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C57BL/6JCya-Sriem1/Cya 基因敲除小鼠
复苏/繁育服务
产品名称:
Sri-KO
产品编号:
S-KO-00695
品系背景:
C57BL/6JCya
小鼠资源库
* 使用本品系发表的文献需注明:Sri-KO mice (Strain S-KO-00695) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
基本信息
品系名称
C57BL/6JCya-Sriem1/Cya
品系编号
KOCMP-109552-Sri-B6J-VA
产品编号
S-KO-00695
基因名
Sri
品系背景
C57BL/6JCya
基因别称
Sor;2210417O06Rik;2900070H08Rik
NCBI号
修饰方式
全身性基因敲除
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。
小鼠表型
MGI:98419 Mice homozgyous for a knock-out allele exhibit impaired glucose tolerance and decreased circulating insulin levels.
质控标准
精子检测
① 冷冻前验证精子活力观察
② 冷冻验证每批次进行复苏验证
品系状态
在研小鼠
环境标准
SPF
供应地区
中国
品系详情
Sri位于小鼠的5号染色体,采用基因编辑技术,通过应用高通量电转受精卵方式,获得Sri基因敲除小鼠,性成熟后取精子冻存。
Sri-KO小鼠模型由赛业生物(Cyagen)采用基因编辑技术构建,为全身性基因敲除模型。该模型构建过程采用基因编辑技术,对小鼠Sri基因进行敲除。Sri基因位于小鼠5号染色体上,由8个外显子组成,其中ATG起始密码子在1号外显子,TAA终止密码子在8号外显子。敲除区域(KO区域)位于2至6号外显子,包含460个碱基对的编码序列。敲除该区域会导致小鼠Sri基因功能的丧失。携带敲除等位基因的小鼠表现出糖耐量受损和循环胰岛素水平下降。Sri-KO小鼠模型的生成过程包括将核糖核蛋白(RNP)和靶向载体共同注入受精卵。随后,对出生的小鼠进行PCR和测序分析进行基因型鉴定。Sri-KO小鼠模型可用于研究Sri基因在小鼠体内的功能。
基因研究概述
基因Sri,也称为S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase,是一种重要的甲基转移酶,参与调控多种生物学过程。Sri基因编码的蛋白质负责催化S-腺苷甲硫氨酸(SAM)依赖的甲基转移反应,将甲基团转移到各种底物上,包括蛋白质、核酸和其他生物分子。这种甲基化修饰在细胞信号传导、基因表达调控和蛋白质功能等方面发挥着重要作用。
Sri基因在多种疾病中发挥重要作用,包括贫血、肝病、癌症和寄生虫感染等。例如,贫血是一种全球性的健康问题,特别是在斯里兰卡。一项关于斯里兰卡贫血的文献综述发现,斯里兰卡贫血的流行率较高,尤其是在儿童和孕妇中[2]。研究表明,Sri基因的突变可能导致红细胞膜病变和酶病变,进而引发贫血。此外,斯里兰卡的肝脏疾病主要与非酒精性脂肪性肝病和酒精性肝病相关。Sri基因的突变可能导致肝脏疾病的发生和发展[3]。
癌症是斯里兰卡的主要死亡原因之一。一项关于斯里兰卡癌症服务的研究发现,斯里兰卡的癌症负担正在增加,癌症发病率在过去25年内翻了一番,癌症相关死亡率也在上升[4]。斯里兰卡的癌症服务主要由国家部门提供,包括预防、筛查和治疗等方面。Sri基因的突变可能导致癌症的发生和发展,因此,研究Sri基因在癌症中的作用对于斯里兰卡的癌症预防和治疗具有重要意义。
寄生虫感染也是斯里兰卡的一个重要健康问题。一项关于斯里兰卡儿童眼吸虫病的研究发现,Sri基因的突变可能导致眼吸虫感染的发生和发展[6]。此外,斯里兰卡还面临着利什曼病的威胁,利什曼病是一种被忽视的热带病,其发病率在过去十年中急剧上升。一项关于斯里兰卡利什曼病的研究发现,利什曼病在斯里兰卡北部和南部地区呈上升趋势,气候因素可能与利什曼病的发病率和季节变化有关[7]。
综上所述,Sri基因在多种疾病中发挥重要作用,包括贫血、肝病、癌症和寄生虫感染等。Sri基因的突变可能导致这些疾病的发生和发展。因此,深入研究Sri基因的功能和机制对于疾病的治疗和预防具有重要意义。斯里兰卡在公共卫生领域取得了一定的成功,但仍面临着许多挑战。通过加强疾病监测、提高公众意识、改善医疗服务和加强国际合作,斯里兰卡可以更好地应对这些挑战,提高人民的健康水平[1,5,8]。
参考文献:
1. Bandara, Shashika, Alwis, Inosha. 2022. Sri Lanka's health crisis. In BMJ (Clinical research ed.), 379, e073475. doi:10.1136/bmj-2022-073475. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36446423/
2. Amarasingha, A A Dinusha S, Silva, H J Ruwindi L, Perera, P Shiromi, Premawardhena, Anuja P. 2022. Anemia in Sri Lanka: A Literature Review. In Hemoglobin, 46, 214-224. doi:10.1080/03630269.2022.2096460. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36000556/
3. Wijewantha, Hasitha S. 2017. Liver Disease in Sri Lanka. In Euroasian journal of hepato-gastroenterology, 7, 78-81. doi:10.5005/jp-journals-10018-1217. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29201778/
4. Jayarajah, Umesh, Abeygunasekera, Anuruddha M. 2021. Cancer services in Sri Lanka: current status and future directions. In Journal of the Egyptian National Cancer Institute, 33, 13. doi:10.1186/s43046-021-00070-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34081229/
5. Singh, Alaka. . Sri Lanka has been a success story for WHO's engagement in global public health. In The Ceylon medical journal, 68, 5-6. doi:10.4038/cmj.v68iSI1.9786. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37609903/
6. Mallawarachchi, Chandana H, Dissanayake, Mangala M, Hendavitharana, Sidesh R, Wickramasinghe, Susiji, de Silva, Nilanthi R. . Ocular Trematodiasis in Children, Sri Lanka. In Emerging infectious diseases, 29, 809-813. doi:10.3201/eid2904.221517. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36958007/
7. Galgamuwa, Lahiru Sandaruwan, Dharmaratne, Samath D, Iddawela, Devika. 2018. Leishmaniasis in Sri Lanka: spatial distribution and seasonal variations from 2009 to 2016. In Parasites & vectors, 11, 60. doi:10.1186/s13071-018-2647-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29370864/
8. Kumarasinghe, Malith, De Silva, W Indralal, de Silva, Ranjith, Suranga, M Suchira. 2022. Unmarried Sri Lankan youth: sexual behaviour and contraceptive use. In Contraception and reproductive medicine, 7, 19. doi:10.1186/s40834-022-00185-w. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36104762/