Csn3-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

Csn3-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-01668

品系全称

C57BL/6JCya-Csn3em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-12994-Csn3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Csn3-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-01668) 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 kappa
基因别称
CSN10,Csnk
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_007786.5 | Ensembl: ENSMUST00000113271
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~4
敲除长度
~2603 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
MGI:107461Mice homozygous for a null mutation display lactation failure and abnormal milk composition, but are fertile.
Csn3,也称为κ-酪蛋白(κ-casein),是一种重要的酪蛋白基因,编码牛奶中的κ-酪蛋白。κ-酪蛋白在牛奶蛋白质的稳定性中发挥关键作用,对牛奶的物理性质和加工特性有重要影响。此外,研究表明,Csn3基因的表达受到多种因素的调控,如全反式维甲酸(ATRA)等。Csn3基因的遗传多态性与其编码的κ-酪蛋白的物理性质和功能密切相关,对牛奶的产量和质量有显著影响。近年来,许多研究致力于探索Csn3基因的遗传多态性与牛奶产量、成分和加工特性之间的关系,以及Csn3基因在其他生物学过程中的作用。

研究表明,Csn3基因的遗传多态性对牛奶产量和成分有显著影响。例如,在荷斯坦奶牛中,Csn3基因的AA、AB和BB基因型与牛奶产量、脂肪和蛋白质含量等性状相关[1]。此外,Csn3基因的遗传多态性对牛奶的加工特性也有显著影响。例如,Csn3基因的BB基因型与牛奶的凝胶形成能力、凝胶强度和凝胶产率等性状相关[2]。这些研究结果提示,Csn3基因的遗传多态性可以作为一种重要的遗传标记,用于提高牛奶产量和品质。

Csn3基因的表达受到多种因素的调控。研究表明,ATRA可以诱导P19细胞中的Csn3基因表达[3]。进一步的研究发现,ATRA通过结合到Csn3基因启动子区域的RARα亚型,激活Csn3基因的转录。这些研究结果提示,ATRA和RARα在Csn3基因的转录调控中发挥重要作用。

此外,Csn3基因在其他生物学过程中也发挥重要作用。例如,Csn3基因的过表达与骨肉瘤细胞对顺铂的耐药性相关[4]。进一步的研究发现,Csn3基因通过促进自噬,增强骨肉瘤细胞对顺铂的抵抗。此外,Csn3基因的敲低可以抑制肝细胞癌细胞的生长和增殖[5]。这些研究结果提示,Csn3基因在肿瘤的发生和发展中发挥重要作用,可能成为一种新的治疗靶点。

综上所述,Csn3基因是一种重要的酪蛋白基因,编码牛奶中的κ-酪蛋白。Csn3基因的遗传多态性和表达调控对牛奶产量、成分和加工特性有显著影响。此外,Csn3基因在其他生物学过程中也发挥重要作用,如肿瘤的发生和发展。这些研究结果为深入理解Csn3基因的生物学功能和作用机制提供了重要的理论基础,也为牛奶生产和肿瘤治疗提供了新的思路和策略。

参考文献:
1. Ozdemir, Memis, Motmain, Zekrullah, Ekinci, Kubra, Saygılı, Esranur. 2024. Associations Between BLG, CSN3, DGAT1, GH, PIT1, and PRL Gene Polymorphisms and Milk Production Traits in Holstein Dairy Cows: A Meta-Analysis. In Biochemical genetics, 63, 1-21. doi:10.1007/s10528-024-10706-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38436817/
2. Kruchinin, Aleksandr G, Illarionova, Elena E, Galstyan, Aram G, Bolshakova, Ekaterina I, Strizhko, Mariya N. 2023. Effect of CSN3 Gene Polymorphism on the Formation of Milk Gels Induced by Physical, Chemical, and Biotechnological Factors. In Foods (Basel, Switzerland), 12, . doi:10.3390/foods12091767. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37174305/
3. Komori, Rie, Kobayashi, Takanobu, Matsuo, Hikaru, Kino, Katsuhito, Miyazawa, Hiroshi. 2013. Csn3 gene is regulated by all-trans retinoic acid during neural differentiation in mouse P19 cells. In PloS one, 8, e61938. doi:10.1371/journal.pone.0061938. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23613978/
4. Ünal, Hamiye, Kopuzlu, Sinan. 2022. The relationships between κ-casein (CSN3) gene polymorphism and some performance traits in Simmental cattle. In Archives animal breeding, 65, 129-134. doi:10.5194/aab-65-129-2022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35415213/
5. Niu, Jianfang, Yan, Taiqiang, Guo, Wei, Lou, Jingbing, Guo, Lei. 2022. The COPS3-FOXO3 positive feedback loop regulates autophagy to promote cisplatin resistance in osteosarcoma. In Autophagy, 19, 1693-1710. doi:10.1080/15548627.2022.2150003. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36451342/