Cbl-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Cbl-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-01358

品系全称

C57BL/6JCya-Cblem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-12402-Cbl-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Cbl-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-01358) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
KO小鼠库模型
ErbB信号通路

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
Casitas B-lineage lymphoma
基因别称
4732447J05Rik,Cbl-2,c-Cbl,cbl
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_007619 | Ensembl: ENSMUST00000206720
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4
敲除长度
~0.2 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
MGI:88279Homozygotes for targeted null mutations exhibit increased thymic CD3 and CD4 expression and tyrosine-phosphorylation, lymphoid hyperplasia, and altered splenic hemopoiesis. Females show increased ductal density and branching in mammary fat pads.
Cbl,即Calcineurin B-like proteins,是一类在植物中广泛存在的钙离子(Ca2+)传感器。它们在植物信号传导中起着关键作用,通过与其相互作用蛋白激酶(CIPKs)的结合,将Ca2+信号转化为细胞内的生理和生化反应。Cbl蛋白家族在植物生长、发育以及对环境胁迫(如干旱、低温、高盐和病原菌感染)的响应中发挥着重要作用。

在植物中,Ca2+作为一种普遍的第二信使,在信号传导中扮演着核心角色。Cbl蛋白通过其EF手结构域与Ca2+结合,从而激活CIPKs。CIPKs是一种植物特异性的蛋白激酶,它们在Cbl蛋白的激活下,能够进一步磷酸化下游靶蛋白,从而调控植物的生理过程。这种Cbl-CIPK复合物在植物对环境胁迫的适应和响应中起着关键作用。

Cbl和CIPK基因家族在植物中的表达模式和功能多样性已经得到了广泛的研究。例如,在核桃(Carya illinoinensis)中,已经鉴定出9个CBL和30个CIPK基因,它们在植物对干旱胁迫的响应中发挥着重要作用。这些基因在植物的不同组织中的表达模式存在差异,表明它们在植物生长发育和胁迫响应中具有不同的功能[1]。

在甘蔗(Saccharum spontaneum)中,CBL基因家族的进化和功能多样性也得到了研究。研究结果表明,CBL基因在植物对低钾胁迫的响应中发挥着重要作用。其中一个CBL基因(SsCBL01)在植物的不同组织和发育阶段中普遍表达,并且在低钾胁迫下,其表达水平发生改变。此外,SsCBL01是一个质膜蛋白,它能够与钾转运蛋白SsHAK1相互作用,从而正调控钾的吸收[2]。

在紫花苜蓿(Medicago sativa)中,CBL和CIPK基因家族的进化和表达模式也得到了研究。研究结果表明,CBL和CIPK基因在植物对盐胁迫和干旱胁迫的响应中发挥着重要作用。其中一些基因在植物的根部和成熟叶片中特异性表达,并且在这些组织中,它们在盐胁迫和干旱胁迫下的表达水平显著上调[3]。

此外,Cbl和CIPK基因家族在人类疾病中也发挥着重要作用。例如,在骨髓增生异常综合征(MDS)中,CBL基因的突变与疾病的发病机制和临床表型密切相关。CBL基因的突变可能导致细胞信号传导的异常,进而影响造血干细胞的增殖和分化,最终导致MDS的发生和发展[4]。

综上所述,Cbl和CIPK基因家族在植物的生长发育、胁迫响应以及人类疾病的发生和发展中发挥着重要作用。对Cbl和CIPK基因家族的研究有助于深入理解植物对环境胁迫的适应机制,以及人类疾病的发生和发展机制,为农业育种和疾病治疗提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Zhu, Kaikai, Fan, Pinghua, Liu, Hui, Chu, Guolin, Peng, Fangren. 2022. Insight into the CBL and CIPK gene families in pecan (Carya illinoinensis): identification, evolution and expression patterns in drought response. In BMC plant biology, 22, 221. doi:10.1186/s12870-022-03601-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35484502/
2. Feng, Xiaomin, Wang, Yongjun, Zhang, Nannan, Zhang, Jisen, Qi, Yongwen. 2021. Comparative phylogenetic analysis of CBL reveals the gene family evolution and functional divergence in Saccharum spontaneum. In BMC plant biology, 21, 395. doi:10.1186/s12870-021-03175-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34425748/
3. Zhang, Xiao-Xia, Ren, Xiao-Long, Qi, Xiao-Tong, Fu, Zhi-Xi, Xu, Bo. 2022. Evolution of the CBL and CIPK gene families in Medicago: genome-wide characterization, pervasive duplication, and expression pattern under salt and drought stress. In BMC plant biology, 22, 512. doi:10.1186/s12870-022-03884-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36324083/
4. Chiereghin, Chiara, Travaglino, Erica, Zampini, Matteo, Bersanelli, Matteo, Della Porta, Matteo Giovanni. 2021. The Genetics of Myelodysplastic Syndromes: Clinical Relevance. In Genes, 12, . doi:10.3390/genes12081144. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34440317/