Prr9-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Prr9-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-00688

品系全称

C57BL/6JCya-Prr9em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-109314-Prr9-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Prr9-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-00688) 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
proline rich 9
基因别称
A030004J04Rik
染色体号
Chr 3 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_175424.3 | Ensembl: ENSMUST00000070284
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~346 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
Prr9(Pseudo-Response Regulator 9)是植物生物钟中的一个核心组成部分,参与调节植物生长发育和生理反应,以适应环境节律变化。Prr9主要在植物叶片和根部的生物钟系统中发挥作用,其表达受昼夜节律的调控,通常在清晨和傍晚达到高峰。Prr9的基因表达受到多种因素的调控,包括光照强度、温度变化以及生物钟内部的其他基因,如CCA1和LHY等。

Prr9在植物生物钟中具有多种功能。首先,Prr9参与调节叶片衰老过程。研究表明,Prr9能够直接结合到正调控衰老基因ORE1的启动子上,促进其表达,从而加速叶片衰老。此外,Prr9还通过抑制miR164的表达来间接调控ORE1的表达,进一步影响叶片衰老过程[2]。其次,Prr9在温度补偿中发挥重要作用。Prr9与PRR7一起构成了植物生物钟中的早晨组分,通过调节CCA1和LHY等转录因子的活性,使植物生物钟能够适应温度变化,保持节律的稳定性[5]。此外,Prr9还参与调节根部的热形态建成。研究发现,Prr9和PRR7在根部抑制了ELF3、ELF4和LUX等基因的表达,从而影响了根部的热形态建成[1]。

Prr9的功能受到其他生物钟基因的调控。例如,ELF3能够抑制Prr9和PRR7的表达,从而影响植物的生长发育。研究发现,ELF3在拟南芥的生物钟中发挥重要作用,能够抑制Prr9和PRR7的表达,进而影响植物的生长发育。此外,Prr9还与其他生物钟基因存在复杂的表观遗传调控关系。研究发现,JMJ29蛋白能够与Prr9的启动子结合,通过组蛋白去甲基化作用,抑制Prr9的表达,从而影响植物生物钟的振荡[3]。此外,Sin3-HDAC复合物也能够在傍晚时间抑制Prr9的表达,通过组蛋白去乙酰化作用,保持Prr9的稳定表达[4]。

综上所述,Prr9是植物生物钟中的一个核心组成部分,参与调节植物生长发育和生理反应,以适应环境节律变化。Prr9在叶片衰老、温度补偿和根部的热形态建成等方面发挥重要作用,其功能受到其他生物钟基因的调控。Prr9的研究有助于深入理解植物生物钟的调控机制,为提高植物适应环境变化的能力提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Yuan, Li, Hu, Yue, Li, Shilin, Xie, Qiguang, Xu, Xiaodong. 2020. PRR9 and PRR7 negatively regulate the expression of EC components under warm temperature in roots. In Plant signaling & behavior, 16, 1855384. doi:10.1080/15592324.2020.1855384. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33270500/
2. Kim, Hyunmin, Kim, Hyo Jung, Vu, Quy Thi, Hong, Sunghyun, Nam, Hong Gil. 2018. Circadian control of ORE1 by PRR9 positively regulates leaf senescence in Arabidopsis. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115, 8448-8453. doi:10.1073/pnas.1722407115. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30065116/
3. Lee, Hong Gil, Seo, Pil Joon. 2021. The Arabidopsis JMJ29 Protein Controls Circadian Oscillation through Diurnal Histone Demethylation at the CCA1 and PRR9 Loci. In Genes, 12, . doi:10.3390/genes12040529. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33916408/
4. Lee, Hong Gil, Hong, Cheljong, Seo, Pil Joon. 2019. The Arabidopsis Sin3-HDAC Complex Facilitates Temporal Histone Deacetylation at the CCA1 and PRR9 Loci for Robust Circadian Oscillation. In Frontiers in plant science, 10, 171. doi:10.3389/fpls.2019.00171. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30833956/
5. Salomé, Patrice A, Weigel, Detlef, McClung, C Robertson. 2010. The role of the Arabidopsis morning loop components CCA1, LHY, PRR7, and PRR9 in temperature compensation. In The Plant cell, 22, 3650-61. doi:10.1105/tpc.110.079087. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21098730/