Cry2-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Cry2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-01639

品系全称

C57BL/6JCya-Cry2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-12953-Cry2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Cry2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-01639) 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
cryptochrome circadian regulator 2
基因别称
D130054K12Rik
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_009963 | Ensembl: ENSMUST00000090559
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~1.2 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:1270859Homozygotes for targeted null mutations exhibit a one-hour longer circadian period under constant darkness, and reduced expression of another circadian gene in the suprachiasmatic nucleus in response to acute light exposure.

发表文献

Biochemical Pharmacology
2023-10-03
CRY1/2 regulate rhythmic CYP2A5 in mouse liver through repression of E4BP4
1
Cry2,也称为Cryptochrome 2,是一种重要的生物钟基因。Cry2编码的蛋白质是一种蓝光受体,在植物和动物中发挥着重要的生理功能。在植物中,Cry2参与调节生长、发育和对光的响应。例如,研究表明,Cry2可以抑制根的生长,即使在黑暗中也能发挥作用[3]。此外,Cry2还参与调节开花、植物高度和部分光形态建成,即使在黑暗中也能发挥作用[4]。在动物中,Cry2主要参与调节生物钟,影响动物的睡眠、代谢和繁殖等生理过程。

在人类中,Cry2的表达与导航行为相关。一项研究发现,Cry2基因的表达与人类大脑中导航相关的神经活动模式相似。具体来说,Cry2基因的表达与多个认知领域,特别是物体和形状感知以及空间记忆的神经活动高度相关。此外,Cry2可能通过其在昼夜节律中的作用来调节人类导航[1]。

Cry2的基因多态性与动物的肉质性状相关。研究发现,在山东黑牛遗传资源群体中,Cry2基因的两个插入/缺失变异体与12个性状相关,包括体重、眼肌、肋骨等,并且这些性状的II基因型比ID基因型更为优越[2]。此外,Cry2基因的变异还与澳大利亚白绵羊的产仔数相关。研究发现,Cry2基因的两个新的缺失突变与产仔数相关,其中ID基因型的个体产仔数比II基因型的个体产仔数多[5]。

Cry2基因的表达异常与抑郁症患者的脑结构异常相关。一项研究发现,与抑郁症患者相比,健康对照组的CRY2基因表达水平显著降低。此外,抑郁症患者的右侧丘脑灰质体积与CRY2基因的表达水平呈正相关,这表明CRY2基因可能参与抑郁症的发生发展[6]。

Cry2基因的表达与结直肠癌的化疗耐药性相关。研究发现,化疗耐药的结直肠癌样本中CRY2基因的表达水平升高,并且CRY2基因的表达水平与患者的生存率呈负相关。此外,CRY2基因的降解可以增加结直肠癌细胞对化疗药物的敏感性[7]。

Cry2基因的变异与乳腺癌风险相关。研究发现,BMAL1、BMAL2、CLOCK、NPAS2、CRY1、CRY2、PER1、PER3和TIMELESS等基因的变异可能与乳腺癌的发生发展相关[8]。

CRY2基因在骨肉瘤细胞中抑制增殖和迁移,并调节生物钟基因网络。研究发现,CRY2基因的敲低可以促进骨肉瘤细胞的增殖和迁移,并且CRY2基因的敲低可以增加其他生物钟基因的表达水平[9]。

CRY2基因可以用于光遗传学调控基因表达。CRY2基因编码的蛋白质是一种光受体,可以用于光遗传学实验,实现对基因表达的精确调控[10]。

综上所述,Cry2基因在植物和动物中发挥着重要的生理功能,参与调节生长、发育、光形态建成、生物钟、导航、肉质性状、产仔数、抑郁症、结直肠癌、乳腺癌和骨肉瘤等生物学过程。Cry2基因的研究有助于深入理解生物钟和光信号传导的分子机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Xu, Shan, Kong, Xiangzhen, Liu, Jia. 2021. Expression of CRY2 Gene in the Brain Is Related to Human Navigation. In Frontiers in radiology, 1, 731070. doi:10.3389/fradi.2021.731070. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37492180/
2. Li, Xuelan, Jiang, Enhui, Zhang, Kejing, Guo, Peng, Lan, Xianyong. 2022. Genetic Variations within the Bovine CRY2 Gene Are Significantly Associated with Carcass Traits. In Animals : an open access journal from MDPI, 12, . doi:10.3390/ani12131616. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35804515/
3. Zeng, Desheng, Lv, Junqing, Li, Xu, Liu, Hongtao. 2024. The Arabidopsis blue-light photoreceptor CRY2 is active in darkness to inhibit root growth. In Cell, 188, 60-76.e20. doi:10.1016/j.cell.2024.10.031. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39549699/
4. Singh, Shipra, Sharma, Pooja, Mishra, Sushma, Khurana, Paramjit, Khurana, Jitendra P. 2022. CRY2 gene of rice (Oryza sativa subsp. indica) encodes a blue light sensory receptor involved in regulating flowering, plant height and partial photomorphogenesis in dark. In Plant cell reports, 42, 73-89. doi:10.1007/s00299-022-02937-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36251035/
5. Huang, Yangming, Su, Peng, Akhatayeva, Zhanerke, Zhang, Qingfeng, Lan, Xianyong. 2021. Novel InDel variations of the Cry2 gene are associated with litter size in Australian White sheep. In Theriogenology, 179, 155-161. doi:10.1016/j.theriogenology.2021.11.023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34875538/
6. Zhang, Chengcheng, Ni, Peiyan, Liang, Sugai, Pak, Sham C, Li, Tao. 2021. Alterations in CRY2 and PER3 gene expression associated with thalamic-limbic community structural abnormalities in patients with bipolar depression or unipolar depression. In Journal of affective disorders, 298, 472-480. doi:10.1016/j.jad.2021.10.125. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34732337/
7. Fang, Lekun, Yang, Zihuan, Zhou, Junyi, Wang, Jianping, Lee, Mong-Hong. 2015. Circadian Clock Gene CRY2 Degradation Is Involved in Chemoresistance of Colorectal Cancer. In Molecular cancer therapeutics, 14, 1476-87. doi:10.1158/1535-7163.MCT-15-0030. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25855785/
8. Reszka, Edyta, Przybek, Monika, Muurlink, Olav, Pepłonska, Beata. 2017. Circadian gene variants and breast cancer. In Cancer letters, 390, 137-145. doi:10.1016/j.canlet.2017.01.012. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28109907/
9. Yu, Yueming, Li, Yinghua, Zhou, Lei, Wang, Minghai, Hong, Yang. 2018. Cryptochrome 2 (CRY2) Suppresses Proliferation and Migration and Regulates Clock Gene Network in Osteosarcoma Cells. In Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 24, 3856-3862. doi:10.12659/MSM.908596. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29879092/
10. Hernández-Candia, Carmen N, Wysoczynski, Christina L, Tucker, Chandra L. 2019. Advances in optogenetic regulation of gene expression in mammalian cells using cryptochrome 2 (CRY2). In Methods (San Diego, Calif.), 164-165, 81-90. doi:10.1016/j.ymeth.2019.03.011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30905749/

发表文献

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