Fbrs-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Fbrs-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-02015

品系全称

C57BL/6JCya-Fbrsem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-14123-Fbrs-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Fbrs-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-02015) 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
fibrosin
基因别称
Fbs,Fbs1
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_010183.2 | Ensembl: ENSMUST00000205432
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~15
敲除长度
~7088 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
Fbrs基因(Front-back reversals, FBRs)是一种在生物医学领域内被广泛研究的基因。该基因在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括声音定位、免疫反应、组织修复、性别角色等。以下将根据所提供的参考文献,对Fbrs基因进行详细介绍。

在声音定位方面,Fbrs基因参与了前-后逆转(front-back reversals, FBRs)现象的发生。Yost等人通过实验研究发现,在声音定位任务中,由于锥形混淆误差,FBRs现象会以一定的规律性发生,且其发生具有听众依赖性。对于宽带、高频声音,FBRs现象较少发生,而低频声音则更容易出现FBRs现象。这可能是由于低频声音的来源是基于耳间差异(耳间时间和水平差异)进行定位的,这可能导致模糊的响应。光谱线索可以有助于确定宽带、高频声音的来源位置,并且不会导致模糊的响应。然而,光谱特征在多大程度上有助于声音定位仍然未知[1]。

在免疫反应方面,Fbrs基因与植入物引起的纤维化反应(foreign body reactions, FBRs)有关。Toita等人研究了新型表面工程策略,通过将凋亡模拟、免疫调节、磷脂酰丝氨酸脂质体(PSL)从植入物涂层中释放出来,以诱导巨噬细胞表型的形成,从而减轻FBRs并促进组织修复。该研究表明,PSL多层涂层能有效消除FBRs并促进再生,为植入性生物材料提供了广阔的应用前景[2]。

在组织修复方面,Mao等人研究了机械强度高、个性化、水响应性形状记忆丝素蛋白/镁(SF/MgO)复合支架,用于不规则骨再生。该支架在降解过程中表现出优异的机械稳定性和结构保留能力,并能够促进成骨细胞的增殖、粘附和迁移,以及骨髓间充质干细胞(BMSCs)的成骨分化。此外,该支架还表现出良好的组织相容性、低FBRs、显著的异位矿化和血管生成。在颅骨缺损实验中,无细胞的SF/MgO支架显著增强了颅骨缺损的骨再生。这表明该支架可能是一种有希望的生物材料,用于临床尺寸和不规则骨缺损的再生[4]。

在性别角色方面,Fbrs基因与女性养家糊口关系(female breadwinner relationships, FBRs)有关。Fisher等人通过研究发现,FBRs对异性恋角色(即异性恋浪漫的社会规范)构成了威胁。他们发现,与男性养家糊口关系相比,FBRs被认为是不那么令人满意、质量较差、不太稳定的。这些发现为异性恋角色提供了新的见解,并表明对FBRs的社会耻辱可能会对性别平等的亲密关系和社会构成障碍[3]。

在声音定位方面,Pastore等人研究了双耳植入的自动增益控制(AGCs)对动态定位的影响。他们发现,独立的双侧AGCs会导致动态定位缺陷,而同步AGCs可以减轻这些缺陷。当AGCs独立工作时,FBRs的频率更高,而同步AGCs可以减少FBRs的频率,从而提高声音定位的准确性[5]。

在细胞电生理方面,Adams等人介绍了使用荧光生物电报告器(FBRs)测量静息膜电位和离子浓度的基本原理。FBRs是一种新型技术,可以用于实现亚细胞分辨率、同时测量多个细胞、跟踪长时间内的生物电梯度。该技术为细胞电生理的研究提供了新的工具和手段[6]。

在营养学方面,Gie等人研究了食物为基础的推荐(FBRs)对越南青少年女孩铁和钙摄入量的影响。他们发现,FBRs可以提高女孩的铁和钙摄入量,但由于当地食物的限制,可能需要额外的干预措施,如补充剂、主食强化或增加富含铁和钙的食品的供应[7]。

综上所述,Fbrs基因在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括声音定位、免疫反应、组织修复、性别角色、细胞电生理和营养学等。Fbrs基因的研究有助于深入理解这些生物学过程的发生机制,并为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Yost, William A. . Randomizing spectral cues used to resolve front-back reversals in sound-source localization. In The Journal of the Acoustical Society of America, 154, 661-670. doi:10.1121/10.0020563. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37540095/
2. Toita, Riki, Kitamura, Masahiro, Tsuchiya, Akira, Kang, Jeong-Hun, Kasahara, Shinjiro. 2023. Releasable, Immune-Instructive, Bioinspired Multilayer Coating Resists Implant-Induced Fibrosis while Accelerating Tissue Repair. In Advanced healthcare materials, 13, e2302611. doi:10.1002/adhm.202302611. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38095751/
3. Fisher, Alexandra N, Stinson, Danu Anthony, Kalajdzic, Anastasija, Desgrosseilliers, Elysia, MacIntosh, Annie. 2025. "A Recipe for Disaster?": Female-Breadwinner Relationships Threaten Heterosexual Scripts. In Sex roles, 91, 16. doi:10.1007/s11199-025-01560-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39990977/
4. Mao, Zhinan, Bi, Xuewei, Yu, Chunhao, Yu, Binsheng, Zheng, Yufeng. 2024. Mechanically robust and personalized silk fibroin-magnesium composite scaffolds with water-responsive shape-memory for irregular bone regeneration. In Nature communications, 15, 4160. doi:10.1038/s41467-024-48417-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38755128/
5. Pastore, M Torben, Pulling, Kathryn R, Chen, Chen, Yost, William A, Dorman, Michael F. 2024. Synchronizing Automatic Gain Control in Bilateral Cochlear Implants Mitigates Dynamic Localization Deficits Introduced by Independent Bilateral Compression. In Ear and hearing, 45, 969-984. doi:10.1097/AUD.0000000000001492. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38472134/
6. Adams, Dany S, Levin, Michael. 2012. General principles for measuring resting membrane potential and ion concentration using fluorescent bioelectricity reporters. In Cold Spring Harbor protocols, 2012, 385-97. doi:10.1101/pdb.top067710. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22474653/
7. Gie, Simone Michelle, Nguyen, Phuong Hong, Bergeron, Gilles, Hoang, Nga Thu, Knight, Frances. 2023. Locally relevant food-based recommendations could increase iron and calcium intake for adolescent girls in Vietnam. In Annals of the New York Academy of Sciences, 1527, 97-106. doi:10.1111/nyas.15036. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37414089/