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_178644.3 | Ensembl: ENSMUST00000034512
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~1114 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
基因Oaf,也称为Ovule Activating Factor,是一种在植物中控制胚珠发育的基因。在拟南芥中,Oaf通过负调节肉桂醇脱氢酶9(CAD9)的活性和被miR847自身负调节来控制胚珠的发育[1]。此外,Oaf在果蝇中也有表达,并参与早期胚胎发育和神经系统发育[3]。在人类中,OAF基因的突变与眼部异常有关,如Peters异常类型2和晶状体异位[2]。此外,OAF基因的表达在肾脏中显著丰富,与蛋白尿相关[4]。在头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)中,OAF基因的表达水平与预后相关[5]。此外,OAF基因在牛尾椎间盘中也表现出独特的表达模式[6]。

在拟南芥中,Oaf通过负调节CAD9的活性和被miR847自身负调节来控制胚珠的发育。这表明Oaf在胚珠发育中发挥着重要作用,并通过与miR847的相互作用来实现精细调控[1]。在果蝇中,Oaf的表达在早期胚胎发育和神经系统发育中起到重要作用。这表明Oaf在果蝇的发育过程中发挥着重要作用,并可能与神经系统发育相关[3]。在人类中,OAF基因的突变与眼部异常有关,如Peters异常类型2和晶状体异位。这表明OAF基因在眼部发育中发挥着重要作用,其突变可能导致眼部异常[2]。OAF基因的表达在肾脏中显著丰富,与蛋白尿相关。这表明OAF基因可能参与肾脏功能的调节,其异常表达可能导致肾脏疾病[4]。在HNSCC中,OAF基因的表达水平与预后相关。这表明OAF基因可能参与HNSCC的发生和发展,其表达水平的改变可能与HNSCC的预后相关[5]。在牛尾椎间盘的细胞中,OAF基因表现出独特的表达模式。这表明OAF基因在牛尾椎间盘的细胞中可能发挥着重要作用,并可能与椎间盘的功能和结构维持相关[6]。

综上所述,基因Oaf在植物、果蝇和人类中发挥着重要的作用。在植物中,Oaf控制胚珠的发育;在果蝇中,Oaf参与早期胚胎发育和神经系统发育;在人类中,OAF基因的突变与眼部异常有关,其表达与肾脏功能和HNSCC预后相关。此外,OAF基因在牛尾椎间盘的细胞中也表现出独特的表达模式。这些发现揭示了Oaf/OAF基因在生物体发育和疾病发生中的重要作用,为相关领域的研究提供了重要的理论基础。

参考文献:
1. Li, Ya-Chun, Lin, Jhe-Yi, Hsu, Wei-Han, Tan, Choon-Meng, Yang, Chang-Hsien. 2023. OAF is a DAF-like gene that controls ovule development in plants. In Communications biology, 6, 498. doi:10.1038/s42003-023-04864-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37156904/
2. David, Dezső, Anand, Deepti, Araújo, Carlos, Hannele, Laivuori, Lavinha, João. 2018. Identification of OAF and PVRL1 as candidate genes for an ocular anomaly characterized by Peters anomaly type 2 and ectopia lentis. In Experimental eye research, 168, 161-170. doi:10.1016/j.exer.2017.12.012. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29305299/
3. Bergstrom, D E, Merli, C A, Cygan, J A, Shelby, R, Blackman, R K. . Regulatory autonomy and molecular characterization of the Drosophila out at first gene. In Genetics, 139, 1331-46. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7768442/
4. Teumer, Alexander, Li, Yong, Ghasemi, Sahar, Pattaro, Cristian, Köttgen, Anna. 2019. Genome-wide association meta-analyses and fine-mapping elucidate pathways influencing albuminuria. In Nature communications, 10, 4130. doi:10.1038/s41467-019-11576-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31511532/
5. Yang, Yang, Yang, Chenxi, Yang, Qiying, Lang, Jinyi, Zhou, Jie. 2024. Elucidating Hedgehog pathway's role in HNSCC progression: insights from a 6-gene signature. In Scientific reports, 14, 4686. doi:10.1038/s41598-024-54937-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38409358/
6. Panebianco, Christopher J, Dave, Arpit, Charytonowicz, Daniel, Sebra, Robert, Iatridis, James C. . Single-cell RNA-sequencing atlas of bovine caudal intervertebral discs: Discovery of heterogeneous cell populations with distinct roles in homeostasis. In FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 35, e21919. doi:10.1096/fj.202101149R. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34591994/