Csn2-KO 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Csn2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-01666

品系全称

C57BL/6JCya-Csn2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-12991-Csn2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Csn2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-01666) 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
casein beta
基因别称
Csnb
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_009972 | Ensembl: ENSMUST00000197422
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~8
敲除长度
~4.3 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:88541Female mice homozygous for disruption of this gene produce mile with a low protein content and poor nutritional value.
Csn2是一种在多种生物体中发现的基因,它在不同的细胞过程中发挥着重要的作用。在哺乳动物中,Csn2基因编码了一种称为β-酪蛋白的蛋白质,这是牛奶中最丰富的蛋白质之一。β-酪蛋白对于牛奶的物理和化学性质,以及其在奶酪制作中的作用至关重要。在不同的动物品种中,Csn2基因存在多种变体,这些变体影响了牛奶中β-酪蛋白的含量和类型。例如,在山羊中,CSN2基因的某些等位基因与牛奶中β-酪蛋白的缺乏相关[4]。在奶牛中,CSN2基因的A2等位基因与牛奶蛋白质的组成和凝乳特性有关[5]。A2等位基因的存在导致牛奶中A1β-酪蛋白的缺乏,而A1β-酪蛋白与某些健康问题相关,如消化不良和过敏反应[5]。因此,A2牛奶的生产和销售受到了广泛关注,并且被认为对人类健康有益[6]。

除了在哺乳动物中的重要作用,Csn2基因还在其他生物体中发挥着作用。在链球菌属中,Csn2基因是CRISPR-Cas系统的一部分,这是一个用于抵御外来遗传物质入侵的防御机制[1]。在变异链球菌中,Csn2基因的缺失会影响其生理特性和毒性特征,包括对酸的耐受性和胞外多糖的合成[1,2]。这些变化可能与Csn2基因缺失引起的复杂的调控网络相关[2]。此外,Csn2基因的缺失还会影响变异链球菌的饥饿耐受能力,使其在寡营养环境中生长受到抑制[3]。这些研究表明,Csn2基因在链球菌属中的功能与其在哺乳动物中的功能不同,但在维持细胞生理和毒性特征方面仍然起着重要作用。

综上所述,Csn2基因在不同的生物体中发挥着重要的作用。在哺乳动物中,Csn2基因编码的β-酪蛋白对牛奶的物理和化学性质,以及其在奶酪制作中的作用至关重要。在不同的动物品种中,Csn2基因存在多种变体,这些变体影响了牛奶中β-酪蛋白的含量和类型。此外,Csn2基因还在链球菌属中发挥着作用,其缺失会影响链球菌的生理特性和毒性特征,包括对酸的耐受性和胞外多糖的合成。这些研究表明,Csn2基因在维持细胞生理和毒性特征方面发挥着重要作用,并且在不同生物体中具有不同的功能。

参考文献:
1. Zhang, Anqi, Chen, Jiamin, Gong, Tao, Zhou, Xuedong, Li, Yuqing. 2020. Deletion of csn2 gene affects acid tolerance and exopolysaccharide synthesis in Streptococcus mutans. In Molecular oral microbiology, 35, 211-221. doi:10.1111/omi.12308. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32794605/
2. He, Xiao-Ya, Zhang, An-Qi, Gong, Tao, Li, Yu-Qing. . [Transcriptomic Analysis of csn2 Gene Mutant Strains of Streptococcus mutans CRISPR-Cas9 System]. In Sichuan da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Sichuan University. Medical science edition, 52, 76-81. doi:10.12182/20210160505. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33474893/
3. He, X Y, Li, Y Q, Zhou, X D. . [Effect of csn2 gene deficiency on the starvation tolerance and the synthesis of extracellular polysaccharides in oligotrophic environment of Streptococcus mutans]. In Zhonghua kou qiang yi xue za zhi = Zhonghua kouqiang yixue zazhi = Chinese journal of stomatology, 57, 68-75. doi:10.3760/cma.j.cn112144-20210520-00260. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35012254/
4. Cosenza, G, Pauciullo, A, Colimoro, L, Di Berardino, D, Ramunno, L. 2007. An SNP in the goat CSN2 promoter region is associated with the absence of beta-casein in milk. In Animal genetics, 38, 655-8. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17931404/
5. Bisutti, V, Pegolo, S, Giannuzzi, D, Brasca, M, Cecchinato, A. 2022. The β-casein (CSN2) A2 allelic variant alters milk protein profile and slightly worsens coagulation properties in Holstein cows. In Journal of dairy science, 105, 3794-3809. doi:10.3168/jds.2021-21537. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35248385/
6. Jia, Wei, Du, An, Fan, Zibian, Shi, Lin. 2022. Novel top-down high-resolution mass spectrometry-based metabolomics and lipidomics reveal molecular change mechanism in A2 milk after CSN2 gene mutation. In Food chemistry, 391, 133270. doi:10.1016/j.foodchem.2022.133270. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35640340/