Lmf2-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Lmf2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-00426

品系全称

C57BL/6JCya-Lmf2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-105847-Lmf2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Lmf2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-00426) 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
lipase maturation factor 2
基因别称
Tmem112b,Tmem153
染色体号
Chr 15 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_178919 | Ensembl: ENSMUST00000023283
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 6~14
敲除长度
~2.0 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
Lmf2,也称为脂酶成熟因子2(Lipase maturation factor 2),是一种重要的蛋白质,参与脂蛋白脂酶的成熟和运输过程。脂蛋白脂酶是负责将血液中的甘油三酯分解成脂肪酸和单甘油,从而促进脂肪酸的吸收和利用。Lmf2在这个过程中起到关键的作用,它帮助脂蛋白脂酶从内质网转移到高尔基体,然后进一步分泌到血液中,以便在脂肪组织中发挥作用。

Lmf2在多种生物学过程中发挥重要作用,包括脂肪代谢、能量平衡和生长发育。在脂肪代谢中,Lmf2通过促进脂蛋白脂酶的成熟和运输,帮助维持血脂平衡,预防高血脂症和动脉粥样硬化等疾病。在能量平衡中,Lmf2通过调节脂肪代谢,影响能量摄入和消耗,进而影响体重和体脂分布。在生长发育中,Lmf2通过调节脂肪代谢和能量供应,影响胚胎发育、组织生长和器官形成。

近年来,研究表明Lmf2在疾病发生和发展中也可能发挥重要作用。例如,Lmf2的基因突变与一些遗传性疾病有关,如脂肪营养不良和脂蛋白脂酶缺乏症。此外,Lmf2的表达水平在一些疾病中也可能发生改变,如肥胖、糖尿病和心血管疾病。这些发现提示Lmf2可能成为治疗这些疾病的潜在靶点。

在阿尔茨海默病(AD)和帕金森病(PD)的研究中,Lmf2的表观遗传修饰,特别是DNA甲基化,引起了人们的关注。研究发现,Lmf2基因的启动子区域存在DNA甲基化,且甲基化水平在AD和PD患者中显著降低。这表明Lmf2基因的甲基化可能参与了AD和PD的发病机制,并可能作为早期诊断和预后的潜在生物标志物[2,3]。

在农业领域,Lmf2基因的研究也有一定意义。研究发现,通过RNA干扰技术沉默Lmf2基因,可以降低害虫的存活率和繁殖能力。这表明Lmf2基因可能成为控制害虫的新靶点,为农业生产提供新的策略[1]。

在羊的基因组研究中,Lmf2基因的拷贝数变异(CNV)也与气候适应性有关。研究发现,Lmf2基因的CNV与气候变量(如太阳辐射)显著相关,表明Lmf2基因可能在羊的气候适应性中发挥重要作用[4]。

综上所述,Lmf2基因在多种生物学过程中发挥重要作用,包括脂肪代谢、能量平衡、生长发育和疾病发生。Lmf2基因的表观遗传修饰和拷贝数变异可能与其生物学功能和疾病发生有关,并可能作为诊断和治疗的潜在靶点。未来研究可以进一步探讨Lmf2基因的生物学功能和机制,以及其在疾病发生和发展中的作用。

参考文献:
1. Xu, Lanjie, Hou, Qiling, Zhao, Yanjie, Ni, Zhongfu, Liang, Rongqi. 2017. Silencing of a lipase maturation factor 2-like gene by wheat-mediated RNAi reduces the survivability and reproductive capacity of the grain aphid, Sitobion avenae. In Archives of insect biochemistry and physiology, 95, . doi:10.1002/arch.21392. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28618004/
2. Shinagawa, Shunichiro, Kobayashi, Nobuyuki, Nagata, Tomoyuki, Kondo, Kazuhiro, Nakayama, Kazuhiko. 2016. DNA methylation in the NCAPH2/LMF2 promoter region is associated with hippocampal atrophy in Alzheimer's disease and amnesic mild cognitive impairment patients. In Neuroscience letters, 629, 33-37. doi:10.1016/j.neulet.2016.06.055. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27356276/
3. Kobayashi, Nobuyuki, Shinagawa, Shunichiro, Nagata, Tomoyuki, Nakayama, Kazuhiko, Kondo, Kazuhiro. 2016. Development of Biomarkers Based on DNA Methylation in the NCAPH2/LMF2 Promoter Region for Diagnosis of Alzheimer's Disease and Amnesic Mild Cognitive Impairment. In PloS one, 11, e0146449. doi:10.1371/journal.pone.0146449. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26742120/
4. Salehian-Dehkordi, Hosein, Huang, Jia-Hui, Pirany, Nasrollah, Esmailizadeh, Ali, Lv, Feng-Hua. 2023. Genomic Landscape of Copy Number Variations and Their Associations with Climatic Variables in the World's Sheep. In Genes, 14, . doi:10.3390/genes14061256. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37372436/